El Diplomado en Control y Seguridad Funcional de FC Systems se centra en el diseño y evaluación de sistemas de control críticos, aplicando metodologías y herramientas para garantizar la seguridad y fiabilidad en entornos industriales y de transporte. Aborda el análisis de riesgos, la implementación de arquitecturas seguras y la verificación de la conformidad con normativas como IEC 61508 e ISO 26262. Incluye la formación en la utilización de PLC, SCADA y otras tecnologías de control, así como el desarrollo de habilidades en la detección y gestión de fallos.
El programa proporciona experiencia práctica en el desarrollo de sistemas de seguridad funcional, incluyendo simulación, pruebas y validación. Los participantes aprenderán a diseñar, implementar y verificar sistemas que cumplan con los más altos estándares de seguridad. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros de seguridad funcional, especialistas en sistemas de control, y auditores de seguridad, capacitándolos para liderar proyectos complejos y garantizar la integridad de los sistemas críticos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad funcional, sistemas de control, IEC 61508, ISO 26262, PLC, SCADA, análisis de riesgos, verificación de seguridad, diplomado en seguridad industrial.
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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.
5. Implementa y Optimiza: Diplomado en Control y Seguridad Funcional de FC Systems
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 recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1. Concepto de FC Systems y alcance funcional de los sistemas de control asociados a conversión de energía, gestión de potencia, supervisión y actuación segura
1.2. Arquitectura general de un FC System: sensores, actuadores, controladores, unidades de potencia, buses de comunicación, HMI y capas de supervisión operativa
1.3. Diferencias entre control funcional, protección, automatización, interlock, parada segura y seguridad funcional en sistemas críticos energéticos e industriales
1.4. Relación entre confiabilidad, disponibilidad, continuidad operativa y seguridad funcional en plataformas con alta criticidad técnica y operacional
1.5. Principios básicos de diseño fail-safe, fault-tolerant y degradación segura aplicados a FC Systems de misión crítica
1.6. Factores humanos, organizacionales y tecnológicos que influyen en la seguridad funcional de sistemas de control avanzados
1.7. Panorama general del ciclo de vida de un FC System con enfoque en análisis de riesgo, diseño seguro, validación y operación controlada
2.1. Diseño de arquitecturas de control centralizadas, distribuidas y redundantes para FC Systems sometidos a exigencias de seguridad funcional
2.2. Sensores críticos, variables de proceso y criterios de selección instrumental para detección fiable de estados normales, desviaciones y condiciones peligrosas
2.3. Actuadores, elementos finales de control y dispositivos de corte o aislamiento con función de seguridad dentro del sistema
2.4. Lógica de control, secuencias de operación, permissives, interlocks y automatismos orientados a mantener el sistema en condiciones seguras
2.5. Redundancia, votación, diagnósticos y autoverificación como mecanismos de incremento de robustez y reducción del riesgo funcional
2.6. Gestión de fallos de señal, pérdida de comunicación, lecturas erráticas y degradación de instrumentos dentro de la arquitectura de control
2.7. Integración entre control de proceso, protección de equipos y funciones instrumentadas de seguridad en FC Systems complejos
3.1. Fundamentos del análisis de riesgos aplicado a sistemas de control funcional y a entornos donde una falla puede generar consecuencias severas
3.2. Identificación de peligros, escenarios de fallo y eventos iniciadores en sistemas de potencia, conversión, almacenamiento y distribución asociados a FC Systems
3.3. Metodologías para evaluación de riesgo: análisis funcional, matrices de criticidad, HAZOP, FMEA y enfoques semicuantitativos de decisión
3.4. Determinación de funciones de seguridad necesarias para prevenir, mitigar o limitar consecuencias operativas y de seguridad
3.5. Asignación de requisitos funcionales y de desempeño a la instrumentación, a la lógica de control y a los elementos finales de actuación
3.6. Priorización de barreras de protección y definición de capas de seguridad independientes dentro de la arquitectura general del sistema
3.7. Construcción de la base documental del riesgo como soporte para diseño, validación, auditoría y mejora continua del FC System
4.1. Concepto de integridad de seguridad y su relación con probabilidad de falla, demanda operativa, diagnósticos y cobertura de protección
4.2. Fiabilidad de sensores, lógica y actuadores en funciones críticas de seguridad y control en FC Systems de alta disponibilidad
4.3. Modos de falla peligrosos, seguros, detectados y no detectados con impacto sobre la eficacia de la función instrumentada
4.4. Estrategias de arquitectura segura: 1oo1, 1oo2, 2oo3 y esquemas redundantes para funciones de control y protección
4.5. Pruebas diagnósticas, proof testing, intervalos de verificación y criterios para sostener integridad funcional durante el ciclo de vida
4.6. Balance entre seguridad, continuidad operativa y costo técnico al definir niveles de protección y complejidad del sistema
4.7. Diseño de funciones instrumentadas de seguridad y de esquemas de parada segura compatibles con la operación global del proceso
5.1. Desarrollo de lógica de control y seguridad en PLC, controladores dedicados y plataformas redundantes con criterios de trazabilidad y robustez
5.2. Buenas prácticas de programación segura, gestión de cambios, control de versiones y segregación entre lógica básica y lógica de seguridad
5.3. Verificación funcional de secuencias, alarmas, permissives, enclavamientos y funciones críticas antes de energización y comisionamiento
5.4. Validación de instrumentos, lazos de control, funciones de parada y respuestas automáticas frente a escenarios de riesgo definidos
5.5. Pruebas de aceptación en fábrica, pruebas en sitio y protocolos de puesta en marcha orientados a asegurar comportamiento seguro del FC System
5.6. Gestión de no conformidades, corrección de desviaciones y documentación técnica del proceso de validación del sistema
5.7. Criterios de liberación operativa y transferencia segura del sistema a explotación, mantenimiento y supervisión continua
6.1. Principios de operación segura de FC Systems en régimen normal, transitorio, degradado y de contingencia
6.2. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de sensores, controladores, redes, actuadores y funciones críticas de protección
6.3. Diagnóstico de fallos funcionales y análisis de eventos anómalos relacionados con pérdida de integridad, falsas demandas o indisponibilidad de funciones
6.4. Gestión de bypass, inhibiciones, overrides y modos de mantenimiento con control estricto del riesgo operacional residual
6.5. Monitoreo de desempeño, alarm management y análisis de históricos para fortalecer la seguridad funcional del sistema en servicio
6.6. Gestión del cambio, modificaciones de hardware y software y reevaluación de impacto sobre funciones críticas del FC System
6.7. Extensión del ciclo de vida seguro mediante revisión periódica, actualización tecnológica y fortalecimiento continuo de la arquitectura de protección
7.1. Riesgos cibernéticos que afectan la seguridad funcional de FC Systems: alteración de lógica, pérdida de visibilidad, manipulación de señales y acceso no autorizado
7.2. Segmentación, control de acceso, hardening y monitoreo de redes y controladores para proteger funciones críticas del sistema
7.3. Diseño ergonómico y seguro de HMI, paneles de operación y consolas de supervisión para reducir error humano y mejorar respuesta ante eventos
7.4. Gestión de alarmas, prioridades, estados de planta y visualización de funciones críticas con enfoque en conciencia situacional del operador
7.5. Gobernanza del sistema de control seguro: roles, responsabilidades, trazabilidad documental y toma de decisiones bajo marcos de seguridad funcional
7.6. Auditoría técnica, revisión independiente y supervisión del cumplimiento de requisitos funcionales y de protección durante la explotación del sistema
7.7. Integración entre ciberseguridad, operación, mantenimiento y seguridad funcional para sostener resiliencia técnica del FC System
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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