se centra en el diseño optimizado de sitios de carga, sistemas de cooling avanzados y estrategias de load management para plataformas eléctricas y eVTOL, integrando disciplinas como la electrónica de potencia, la termodinámica aplicada y la gestión térmica. La investigación utiliza herramientas como CFD para modelado de flujo térmico, EMC para compatibilidad electromagnética y análisis en tiempo real con sistemas HIL/SIL, apoyándose en normativas de seguridad eléctrica y rendimiento para garantizar la fiabilidad operativa bajo cargas impulsivas y continuas.
Los laboratorios asociados habilitan ensayos de resistencia térmica, dinámica de potencia y pruebas de integración de sistemas bajo condiciones controladas, respaldados por marcos regulatorios internacionales y criterios específicos de sector aeronáutico y vehículos eléctricos. La trazabilidad se asegura mediante normas DO-160, estándares de la EASA y protocolos de ARP4754A, facilitando roles profesionales como ingeniero de sistemas HPC, especialista en gestión térmica, analista de potencia, y responsable de cumplimiento normativo.
6.200 €
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.
Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos básicos de aerodinámica, control y estructuras. Se requiere un nivel de idioma Español/Inglés B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para facilitar la adaptación.
1.1 HPC en Infraestructura Naval: diseño de sites, racks y interconexión de red
1.2 Requisitos de certificación emergentes para infra HPC naval (DNV-GL/ABS, IEC/ISO)
1.3 Energía y térmica en HPC: gestión de energía, UPS y enfoques de enfriamiento (aire, líquido, inmersión)
1.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares
1.5 LCA/LCC en infraestructura HPC naval: huella ambiental y coste total
1.6 Operaciones, monitoreo y logística de centros de datos en plataformas marinas
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control en HPC
1.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL y planes de mitigación
1.9 IP, certificaciones y time-to-market en HPC naval
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
2.1 Diseño de Sites HPC: criterios de selección de sitio, conectividad, disponibilidad y escalabilidad
2.2 Infraestructura eléctrica y distribución de carga: arquitectura eléctrica, redundancia N+2, UPS y distribución de paneles
2.3 Estrategias de Enfriamiento HPC: enfriamiento por aire, líquido, chiller, evaporative cooling y layout de pasillos
2.4 Gestión de Carga Inteligente: balance de potencia, demanda dinámico, planificación de picos y eficiencia energética
2.5 Diseño de Data Center HPC: disposición de racks, densidad de potencia, cableado estructurado y flexibilidad
2.6 Refrigeración y Gestión de Fluidos: circuits cerrados, bombas, caudales, control de pérdidas y mantenimiento
2.7 Monitoreo y Telemetría de Infraestructura: sensores, DCIM, SCADA, dashboards y alertas proactivas
2.8 Mantenimiento Predictivo y Fiabilidad: analítica de datos, ML para fallos, MTBF y planes de mantenimiento
2.9 Eficiencia Energética y Sostenibilidad: reducción de PUE, recuperación de calor, energía renovable
2.10 Seguridad, Cumplimiento y Gobernanza: seguridad física y lógica, normativas, ciberseguridad OT y continuidad
3.1 Arquitectura de Sites HPC: ubicación, conectividad y resiliencia
3.2 Diseño de Sites HPC: pasillos fríos/calientes y flujo de aire
3.3 Infraestructura eléctrica: alimentación, distribución y redundancias (N+3)
3.4 Gestión de Carga HPC: previsión de demanda, capacidad y optimización de picos
3.5 Soluciones de Enfriamiento: enfriamiento por aire, líquido e inmersión
3.6 Modelado y Optimización Térmica: CFD, perfiles térmicos y hotspots
3.7 Gestión de Refrigerantes y Agua: circuitos, compatibilidad y detección de fugas
3.8 Monitorización y DCIM: sensores, dashboards y gestión de datos
3.9 Seguridad, Cumplimiento y Normativas: NFPA, ASHRAE, códigos de energía
3.10 Caso Clínico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito
4.1 Arquitectura de Sites HPC: diseño de sites, racks y conectividad de red
4.2 Gestión de Carga HPC: balanceo de potencia, demanda dinámica y políticas de asignación
4.3 Enfriamiento y Térmica HPC: estrategias de enfriamiento, flujo de aire y eficiencia
4.4 Infraestructura Eléctrica: suministro, PDUs, UPS y generación en sitio
4.5 Diseño de Rack y Cableado: distribución, gestión de cables y modularidad
4.6 Monitorización y DCIM: sensores, telemetría, dashboards y alertas
4.7 Seguridad y Cumplimiento: control de acceso, ciberseguridad y normativas
4.8 Disponibilidad: Redundancia, MTTR/MTBF y planes de mantenimiento
4.9 Eficiencia Energética: PUE, eficiencia de refrigeración y consumo de energía
4.10 Diseño para Escalabilidad y Gestión de Cambios: escalabilidad, migración y gobernanza
5. 1 Diseño de Sites HPC: Requisitos, Ubicación y Planificación
5. 2 Sistemas de Refrigeración HPC: Tipos, Diseño y Eficiencia
5. 3 Gestión de Carga HPC: Distribución, Balanceo y Optimización
5. 4 Infraestructura Eléctrica HPC: Suministro, UPS y Respaldo
5. 5 Diseño de Centros de Datos HPC: Espacio, Energía y Enfriamiento
5. 6 Análisis de Costo-Beneficio: Infraestructura HPC
5. 7 Sostenibilidad y Eficiencia Energética en HPC
5. 8 Seguridad y Resiliencia en Infraestructura HPC
5. 9 Monitoreo y Gestión Remota de Infraestructura HPC
5. 10 Case Study: Diseño y Operación de un Centro HPC
6. 1 Diseño del Site HPC: Consideraciones de espacio, energía y seguridad.
6. 2 Selección de Sistemas de Enfriamiento: Aire, líquido, inmersión y sus aplicaciones.
6. 3 Gestión de Carga: Planificación y distribución de energía en el cluster.
6. 4 Diseño de Infraestructura: Racks, cableado y conectividad de alto rendimiento.
6. 5 Optimización Energética: Eficiencia y Reducción de Huella de Carbono.
6. 6 Análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) en Infraestructura HPC.
6. 7 Diseño de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS).
6. 8 Implementación de Estrategias de Monitoreo y Gestión Remota.
6. 9 Cumplimiento Normativo y Estándares de la Industria.
6. 10 Casos de Estudio: Mejores Prácticas en Diseño HPC.
7. 1 Diseño de Sites HPC: Planificación, ubicación y seguridad.
7. 2 Sistemas de Refrigeración HPC: Tipos, eficiencia y mantenimiento.
7. 3 Gestión de Carga HPC: Distribución, balanceo y optimización.
7. 4 Infraestructura de Energía HPC: Suministro, respaldo y eficiencia.
7. 5 Evaluación de Impacto Ambiental en HPC.
7. 6 Monitoreo y Control Remoto de Sistemas HPC.
7. 7 Diseño para la Escalabilidad en HPC.
7. 8 Seguridad Física y Cibernética en Instalaciones HPC.
7. 9 Selección de Hardware: consideraciones específicas para HPC.
7. 10 Estudio de casos: Aplicaciones Reales de Diseño Integral HPC.
8. 1 Diseño del Site HPC: Selección y Evaluación de Ubicaciones Estratégicas.
8. 2 Infraestructura Física: Diseño de Salas de Servidores y Entornos Controlados.
8. 3 Sistemas de Refrigeración: Estrategias de Enfriamiento Eficientes y Sostenibles.
8. 4 Gestión de Carga: Planificación y Optimización del Consumo Energético.
8. 5 Sistemas de Alimentación: Diseño de la Infraestructura Eléctrica y UPS.
8. 6 Seguridad y Resiliencia: Protección Física y Redundancia de Sistemas.
8. 7 Diseño de Cables y Conectividad de alto rendimiento
8. 8 Optimización de Flujo de Aire y Control de Humedad en CPD.
8. 9 Consideraciones de Costo Total de Propiedad (TCO) en el Diseño HPC.
8. 10 Cumplimiento Normativo y Estándares en el Diseño de Centros de Datos.
9.1 Diseño de Sitios HPC: Selección y Planificación
9.2 Sistemas de Refrigeración para HPC: Tecnologías y Eficiencia
9.3 Gestión Inteligente de la Carga en HPC: Optimización Energética
9.4 Infraestructura de Red para HPC: Diseño y Consideraciones
9.5 Seguridad y Protección Física para HPC: Estrategias y Mejores Prácticas
9.6 Diseño Eléctrico para HPC: Suministro y Distribución
9.7 Diseño de Sites para HPC: Análisis de Costos y Retorno de Inversión
9.8 Modelado y Simulación Térmica para HPC
9.9 Implementación de Sistemas de Monitoreo y Control para HPC
9.10 Evaluación del Impacto Ambiental de los Sistemas HPC
10.1 Introducción a la Arquitectura HPC: Componentes y Consideraciones Clave.
10.2 Diseño de Sites HPC: Requisitos de Infraestructura y Ubicación.
10.3 Refrigeración para HPC: Tipos de Sistemas y Eficiencia Energética.
10.4 Gestión de Carga en HPC: Planificación, Monitoreo y Balanceo.
10.5 Diseño de Redes de Comunicación para HPC: Topologías y Rendimiento.
10.6 Almacenamiento en HPC: Tecnologías y Optimización del Acceso a Datos.
10.7 Diseño de Gabinetes y Racks para HPC: Organización y Flujo de Aire.
10.8 Seguridad Física y Lógica en Sites HPC: Protección de Datos y Hardware.
10.9 Escalabilidad y Flexibilidad en la Arquitectura HPC.
10.10 Estudios de Caso: Implementación de Arquitecturas HPC Exitosas.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y 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