El Diplomado en Arquitectura Eléctrica, Aislación y Gestión Térmica explora el diseño de sistemas eléctricos eficientes y seguros, enfocándose en la planificación y distribución de energía, la selección de materiales aislantes y la optimización del confort térmico en edificios. Se centra en el uso de tecnologías como simulación computacional y modelado energético para evaluar el rendimiento de los sistemas y garantizar la eficiencia energética y la seguridad. Se vincula con disciplinas como construcción sostenible, domótica y normativas de eficiencia energética.
El programa proporciona conocimientos prácticos en diseño de instalaciones eléctricas, análisis de riesgos eléctricos, y selección de sistemas de climatización, bajo cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes. Esta formación prepara a roles profesionales como ingenieros eléctricos, arquitectos, especialistas en eficiencia energética y auditores energéticos, mejorando la empleabilidad en el sector de la construcción y la ingeniería.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): arquitectura eléctrica, aislación, gestión térmica, eficiencia energética, diseño de instalaciones eléctricas, simulación computacional, normativa eléctrica.
320 €
## ¿Qué Aprenderás?
1. **Dominio de Arquitectura Eléctrica, Aislamiento y Gestión Térmica Naval**
* Comprender la normativa vigente y las regulaciones internacionales en materia de seguridad eléctrica naval.
* Analizar y diseñar sistemas de distribución eléctrica a bordo, incluyendo generadores, transformadores, y sistemas de respaldo.
* Evaluar y seleccionar materiales aislantes adecuados para aplicaciones marinas, considerando factores como resistencia a la humedad, la corrosión y la temperatura.
* Diseñar sistemas de gestión térmica eficientes para equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo sistemas de refrigeración por aire y líquido.
* Identificar y solucionar fallas eléctricas, aplicando técnicas de diagnóstico y mantenimiento predictivo.
* Analizar los riesgos asociados a la electricidad a bordo y proponer medidas para garantizar la seguridad del personal y de la embarcación.
* Optimizar el consumo de energía eléctrica, implementando estrategias de eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables.
* Aplicar software especializado para el diseño, simulación y análisis de sistemas eléctricos navales.
* Elaborar documentación técnica, como diagramas unifilares, diagramas de cableado y manuales de operación y mantenimiento.
* Integrar sistemas eléctricos con otros sistemas a bordo, como sistemas de navegación, comunicaciones y control de maquinaria.
2. Maestría en Diseño Eléctrico Naval: Aislamiento, Gestión Térmica y Optimización
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.
## ¿Qué Aprenderás en Ingeniería en Diseño Eléctrico Naval: Aislamiento, Termodinámica y Eficiencia Energética?
1. **Fundamentos de Aislamiento:**
* Comprender los principios de aislamiento eléctrico en entornos navales.
* Analizar los diferentes tipos de materiales aislantes y sus aplicaciones.
* Evaluar la resistencia dieléctrica y las propiedades de aislamiento en condiciones adversas (humedad, temperatura, vibración).
2. **Termodinámica Naval:**
* Estudiar los principios fundamentales de la termodinámica y su aplicación en sistemas navales.
* Analizar ciclos termodinámicos relevantes para la propulsión y generación de energía a bordo.
* Evaluar el rendimiento de sistemas de refrigeración y climatización.
* Optimizar el diseño de sistemas térmicos para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía.
3. **Eficiencia Energética en Sistemas Eléctricos Navales:**
* Identificar las principales fuentes de consumo de energía en buques.
* Analizar sistemas de generación, distribución y control de energía.
* Implementar estrategias para optimizar el uso de la energía, incluyendo:
* Selección de equipos eficientes.
* Gestión inteligente de la carga.
* Uso de energías renovables (cuando sea viable).
* Evaluar el impacto de las mejoras en la eficiencia energética en la reducción de costos operativos y la huella de carbono.
4. **Diseño de Sistemas Eléctricos de Baja Tensión (BT) y Alta Tensión (AT) Navales:**
* Dimensionar cables, transformadores, interruptores y otros componentes.
* Implementar protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos a tierra.
* Diseñar sistemas de puesta a tierra efectivos.
* Cumplir con las normativas y estándares internacionales (IEC, IEEE, etc.).
5. **Análisis de Fallos y Mantenimiento:**
* Identificar las causas comunes de fallo en sistemas eléctricos navales.
* Aplicar técnicas de análisis de fallos para diagnosticar problemas.
* Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y predictivo.
* Implementar estrategias de gestión de la obsolescencia de equipos.
6. **Integración de Sistemas y Automatización:**
* Comprender la integración de sistemas eléctricos con sistemas de control y automatización.
* Diseñar redes de comunicación a bordo (Ethernet, CAN bus, etc.).
* Implementar sistemas de monitoreo y control remoto.
* Integrar sistemas de propulsión eléctrica y híbrida.
7. **Aspectos Regulatorios y Normativos:**
* Conocer las regulaciones y normativas relevantes para el diseño y operación de sistemas eléctricos navales (IMO, SOLAS, etc.).
* Aplicar las normas de seguridad eléctrica y prevención de incendios.
* Comprender los requisitos de clasificación de sociedades como DNV-GL, ABS, etc.
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: Conocimientos básicos de electricidad y termodinámica. Dominio del español. Se valorará experiencia previa en el sector.
1.1 Introducción a los Sistemas Eléctricos Navales: Tipos y Aplicaciones
1.2 Principios Fundamentales de la Electricidad y Electromagnetismo
1.3 Diseño y Selección de Cables y Conductores Navales
1.4 Componentes Eléctricos: Motores, Generadores, Transformadores
1.5 Protección Eléctrica: Dispositivos de Protección y Sistemas de Seguridad
1.6 Distribución Eléctrica a Bordo: Redes y Sistemas de Alimentación
1.7 Normativas y Estándares Eléctricos Navales
1.8 Introducción al Aislamiento Eléctrico: Materiales y Técnicas
1.9 Fundamentos de la Gestión Térmica en Sistemas Eléctricos Navales
1.10 Instrumentación y Mediciones Eléctricas en Entornos Navales
2.2 Principios de Aislamiento Eléctrico Naval: Fundamentos y Normativas.
2.2 Materiales Aislantes: Selección y Aplicación en Entornos Marinos.
2.3 Diseño de Aislamiento: Cables, Conectores y Componentes Eléctricos.
2.4 Pruebas de Aislamiento: Métodos y Técnicas de Evaluación.
2.5 Fallos de Aislamiento: Causas, Detección y Solución de Problemas.
2.6 Protección contra Corrientes de Fuga y Descargas Eléctricas.
2.7 Sistemas de Aislamiento de Alta Tensión en Buques.
2.8 Diseño y Mantenimiento de Sistemas de Aislamiento en Equipos Críticos.
2.9 Consideraciones de Aislamiento en Entornos Explosivos (ATEX).
2.20 Estudio de Casos: Análisis de Problemas de Aislamiento en la Industria Naval.
3.3 Fundamentos de Arquitectura Eléctrica Naval
3.2 Diseño de Sistemas de Aislamiento Eléctrico
3.3 Materiales y Técnicas de Aislamiento en Entornos Marinos
3.4 Protección contra Fallos de Aislamiento y Cortocircuitos
3.5 Cables y Conexiones en Sistemas Navales
3.6 Gestión Térmica en Componentes Eléctricos
3.7 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Equipos Eléctricos
3.8 Normativas y Estándares de Aislamiento y Seguridad Eléctrica
3.9 Detección y Prevención de Fallos de Aislamiento
3.30 Análisis de Casos Prácticos: Problemas y Soluciones en Aislamiento Eléctrico Naval
4.4 Fundamentos de la Arquitectura Eléctrica Naval
4.2 Sistemas de Aislamiento en Entornos Navales
4.3 Termodinámica Aplicada a Diseño Eléctrico Naval
4.4 Materiales y Técnicas de Aislamiento Avanzadas
4.5 Análisis de Pérdidas Térmicas y Eficiencia Energética
4.6 Diseño de Sistemas de Enfriamiento y Gestión Térmica
4.7 Selección y Dimensionamiento de Componentes Eléctricos
4.8 Integración de Sistemas Eléctricos y Termodinámicos
4.9 Normativas y Estándares en Ingeniería Eléctrica Naval
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Soluciones
5.5 Fundamentos del Control Térmico en Ambientes Navales
5.5 Materiales Aislantes y sus Aplicaciones en la Industria Naval
5.3 Diseño de Sistemas de Aislamiento Térmico: Métodos y Técnicas
5.4 Análisis y Simulación Térmica en Entornos Navales
5.5 Gestión de la Transferencia de Calor en Sistemas Eléctricos Navales
5.6 Control de la Temperatura en Cuartos de Máquinas y Compartimentos Críticos
5.7 Monitoreo y Diagnóstico de Sistemas Térmicos
5.8 Implementación de Soluciones de Enfriamiento Avanzadas
5.9 Normativas y Estándares en Control Térmico Naval
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
6.6 Selección de Sistemas Eléctricos Navales Eficientes
6.2 Principios de Aislamiento Térmico y su Aplicación Naval
6.3 Diseño de Sistemas de Refrigeración Naval Avanzados
6.4 Gestión de la Energía a Bordo: Estrategias y Herramientas
6.5 Análisis y Optimización del Consumo Energético Naval
6.6 Termografía y Detección de Puntos Calientes en Entornos Marinos
6.7 Implementación de Energías Renovables en Buques
6.8 Simulación y Modelado Térmico para la Eficiencia Energética
6.9 Legislación y Normativas sobre Eficiencia Energética Naval
6.60 Estudios de Caso: Optimización Energética en Buques Específicos
7.7 Fundamentos de la Termodinámica Naval: Principios y Aplicaciones
7.2 Sistemas de Aislamiento Térmico Avanzados: Materiales y Técnicas
7.3 Análisis de Flujo de Calor en Entornos Navales: Simulación y Modelado
7.4 Diseño de Sistemas de Refrigeración Naval: Eficiencia y Confiabilidad
7.7 Estrategias de Control Térmico para Equipos Eléctricos Navales
7.6 Gestión Térmica de Cables y Conexiones Eléctricas en Buques
7.7 Optimización del Diseño de Distribución Eléctrica para la Gestión Térmica
7.8 Sensores y Monitoreo Térmico: Detección de Fallos y Prevención
7.9 Normativas y Estándares en Control Térmico Naval
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Soluciones Innovadoras
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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