aborda el diseño integral y operación de sistemas eólicos mediante modelado avanzado de CFD y metodologías BEMT para optimizar el layout y mitigar efectos de wake. El análisis aeroelástico y dinámico se complementa con herramientas de control adaptativo como SCADA y OCGT para garantizar la eficiencia energética y la durabilidad estructural en entornos marinos y terrestres. La integración de técnicas de monitoreo de condición basadas en HIL y sistemas de adquisición de datos permite desarrollar modelos predictivos robustos en simulaciones multifísicas, con cumplimiento de estándares internacionales de ingeniería y gestión de recursos renovables.
La capacidad experimental se fundamenta en laboratorios de vibraciones, acústica y EMC, además de ensayos en campo para certificación y trazabilidad según normativa aplicable internacional. La seguridad operacional y el seguimiento continuo se alinean con protocolos de mantenimiento y gestión en O&M, sustentando roles profesionales como ingeniero de diseño, analista de datos, gestor de mantenimiento, experto en certificación y operador de plataforma offshore. Esto favorece la transferencia tecnológica y la empleabilidad en el sector de energías renovables eólicas.
6.400 €
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: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma Español/Inglés B2+/C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para aquellos que lo necesiten.
1.1 Principios de la aerodinámica y conversión de energía eólica
1.2 Tipos y configuraciones de turbinas para entornos onshore y offshore
1.3 Estelas en parques eólicos: efectos, cuantificación y mitigación
1.4 Fundamentos de diseño de parques: layout, spacing y cohesión
1.5 Materiales, corrosión y durabilidad en ambientes marinos
1.6 Mantenimiento, fiabilidad y estrategias de O&M
1.7 Seguridad y normativa aplicable a operaciones offshore
1.8 Sensórica, monitorización y gestión de datos en tiempo real
1.9 Modelado y simulación de parques eólicos: herramientas y metodologías
1.10 Casos de estudio: viabilidad, diseño conceptual y benchmarking
2.1 Diseño y optimización de layout de parques eólicos onshore y offshore
2.2 Estelas: modelado, influencia entre aerogeneradores y mitigación
2.3 Métodos de optimización de layout: heurísticos, metaheurísticos y ML (GA, PSO, NSGA-II)
2.4 Análisis de rendimiento por estela bajo diferentes perfiles de viento y dirección
2.5 Integración de mantenimiento y operación en el diseño de layout (O&M-friendly)
2.6 Consideraciones logísticas y de instalación para parques offshore en el diseño de layout
2.7 Optimización de la distribución de alturas y orientación para minimizar pérdidas por estela
2.8 Evaluación económica del layout: LCOE, CAPEX/OPEX y ROI
2.9 Casos de estudio: comparación entre layouts onshore y offshore y sus estelas
2.10 Herramientas de simulación y validación: CFD, wake models, y benchmarking de layouts
3.1 Diseño de parques eólicos: fundamentos, layout y gestión de estelas
3.2 Estelas entre aerogeneradores: interacción, efectos en potencia y carga
3.3 Monitorización de parques eólicos: sensores, SCADA y vigilancia de condición
3.4 Optimización del layout para minimizar estelas y maximizar rendimiento
3.5 Modelado y pronóstico de estelas: herramientas CFD y wake models
3.6 Mantenimiento proactivo basado en monitorización de estelas
3.7 Diagnóstico de estado y detección de anomalías en aerogeneradores a través de estelas
3.8 Integración de gemelos digitales y monitoreo continuo: MBSE/PLM para O&M
3.9 Seguridad, normativas y certificaciones en diseño, estelas y monitorización
3.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo para decisiones de diseño y operación ante estelas
4.1 Fundamentos de aerogeneración: principios de conversión de energía eólica y límites prácticos
4.2 Tipos de turbinas y configuraciones de rotor
4.3 Interacciones con el entorno offshore y onshore
4.4 Regulación, permisos y evaluación de impacto ambiental
4.5 Seguridad, salud y cumplimiento ambiental
4.6 Dimensionamiento de parques y factor de capacidad
4.7 Estelas: principios básicos e influencia en el diseño de parques
4.8 Normas y certificaciones de componentes (IEC 64400 y ramas relacionadas)
4.9 Gestión de riesgos, seguros y responsabilidad en proyectos eólicos
4.10 Casos prácticos de regulación y cumplimiento normativo
5.1 Diseño y Planificación de Parques Eólicos On/Offshore
5.2 Estelas y Modelado del Flujo del Viento
5.3 Supervisión y Monitoreo Remoto de Aerogeneradores
5.4 Diagnóstico de Fallos y Análisis de Datos
5.5 Optimización del Rendimiento y Estrategias O&M
5.6 Inspección y Evaluación de la Condición de los Componentes
5.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Aerogeneradores
5.8 Seguridad y Normativas en Parques Eólicos
5.9 Gestión de Activos y Costos del Ciclo de Vida
5.10 Estudios de Caso: Análisis de Éxitos y Desafíos
6.1 Diseño de Parques Eólicos On/Offshore: Selección de Ubicación y Layout
6.2 Análisis de Estelas: Modelado y Mitigación de Pérdidas por Sombreado
6.3 Monitoreo Remoto y Análisis de Datos: Sensores y Plataformas
6.4 Diagnóstico de Fallas y Optimización del Rendimiento: Técnicas Avanzadas
6.5 Operación y Mantenimiento (O&M): Estrategias y Mejores Prácticas
6.6 Componentes Críticos: Fallas Comunes y Soluciones
6.7 Inspección y Supervisión de Condición: Técnicas y Tecnologías
6.8 Análisis de Costo del Ciclo de Vida (LCC) y Rentabilidad
6.9 Integración en la Red Eléctrica y Gestión de la Energía
6.10 Estudios de Caso: Optimización del Diseño y Operación de Parques Eólicos
7.1 Diseño y planificación de parques eólicos On/Offshore: consideraciones iniciales y estudios de viabilidad
7.2 Aerogeneradores: Componentes, funcionamiento y selección de tecnologías
7.3 Diseño del layout: optimización de la disposición de los aerogeneradores y análisis de estelas
7.4 Supervisión y control de la condición: sistemas SCADA, sensores y análisis de datos
7.5 Optimización del rendimiento: estrategias de operación y mantenimiento predictivo
7.6 Diagnóstico de fallos y análisis de causa raíz: metodologías y herramientas
7.7 Mantenimiento preventivo y correctivo: plan de mantenimiento y gestión de activos
7.8 Inspección y monitoreo estructural: técnicas y herramientas de detección de daños
7.9 Seguridad en parques eólicos: protocolos y cumplimiento normativo
7.10 Mejora continua: optimización del rendimiento y la rentabilidad
8.1 Marco Regulatorio y Normativas de la Energía Eólica On/Offshore
8.2 Fundamentos de la Energía Eólica: Principios Físicos y Conversión de Energía
8.3 Tipos de Aerogeneradores y sus Componentes Principales
8.4 Evaluación del Recurso Eólico y Análisis de Datos Climáticos
8.5 Seguridad y Protección Ambiental en Parques Eólicos
8.6 Introducción a la Legislación Eólica: Permisos y Licencias
9.1 Fundamentos de la energía eólica y su importancia en el sector naval.
9.2 Marco legal y regulaciones aplicables a parques eólicos marinos y terrestres.
9.3 Evaluación del sitio y recursos eólicos: análisis del viento, modelado y predicción.
9.4 Diseño conceptual del parque eólico: selección de turbinas, configuración inicial.
9.5 Consideraciones ambientales y estudios de impacto en el diseño.
9.6 Criterios de diseño para parques eólicos: ubicación, cimentaciones, acceso.
9.7 Viabilidad económica y análisis de costos de proyectos eólicos.
9.8 Introducción a la tecnología de aerogeneradores y sus componentes principales.
9.9 Normativas de seguridad y prevención de riesgos en la fase de diseño.
10.1 Diseño y Layout de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos, mapas de viento y análisis de recursos.
10.2 Modelado de Estelas y Efectos de Sombreado: Software especializado y optimización de la disposición de aerogeneradores.
10.3 Supervisión Remota y Monitoreo: Sistemas SCADA, sensores y análisis de datos en tiempo real.
10.4 Diagnóstico Avanzado de Fallos: Análisis de vibraciones, termografía y técnicas predictivas.
10.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación, protocolos y gestión de repuestos.
10.6 Optimización del Rendimiento: Estrategias para aumentar la producción y reducir pérdidas.
10.7 O&M: Operación y Mantenimiento: Estrategias para la planificación y ejecución del mantenimiento.
10.8 Diseño de la Subestación Eléctrica y Conexión a Red.
10.9 Optimización de la vida útil de los componentes.
10.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.
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.
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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.
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