Diplomado en Arquitectura Eléctrica, Aislación y Gestión Térmica

Sobre nuestro Diplomado en Arquitectura Eléctrica, Aislación y Gestión Térmica

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.

Arquitectura Eléctrica
Diplomado en Arquitectura Eléctrica, Aislación y Gestión Térmica

1.580 $

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Arquitectura Eléctrica, Aislamiento y Gestión Térmica Naval

## ¿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

2. Maestría en Diseño Eléctrico Naval: Aislamiento, Gestión Térmica y Optimización

  • Diseño y análisis de sistemas de aislamiento eléctrico naval, incluyendo selección de materiales y evaluación de riesgos.
  • Aplicación de técnicas de gestión térmica avanzadas para equipos y sistemas eléctricos en entornos navales.
  • Optimización de la eficiencia energética de sistemas eléctricos navales, considerando factores como la distribución de energía y la reducción de pérdidas.
  • Estudio de las normativas y estándares internacionales relevantes para el diseño y la operación de sistemas eléctricos en la industria naval.
  • Análisis de fallos y metodologías de diagnóstico de sistemas eléctricos navales, incluyendo pruebas y mediciones.
  • Implementación de soluciones de diseño que mejoren la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad de los sistemas eléctricos navales.
  • Integración de tecnologías de energía renovable y sistemas de almacenamiento de energía en aplicaciones navales.
  • Gestión del ciclo de vida de los sistemas eléctricos, desde el diseño inicial hasta el mantenimiento y la disposición final.
  • Evaluación del impacto ambiental de los sistemas eléctricos navales y desarrollo de soluciones sostenibles.
  • Modelado y simulación de sistemas eléctricos navales utilizando software especializado.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Ingeniería en Diseño Eléctrico Naval: Aislamiento, Termodinámica y Eficiencia Energética

## ¿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.

5. Perfeccionamiento en Arquitectura Eléctrica Naval, Aislamiento y Control Térmico Avanzado

  • Diseñar y optimizar sistemas de distribución eléctrica naval de última generación, incluyendo la selección de componentes y la protección contra fallos.
  • Dominar las técnicas avanzadas de aislamiento térmico, incluyendo materiales innovadores y estrategias para minimizar la pérdida de calor y la condensación en entornos marinos.
  • Aplicar metodologías de control térmico predictivo y reactivo para garantizar la eficiencia energética y la seguridad en sistemas de a bordo.
  • Interpretar y aplicar normativas internacionales de arquitectura eléctrica naval, incluyendo estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética (EMC).
  • Evaluar el rendimiento de los sistemas eléctricos navales utilizando herramientas de simulación y análisis de circuitos, identificando posibles puntos débiles.
  • Implementar soluciones de energía renovable y almacenamiento en sistemas eléctricos navales, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia.
  • Analizar y gestionar los riesgos asociados con la arquitectura eléctrica naval, incluyendo la corrosión, el envejecimiento de los materiales y los efectos de los entornos adversos.
  • Comprender los principios de la gestión de la energía en buques, incluyendo la monitorización, el análisis y la optimización del consumo energético.
  • Diseñar y optimizar sistemas de control de la temperatura en espacios habitables y equipos críticos, considerando las condiciones climáticas y las cargas térmicas variables.
  • Seleccionar y aplicar tecnologías de control de climatización, incluyendo sistemas de refrigeración, calefacción y ventilación, para garantizar el confort y la seguridad a bordo.

6. Optimización Energética Naval: Arquitectura Eléctrica, Aislamiento y Termogestión

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.

Arquitectura Eléctrica

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Arquitectura Eléctrica, Aislación y Gestión Térmica

  • Graduados/as en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Energía o afines.
  • Profesionales de instalaciones eléctricas, construcción, energías renovables, consultoría energética.
  • Arquitectos, ingenieros civiles, y profesionales de la edificación interesados en eficiencia energética.
  • Perfiles técnicos de empresas de servicios energéticos (ESEs) y gestores energéticos.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y termodinámica. Dominio del español. Se valorará experiencia previa en el sector.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

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

8.8 Introducción a la Electricidad Naval: Fundamentos y Aplicaciones
8.8 Normativa Internacional y Nacional Aplicable a Sistemas Eléctricos Navales
8.3 Diseño de Sistemas Eléctricos: Consideraciones Específicas para Entornos Marinos
8.4 Cables y Conectores Navales: Selección, Instalación y Mantenimiento
8.5 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos en Sistemas Eléctricos Navales
8.6 Sistemas de Puesta a Tierra y Protección contra Descargas Eléctricas en Buques
8.7 Diseño y Selección de Componentes Eléctricos para Ambientes Marinos
8.8 Introducción a la Instrumentación y Control Eléctrico en Buques

8.8 Fundamentos del Aislamiento Eléctrico: Materiales y Propiedades
8.8 Selección de Materiales Aislantes para Aplicaciones Navales
8.3 Pruebas y Medición del Aislamiento Eléctrico en Componentes y Sistemas
8.4 Diseño de Aislamiento Eléctrico para Diferentes Voltajes y Aplicaciones
8.5 Fallos de Aislamiento: Causas, Detección y Prevención
8.6 Protección contra la Humedad y la Corrosión en Sistemas de Aislamiento
8.7 Aislamiento en Transformadores, Motores y Generadores Navales
8.8 Mantenimiento y Pruebas de Aislamiento Eléctrico: Protocolos y Buenas Prácticas

3.8 Principios del Diseño Térmico: Transferencia de Calor y Conducción
3.8 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Equipos Eléctricos Navales
3.3 Sistemas de Ventilación y Control de Temperatura en Salas de Máquinas
3.4 Cálculo de Cargas Térmicas y Selección de Equipos de Enfriamiento
3.5 Diseño de Sistemas de Aire Acondicionado para Buques
3.6 Métodos de Medición y Monitoreo de la Temperatura en Sistemas Navales
3.7 Materiales y Técnicas de Aislamiento Térmico para Aplicaciones Navales
3.8 Simulación y Análisis Térmico en Diseño Naval

4.8 Introducción a la Termodinámica: Principios y Leyes
4.8 Ciclos Termodinámicos Aplicados a Sistemas de Propulsión Naval
4.3 Análisis y Optimización de Sistemas de Generación de Vapor
4.4 Sistemas de Refrigeración por Compresión de Vapor
4.5 Termodinámica en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación
4.6 Diseño y Análisis de Intercambiadores de Calor en Aplicaciones Navales
4.7 Eficiencia Energética y Recuperación de Calor en Buques
4.8 Estudio de Casos: Aplicación de la Termodinámica en Sistemas Navales Específicos

5.8 Sensores y Controladores de Temperatura Avanzados
5.8 Sistemas de Control Distribuido (DCS) en Aplicaciones Navales
5.3 Diseño de Sistemas de Control de Temperatura con Lógica Difusa y PID
5.4 Control de Temperatura en Salas de Máquinas y Cubiertas de Buques
5.5 Sistemas de Control Climático en Buques de Pasajeros y Cruceros
5.6 Monitoreo y Análisis de Datos de Control Térmico
5.7 Automatización y Control Remoto de Sistemas Térmicos
5.8 Optimización de Sistemas de Control Térmico para Eficiencia Energética

6.8 Evaluación del Consumo Energético en Sistemas Eléctricos Navales
6.8 Estrategias de Optimización Energética en Diseño de Buques
6.3 Eficiencia Energética en Motores Eléctricos y Generadores Navales
6.4 Diseño de Sistemas de Iluminación Eficientes para Buques
6.5 Sistemas de Almacenamiento de Energía en Aplicaciones Navales
6.6 Energías Renovables en el Contexto Naval: Aplicaciones y Desafíos
6.7 Auditorías Energéticas y Análisis de la Huella de Carbono en Buques
6.8 Estudio de Casos: Implementación de Estrategias de Optimización Energética

7.8 Diseño de Sistemas Eléctricos Navales de Alta Fiabilidad
7.8 Selección y Diseño de Componentes Eléctricos de Alto Rendimiento
7.3 Gestión del Ciclo de Vida de los Sistemas Eléctricos Navales
7.4 Mantenimiento Predictivo y Preventivo en Sistemas Eléctricos
7.5 Análisis de Fallos y Mejora Continua en Sistemas Eléctricos
7.6 Diseño de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en Buques
7.7 Integración de Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Buques Modernos
7.8 Gestión de la Calidad y Certificación de Sistemas Eléctricos Navales

8.8 Fundamentos de la Termorregulación en Ambientes Navales
8.8 Materiales y Técnicas de Aislamiento Térmico Avanzado
8.3 Diseño de Sistemas de Refrigeración y Calefacción Eficientes
8.4 Control de la Humedad y Prevención de la Corrosión
8.5 Sensores y Sistemas de Monitoreo Térmico
8.6 Eficiencia Energética en Sistemas de Termorregulación
8.7 Mantenimiento y Optimización de Sistemas de Termorregulación
8.8 Estudio de Casos: Aplicaciones Específicas de Termorregulación Naval

9.9 Diseño de sistemas eléctricos navales: fundamentos y aplicaciones
9.9 Aislamiento eléctrico naval: principios y técnicas
9.3 Gestión térmica en entornos navales: diseño y control
9.4 Materiales aislantes y su aplicación en la industria naval
9.5 Selección y dimensionamiento de componentes eléctricos para embarcaciones
9.6 Diseño de sistemas de distribución eléctrica a bordo
9.7 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas navales
9.8 Termografía y análisis térmico en la inspección de equipos eléctricos
9.9 Normativas y estándares en diseño eléctrico naval
9.90 Estudios de casos: aplicaciones prácticas y soluciones de diseño

1.1 Introducción a la Integración Eléctrica y Térmica Naval
1.2 Selección de Materiales Aislantes en Ambientes Marinos
1.3 Diseño de Sistemas de Gestión Térmica para Equipos Navales
1.4 Integración de Sistemas Eléctricos y Térmicos: Consideraciones de Diseño
1.5 Simulación y Análisis de Flujo de Calor en Entornos Navales
1.6 Optimización de la Distribución Eléctrica y el Control Térmico
1.7 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso en Diseño Naval
1.8 Diseño de Sistemas de Protección y Seguridad Eléctrica
1.9 Implementación de Protocolos de Monitoreo Térmico
1.10 Proyecto Final: Integración y Evaluación de un Diseño Conceptual

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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