aborda fundamentalmente el diseño y análisis de arquitecturas DC integradas en sistemas de distribución energética avanzada, enfatizando la conversión bidireccional mediante tecnologías como DC-DC converters, MPPT y topologías aisladas, en contextos donde la eficiencia y la resiliencia son críticas. El programa incluye áreas técnicas clave como la modelación de sistemas DC, control vectorial, gestión de interfases y protección específica frente a fallos eléctricos, apoyándose en herramientas de simulación como EMTP y MATLAB/Simulink para análisis dinámico y optimización energética en aplicaciones eVTOL, vehículos eléctricos y microredes aisladas.
Las capacidades de laboratorio contemplan ensayos de hardware-in-the-loop (HIL) y software-in-the-loop (SIL), así como análisis de perturbaciones electromagnéticas (EMC) conforme a normativa aplicable internacional, garantizando trazabilidad en términos de seguridad y confiabilidad según estándares industriales. La formación prepara a roles profesionales como ingeniero de sistemas de potencia, especialista en integración de microgrids, analista de protección DC y consultor en eficiencia energética, con énfasis en la alineación con regulaciones específicas del sector eléctrico y aeroespacial.
5.800 €
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.
6. Ingeniería de Redes DC y Nano/Microgrids: Diseño, Conversión y Protección Detallada
Conocimientos deseables: Fundamentos de circuitos eléctricos, electrónica de potencia y programación. El curso se imparte en ES/EN. Se proporcionará material de apoyo para nivelar conocimientos en áreas específicas.
1.1 Fundamentos de redes DC y Nano/Microgrids: definiciones, ventajas y casos de uso naval
1.2 Arquitecturas DC: busbar, distribución modular y segmentación para buques y plataformas
1.3 Conversión DC-DC y DC-AC: topologías, eficiencia, control y estabilidad en microgrids
1.4 Protección en redes DC y Microgrids: criterios de coordinación, desconexión segura y aislamiento
1.5 Almacenamiento y gestión de energía: baterías, supercapacitores y estrategias de estado de carga
1.6 Modelado y simulación: herramientas (MATLAB/Simulink, PSCAD) y metodologías de verificación
1.7 Normativas y estándares: IEC/IEEE para DC microgrids y requisitos navales específicos
1.8 Gestión de demanda y resiliencia: control de carga, priorización de servicios y islanding
1.9 Seguridad, fiabilidad y mantenimiento: diagnósticos, mantenimiento predictivo y verificación de sistemas
1.10 Casos prácticos y evaluación: go/no-go, métricas de rendimiento y matrices de riesgo
2.1 Arquitecturas DC y Nano/Microgrids en simulación: fundamentos, topologías y plataformas de modelado
2.2 Diseño de conversión en redes DC: DC-DC, DC-AC, conversión bidireccional y control eficiente
2.3 Protección en redes DC: detección de fallos, aislamiento y coordinación entre dispositivos
2.4 Modelado y simulación de componentes clave: baterías, supercondensadores, convertidores y cables
2.5 Análisis dinámico y transitorio de redes DC: estabilidad, respuesta ante perturbaciones y seguridad
2.6 Integración de fuentes renovables y almacenamiento en redes DC: modelado, control e interacción
2.7 Digital Twin y MBSE para redes DC: trazabilidad, simulación y change control
2.8 Diseño de topologías resilientes y escalables: modularidad, redundancia y mantenimiento
2.9 Normas, certificaciones y estándares aplicables a redes DC y microgrids
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos en simulación y diseño de redes DC
3.1 Arquitectura de Redes DC y Microgrids marinos: principios, topologías y requisitos
3.2 Arquitecturas DC para buques y plataformas offshore: buses, HVDC/LVDC y redundancia
3.3 Conversión de energía DC: convertidores buck/boost/bidireccionales, rendimiento y pérdidas
3.4 Integración de fuentes y almacenamiento: baterías, supercondensadores y compatibilidad con generación
3.5 Protección de redes DC y Microgrids: detección de fallas, protección rápida y coordinación con AC
3.6 Estabilidad y control de redes DC: control de voltaje/frecuencia, islanding, droop e impedancia virtual
3.7 Gestión de almacenamiento y operación: BMS, SOC/SOH, prognóstico y mantenimiento
3.8 Modelado y simulación: Matlab/Simulink, PSCAD, DIGSILENT para entornos navales
3.9 Seguridad, normas y cumplimiento: IEC/IEEE, clasificación, ciberseguridad y seguridad eléctrica
3.10 Caso práctico naval: go/no-go, evaluación de riesgos y plan de mitigación
4.1 Arquitectura de Redes DC en nano/microgrids: topologías, buses, redundancia y interconexión con redes AC
4.2 Conversión de energía en sistemas DC: DC-DC, DC-AC, convertidores bidireccionales, control de pérdidas y eficiencia
4.3 Protección de redes DC y nano/microgrids: protecciones en CC, coordinación, detección de fallas, anti-islanding
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en redes DC
4.5 LCA/LCC en redes DC y nano/microgrids: huella ambiental y coste total de propiedad
4.6 Operaciones y supervisión en redes DC: integración con SCADA/EMS, operación en isla, estrategias de restauración
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control en proyectos de redes DC
4.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL para redes DC
4.9 IP, certificaciones y time-to-market: propiedad intelectual, certificaciones normativas y estrategia de lanzamiento
4.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.1 Arquitecturas Avanzadas en Redes DC y Nano/Microgrids
5.2 Conversión de Energía Especializada: Topologías y Control
5.3 Protección Inteligente en Redes DC: Dispositivos y Estrategias
5.4 Integración de Energías Renovables en Nano/Microgrids
5.5 Sistemas de Almacenamiento de Energía: Diseño y Operación
5.6 Modelado y Simulación Avanzada de Redes DC
5.7 Análisis de Fallos y Diagnóstico en Redes DC
5.8 Diseño de Redes DC para Aplicaciones Críticas
5.9 Regulación y Normativas Específicas para Redes DC
5.10 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas en el Campo
6.1 Diseño Detallado de Arquitecturas DC y Nano/Microgrids
6.2 Conversión de Energía: Tecnologías y Topologías Avanzadas
6.3 Protección de Redes DC: Estrategias y Dispositivos Específicos
6.4 Simulación de Redes DC y Nano/Microgrids: Herramientas y Metodologías
6.5 Diseño de Sistemas de Distribución DC de Baja Tensión
6.6 Diseño de Sistemas de Distribución DC de Media Tensión
6.7 Diseño de Sistemas de Nano/Microgrids para Energías Renovables
6.8 Implementación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en DC Grids
6.9 Análisis de Fallas y Protección Avanzada en Redes DC
6.10 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Redes DC Específicas
7.1 Análisis Profundo de Arquitecturas DC y Nano/Microgrids
7.2 Conversión de Energía: Técnicas Avanzadas en Redes DC
7.3 Protección Especializada: Diseños Innovadores para Nano/Microgrids
7.4 Aplicaciones Específicas: Integración y Optimización de Redes DC
7.5 Sistemas de Almacenamiento de Energía: Diseño e Implementación
7.6 Gestión Inteligente de la Energía en Nano/Microgrids
7.7 Simulación y Análisis de Fallos en Redes DC
7.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento en el Diseño de Redes
7.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Desafíos
7.10 Innovación y Futuro: Tendencias en Redes DC y Nano/Microgrids
8.1 Introducción a las Nano/Microgrids DC: Conceptos y Aplicaciones
8.2 Arquitecturas de Redes DC: Topologías y Diseño
8.3 Convertidores DC-DC: Principios y Selección
8.4 Protección en Redes DC: Dispositivos y Estrategias
8.5 Componentes de Nano/Microgrids: Selección y Dimensionamiento
8.6 Modelado y Simulación de Redes DC
8.7 Control y Gestión de Energía en Nano/Microgrids
8.8 Aplicaciones Específicas: Edificios Inteligentes, Movilidad Eléctrica
8.9 Estudios de Caso: Implementaciones Reales
8.10 Tendencias Futuras y Desafíos en Nano/Microgrids DC
9.1 Fundamentos de las Redes DC y Nano/Microgrids: Conceptos y Tipos
9.2 Arquitecturas Comunes en Redes DC: Topologías y Configuraciones
9.3 Diseño de Convertidores DC-DC: Principios y Selección
9.4 Convertidores DC-AC para Nano/Microgrids: Operación y Control
9.5 Sistemas de Protección en Redes DC: Dispositivos y Estrategias
9.6 Protección Contra Fallas en Nano/Microgrids: Detección y Mitigación
9.7 Aplicaciones Específicas de Redes DC: Ejemplos y Casos de Estudio
9.8 Análisis de Riesgos y Seguridad en Redes DC
9.9 Integración de Energías Renovables en Nano/Microgrids
9.10 Tendencias Futuras en Arquitectura DC y Protección
10.1 Diseño de Redes DC/Microgrids: Arquitecturas, Planificación y Dimensionamiento
10.2 Análisis de Convertidores DC/DC y DC/AC: Topologías, Eficiencia y Control
10.3 Protección de Redes DC/Microgrids: Dispositivos, Estrategias y Coordinación
10.4 Integración de Fuentes de Energía Renovable: Paneles Solares, Baterías y Generadores
10.5 Diseño de Sistemas de Almacenamiento de Energía: Tipos, Capacidad y Gestión
10.6 Simulación de Redes DC/Microgrids: Herramientas, Modelado y Validación
10.7 Control y Gestión de Redes Inteligentes: Comunicación, Supervisión y Optimización
10.8 Aplicaciones de Redes DC/Microgrids: Edificios Inteligentes, Movilidad Eléctrica y Ciudades Sostenibles
10.9 Ciberseguridad en Redes DC/Microgrids: Amenazas, Vulnerabilidades y Soluciones
10.10 Proyecto Final: Implementación de una Red DC/Microgrid: Estudio de Caso Integral
DO-160: ensayos ambientales e mitigación.
DO-160: ensayos ambientales e mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación