Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones

Sobre nuestro Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones

El Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones cubre la aplicación de técnicas de diseño eléctrico, ingeniería de protección y análisis de sistemas de potencia enfocados en subestaciones ubicadas en entornos portuarios. Se centra en la implementación de soluciones para la distribución de energía, la protección contra fallas y la integración de sistemas de control, considerando los desafíos específicos que presenta el entorno marino y la conectividad de las cargas. Incorpora el uso de software especializado para el diseño y simulación de subestaciones, incluyendo el análisis de flujo de carga, cortocircuitos y coordinación de protecciones.

El programa enfatiza la seguridad eléctrica, la confiabilidad de la infraestructura y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relevantes. Los participantes obtienen conocimientos prácticos sobre la selección de equipos (transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) y la optimización de los sistemas de protección (relés, fusibles, etc.), preparando para roles profesionales como ingenieros de diseño de subestaciones, especialistas en protección y consultores energéticos en el ámbito portuario.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de subestaciones, protección eléctrica, análisis de sistemas de potencia, entorno portuario, distribución de energía, coordinación de protecciones, seguridad eléctrica, diplomado eléctrico.

Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones

725 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño, Protección y Optimización de Subestaciones Portuarias: Un Diplomado Integral

  • Evaluar la planificación estratégica y la gestión de riesgos en el entorno portuario.
  • Diseñar la arquitectura y la distribución de subestaciones portuarias, considerando las necesidades de carga y expansión futura.
  • Aplicar normativas internacionales (IEC, IEEE) y regulaciones locales en el diseño de subestaciones.
  • Seleccionar y dimensionar equipos eléctricos (transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) para subestaciones portuarias.
  • Analizar sistemas de protección eléctrica (relés, fusibles, sistemas de puesta a tierra) para garantizar la seguridad y confiabilidad.
  • Implementar estrategias de optimización energética y gestión de la demanda en subestaciones portuarias.
  • Diseñar sistemas de comunicación y control (SCADA, PLC) para la supervisión y operación remota de subestaciones.
  • Realizar estudios de cortocircuito, flujo de carga y estabilidad para evaluar el rendimiento del sistema eléctrico.
  • Implementar medidas de protección contra sobretensiones (pararrayos, descargadores) y contingencias ambientales.
  • Evaluar la vida útil y el mantenimiento predictivo de los equipos en subestaciones portuarias.
  • Gestionar proyectos de construcción y puesta en marcha de subestaciones portuarias.
  • Analizar la integración de energías renovables (eólica, solar) en subestaciones portuarias.
  • Comprender la ciberseguridad y la protección de datos en entornos de subestaciones portuarias.
  • Aplicar técnicas de simulación y modelado (ETAP, PSCAD) para el análisis y optimización de subestaciones.

2. Diseño, Protección y Operación Eficiente de Subestaciones Portuarias: Diplomado Especializado

  • Principios fundamentales del diseño de subestaciones portuarias, incluyendo normativas y estándares internacionales.
  • Evaluación de riesgos y análisis de seguridad en subestaciones portuarias, considerando amenazas como cortocircuitos, sobrecargas y condiciones ambientales adversas.
  • Diseño de sistemas de protección para subestaciones portuarias, abarcando relés de protección, interruptores automáticos y sistemas de puesta a tierra.
  • Selección y dimensionamiento de equipos eléctricos clave, tales como transformadores, interruptores y seccionadores, optimizando el rendimiento y la eficiencia.
  • Diseño de sistemas de control y automatización para subestaciones portuarias, incluyendo sistemas SCADA y protocolos de comunicación.
  • Gestión de la energía y optimización del consumo en subestaciones portuarias, con enfoque en la eficiencia energética y la reducción de costos operativos.
  • Mantenimiento preventivo y correctivo de subestaciones portuarias, incluyendo pruebas y ensayos para garantizar la confiabilidad y la durabilidad de los equipos.
  • Implementación de estrategias de seguridad en subestaciones portuarias, incluyendo la prevención de accidentes, la gestión de emergencias y la protección del personal.
  • Aspectos regulatorios y legales relacionados con el diseño, la operación y el mantenimiento de subestaciones portuarias.
  • Análisis de casos prácticos y estudios de campo de subestaciones portuarias exitosas y problemáticas.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Dominio Experto en el Diseño y Blindaje de Subestaciones Portuarias: Un Diplomado de Excelencia

  • Diseñar y optimizar la infraestructura de subestaciones portuarias para resistir cargas sísmicas y ambientales severas.
  • Aplicar técnicas avanzadas de blindaje para proteger equipos críticos contra amenazas físicas y electromagnéticas.
  • Evaluar y seleccionar materiales de alto rendimiento para la construcción de subestaciones, considerando durabilidad y costo.
  • Comprender y aplicar normativas internacionales de seguridad y eficiencia energética en el diseño de subestaciones portuarias.
  • Dominar el uso de software especializado para el modelado y simulación del comportamiento estructural de subestaciones.
  • Gestionar proyectos de diseño y construcción de subestaciones portuarias, incluyendo la supervisión de la instalación y puesta en marcha.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados con el funcionamiento de subestaciones, como fallas eléctricas y contaminación ambiental.
  • Desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las subestaciones portuarias.

5. Diseño Integral y Blindaje de Subestaciones Portuarias: Diplomado de Protección Avanzada

5. **Diseño Integral y Blindaje de Subestaciones Portuarias: Diplomado de Protección Avanzada: ¿Qué Aprenderás?**

  • Evaluar y optimizar la arquitectura de subestaciones portuarias, considerando las normativas internacionales y los requerimientos específicos de seguridad y funcionalidad.
  • Diseñar sistemas de blindaje electromagnético efectivos para proteger los equipos sensibles de las subestaciones contra interferencias y pulsos electromagnéticos (EMP).
  • Aplicar técnicas avanzadas de protección contra sobretensiones, incluyendo la selección e instalación de pararrayos y descargadores de sobretensión, para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
  • Realizar análisis de fallos y estudios de coordinación de protecciones para optimizar la selectividad y la sensibilidad de los sistemas de protección.
  • Integrar sistemas de gestión y control de subestaciones basados en tecnologías de vanguardia, como SCADA y protocolos de comunicación IEC 61850.
  • Analizar los aspectos de seguridad física de las subestaciones, incluyendo la protección contra intrusiones, accesos no autorizados y actos vandálicos.
  • Comprender los aspectos clave de la resiliencia de las subestaciones, incluyendo la capacidad de recuperación ante eventos extremos como terremotos, inundaciones y huracanes.
  • Aplicar metodologías de análisis de riesgos y gestión de la seguridad para identificar y mitigar los peligros potenciales en las subestaciones portuarias.
  • Diseñar sistemas de puesta a tierra efectivos para garantizar la seguridad del personal y la protección de los equipos.
  • Dominar los conceptos de mantenimiento predictivo y preventivo para maximizar la vida útil y la confiabilidad de las subestaciones portuarias.

6. Diplomado en Diseño de Subestaciones Portuarias: Protección, Optimización y Blindaje Avanzado

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones

  • Ingenieros/as Eléctricos, Electrónicos, Civiles, Mecánicos o carreras afines.
  • Profesionales de empresas de energía, constructoras, consultoras e instituciones gubernamentales relacionadas con el sector portuario.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas.
  • Personal de puertos, terminales marítimas y empresas de logística interesadas en la electrificación y optimización de sus instalaciones.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Introducción al Diseño de Subestaciones Portuarias

1.1 Importancia de las Subestaciones Portuarias: Rol en la Infraestructura Crítica
1.2 Normativas y Estándares Aplicables: IEC, IEEE, y Regulaciones Locales
1.3 Tipos de Subestaciones Portuarias: Clasificación y Aplicaciones
1.4 Componentes Principales: Transformadores, Interruptores, Seccionadores
1.5 Diseño Conceptual: Diagramas Unifilares y Diseño Preliminar
1.6 Selección de Equipos: Criterios Técnicos y Económicos
1.7 Diseño de Cimentaciones y Estructuras: Consideraciones Sísmicas
1.8 Estudios de Cortocircuito y Flujo de Carga: Análisis Preliminar
1.9 Seguridad en el Diseño: Protección de Personal y Equipos
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos Reales de Subestaciones Portuarias

2.2 Análisis de Carga y Flujo de Potencia en Subestaciones Portuarias
2.2 Selección y Coordinación de Dispositivos de Protección
2.3 Diseño de Sistemas de Tierra y Puesta a Tierra
2.4 Protección contra Sobrecorrientes y Cortocircuitos
2.5 Protección contra Sobretensiones y Descargas Atmosféricas
2.6 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
2.7 Selección de Equipos Eléctricos: Transformadores, Interruptores, y Más
2.8 Estudios de Cortocircuito y Coordinación de Protección
2.9 Normativas y Estándares Internacionales en Diseño Eléctrico
2.20 Simulación y Análisis de Fallas en Subestaciones

3.3 Tipos de Fallos Comunes en Subestaciones Portuarias
3.2 Análisis de Cortocircuitos y Flujo de Potencia
3.3 Sistemas de Protección: Fundamentos y Componentes
3.4 Diseño de Esquemas de Protección para Transformadores
3.5 Protección de Barras y Líneas de Transmisión
3.6 Protección Contra Sobrecorrientes y Sobretensiones
3.7 Protección Diferencial en Subestaciones
3.8 Coordinación de la Protección: Selectividad y Sensibilidad
3.9 Pruebas y Mantenimiento de Sistemas de Protección
3.30 Normativas y Estándares de Protección en Subestaciones Portuarias

4.4 Fundamentos de Diseño Estructural en Subestaciones Portuarias
4.2 Criterios de Diseño Sísmico y Resistencia Estructural
4.3 Selección y Diseño de Materiales de Blindaje
4.4 Cálculo y Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra
4.5 Diseño de Cimentaciones y Anclajes para Equipos
4.6 Protección contra Impactos y Explosiones
4.7 Diseño de Protección Contra Incendios y Explosiones
4.8 Integración de Sistemas de Drenaje y Contención
4.9 Diseño Detallado de Recintos y Edificaciones
4.40 Estudio de Casos: Análisis de Fallas y Mejoras en Blindaje

5. 5 Conceptos clave: tensión, corriente, potencia, tipos de subestaciones.
5. 5 Normativas internacionales y nacionales: IEEE, IEC, normas locales.
3. 3 Diseño de diagramas unifilares y multifilares.
4. 4 Seguridad eléctrica y riesgos en subestaciones.
5. 5 Estudio de carga y demanda, dimensionamiento de equipos.
6. 6 Selección de transformadores, interruptores, y seccionadores.
7. 7 Sistemas de puesta a tierra y su importancia.
8. 8 Protección contra sobretensiones y rayos.
9. 9 Análisis de fallos y su impacto en el diseño.
50. 50 Documentación técnica y especificaciones.

55. 5 Diseño y cálculo de flujos de potencia.
55. 5 Estudios de cortocircuito y sus consecuencias.
53. 3 Selección y coordinación de protecciones.
54. 4 Protección contra sobrecorriente y sobrecarga.
55. 5 Protección diferencial y de distancia.
56. 6 Protección de transformadores y reactores.
57. 7 Protección de barras y líneas de transmisión.
58. 8 Software de simulación y análisis de protecciones.
59. 9 Diseño de sistemas de control y automatización.
50. 50 Diagramas lógicos y programación de relés.

55. 5 Tipos de fallos en subestaciones: cortocircuitos, arcos eléctricos.
55. 5 Análisis de la causa raíz de los fallos.
53. 3 Estudios de arco eléctrico y medidas de mitigación.
54. 4 Diseño de sistemas de protección contra incendios.
55. 5 Sistemas de detección y extinción de incendios.
56. 6 Protección contra intrusiones y seguridad física.
57. 7 Monitoreo y diagnóstico de fallos.
58. 8 Pruebas y comisionamiento de equipos de protección.
59. 9 Coordinación de protecciones y selectividad.
30. 50 Mantenimiento predictivo y correctivo.

35. 5 Diseño de cimentaciones y estructuras de soporte.
35. 5 Diseño sísmico y resistencia a cargas ambientales.
33. 3 Selección de materiales y aislamiento.
34. 4 Diseño de blindaje electromagnético.
35. 5 Diseño de salas de control y gabinetes.
36. 6 Protección contra el acceso no autorizado.
37. 7 Integración de sistemas de videovigilancia y control de acceso.
38. 8 Análisis de riesgos y medidas de seguridad.
39. 9 Diseño de rutas de cableado y canalizaciones.
40. 50 Evaluación de impacto ambiental.

45. 5 Optimización del diseño para la eficiencia energética.
45. 5 Gestión de la calidad de la energía.
43. 3 Análisis de armónicos y su mitigación.
44. 4 Diseño de sistemas de compensación de potencia reactiva.
45. 5 Automatización y control de la subestación.
46. 6 Sistemas SCADA y monitoreo remoto.
47. 7 Operación y mantenimiento de equipos.
48. 8 Diagnóstico de fallas y solución de problemas.
49. 9 Planificación del mantenimiento y su optimización.
50. 50 Indicadores de rendimiento y análisis de costos.

6.6 Introducción a la planificación y diseño de infraestructuras portuarias.
6.2 Normativa internacional y local aplicable a subestaciones portuarias.
6.3 Estudios preliminares: cargas, riesgos y requerimientos específicos.
6.4 Selección de ubicación: criterios técnicos, ambientales y de seguridad.
6.5 Diagramas unifilares conceptuales y esquemas generales.
6.6 Consideraciones de impacto ambiental y sostenibilidad.
6.7 Diseño de la arquitectura de la subestación y distribución de espacios.
6.8 Análisis de riesgos y medidas preventivas en el diseño conceptual.
6.9 Documentación técnica y especificaciones preliminares.
6.60 Casos de estudio: ejemplos de diseño conceptual exitosos.

2.6 Cálculo de cargas eléctricas y dimensionamiento de equipos.
2.2 Selección de transformadores, interruptores y seccionadores.
2.3 Diseño de sistemas de barras y conexiones.
2.4 Diseño de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento.
2.5 Dimensionamiento de cables y canalizaciones.
2.6 Diseño de sistemas de iluminación y alimentación auxiliar.
2.7 Análisis de cortocircuitos y coordinación de protecciones.
2.8 Diseño de sistemas de control y automatización.
2.9 Software de simulación y análisis eléctrico.
2.60 Ejemplos prácticos de diseño eléctrico de subestaciones portuarias.

3.6 Principios de protección eléctrica y su aplicación en subestaciones.
3.2 Tipos de protecciones: sobrecorriente, diferencial, distancia, etc.
3.3 Coordinación de protecciones y selectividad.
3.4 Análisis de fallos: identificación y diagnóstico.
3.5 Sistemas de protección contra rayos y sobretensiones.
3.6 Diseño y configuración de relés de protección.
3.7 Pruebas y ensayos de sistemas de protección.
3.8 Monitoreo y supervisión de protecciones.
3.9 Mantenimiento predictivo y correctivo de protecciones.
3.60 Casos de estudio de fallos y soluciones en subestaciones portuarias.

4.6 Diseño estructural de edificios y estructuras de soporte.
4.2 Selección de materiales y resistencia a condiciones ambientales.
4.3 Diseño de cimentaciones y anclajes.
4.4 Blindaje electromagnético: principios y técnicas.
4.5 Protección contra incendios y explosiones.
4.6 Diseño de sistemas de ventilación y climatización.
4.7 Resistencia sísmica y diseño antisísmico.
4.8 Diseño de accesos y seguridad perimetral.
4.9 Planos de construcción y especificaciones técnicas.
4.60 Evaluación de la seguridad estructural y funcional.

5.6 Optimización del rendimiento energético.
5.2 Diseño de sistemas de gestión de energía.
5.3 Análisis de pérdidas y eficiencia de los equipos.
5.4 Implementación de tecnologías de ahorro energético.
5.5 Operación y mantenimiento preventivo.
5.6 Monitoreo y control remoto de la subestación.
5.7 Automatización y control de procesos.
5.8 Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
5.9 Indicadores clave de rendimiento (KPIs).
5.60 Implementación de estrategias de mejora continua.

6.6 Planificación de la integración de la subestación en el sistema portuario.
6.2 Protocolos de pruebas y comisionado.
6.3 Pruebas de aislamiento y continuidad.
6.4 Pruebas de funcionamiento de protecciones y controles.
6.5 Puesta en marcha de transformadores y equipos principales.
6.6 Integración de sistemas de comunicación y control.
6.7 Supervisión y control remoto.
6.8 Capacitación del personal operativo.
6.9 Documentación final y entrega de la subestación.
6.60 Análisis de riesgos durante la puesta en marcha.

7.7 Introducción a las Subestaciones Portuarias: Definición, Tipos y Funciones
7.2 Normativas Nacionales e Internacionales: IEC, IEEE, entre otras
7.3 Componentes Principales de una Subestación: Transformadores, Interruptores, Seccionadores
7.4 Seguridad Eléctrica y Riesgos en Subestaciones
7.7 Diseño Conceptual: Planificación y Ubicación Estratégica

2.7 Diagramas Unifilares y Diagramas Esquemáticos
2.2 Cálculo de Flujo de Carga y Caída de Tensión
2.3 Selección de Equipos de Protección: Relés, Interruptores Automáticos
2.4 Coordinación de Aislamiento y Protección contra Sobretensiones
2.7 Sistemas de Tierras y Conexión a Tierra

3.7 Tipos de Fallas Eléctricas: Cortocircuitos, Sobrecargas, Arcos Eléctricos
3.2 Análisis de Fallas: Métodos y Herramientas de Simulación
3.3 Protección Diferencial: Principios y Aplicaciones
3.4 Protección contra Sobrecorriente y Sobrevoltaje
3.7 Detección y Mitigación de Fallas en Transformadores y otros Equipos

4.7 Diseño Estructural: Cimentaciones, Soportes y Edificaciones
4.2 Blindaje Electromagnético: Selección de Materiales y Diseño
4.3 Protección contra Impactos y Agentes Externos
4.4 Diseño de Sistemas de Iluminación y Ventilación
4.7 Resiliencia Estructural y Sísmica

7.7 Optimización del Diseño: Reducción de Costos y Eficiencia Energética
7.2 Gestión de la Energía: Medición y Monitoreo de Consumo
7.3 Mantenimiento Preventivo y Predictivo
7.4 Eficiencia Operativa: Automatización y Control Remoto
7.7 Evaluación del Ciclo de Vida y Sostenibilidad

8.8 Introducción al contexto portuario y la importancia de las subestaciones
8.8 Normativas y estándares internacionales aplicables al diseño
8.3 Análisis de cargas y dimensionamiento inicial de la subestación
8.4 Selección de equipos principales: transformadores, interruptores, etc.
8.5 Diseño de la configuración unifilar y diagramas de flujo
8.6 Estudios preliminares de cortocircuito y coordinación de protecciones
8.7 Evaluación de riesgos y seguridad en el diseño conceptual
8.8 Diseño de la puesta a tierra y sistema de protección contra sobretensiones
8.8 Aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética en el diseño
8.80 Presentación y aprobación del diseño conceptual

8.8 Cálculos de flujo de carga y análisis de estabilidad
8.8 Selección de equipos de protección: relés, fusibles, etc.
8.3 Coordinación de protecciones: curvas y ajustes
8.4 Diseño de los sistemas de control y automatización
8.5 Diseño de los sistemas de comunicación y telemetría
8.6 Selección y dimensionamiento de los cables y conductores
8.7 Diseño de la iluminación y sistemas auxiliares
8.8 Consideraciones sobre calidad de la energía y filtrado de armónicos
8.8 Diseño de la configuración de la subestación en planta y elevación
8.80 Documentación técnica del diseño eléctrico

3.8 Tipos de sistemas de protección: sobrecorriente, diferencial, etc.
3.8 Ajuste y configuración de los relés de protección
3.3 Análisis de fallos: tipos, causas y consecuencias
3.4 Estudios de cortocircuito: cálculo de corrientes y tensiones
3.5 Coordinación de protecciones: técnicas y herramientas
3.6 Análisis de la selectividad y sensibilidad de las protecciones
3.7 Diseño de los esquemas de protección: lógica y diagramas
3.8 Pruebas y comisionamiento de los sistemas de protección
3.8 Monitorización y supervisión de los sistemas de protección
3.80 Resolución de problemas y análisis de fallos en tiempo real

4.8 Diseño estructural de la subestación: cimentación, estructuras metálicas
4.8 Diseño del blindaje electromagnético: materiales y técnicas
4.3 Protección contra rayos: diseño del sistema de pararrayos
4.4 Diseño de la puesta a tierra: resistividad y cálculo
4.5 Diseño del sistema de drenaje y gestión de aguas pluviales
4.6 Selección de materiales: resistencia, durabilidad y corrosión
4.7 Diseño de la sala de control y equipamiento
4.8 Consideraciones sísmicas y diseño antisísmico
4.8 Diseño de la seguridad física: accesos, vallado, etc.
4.80 Diseño de la seguridad contra incendios

5.8 Optimización de la eficiencia energética de la subestación
5.8 Análisis de la demanda y gestión de la carga
5.3 Implementación de tecnologías de ahorro energético
5.4 Monitorización y control de la calidad de la energía
5.5 Optimización de los costos operativos y de mantenimiento
5.6 Diseño para la optimización del espacio y la accesibilidad
5.7 Implementación de sistemas de gestión de la energía (EMS)
5.8 Análisis del ciclo de vida (LCA) de la subestación
5.8 Incorporación de fuentes de energía renovable
5.80 Evaluación del rendimiento y mejora continua

6.8 Planificación de la puesta en marcha y pruebas
6.8 Recepción e inspección de equipos
6.3 Montaje y cableado de los equipos
6.4 Pruebas de los equipos: transformadores, interruptores, etc.
6.5 Pruebas de los sistemas de protección y control
6.6 Pruebas de puesta a tierra y blindaje
6.7 Comisionamiento de la subestación: procedimientos y protocolos
6.8 Puesta en servicio de la subestación
6.8 Formación del personal de operación y mantenimiento
6.80 Documentación final y entrega

7.8 Procedimientos de operación y mantenimiento preventivo
7.8 Monitoreo de la operación y detección de anomalías
7.3 Operación de los sistemas de protección y control
7.4 Mantenimiento de los equipos: transformadores, interruptores, etc.
7.5 Detección y solución de fallos
7.6 Análisis de fallos y acciones correctivas
7.7 Actualización y mejora de los sistemas de protección
7.8 Gestión de riesgos y seguridad en la operación
7.8 Planificación de paradas y mantenimientos mayores
7.80 Cumplimiento normativo y auditorías

8.8 Planificación estratégica de la infraestructura portuaria
8.8 Integración de la subestación en el plan maestro del puerto
8.3 Evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidades
8.4 Diseño de la resiliencia de la subestación ante eventos extremos
8.5 Diseño de la ciberseguridad de la subestación
8.6 Supervisión remota y gestión inteligente de la subestación
8.7 Planificación de la expansión y actualización de la subestación
8.8 Gestión de activos y mantenimiento predictivo
8.8 Aspectos legales y regulatorios en la supervisión portuaria
8.80 Evaluación del desempeño y mejora continua

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.