Diplomado en Diseño de Packs Swappable y Seguridad HV

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Diplomado en Diseño de Packs Swappable y Seguridad HV aborda el diseño avanzado de sistemas de almacenamiento energético swappable en vehículos eléctricos y aeronaves VTOL, integrando áreas clave como ingeniería de baterías, gestión térmica, electrónica de potencia (PEM), y seguridad funcional basada en estándares ISO 26262 y IEC 61508. El programa profundiza en la modelación de packs HV mediante métodos CAD/CAE, simulación multifísica y técnicas de gestión de baterías (BMS) aplicadas a configuraciones modulares, enfatizando la compatibilidad con interfaces de recarga rápida y protocolos de comunicación CAN y LIN para vehículos UAM y eVTOL.

Los laboratorios contemplan ensayos HIL/SIL enfocados en validación de sistemas BMS y diagnóstico de fallas, análisis de EMC y pruebas de resiliencia bajo estándares de UL 2580, y trazabilidad documental conforme a normativa aplicable internacional. El alineamiento con regulaciones para aeronaves eléctricas, como EASA CS-23/CS-27 y directrices FAA específicas de alta tensión, garantiza una formación orientada a roles profesionales como Ingeniero de Seguridad HV, Especialista en Sistemas de Almacenamiento, Tester de Integridad Eléctrica y Project Manager de Tecnología Aeroeléctrica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): packs swappable, seguridad HV, gestión térmica, BMS, eVTOL, UAM, electrónica de potencia, normativa aplicable internacional, pruebas HIL/SIL, ingeniería de baterías.

Diplomado en Diseño de Packs Swappable y Seguridad HV

1,699 $

Competencies and results

What you will learn

Who this program is for:

Diplomado en Diseño de Packs Swappable y Seguridad HV

9.9 Diseño y Seguridad en Packs Intercambiables
9.9 Principios de diseño Swappable
9.3 Seguridad de Alta Tensión en Packs de Baterías
9.4 Sistemas de gestión de baterías (BMS)
9.5 Pruebas y certificación de packs de baterías
9.6 Integración y compatibilidad de packs
9.7 Diseño para la durabilidad y fiabilidad
9.8 Consideraciones de seguridad en el diseño
9.9 Normativas y estándares de seguridad

9.9 Diseño Avanzado de Packs Intercambiables
9.9 Diseño de packs de baterías escalables
9.3 Sistemas de intercambio rápido
9.4 Protección de Alta Tensión y componentes
9.5 Diseño de sistemas de enfriamiento
9.6 Integración de sistemas de comunicación
9.7 Selección de materiales y componentes
9.8 Consideraciones de diseño para el mantenimiento
9.9 Optimización del diseño para la eficiencia

3.9 Optimización y Modelado de Rotores
3.9 Principios de aerodinámica de rotores
3.3 Modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional)
3.4 Análisis de flujo y rendimiento
3.5 Diseño de álabes optimizados
3.6 Selección de materiales y fabricación
3.7 Evaluación de la eficiencia energética
3.8 Análisis de vibraciones y ruido
3.9 Estrategias de optimización del rotor

4.9 Modelado y Rendimiento de Rotores
4.9 Simulación numérica de rotores
4.3 Análisis de rendimiento del rotor
4.4 Técnicas de análisis de datos
4.5 Optimización de la forma del rotor
4.6 Análisis de carga y estrés
4.7 Evaluación de la estabilidad y control
4.8 Consideraciones de diseño para la eficiencia
4.9 Validación y verificación del modelo

5.9 Diseño y Seguridad de Packs Intercambiables
5.9 Diseño de sistemas de packs de baterías
5.3 Gestión térmica y seguridad de packs
5.4 Diseño de sistemas de comunicación
5.5 Diseño de sistemas de intercambio rápido
5.6 Pruebas y certificación de packs
5.7 Integración de componentes de seguridad
5.8 Cumplimiento de normativas
5.9 Diseño para la fiabilidad y mantenimiento

6.9 Modelado y Análisis de Rotores HV
6.9 Modelado de rotores para sistemas HV
6.3 Análisis de rendimiento en alta tensión
6.4 Simulación de sistemas de propulsión HV
6.5 Diseño de sistemas de control y protección
6.6 Evaluación de la eficiencia energética HV
6.7 Análisis de fallos y mitigación de riesgos
6.8 Integración de sistemas HV
6.9 Normativas y estándares de seguridad HV

7.9 Modelado de Rotores y Eficiencia
7.9 Modelado de rotores para la eficiencia
7.3 Optimización de la eficiencia del rotor
7.4 Análisis del flujo de aire y rendimiento
7.5 Selección de materiales y fabricación
7.6 Estrategias de control y estabilidad
7.7 Evaluación de la eficiencia energética
7.8 Consideraciones de diseño para la eficiencia
7.9 Validación y verificación del modelo

8.9 Optimización de Rotores HV
8.9 Optimización de rotores para sistemas HV
8.3 Análisis de rendimiento en alta tensión
8.4 Diseño de sistemas de propulsión HV
8.5 Selección de materiales y fabricación
8.6 Evaluación de la eficiencia energética HV
8.7 Análisis de fallos y mitigación de riesgos
8.8 Integración de sistemas HV
8.9 Normativas y estándares de seguridad HV

Capstone-type projects

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