Ingeniería de Diseño de Inductores y Transformadores — pérdidas, materiales, térmica.
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La Ingeniería de Diseño de Inductores y Transformadores aborda la optimización de pérdidas por histeresis y corrientes parásitas, selección de materiales ferromagnéticos y no magnéticos de baja pérdida, así como el análisis térmico avanzado para garantizar rendimiento y fiabilidad en sistemas eléctricos aeronáuticos. Este campo integra métodos numéricos como FEM/FEA para modelado electromagnético y térmico, junto a técnicas de gestión termomecánica y evaluación de propiedades dieléctricas bajo condiciones de operación de alta frecuencia y amplitud variable, vitales en aplicaciones UAV y sistemas de potencia embarcados.
Los laboratorios especializados cuentan con equipos para ensayos de resistencia térmica, adquisición de datos en tiempo real (DAQ), pruebas EMC siguiendo normativas internacionales, y análisis de vibración/acústica para validar integridad estructural. La trazabilidad de diseño cumple estándares derivados de ARP4761, ARP4754A y regulaciones específicas de EASA CS-27/CS-29, asegurando certificación conforme a requisitos de seguridad aerospace. Esta área forma profesionales en roles de Ingeniero de Sistemas Electrónicos, Especialista en Fiabilidad, Diseñador Electromagnético, Analista Térmico y Ingeniero de Validación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): pérdidas, materiales magnéticos, térmica, FEM, DAQ, EMC, ARP4761, EASA CS-29, inductores, transformadores.
Ingeniería de Diseño de Inductores y Transformadores — pérdidas, materiales, térmica.
- Format:
- Duration:
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 18-10-2026
- Available places: 3
264,000 $
Skills and results
What you will learn
Who this program is for:
Ingeniería de Diseño de Inductores y Transformadores — pérdidas, materiales, térmica.
**Módulo 9 — Diseño de Inductores y Transformadores: Fundamentos**
9. 9 Principios de Inductancia y Transformación: Leyes de Faraday y Lenz
9. 9 Diseño Básico de Inductores: Núcleos, Bobinados y Geometría
3. 3 Diseño Básico de Transformadores: Tipos, Relación de Transformación
4. 4 Selección de Materiales: Núcleos y Conductores Comunes
5. 5 Simulación básica en diseño de inductores y transformadores
6. 6 Aplicaciones y consideraciones de los inductores en dispositivos
7. 7 Aplicaciones y consideraciones de los transformadores en dispositivos
8. 8 Introducción a las Pérdidas en Núcleos y en Bobinados
9. 9 Metodos para la eficiencia del diseño y análisis
90. 90 Calculos basicos de inductancia, corriente y voltaje
**Módulo 9 — Análisis Térmico y Pérdidas en Inductores**
9. 9 Tipos de Pérdidas: Núcleo, Cobre (I²R), Parásitas
3. 9 Modelado de Pérdidas: Fórmulas y Estimación
4. 3 Análisis Térmico Básico: Conducción, Convección, Radiación
5. 4 Diseño para la Disipación Térmica: Disipadores, Ventilación
6. 5 Impacto de la Temperatura en el Rendimiento: Materiales y Funcionamiento
7. 6 Medicion de las perdidas en inductores
8. 7 Soluciones practicas para reducir las perdidas en inductores
9. 8 Pruebas y validación de inductores para reducir la temperatura
90. 9 Consideraciones de eficiencia en el diseño de inductores
99. 90 Análisis del diseño térmico para la longevidad del componente
**Módulo 3 — Materiales Avanzados para Transformadores**
3. 9 Materiales del Núcleo: Ferritas, Amorfos, Nanocristalinos
4. 9 Propiedades de los Materiales del Núcleo: Permeabilidad, Pérdidas
5. 3 Conductores Avanzados: Litz Wire, Conductores Planos
6. 4 Aislamiento y Barnices: Selección y Aplicación
7. 5 Selección de Materiales por Aplicación: Alta Frecuencia, Potencia
8. 6 Ventajas de los materiales avanzados en transformadores
9. 7 Impacto de los materiales en la eficiencia y confiabilidad
90. 8 Tecnicas de caracterizacion de materiales
99. 9 Ensayos de rendimiento de los materiales
99. 90 Diseño con nuevos materiales y limitaciones
**Módulo 4 — Optimización de Diseño de Rotores**
4. 9 Principios del Diseño de Rotores: Geometría, Materiales, Campos Magnéticos
5. 9 Modelado de Rendimiento: Par, Velocidad, Eficiencia
6. 3 Análisis de Flujo Magnético: Software de Simulación (FEA)
7. 4 Optimización de la Geometría del Rotor: Métodos y Herramientas
8. 5 Minimización de Pérdidas en el Rotor: Diseño y Materiales
9. 6 Importancia del diseño de rotores en sistemas electricos
90. 7 Tecnicas de optimización y análisis
99. 8 Diseño de rotores para eficiancia energetica
99. 9 Aplicaciones del diseño optimizado de rotores
93. 90 Pruebas y validacion de rotores
**Módulo 5 — Ingeniería Detallada: Transformadores y Rotores**
5. 9 Diseño Detallado de Transformadores: Bobinado, Aislamiento, Enfriamiento
6. 9 Diseño de Rotores: Estructura, Materiales, Ensamblaje
7. 3 Análisis de Tolerancias y Fabricación: Consideraciones
8. 4 Diseño para la Fiabilidad: Componentes y Pruebas
9. 5 Simulación Avanzada: Análisis Transitorio, EMI/EMC
90. 6 Diseño y desarrollo de transformadores
99. 7 Ingenieria de prototipos
99. 8 Fabricacion y montaje de transformadores
93. 9 Aseguramiento de la calidad y control
94. 90 Estudios de casos: transformadores y rotores
**Módulo 6 — Diseño Especializado: Control Térmico**
6. 9 Métodos de Enfriamiento: Convección, Conducción, Refrigeración Líquida
7. 9 Diseño de Disipadores: Materiales, Geometría, Rendimiento
8. 3 Modelado Térmico Avanzado: Simulación CFD
9. 4 Sensores y Control Térmico: Termistores, Ventiladores, Sistemas
90. 5 Diseño para Ambientes Extremos: Altas Temperaturas, Vibración
99. 6 Sistemas de enfriamiento y control termico
99. 7 Simulaciones y analisis termicos
93. 8 Aplicaciones de control termico
94. 9 Optimizacion de sistemas termicos
95. 90 Estudios de casos: diseños de control termico
**Módulo 7 — Diseño Integral y Simulación Térmica**
7. 9 Integración del Diseño: Inductores, Transformadores y Rotores
8. 9 Simulación Multiphysics: Acoplamiento Eléctrico y Térmico
9. 3 Análisis de Monte Carlo: Incertidumbre y Robustez
90. 4 Diseño para la Fabricación: DFM, DFA
99. 5 Diseño para la Prueba: Pruebas y Validaciones
99. 6 Herramientas de simulacion y diseño
93. 7 Evaluacion de rendimiento y confiabilidad
94. 8 Metodologias de diseño integral
95. 9 Estudios de casos de diseños integrales
96. 90 Implementacion de las soluciones de diseño
**Módulo 8 — Optimización Térmica y de Rendimiento**
8. 9 Estrategias de Optimización: Algoritmos, Diseño de Experimentos
9. 9 Optimización Multiobjetivo: Rendimiento y Coste
90. 3 Análisis de Sensibilidad: Parámetros Críticos
99. 4 Diseño para la Eficiencia Energética: Impacto en el Sistema
99. 5 Medición y Validación: Pruebas de Rendimiento
93. 6 Metodos de optimización de sistemas
94. 7 Tecnicas de analisis de rendimiento
95. 8 Evaluacion de riesgos y beneficios
96. 9 Implementacion y mejoras continuas
97. 90 Estudios de casos: optimizacion y rendimiento
Capstone-type projects
- Diseño Transformador: Análisis pérdidas, selección núcleo, simulación térmica; optimización eficiencia.
- Diseño Inductor: Modelado, materiales magnéticos, gestión temperatura; prototipado y pruebas.
- Análisis Rotor: Diseño, simulaciones, pruebas; optimización rendimiento y análisis térmico.
- Optimización Diseño: Mejora eficiencia, reducción pérdidas y mejora del rendimiento.
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