Ingeniería de Electrónica de potencia (especialización)
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Ingeniería de Electrónica de potencia (especialización) se centra en el diseño, análisis y optimización de sistemas electrónicos de potencia aplicados a la aviación, integrando áreas fundamentales como la conversión de energía, control digital, y gestión térmica para plataformas eVTOL y UAV. Este programa abarca desde topologías avanzadas de inversores y convertidores bidireccionales hasta técnicas de modulación PWM y control DSP/FPGA, así como herramientas de modelado y simulación con SPICE y MATLAB/Simulink para garantizar eficiencia y confiabilidad bajo los estándares aeronáuticos.
Las instalaciones de ensayo incluyen sistemas HIL/SIL para validación de firmware y hardware, medición EMC/EMI según DO-160, pruebas de vibración y análisis térmico que aseguran la conformidad con normativa aplicable internacional. La trazabilidad en seguridad se fundamenta en ARP4754A y ARP4761 para certificación, alineado con requisitos FAA y EASA. Los egresados están capacitados para roles como ingeniero de control de potencia, especialista en integración de sistemas, analista de certificación y desarrollador de firmware embebido, fundamentales en la industria aeroespacial actual.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): electrónica de potencia, conversión de energía, control DSP, HIL/SIL, DO-160, ARP4754A, certificación aeronáutica, eVTOL, FPGA, simulación MATLAB
Ingeniería de Electrónica de potencia (especialización)
- Format:
- Duration:
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language:
- Credits:
- Registration date: 24-08-2026
- Start date: 18-10-2026
- Available places: 3
261,000 $
Skills and results
What you will learn
Who this program is for:
Ingeniería de Electrónica de potencia (especialización)
**9. Módulo 9 — Arquitectura de Potencia y Diseño Naval**
9.9 Diseño de sistemas electrónicos de potencia para embarcaciones.
9.9 Componentes y configuraciones comunes en sistemas navales.
9.3 Diseño y selección de convertidores de potencia (AC-DC, DC-DC, DC-AC)
9.4 Distribución de potencia y gestión de energía a bordo.
9.5 Consideraciones de diseño para entornos marinos (humedad, vibración, corrosión).
9.6 Cumplimiento de normativas y estándares navales.
9.7 Análisis de fallos y estrategias de redundancia en sistemas de potencia.
9.8 Integración de sistemas electrónicos con otros sistemas de la embarcación.
9.9 Case study: Selección de equipos y topologías de diseño.
9.90 Case study: Diseño y desarrollo de la arquitectura de potencia para la embarcación.
**9. Módulo 9 — Optimizando la Potencia Naval**
9.9 Técnicas de optimización de convertidores de potencia.
9.9 Análisis de pérdidas y eficiencia en sistemas navales.
9.3 Estrategias para reducir el consumo energético.
9.4 Optimización de la gestión térmica en sistemas de potencia.
9.5 Diseño de sistemas de refrigeración para componentes electrónicos.
9.6 Consideraciones de eficiencia energética en motores y generadores.
9.7 Optimización del rendimiento de baterías y sistemas de almacenamiento.
9.8 Integración de fuentes de energía renovable en sistemas navales.
9.9 Case study: Optimización de un sistema de propulsión naval.
9.90 Case study: Mejoras en la eficiencia energética de la embarcación.
**3. Módulo 3 — Simulando Convertidores Marítimos**
3.9 Modelado de convertidores de potencia para simulación.
3.9 Herramientas de simulación (ej: MATLAB/Simulink, PSIM).
3.3 Simulación de convertidores en condiciones operativas navales.
3.4 Análisis de transitorios y estabilidad en sistemas de potencia.
3.5 Simulación de fallos y protección en convertidores.
3.6 Diseño de controladores para convertidores de potencia.
3.7 Validación experimental de modelos de simulación.
3.8 Análisis de resultados de simulación y optimización del diseño.
3.9 Case study: Simulación de un convertidor DC-DC para aplicaciones navales.
3.90 Case study: Análisis y optimización de un sistema de propulsión simulado.
**4. Módulo 4 — Propulsión Naval: Implementación**
4.9 Selección y especificación de motores eléctricos para propulsión naval.
4.9 Diseño e implementación de sistemas de control de motores.
4.3 Integración de convertidores con motores y sistemas de propulsión.
4.4 Sistemas de propulsión híbrida y eléctrica en embarcaciones.
4.5 Consideraciones de seguridad y protección en sistemas de propulsión.
4.6 Pruebas y puesta en marcha de sistemas de propulsión.
4.7 Mantenimiento y diagnóstico de fallos en sistemas de propulsión.
4.8 Tendencias en la electrificación de la propulsión naval.
4.9 Case study: Implementación de un sistema de propulsión eléctrico.
4.90 Case study: Mejora y validación de sistemas de propulsión.
**5. Módulo 5 — Rotores: Modelado y Optimización**
5.9 Modelado matemático de rotores en sistemas de potencia naval.
5.9 Análisis de las características de los rotores.
5.3 Técnicas de optimización del rendimiento de rotores.
5.4 Diseño y selección de rotores para aplicaciones navales.
5.5 Análisis de los efectos de las condiciones operativas en el rendimiento del rotor.
5.6 Estrategias para la reducción de ruido y vibraciones en rotores.
5.7 Optimización del diseño de rotores para diferentes aplicaciones.
5.8 Análisis de la eficiencia energética y optimización de los rotores.
5.9 Case study: Optimización del diseño de un rotor para una embarcación específica.
5.90 Case study: Implementación de mejoras en el rendimiento de un rotor.
**6. Módulo 6 — Motores Rotativos Navales: Modelado**
6.9 Modelado de motores rotativos (motores de inducción, síncronos, etc.)
6.9 Selección de motores rotativos para aplicaciones navales.
6.3 Caracterización y análisis de las prestaciones de motores rotativos.
6.4 Simulación de motores rotativos bajo diferentes condiciones de carga.
6.5 Diseño de sistemas de control para motores rotativos.
6.6 Estrategias de optimización del rendimiento de motores rotativos.
6.7 Modelado y análisis de las pérdidas en motores rotativos.
6.8 Integración de motores rotativos en sistemas de propulsión.
6.9 Case study: Modelado y análisis de un motor de propulsión naval.
6.90 Case study: Optimización del rendimiento de un motor rotativo en un sistema de potencia.
**7. Módulo 7 — Sistemas Rotativos en Electrónica Naval**
7.9 Análisis de sistemas rotativos en convertidores de potencia.
7.9 Diseño de circuitos de control para sistemas rotativos.
7.3 Integración de sistemas rotativos en sistemas de propulsión.
7.4 Diseño de sistemas de protección para sistemas rotativos.
7.5 Análisis y simulación de sistemas rotativos en diferentes aplicaciones navales.
7.6 Estrategias de control y optimización de sistemas rotativos.
7.7 Selección y dimensionamiento de componentes para sistemas rotativos.
7.8 Integración de sistemas rotativos con fuentes de energía renovables.
7.9 Case study: Diseño de un sistema de control para un generador rotativo.
7.90 Case study: Análisis y optimización de un sistema de propulsión basado en rotores.
**8. Módulo 8 — Control de Rotores en Potencia Naval**
8.9 Estrategias de control para rotores en sistemas de potencia.
8.9 Diseño de algoritmos de control (PID, control predictivo).
8.3 Implementación de sistemas de control para rotores.
8.4 Ajuste y optimización de controladores de rotores.
8.5 Análisis de estabilidad y rendimiento de sistemas de control.
8.6 Control de rotores en sistemas de propulsión.
8.7 Control de rotores para la generación de energía a bordo.
8.8 Integración de sistemas de control con sistemas de gestión de energía.
8.9 Case study: Diseño e implementación de un sistema de control para un rotor de propulsión.
8.90 Case study: Optimización del control de un rotor para mejorar la eficiencia energética.
Capstone-type projects
- Propulsión Naval Eficiente: Simulación y optimización de convertidores y motores rotativos.
- Gestión de Energía Naval: Diseño y control de sistemas electrónicos de potencia.
- Análisis de Sistemas Navales: Modelado y simulación de sistemas rotativos.
- Optimización de rendimiento: Análisis de rotores y modelado de motores.
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