El Curso de Maquinaria de Construcción Eléctrica explora el funcionamiento, mantenimiento y diagnóstico de fallas en equipos esenciales para la construcción, utilizando principios de electricidad industrial, electrónica y automatización. Se enfoca en sistemas como motores eléctricos, generadores, sistemas de control y cableado presentes en maquinaria como excavadoras, grúas y compactadoras, con énfasis en la seguridad y eficiencia operativa.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre el uso de instrumentos de medición, herramientas de diagnóstico y software de simulación, permitiendo a los participantes identificar y solucionar problemas comunes en los sistemas eléctricos de la maquinaria. Se abarcan aspectos como hidráulica y neumática, a menudo integrados con la electrónica en estos equipos, y se prepara a los participantes para cumplir con las normativas de seguridad y eficiencia energética en el sector de la construcción.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): maquinaria de construcción, sistemas eléctricos, motores eléctricos, generadores, automatización, diagnóstico de fallas, mantenimiento, electricidad industrial, hidráulica, neumática.
320 €
## ¿Qué Aprenderás en Dominio Eléctrico en Maquinaria: Fundamentos, Diagnóstico y Reparación?
1. **Fundamentos de Electricidad Naval:**
* Principios básicos de la electricidad y el magnetismo aplicados a entornos marítimos.
* Componentes esenciales de los sistemas eléctricos navales: generadores, motores, transformadores, baterías, etc.
* Normativas y estándares de seguridad eléctrica en la industria naval.
2. **Sistemas de Distribución Eléctrica a Bordo:**
* Diseño y configuración de sistemas de distribución de energía eléctrica en buques.
* Tipos de cableado y sistemas de protección contra sobrecorriente y cortocircuitos.
* Funcionamiento y mantenimiento de tableros de distribución, interruptores automáticos y contactores.
3. **Máquinas Eléctricas: Motores y Generadores:**
* Principios de funcionamiento de motores eléctricos de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).
* Tipos de motores utilizados en aplicaciones navales: motores de inducción, motores síncronos, motores especiales.
* Principios de funcionamiento y mantenimiento de generadores eléctricos: síncronos y asíncronos.
4. **Instrumentación y Control Eléctrico:**
* Sensores y transductores utilizados en sistemas eléctricos navales: sensores de temperatura, presión, nivel, flujo, etc.
* Sistemas de control de motores eléctricos: arrancadores, variadores de frecuencia (VFD), sistemas de control de posición.
* Sistemas de control automatizado y sistemas de gestión de energía.
5. **Diagnóstico de Fallas y Reparación:**
* Técnicas de diagnóstico de fallas en sistemas eléctricos navales: pruebas de aislamiento, pruebas de continuidad, análisis de vibraciones, termografía.
* Reparación de motores eléctricos, generadores, transformadores y otros componentes eléctricos.
* Reemplazo de componentes y técnicas de soldadura eléctrica.
6. **Electrónica de Potencia y Conversión de Energía:**
* Principios de funcionamiento de convertidores de energía: rectificadores, inversores, convertidores DC-DC.
* Aplicaciones de la electrónica de potencia en sistemas eléctricos navales: sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), sistemas de control de velocidad de motores.
7. **Sistemas de Comunicación y Navegación Eléctrica:**
* Fundamentos de sistemas de comunicación y navegación electrónica en buques.
* Funcionamiento y mantenimiento de equipos de radio, radar, GPS y sistemas de comunicación satelital.
8. **Seguridad Eléctrica y Normativa:**
* Prácticas de seguridad eléctrica en entornos navales: bloqueo y etiquetado (LOTO), uso de equipos de protección personal (EPP).
* Cumplimiento de normativas y estándares internacionales de seguridad eléctrica: IEC, IEEE, etc.
Aquí tienes el contenido solicitado:
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. **Maquinaria de Construcción Eléctrica: Análisis, Mantenimiento y Optimización de Sistemas**
5. **Electromecánica en Construcción: Un Viaje por Motores, Controles y Eficiencia Energética**
6. **Rotores en Maquinaria Eléctrica: Modelado Avanzado y Análisis de Rendimiento**
2.1 Principios de Electricidad en Maquinaria: Ley de Ohm, circuitos básicos
2.2 Componentes Eléctricos: Resistencias, condensadores, inductores
2.3 Motores Eléctricos: Tipos, funcionamiento y aplicaciones en maquinaria
2.4 Sistemas de Control Eléctrico: Relés, contactores y controladores lógicos programables (PLC)
2.5 Fundamentos de Diagnóstico Eléctrico: Uso de multímetros y herramientas de prueba
2.6 Interpretación de Diagramas Eléctricos: Símbolos y esquemas en maquinaria
2.7 Seguridad Eléctrica: Normas y prácticas para la prevención de riesgos
2.8 Fallos Eléctricos Comunes: Identificación y análisis de problemas típicos
2.9 Reparación de Circuitos Eléctricos: Soldadura, empalmes y reemplazo de componentes
2.10 Mantenimiento Preventivo Eléctrico: Inspecciones y procedimientos para prolongar la vida útil
2. 2 Introducción al Diseño Eléctrico en Maquinaria Pesada: Fundamentos y Consideraciones Iniciales
3. 2 Selección y Dimensionamiento de Componentes Eléctricos: Motores, Generadores, y Sistemas de Control
4. 3 Diseño de Sistemas de Alimentación Eléctrica: Distribución, Protección y Seguridad
5. 4 Diseño de Sistemas de Control Electrónico: Sensores, Actuadores y Lógica de Control
6. 5 Integración de Sistemas Eléctricos y Mecánicos: Interfaz y Comunicación
7. 6 Diseño de Sistemas de Iluminación y Señalización: Normativas y Eficiencia
8. 7 Análisis de Fallos y Diseño para la Fiabilidad: Prevención y Solución de Problemas
9. 8 Diseño de Sistemas de Diagnóstico y Mantenimiento: Herramientas y Protocolos
20. 9 Diseño para la Eficiencia Energética: Optimización y Ahorro
22. 20 Estudio de Casos: Diseño Eléctrico en Maquinaria Pesada Específica
3.3 Principios de Electricidad Aplicados a Maquinaria de Construcción
3.2 Sistemas Eléctricos en Maquinaria de Construcción: Componentes y Funcionamiento
3.3 Diagramas Eléctricos y su Interpretación en Maquinaria
3.4 Motores Eléctricos: Tipos, Aplicaciones y Control
3.5 Sistemas de Arranque y Carga en Maquinaria Pesada
3.6 Sensores y Actuadores Eléctricos en Maquinaria de Construcción
3.7 Detección y Solución de Fallos Eléctricos Comunes
3.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas Eléctricos
3.9 Seguridad Eléctrica en Maquinaria de Construcción
3.30 Tendencias Futuras en la Electrificación de Maquinaria
4.4 Fundamentos de Electricidad en Maquinaria: Principios y Componentes
4.2 Sistemas Eléctricos en Maquinaria: Diagramas y Funcionamiento
4.3 Diagnóstico de Fallas Eléctricas en Maquinaria: Métodos y Herramientas
4.4 Motores Eléctricos en Maquinaria: Tipos y Aplicaciones
4.5 Sensores y Actuadores Eléctricos en Maquinaria
4.6 Redes de Comunicación en Maquinaria: CAN Bus y Otros Protocolos
4.7 Sistemas de Control Eléctrico en Maquinaria: PLC y Microcontroladores
4.8 Mantenimiento Eléctrico Preventivo en Maquinaria
4.9 Reparación de Sistemas Eléctricos en Maquinaria
4.40 Optimización del Rendimiento Eléctrico en Maquinaria
5.5 Fundamentos de Motores Eléctricos y Sistemas de Control
5.5 Principios de Eficiencia Energética en Maquinaria de Construcción
5.3 Tipos de Motores Utilizados en la Construcción: Aplicaciones y Selección
5.4 Sistemas de Control Electrónico en Maquinaria: Funcionamiento y Diagnóstico
5.5 Análisis de Circuitos Eléctricos en Maquinaria: Resolución de Problemas
5.6 Diseño de Sistemas Eléctricos para la Eficiencia Energética
5.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Motores y Controles
5.8 Optimización del Rendimiento Energético en la Operación de Maquinaria
5.9 Evaluación del Impacto Ambiental y Económico de la Eficiencia Energética
5.50 Implementación de Tecnologías Emergentes para la Eficiencia Energética
6.6 Fundamentos de Diseño de Rotores: Tipos, Materiales y Aplicaciones
6.2 Principios de Electromagnetismo y su Aplicación en Rotores
6.3 Modelado Matemático de Rotores: Ecuaciones y Simulación
6.4 Análisis de Flujo Magnético y Pérdidas en Rotores
6.5 Diseño y Optimización de Rotores para Diferentes Tipos de Motores
6.6 Dinámica Rotacional y Vibraciones en Rotores
6.7 Pruebas y Evaluación del Rendimiento de Rotores
6.8 Selección y Dimensionamiento de Rotores para Maquinaria Específica
6.9 Integración de Rotores en Sistemas Electromecánicos
6.60 Mantenimiento y Diagnóstico de Fallas en Rotores
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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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”).
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