Diplomado en Propulsión Eléctrica Ligera y Carga
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El Diplomado en Propulsión Eléctrica Ligera y Carga explora el diseño y la implementación de sistemas de propulsión eléctrica para vehículos ligeros, incluyendo la gestión de la carga de baterías, la eficiencia energética y la integración de componentes. Se centra en el análisis de motores eléctricos, controladores de velocidad, y sistemas de gestión de baterías (BMS), junto con el estudio de tecnologías de carga rápida y la infraestructura necesaria. Se aborda la normativa vigente en seguridad eléctrica y el desarrollo de prototipos.
El programa proporciona conocimientos prácticos en simulación de sistemas eléctricos, el uso de instrumentación y el análisis de fallos. Los estudiantes aprenden a diseñar y evaluar sistemas de propulsión eléctrica, considerando aspectos como la autonomía, el peso y el costo, preparando a los graduados para roles en el desarrollo de vehículos eléctricos (EV), incluyendo e-scooters, e-bikes y otras aplicaciones de movilidad urbana.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsión eléctrica, vehículos eléctricos, carga de baterías, gestión de baterías, motores eléctricos, carga rápida, movilidad urbana, diseño de sistemas.
Diplomado en Propulsión Eléctrica Ligera y Carga
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
950 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Propulsión Eléctrica Ligera y Carga
9.9 Introducción a la Propulsión Eléctrica Naval: Fundamentos y Ventajas.
9.9 Sistemas de Propulsión Eléctrica Ligera: Componentes y Configuración.
9.3 Diseño de Sistemas de Carga Naval: Consideraciones y Estándares.
9.4 Integración de Sistemas de Propulsión y Carga: Optimización de Recursos.
9.5 Aplicaciones Avanzadas en Propulsión Naval: Estudios de Caso.
9.6 Evaluación de Rendimiento y Eficiencia en Sistemas Eléctricos Navales.
9.7 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida en Propulsión Eléctrica.
9.8 Simulación de Sistemas de Propulsión y Carga Naval.
9.9 Tendencias Futuras en Propulsión Eléctrica Naval.
9.90 Implementación Práctica y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos.
9.9 Principios de Diseño de Rotores: Geometría y Parámetros Clave.
9.9 Modelado de Rotores: Métodos y Herramientas de Análisis.
9.3 Análisis de Rendimiento de Rotores: Teoría y Práctica.
9.4 Aplicaciones Específicas de Rotores en Sistemas Navales.
9.5 Selección de Rotores: Criterios de Diseño y Optimización.
9.6 Influencia de la Cavitación en el Diseño de Rotores.
9.7 Diseño de Rotores para Sistemas de Propulsión de Alta Eficiencia.
9.8 Validación Experimental de Diseño de Rotores.
9.9 Estudios de Caso: Diseño y Análisis de Rotores en la Práctica.
9.90 Tendencias Futuras en Diseño de Rotores para Propulsión Naval.
3.9 Modelado CFD Avanzado para Rotores: Metodologías y Aplicaciones.
3.9 Simulación de Flujo Turbulento en Rotores: Técnicas y Consideraciones.
3.3 Análisis de Rendimiento Detallado: Variables y Resultados Clave.
3.4 Optimización de Rotores: Métodos y Estrategias.
3.5 Diseño Multiobjetivo de Rotores: Eficiencia y Reducción de Ruido.
3.6 Herramientas de Simulación Avanzadas: Software y Aplicaciones.
3.7 Validación Experimental de Modelos CFD: Comparación y Análisis.
3.8 Optimización del Diseño de Rotores mediante Técnicas Inteligentes.
3.9 Estudios de Caso: Modelado Avanzado y Optimización en la Práctica.
3.90 Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores para Propulsión.
4.9 Modelado de Rotores en Propulsión Eléctrica Ligera: Conceptos Clave.
4.9 Simulación de Flujo en Rotores: Herramientas y Métodos Específicos.
4.3 Análisis de Rendimiento en Sistemas de Propulsión Ligera.
4.4 Optimización de Rotores para Eficiencia Energética.
4.5 Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas: UAVs, USVs.
4.6 Influencia de las Condiciones de Operación en el Diseño.
4.7 Selección de Materiales y Diseño Estructural de Rotores.
4.8 Validación de Modelos y Resultados: Ensayos y Comparativas.
4.9 Casos de Estudio: Modelado y Optimización en Propulsión Ligera.
4.90 Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores Ligeros.
5.9 Introducción a los Sistemas Eléctricos Navales: Componentes y Arquitectura.
5.9 Diseño de Rotores en Sistemas Eléctricos Navales: Consideraciones.
5.3 Modelado y Simulación de Flujo en Rotores Navales.
5.4 Análisis de Rendimiento de Rotores en Entornos Navales.
5.5 Optimización de Rotores para Eficiencia Energética y Reducción de Ruido.
5.6 Integración de Rotores con Motores Eléctricos y Sistemas de Control.
5.7 Selección de Materiales y Diseño Estructural de Rotores.
5.8 Estudios de Caso: Modelado y Optimización en Sistemas Navales.
5.9 Validación Experimental y Pruebas de Rotores en el Agua.
5.90 Tendencias Futuras en el Diseño de Rotores para Propulsión Naval.
6.9 Simulación de Flujo en Rotores: Metodologías y Herramientas.
6.9 Modelado de Turbulencia en Sistemas de Propulsión Naval.
6.3 Análisis de Rendimiento Detallado: Parámetros y Resultados.
6.4 Optimización de Rotores para Propulsión Naval.
6.5 Simulación de Cavitación en Rotores: Métodos y Aplicaciones.
6.6 Simulación de Sistemas de Propulsión Complejos.
6.7 Validación de Modelos de Simulación con Datos Experimentales.
6.8 Herramientas de Simulación Avanzadas: Software y Aplicaciones.
6.9 Estudios de Caso: Simulación de Rotores en la Práctica.
6.90 Tendencias Futuras en la Simulación de Rotores.
7.9 Diseño Estratégico de Rotores: Principios y Metodología.
7.9 Análisis de Requisitos y Definición de Objetivos de Diseño.
7.3 Selección de Materiales y Tecnologías de Fabricación.
7.4 Integración de Rotores con Sistemas de Propulsión y Control.
7.5 Diseño de Rotores para Misiones y Entornos Específicos.
7.6 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida en el Diseño.
7.7 Aspectos Regulatorios y Estándares de Diseño.
7.8 Estudios de Caso: Diseño Estratégico de Rotores en la Práctica.
7.9 Optimización de Rotores para Rendimiento y Durabilidad.
7.90 Tendencias Futuras en el Diseño Estratégico de Rotores Navales.
8.9 Análisis Detallado del Flujo alrededor de Rotores: Métodos CFD.
8.9 Modelado de Flujo Turbulento: Técnicas Avanzadas.
8.3 Análisis de Rendimiento de Rotores: Parámetros Clave.
8.4 Optimización de Rotores: Estrategias y Metodologías.
8.5 Análisis de Cavitación y sus Efectos en el Rendimiento.
8.6 Influencia de las Condiciones de Operación en el Diseño.
8.7 Validación de Modelos: Comparación con Datos Experimentales.
8.8 Herramientas de Análisis y Simulación Avanzadas.
8.9 Estudios de Caso: Análisis de Flujo y Rendimiento en la Práctica.
8.90 Tendencias Futuras en el Análisis de Rotores.
9.9 Introducción a la Optimización de Sistemas de Propulsión Eléctrica.
9.9 Métodos de Optimización: Algoritmos y Técnicas.
9.3 Optimización del Diseño de Rotores: Eficiencia y Rendimiento.
9.4 Optimización de la Integración de Sistemas: Motores y Control.
9.5 Optimización de la Eficiencia Energética y Reducción de Costos.
9.6 Optimización Multiobjetivo: Rendimiento y Ruido.
9.7 Herramientas de Optimización: Software y Aplicaciones.
9.8 Estudios de Caso: Optimización de Sistemas de Propulsión.
9.9 Implementación Práctica de Estrategias de Optimización.
9.90 Tendencias Futuras en la Optimización de Sistemas.
Capstone-type projects
- Diseño y Simulación de Rotores: CFD, análisis de rendimiento, optimización para propulsión eléctrica naval.
- Análisis de Flujo: Estudio detallado del flujo, incluyendo modelado y simulación de sistemas de propulsión.
- Optimización de Sistemas: Mejora del rendimiento y eficiencia en aplicaciones navales avanzadas.
- Validación y Pruebas: Correlación y aplicación en escenarios reales y simulados.
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