El Diplomado en Safety de Drives (SIL/PL) y STO/SS1 se centra en la seguridad funcional de sistemas de accionamiento, explorando la aplicación de normas SIL (Safety Integrity Level) y PL (Performance Level) en el diseño e implementación de circuitos de seguridad. Profundiza en las funciones de seguridad STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Speed 1), esenciales para la protección de maquinaria y personal. Incluye el análisis de riesgos, la selección de componentes seguros y la validación de sistemas, empleando herramientas y metodologías para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.
El programa proporciona conocimientos prácticos sobre la configuración, programación y mantenimiento de drives de seguridad, con énfasis en la identificación y mitigación de fallos. Se prepara a los participantes para roles como ingenieros de seguridad funcional, especialistas en drives de seguridad y técnicos de mantenimiento, capacitándolos para evaluar y mejorar la seguridad en entornos industriales complejos. Se enfoca en la aplicación de normativas como IEC 61508, IEC 62061 e ISO 13849.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Safety de Drives, SIL, PL, STO, SS1, seguridad funcional, análisis de riesgos, drives de seguridad, ingeniería de seguridad, normativa de seguridad.
995 €
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. **Certificación en Drives Seguros: SIL/PL, STO/SS1 y Operaciones de Vanguardia**
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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Recomendaciones para el éxito en el curso: Se recomienda contar con una base sólida en conceptos de aerodinámica, sistemas de control y estructuras aeronáuticas. El dominio del idioma inglés y/o español a nivel B2+ o C1 es fundamental para el aprovechamiento del curso. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para quienes necesiten reforzar conocimientos previos.
1.1 Introducción a SIL/PL y STO/SS1: Fundamentos de Seguridad Funcional
1.2 Normativas IEC 61508 e IEC 62061: Estándares Clave en Seguridad
1.3 Niveles de Integridad de Seguridad (SIL) y Niveles de Rendimiento (PL)
1.4 Conceptos de STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Stop 1)
1.5 Arquitecturas de Seguridad y su Implementación en Drives
1.6 Identificación y Evaluación de Riesgos en Aplicaciones Industriales
1.7 Introducción a los Componentes de Seguridad en Drives
1.8 Certificaciones y Homologaciones: Importancia y Significado
1.9 Principios de Diseño para la Seguridad Funcional
1.10 Aplicaciones Típicas de SIL/PL y STO/SS1 en la Industria
2.2 Introducción a SIL/PL y STO/SS2 en Drives: Fundamentos de Seguridad
2.2 Análisis de Riesgos y Niveles de Integridad de Seguridad (SIL/PL)
2.3 Arquitecturas de Seguridad y Componentes SIL/PL
2.4 Funciones de Seguridad y Aplicaciones de STO/SS2
2.5 Diseño de Circuitos y Sistemas de Control Seguros
2.6 Integración de Drives en Sistemas de Seguridad Complejos
2.7 Normativas y Estándares de Seguridad: IEC 62508/62522/23849
2.8 Verificación y Validación de la Seguridad en Drives
2.9 Casos de Estudio: Implementación de SIL/PL y STO/SS2
2.20 Primeros pasos hacia la certificación en seguridad
3.3 Introducción a SIL/PL y STO/SS3: Fundamentos de Seguridad Funcional
3.2 Principios de Drives Seguros: Arquitectura y Diseño
3.3 Análisis de Riesgos y Evaluación de SIL/PL: Metodologías Clave
3.4 Implementación de STO/SS3: Diseño y Configuración de Circuitos
3.5 Selección y Aplicación de Drives: Criterios de Seguridad
3.6 Control de Fallos y Diagnóstico: Técnicas Avanzadas
3.7 Verificación y Validación SIL/PL: Pruebas y Certificación
3.8 Integración en Sistemas Industriales: Interfaces y Protocolos
3.9 Mantenimiento y Seguridad: Estrategias y Procedimientos
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
4.4. Introducción al Control Experto en Drives: SIL/PL y STO/SS4
4.2. Fundamentos de la Seguridad Funcional en Drives
4.3. Arquitecturas de Seguridad SIL/PL: Implementación y Diseño
4.4. Protocolos STO/SS4: Aplicación y Configuración
4.5. Selección y Evaluación de Drives Seguros
4.6. Integración de Drives Seguros en Sistemas de Control
4.7. Análisis de Riesgos y Cálculo del Nivel de Rendimiento (PL)
4.8. Verificación y Validación de la Seguridad Funcional
4.9. Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Drives Seguros
4.40. Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
5.5 Fundamentos de SIL/PL y STO/SS5: Definiciones y conceptos clave
5.5 Estándares de seguridad: IEC 65508, IEC 65555 y sus aplicaciones
5.3 Arquitectura de sistemas de seguridad: Hardware y software
5.4 Drives de seguridad: Componentes y funciones de seguridad (STO, SS5, SS5, etc.)
5.5 Diseño y selección de drives de seguridad: Consideraciones clave
5.6 Control de riesgos: Análisis de peligros y evaluación de riesgos (PHA, HAZOP)
5.7 Implementación de SIL/PL: Fases del ciclo de vida de la seguridad
5.8 Verificación y validación de sistemas de seguridad: Pruebas y documentación
5.9 Integración de drives de seguridad en sistemas de control
5.50 Estudio de caso: Aplicación práctica de SIL/PL y STO/SS5
6.6 Fundamentos de SIL/PL y STO/SS6: Introducción a la seguridad funcional
6.2 Normativas y estándares: IEC 66508, IEC 66566, ISO 63849
6.3 Niveles de integridad de seguridad (SIL) y niveles de rendimiento (PL)
6.4 Conceptos clave: peligro, riesgo, mitigación
6.5 STO/SS6: Principios de parada segura y funciones de seguridad
6.6 Arquitecturas de seguridad y diseño de sistemas
6.7 Selección y aplicación de componentes de seguridad
6.8 Evaluación y validación de la seguridad
6.9 Documentación de seguridad y cumplimiento normativo
6.60 Casos de estudio: Aplicaciones SIL/PL y STO/SS6
2.6 Selección de Drives: Criterios de seguridad y rendimiento
2.2 Configuración de Drives para SIL/PL y STO/SS6
2.3 Optimización del control de velocidad y par
2.4 Integración de funciones de seguridad en los Drives
2.5 Diagnóstico y monitorización de Drives para mayor seguridad
2.6 Diseño de lazos de control seguros
2.7 Ajuste y calibración de parámetros de seguridad
2.8 Mejora del rendimiento y eficiencia energética
2.9 Resolución de problemas y optimización en tiempo real
2.60 Casos de estudio: Optimización de Drives
3.6 Integración de Drives en sistemas de seguridad complejos
3.2 Diseño de sistemas de control de movimiento seguros
3.3 Programación y configuración de funciones de seguridad avanzadas
3.4 Sincronización y coordinación de Drives para un rendimiento óptimo
3.5 Análisis y mitigación de riesgos en aplicaciones de alta exigencia
3.6 Optimización de la operación y el mantenimiento de sistemas
3.7 Supervisión y control remoto de Drives
3.8 Gestión de datos y análisis de tendencias
3.9 Mejora continua y optimización del rendimiento
3.60 Casos de estudio: Rendimiento y operaciones
4.6 Arquitecturas de seguridad avanzadas para Drives
4.2 Control de movimiento de alta precisión y seguridad
4.3 Implementación de funciones de seguridad personalizadas
4.4 Desarrollo de estrategias de seguridad proactivas
4.5 Análisis de riesgos y diseño de soluciones avanzadas
4.6 Integración de Drives en sistemas de control distribuido
4.7 Programación de lógica de seguridad avanzada
4.8 Simulación y modelado de sistemas de seguridad
4.9 Validación y verificación de sistemas de seguridad complejos
4.60 Casos de estudio: Control avanzado
5.6 Normativas y estándares de certificación para Drives seguros
5.2 Proceso de certificación y organismos acreditados
5.3 Requisitos específicos para diferentes aplicaciones
5.4 Diseño y documentación para la certificación
5.5 Pruebas y ensayos de seguridad
5.6 Evaluación de la conformidad y emisión de certificados
5.7 Mantenimiento de la certificación y actualizaciones
5.8 Implementación de sistemas certificados en operaciones
5.9 Integración de nuevas tecnologías en Drives seguros
5.60 Casos de estudio: Operaciones de vanguardia
6.6 Análisis de riesgos y evaluación de peligros
6.2 Selección e integración de Drives SIL/PL y STO/SS6
6.3 Diseño de sistemas de seguridad basados en Drives
6.4 Implementación de funciones de seguridad en el control
6.5 Integración de Drives en sistemas existentes
6.6 Pruebas y comisionamiento de sistemas de seguridad
6.7 Documentación y gestión de la seguridad
6.8 Mantenimiento y actualización de los sistemas
6.9 Gestión de fallos y respuesta a emergencias
6.60 Casos de estudio: Implementación de Drives
7.6 Introducción a la seguridad integral y gestión de riesgos
7.2 Evaluación de riesgos y análisis de peligros
7.3 Diseño de estrategias de seguridad a largo plazo
7.4 Implementación de políticas y procedimientos de seguridad
7.5 Gestión de la cultura de seguridad en la organización
7.6 Formación y capacitación en seguridad
7.7 Auditorías de seguridad y mejora continua
7.8 Gestión de incidentes y análisis de causas raíz
7.9 Integración de la seguridad en la toma de decisiones
7.60 Casos de estudio: Seguridad integral
8.6 Diseño e implementación de sistemas de control seguros
8.2 Aplicación de SIL/PL y STO/SS6 en sistemas de control
8.3 Integración de funciones de seguridad en el control
8.4 Desarrollo de estrategias de control seguras y eficientes
8.5 Optimización del rendimiento y la seguridad
8.6 Gestión de alarmas y eventos de seguridad
8.7 Monitorización y análisis de datos de seguridad
8.8 Mejora continua y optimización del sistema
8.9 Implementación de mejores prácticas
8.60 Casos de estudio: Control seguro y eficiente
7.7 Introducción a la Seguridad Funcional: Conceptos Clave y Definiciones
7.2 SIL/PL: Niveles de Integridad de Seguridad y Niveles de Rendimiento
7.3 STO/SS7: Paro Seguro y Seguridad de la Máquina
7.4 Drives: Tipos, Componentes y Principios de Funcionamiento
7.7 Control Eficaz: Estrategias de Control para la Seguridad
7.6 Normativas y Estándares Relevantes (IEC 67708, IEC 62067, ISO 73849)
7.7 Identificación de Riesgos y Análisis de Peligros
7.8 Introducción a la Arquitectura de Seguridad
7.9 Selección y Aplicación de Drives Seguros
7.70 Caso de Estudio: Aplicación Inicial en un Entorno Industrial
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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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