El Curso de Supercondensadores Aplicados a Transporte explora el uso de supercondensadores, también conocidos como ultracondensadores, en el contexto de la movilidad eléctrica y el transporte. Se enfoca en la tecnología de almacenamiento de energía de alta potencia y su aplicación en vehículos eléctricos, híbridos y sistemas de transporte público, considerando aspectos como eficiencia energética, rendimiento y durabilidad. Se abordan metodologías para el diseño, implementación y optimización de sistemas de supercondensadores, incluyendo el manejo de electrónica de potencia y la integración con motores eléctricos y sistemas de gestión de energía (EMS). El curso también cubre temas relacionados con la seguridad, normativas y la viabilidad económica de los supercondensadores en el transporte.
Los participantes adquieren conocimientos prácticos sobre la selección, caracterización e integración de supercondensadores, utilizando herramientas y simulaciones para evaluar su desempeño en diferentes escenarios de aplicación. La formación prepara para roles como ingenieros de diseño de sistemas de energía, especialistas en movilidad eléctrica y consultores en eficiencia energética, abriendo oportunidades en la industria automotriz, ferroviaria y de transporte público. Se enfatiza la importancia de la innovación tecnológica y la adaptación a las tendencias del mercado en el sector del transporte sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): supercondensadores, ultracondensadores, transporte eléctrico, almacenamiento de energía, eficiencia energética, vehículos eléctricos, sistemas de gestión de energía, movilidad sostenible.
480 €
Aquí tienes el contenido solicitado:
2. ¿Qué aprenderás?
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.
Aquí tienes el contenido sobre lo que aprenderás, respetando tus especificaciones:
4. Diseño y Optimización de Sistemas de Supercondensadores para el Transporte del Futuro
5. Implementación Estratégica de Supercondensadores en el Sector Transporte: Análisis Profundo
6. Estrategias de Implementación y Optimización de Supercondensadores en el Transporte Moderno
Requisitos recomendados: Conocimientos en electrónica, circuitos eléctricos, y fundamentos de física. ES/EN B2. Se proporcionará material de apoyo si es necesario.
Módulo 1 — Introducción a los Supercondensadores: Conceptos Clave
1.1 ¿Qué son los supercondensadores? Principios fundamentales
1.2 Comparativa: Supercondensadores vs. Baterías y Condensadores
1.3 Tipos de supercondensadores: EDLC, pseudocapacitores e híbridos
1.4 Materiales electroactivos y electrolitos
1.5 Parámetros clave: Capacitancia, voltaje, energía y potencia
1.6 Ciclo de vida y vida útil de los supercondensadores
1.7 Ventajas y desventajas de los supercondensadores
1.8 Aplicaciones iniciales y ejemplos prácticos
1.9 Diseño de sistemas: selección y configuración de supercondensadores
1.10 Tendencias futuras y desarrollo tecnológico
2.2 Diseño de supercondensadores: Principios fundamentales
2.2 Tipos de supercondensadores: EDLC, pseudocapacitores e híbridos
2.3 Materiales avanzados para supercondensadores: carbono activado, óxidos metálicos
2.4 Modelado y simulación de supercondensadores
2.5 Diseño de celdas y módulos de supercondensadores
2.6 Aplicaciones en vehículos eléctricos: automóviles, autobuses, trenes
2.7 Aplicaciones en sistemas de almacenamiento de energía estacionarios
2.8 Integración de supercondensadores en sistemas de gestión de energía
2.9 Optimización de sistemas de supercondensadores para el rendimiento
2.20 Pruebas y validación de supercondensadores
3.3 Modelado y Simulación de Supercondensadores: Fundamentos y Herramientas
3.2 Caracterización de Supercondensadores: Técnicas y Métodos de Medición
3.3 Aplicaciones Específicas en Vehículos Eléctricos: Automóviles, Buses y Trenes
3.4 Integración en Sistemas de Gestión de Energía: Optimización y Control
3.5 Diseño de Circuitos de Protección y Balanceo: Seguridad y Fiabilidad
3.6 Estrategias de Carga y Descarga: Eficiencia y Vida Útil
3.7 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida: Sostenibilidad Económica
3.8 Comparativa con Baterías: Ventajas y Desventajas
3.9 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas
3.30 Tendencias Futuras y Desarrollo Tecnológico
4.4 Arquitectura de Sistemas de Supercondensadores para el Transporte del Futuro
4.2 Selección y Diseño de Celdas de Supercondensadores: Parámetros Clave
4.3 Modelado y Simulación de Sistemas de Supercondensadores: Software y Herramientas
4.4 Diseño del Sistema de Gestión de Energía (EMS) para Supercondensadores
4.5 Integración de Supercondensadores con Sistemas de Propulsión Eléctrica
4.6 Diseño Térmico y Gestión de la Temperatura en Sistemas de Supercondensadores
4.7 Diseño Mecánico y Protección de Sistemas de Supercondensadores
4.8 Estrategias de Optimización para la Vida Útil y el Rendimiento
4.9 Análisis de Costos y Viabilidad Económica en la Implementación
4.40 Desafíos y Tendencias Futuras en el Diseño de Supercondensadores para el Transporte
5.5 Optimización de supercondensadores para el transporte: Diseño y aplicaciones
5.5 Integración de supercondensadores en sistemas de transporte: Análisis y estrategias
5.3 Implementación de supercondensadores en movilidad eléctrica: Estrategias clave
5.4 Diseño de sistemas de supercondensadores para el transporte del futuro
5.5 Análisis profundo de la implementación estratégica de supercondensadores
5.6 Estrategias de implementación y optimización en el transporte moderno
5.7 Diseño, implementación y optimización en sistemas de transporte
5.8 Aspectos clave y desafíos del diseño y optimización de supercondensadores
5.9 Modelado y simulación de sistemas de supercondensadores: Software y herramientas
5.50 Estudio de casos: Aplicaciones reales y análisis de rendimiento
6.6 Análisis de la Eficiencia Energética en Sistemas de Transporte: Fundamentos y Aplicaciones
6.2 Integración de Supercondensadores en Vehículos Eléctricos Híbridos: Diseño y Ventajas
6.3 Modelado y Simulación de Sistemas con Supercondensadores: Herramientas y Metodologías
6.4 Optimización del Diseño de Sistemas de Almacenamiento de Energía: Estrategias y Mejores Prácticas
6.5 Gestión Térmica de Supercondensadores: Diseño y Consideraciones para el Rendimiento
6.6 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida de Supercondensadores en el Transporte
6.7 Estrategias de Implementación de Supercondensadores en Autobuses y Trenes Eléctricos
6.8 Diseño y Optimización de Sistemas de Energía para Vehículos Eléctricos de Alto Rendimiento
6.9 Desafíos y Soluciones en la Implementación de Supercondensadores en el Transporte Marino
6.60 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en Supercondensadores para el Transporte
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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.
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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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