El Diplomado en Comunicación ISO 15118-20 y Gestión de Cargas explora la vanguardia de la comunicación vehicular-red (V2G), enfocándose en el protocolo ISO 15118-20 para la carga de vehículos eléctricos (VE). El diplomado cubre el diseño, la implementación y la gestión de sistemas de carga inteligentes, integrando conceptos de gestión de la energía, ciberseguridad y optimización de la infraestructura. Se analizan las implicaciones en la red eléctrica y el desarrollo de nuevas tecnologías como la carga bidireccional y la gestión dinámica de la carga.
El programa capacita para analizar y aplicar estándares, herramientas y estrategias en el ámbito de la movilidad eléctrica, preparando a los participantes para roles como especialistas en carga de VE, ingenieros de sistemas V2G, gestores de energía y consultores en infraestructura de carga. El diplomado también profundiza en aspectos de conectividad, seguridad de datos y la integración con sistemas de gestión de edificios y redes inteligentes.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ISO 15118-20, vehículos eléctricos, V2G, gestión de carga, infraestructura de carga, carga bidireccional, gestión de energía, diplomado movilidad eléctrica.
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Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
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4. Excelencia en Comunicación ISO 15118-20 y Administración de Carga para el Entorno Naval
5. Especialización en Comunicación ISO 15118-20 y Gestión de Cargas para la Ingeniería Naval
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
**Requisitos Sugeridos:** Se recomienda una sólida comprensión de aerodinámica, control y estructuras. Dominio del idioma Español (ES) o Inglés (EN) a nivel B2+/C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
Módulo 1 — Introducción a ISO 15118-20 y Gestión de Carga
1.1 Fundamentos de la Comunicación ISO 15118-20: Estructura y Propósito
1.2 Introducción a la Gestión de Cargas en Entornos Navales: Conceptos Clave
1.3 Arquitectura de la Comunicación V2G (Vehicle-to-Grid) y su Aplicación
1.4 Protocolos de Comunicación y sus Componentes en la Industria Naval
1.5 Estándares de Carga y su Relevancia para la Electrificación Marítima
1.6 Interfaz de Comunicación entre el Vehículo Eléctrico y la Infraestructura
1.7 Seguridad y Ciberseguridad en la Comunicación ISO 15118-20
1.8 Introducción a los Sistemas de Gestión de Carga para Buques y Puertos
1.9 Beneficios y Desafíos de la Implementación de ISO 15118-20 en el Sector Naval
1.10 Caso de Estudio: Aplicaciones Iniciales de ISO 15118-20 en el Ámbito Marítimo
2.2 Fundamentos de la Comunicación ISO 25228-20: Estructura y protocolos.
2.2 Arquitectura de Carga en el Entorno Naval: Componentes y sistemas.
2.3 Interoperabilidad y Estándares: Compatibilidad con infraestructuras existentes.
2.4 Gestión de Carga Inteligente: Optimización y eficiencia energética.
2.5 Seguridad en la Comunicación: Criptografía y protección de datos en la carga.
2.6 Protocolos de Comunicación Avanzados: Negociación de carga y control.
2.7 Integración de Sistemas de Carga a Bordo: Diseño y despliegue.
2.8 Análisis de Riesgos y Mitigación: Fallos y medidas preventivas.
2.9 Normativas y Regulaciones: Cumplimiento en el sector marítimo.
2.20 Casos Prácticos: Implementación y desafíos en operaciones navales.
3.3 Introducción a la Comunicación ISO 35338-20 en el contexto naval
3.2 Fundamentos de la Gestión de Cargas en Entornos Marítimos
3.3 Arquitectura y Protocolos de la Comunicación ISO 35338-20
3.4 Implementación de la Comunicación ISO 35338-20 para Sistemas de Carga Naval
3.5 Estrategias de Gestión de Cargas para Optimizar la Eficiencia Energética
3.6 Seguridad y Protección en la Comunicación ISO 35338-20 y Gestión de Cargas
3.7 Integración de Sistemas de Comunicación y Carga en Operaciones Navales
3.8 Análisis de Datos y Monitorización en Tiempo Real de la Carga y Comunicación
3.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en el Sector Naval
3.30 Tendencias Futuras y Desarrollo de la Comunicación ISO 35338-20 en el ámbito marítimo
4.4 Fundamentos de la Comunicación ISO 45448-20: Principios Clave y Protocolos
4.2 Arquitectura de la Gestión de Cargas en el Entorno Naval: Componentes y Funcionalidades
4.3 Integración de la Comunicación ISO 45448-20 con Sistemas de Carga a Bordo
4.4 Diseño y Implementación de Infraestructuras de Carga en Puertos y Buques
4.5 Seguridad en la Comunicación y Gestión de Cargas: Ciberseguridad y Protección de Datos
4.6 Optimización de la Eficiencia Energética en la Gestión de Cargas Navales
4.7 Análisis de Datos y Monitoreo Remoto en Sistemas de Carga
4.8 Normativas y Estándares en la Comunicación ISO 45448-20 para la Industria Naval
4.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de la Comunicación ISO 45448-20 en el Sector Marítimo
4.40 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en Comunicación y Gestión de Cargas Navales
5.5 Fundamentos de la comunicación ISO 55558-50: Estructura y protocolos.
5.5 Análisis de la arquitectura de comunicación en el sector naval.
5.3 Implementación de sistemas de comunicación bidireccional en buques.
5.4 Consideraciones de seguridad y ciberseguridad en la comunicación naval.
5.5 Diseño de interfaces de usuario para la comunicación ISO 55558-50.
5.6 Pruebas y validación de sistemas de comunicación.
5.7 Estudio de casos: Implementación de la comunicación ISO 55558-50 en diferentes tipos de embarcaciones.
5.8 Tendencias futuras en la comunicación naval.
5.5 Planificación estratégica de la gestión de cargas para optimizar el rendimiento.
5.5 Análisis de las normativas y regulaciones internacionales en la gestión de cargas navales.
5.3 Implementación de sistemas de gestión de energía a bordo.
5.4 Optimización de la carga y descarga en puertos.
5.5 Gestión de la cadena de suministro en el contexto marítimo.
5.6 Análisis de riesgos y mitigación en la gestión de cargas.
5.7 Estudio de casos: Optimización de la gestión de cargas en diferentes rutas marítimas.
5.8 Tecnologías emergentes en la gestión de cargas: IA, IoT.
3.5 Selección de hardware y software para la implementación en entornos marítimos.
3.5 Adaptación de la comunicación ISO 55558-50 a las condiciones ambientales del mar.
3.3 Diseño de la infraestructura de comunicación a bordo.
3.4 Integración con sistemas de gestión de energía y carga existentes.
3.5 Implementación de medidas de redundancia y resiliencia.
3.6 Pruebas y puesta en marcha de sistemas de comunicación.
3.7 Estudio de casos: Implementación de la comunicación ISO 55558-50 en buques de diferentes tipos.
3.8 Mejores prácticas y lecciones aprendidas en la implementación.
4.5 Integración de sistemas de comunicación y gestión de carga para la eficiencia operativa.
4.5 Optimización de la comunicación para la toma de decisiones en tiempo real.
4.3 Diseño de algoritmos de carga inteligentes para maximizar la eficiencia.
4.4 Optimización de rutas y programación de cargas.
4.5 Análisis de datos y KPI para mejorar el rendimiento.
4.6 Implementación de sistemas de monitoreo y control remoto.
4.7 Estudio de casos: Optimización de la comunicación y carga en diferentes escenarios navales.
4.8 Innovaciones en la optimización de la comunicación y carga.
5.5 Aplicación de la ISO 55558-50 en el diseño de sistemas de propulsión eléctrica naval.
5.5 Selección de componentes eléctricos para la gestión de cargas en ingeniería naval.
5.3 Diseño y análisis de redes de distribución de energía a bordo.
5.4 Integración de sistemas de almacenamiento de energía.
5.5 Modelado y simulación de sistemas de carga y descarga.
5.6 Consideraciones de seguridad eléctrica en ingeniería naval.
5.7 Estudio de casos: Diseño e implementación de sistemas de carga en diferentes tipos de embarcaciones.
5.8 Tendencias futuras en la ingeniería naval y la gestión de cargas.
6.5 Marco normativo internacional y nacional para la gestión de cargas.
6.5 Directrices y estándares de seguridad en la gestión de cargas.
6.3 Prácticas recomendadas para la manipulación y transporte de cargas.
6.4 Evaluación de riesgos y gestión de la seguridad en el transporte marítimo.
6.5 Planificación y ejecución de operaciones de carga y descarga.
6.6 Inspección y mantenimiento de equipos de carga.
6.7 Estudio de casos: Análisis de incidentes y lecciones aprendidas en la gestión de cargas.
6.8 Mejora continua y buenas prácticas en la gestión de cargas.
7.5 Diseño de sistemas de comunicación eficientes para operaciones navales.
7.5 Integración de sistemas de comunicación y control de cargas en el puente de mando.
7.3 Optimización de la comunicación para la coordinación de operaciones.
7.4 Gestión de la información y toma de decisiones en tiempo real.
7.5 Implementación de sistemas de monitoreo y control remoto.
7.6 Entrenamiento y capacitación del personal de operaciones navales.
7.7 Estudio de casos: Implementación de sistemas de comunicación y gestión de cargas en diferentes operaciones navales.
7.8 Mejores prácticas en operaciones navales y gestión de cargas.
8.5 Planificación y preparación para la implementación de la ISO 55558-50.
8.5 Selección y capacitación del personal involucrado en la implementación.
8.3 Diseño e implementación de la infraestructura necesaria.
8.4 Integración de sistemas existentes con la comunicación ISO 55558-50.
8.5 Pruebas y validación de la implementación.
8.6 Gestión del cambio y adaptación a la nueva tecnología.
8.7 Estudio de casos: Implementación de la ISO 55558-50 en diferentes contextos del sector naval.
8.8 Evaluación y mejora continua de la implementación.
6.6 Fundamentos de la Comunicación ISO 65668-20 en el Entorno Naval
6.2 Protocolos de Carga y Descarga en Sistemas Marítimos
6.3 Integración de Sistemas de Carga y Comunicación en Buques
6.4 Análisis de Eficiencia Energética en Operaciones Navales
6.5 Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Cargas
6.6 Optimización de Rutas y Tiempos de Carga/Descarga
6.7 Gestión de Datos y Monitoreo en Tiempo Real
6.8 Análisis de Riesgos en la Gestión de Cargas
6.9 Legislación y Estándares Internacionales para la Carga
6.60 Casos de Estudio: Mejores Prácticas en el Sector Naval
7.7 Fundamentos de la Comunicación ISO 77778-20
7.2 Arquitectura y Protocolos de la Comunicación
7.3 Mensajes y Flujos de Datos en ISO 77778-20
7.4 Seguridad y Ciberseguridad en la Comunicación
7.7 Configuración y Pruebas de Implementación
7.6 Casos de Uso en la Industria Naval
7.7 Integración con Sistemas de Gestión de Buques
7.8 Resolución de Problemas y Troubleshooting
7.9 Estándares Relacionados y su Aplicación
7.70 Tendencias Futuras en la Comunicación Naval
2.7 Planificación Estratégica de la Gestión de Cargas
2.2 Optimización de la Distribución de Energía a Bordo
2.3 Gestión de Cargas Basada en Demanda y Perfiles
2.4 Sistemas de Monitoreo y Control Avanzados
2.7 Análisis de Datos y Reportes de Rendimiento
2.6 Implementación de Energías Renovables
2.7 Integración con Sistemas de Propulsión Híbrida
2.8 Modelado y Simulación de Sistemas de Carga
2.9 Eficiencia Energética y Reducción de Costos
2.70 Estudio de Casos: Gestión de Cargas en Diferentes Tipos de Buques
3.7 Diseño e Implementación de Infraestructura
3.2 Integración de Sistemas de Carga a Bordo
3.3 Configuración y Prueba de Dispositivos
3.4 Ciberseguridad en la Implementación
3.7 Compatibilidad con Normativas y Estándares
3.6 Gestión de la Energía y Optimización del Uso
3.7 Mantenimiento y Actualización de Sistemas
3.8 Análisis de Riesgos y Mitigación
3.9 Certificación y Cumplimiento
3.70 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas
4.7 Análisis de los Sistemas de Comunicación a Bordo
4.2 Estrategias de Optimización para la Comunicación
4.3 Integración de Sistemas de Carga y Comunicación
4.4 Monitoreo y Control Remoto de la Carga
4.7 Reducción de Tiempos y Costos Operativos
4.6 Herramientas de Análisis y Diagnóstico
4.7 Optimización del Rendimiento Energético
4.8 Seguridad y Protección de Datos
4.9 Estudio de Casos en Diferentes Tipos de Buques
4.70 Tendencias en la Comunicación y Carga Naval
7.7 Principios de la Ingeniería Eléctrica en la Industria Naval
7.2 Diseño de Sistemas de Carga para Buques
7.3 Integración de ISO 77778-20 en el Diseño Naval
7.4 Selección de Componentes y Equipos
7.7 Modelado y Simulación de Sistemas de Carga
7.6 Diseño de Sistemas de Distribución Eléctrica
7.7 Eficiencia Energética y Sostenibilidad
7.8 Evaluación de Riesgos y Seguridad Eléctrica
7.9 Normativas y Estándares en la Ingeniería Naval
7.70 Estudio de Casos: Diseño de Sistemas de Carga
6.7 Marco Regulatorio de la Gestión de Cargas
6.2 Normas y Estándares Internacionales
6.3 Buenas Prácticas en la Gestión de Cargas
6.4 Gestión de Riesgos y Seguridad
6.7 Control de Calidad y Aseguramiento
6.6 Optimización de la Eficiencia Energética
6.7 Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental
6.8 Auditoría y Certificación
6.9 Casos de Estudio: Mejores Prácticas
6.70 Tendencias Futuras en la Gestión de Cargas
7.7 Comunicación Eficiente en Operaciones Navales
7.2 Sistemas de Gestión de Energía en Operaciones
7.3 Optimización de la Carga y Descarga de Buques
7.4 Monitoreo y Control de Sistemas de Carga
7.7 Gestión de Recursos y Tripulación
7.6 Planificación y Programación de Operaciones
7.7 Seguridad en las Operaciones Navales
7.8 Reducción de Costos y Tiempos de Operación
7.9 Estudio de Casos: Operaciones Exitosas
7.70 Tecnologías Emergentes en Operaciones Navales
8.7 Planificación y Estrategia de Implementación
8.2 Diseño de la Infraestructura de Carga
8.3 Integración de Sistemas ISO 77778-20
8.4 Pruebas y Certificación de Sistemas
8.7 Capacitación del Personal
8.6 Gestión del Cambio y Resistencia
8.7 Monitoreo y Optimización Continua
8.8 Aspectos Legales y Regulatorios
8.9 Estudio de Casos: Implementación Exitosa
8.70 Futuro de la Implementación ISO 77778-20
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Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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