Curso de Sensores y telemetría en embarcaciones
¿Por qué este curso?
El Curso de Sensores y Telemetría en Embarcaciones
Te proporciona el conocimiento fundamental y práctico para la optimización y mantenimiento de sistemas críticos. Adquiere dominio en la interpretación de datos de sensores, diagnóstico de fallos y la implementación de soluciones eficientes para garantizar la seguridad y el rendimiento de la embarcación. Este programa te capacita para enfrentar los desafíos de la navegación moderna con una base sólida en tecnología de vanguardia.
Ventajas diferenciales
- Diagnóstico Avanzado: Aprende a identificar y solucionar problemas en tiempo real, minimizando tiempos de inactividad.
- Optimización del Rendimiento: Utiliza la telemetría para mejorar la eficiencia del combustible y prolongar la vida útil de los componentes.
- Mantenimiento Predictivo: Implementa estrategias de mantenimiento basadas en datos, anticipando fallos y reduciendo costes.
- Seguridad Mejorada: Domina los sistemas de alerta temprana y respuesta a emergencias, garantizando la seguridad de la tripulación y la embarcación.
- Aplicaciones Prácticas: Casos de estudio reales y simulaciones para consolidar tu aprendizaje y aplicarlo en situaciones reales.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 04-05-2026
- Plazas disponibles: 10
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y técnicos de mantenimiento que buscan profundizar en la instalación, configuración y resolución de problemas de sistemas de sensores y telemetría.
- Capitanes y oficiales de cubierta interesados en optimizar la gestión de datos a bordo para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la navegación.
- Personal de astilleros y empresas de integración de sistemas que necesitan ampliar sus conocimientos en las últimas tecnologías de sensores y telemetría marina.
- Estudiantes de ingeniería naval y carreras afines que buscan una formación práctica y actualizada en el campo de la instrumentación marina.
- Propietarios de embarcaciones de recreo y profesionales del sector náutico que desean mejorar el rendimiento y la seguridad de sus embarcaciones mediante el uso de sistemas de telemetría.
Flexibilidad y aplicabilidad:
Curso adaptable a tu ritmo: acceso a la plataforma 24/7, material descargable y ejercicios prácticos con casos reales del sector marítimo.
Objetivos y competencias

Optimizar la gestión de la energía a bordo:
«Minimizar el consumo en propulsión, auxiliares y sistemas de climatización, considerando perfil de navegación y condiciones ambientales.»

Supervisar el estado y rendimiento del motor principal:
Analizar parámetros (presión, temperatura, vibración) e intervenir según procedimientos y experiencia para prevenir fallos o degradación.

Recopilar y analizar datos para mejorar la eficiencia operativa:
Implementar KPIs de rendimiento (consumo, velocidad, tiempos) y usar herramientas de análisis predictivo para optimizar rutas y mantenimientos.

Facilitar la navegación y el posicionamiento preciso:
«Utilizar ayudas a la navegación (GPS, radar, cartas electrónicas) y técnicas de navegación costera/estima.»

Detectar y alertar sobre condiciones peligrosas para la seguridad:
«Utilizar activamente todos los medios de detección disponibles (radar, AIS, visual, auditivo) y comunicar eficazmente los riesgos identificados al puente y a terceros.»

Registrar y comunicar datos ambientales relevantes:
«Con precisión, utilizando instrumentos de medición calibrados y reportando a las autoridades competentes según la normativa vigente.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Principios generales de sensórica aplicada al entorno náutico: medición, conversión de señal, precisión, resolución y comportamiento en ambiente marino
1.2. Arquitectura funcional de un sistema de telemetría embarcado: sensores, unidades de adquisición, redes de comunicación, procesamiento y visualización
1.3. Variables críticas a bordo susceptibles de monitorización: posición, rumbo, temperatura, presión, nivel, vibración, consumo, estado estructural y parámetros ambientales
1.4. Condicionantes del entorno marino sobre sensores y electrónica: humedad, salinidad, vibración, temperatura, interferencias y exposición mecánica
1.5. Relación entre monitorización en tiempo real, seguridad operacional, mantenimiento predictivo y optimización del rendimiento de la embarcación
1.6. Tipologías de embarcaciones y perfiles de instrumentación: recreo, pesca, trabajo, transporte, offshore y unidades especializadas
2.1. Sensores de navegación y movimiento: GNSS, compás, IMU, acelerómetros, giróscopos, sensores de escora, trimado y actitud dinámica
2.2. Sensores de motores y sistemas auxiliares: temperatura, presión, caudal, nivel, rpm, consumo de combustible y parámetros de desempeño mecánico
2.3. Sensores estructurales y de condición del casco: deformación, vibración, corrosión, ingreso de agua, fatiga y monitoreo de integridad básica
2.4. Sensores meteorológicos y ambientales a bordo: viento, temperatura exterior, humedad, presión atmosférica, oleaje y calidad de agua en aplicaciones específicas
2.5. Criterios de selección, ubicación e instalación de sensores: rango, robustez, compatibilidad eléctrica, accesibilidad y protección frente a fallos
2.6. Calibración, validación y control de calidad del dato sensórico en operaciones marítimas continuas
3.1. Fundamentos de adquisición de datos en embarcaciones: muestreo, frecuencia de actualización, sincronización y acondicionamiento de señal
3.2. Redes y buses embarcados para telemetría: NMEA, CAN, Modbus, Ethernet industrial y arquitecturas de integración entre subsistemas
3.3. Unidades de control, gateways y concentradores de datos: funciones, jerarquía de red y agregación de información procedente de múltiples sensores
3.4. Transmisión de telemetría en tiempo real y diferido: enlaces locales, redes celulares, satelitales y soluciones híbridas de conectividad marítima
3.5. Gestión de latencia, pérdidas de señal, redundancia y continuidad de servicio en sistemas de monitorización embarcada
3.6. Seguridad de datos y protección básica de la telemetría: integridad de señal, control de acceso, trazabilidad y respaldo de información crítica
4.1. Plataformas SCADA, dashboards y sistemas HMI aplicados a embarcaciones: visualización, alarmas, tendencias e interpretación operativa
4.2. Diseño de paneles de control para navegación, maquinaria, consumo energético y mantenimiento con criterios de claridad y priorización
4.3. Gestión de alarmas, eventos y umbrales: configuración, jerarquización, reducción de falsas alertas y apoyo a la toma de decisiones
4.4. Análisis de tendencias y comportamiento histórico: consumo, temperatura, vibración, desempeño del motor y evolución de condiciones críticas
4.5. Integración de telemetría con mantenimiento predictivo, diagnóstico remoto y optimización de rutas y operación de la embarcación
4.6. Uso de analítica avanzada para detección de anomalías, evaluación de riesgos y mejora continua del desempeño náutico y técnico
5.1. Procedimientos de instalación física y eléctrica de sensores, cableado, conectores, antenas y módulos de adquisición en ambiente marino
5.2. Mantenimiento preventivo de sistemas sensóricos y de telemetría: inspecciones, limpieza, calibración, revisión de sellados y control de corrosión
5.3. Diagnóstico de fallos frecuentes: pérdidas de comunicación, lecturas erráticas, deriva de sensores, fallos de alimentación e incompatibilidades de red
5.4. Gestión de repuestos, obsolescencia y sustitución de componentes en sistemas de instrumentación embarcada
5.5. Protocolos de verificación funcional postintervención: pruebas de señal, continuidad, visualización, alarmas y coherencia del dato transmitido
5.6. Buenas prácticas de documentación técnica, control de configuración y trazabilidad del sistema de sensores y telemetría a bordo
6.1. Definición del caso de estudio: tipo de embarcación, perfil operativo, variables a monitorizar y objetivos funcionales del sistema
6.2. Selección del conjunto de sensores, arquitectura de adquisición y red de comunicaciones más adecuada según misión y entorno
6.3. Diseño del sistema de telemetría: integración de hardware, transmisión de datos, panel de supervisión y estructura de alarmas
6.4. Elaboración del plan de instalación, validación y mantenimiento: criterios técnicos, seguridad, pruebas funcionales y control documental
6.5. Evaluación técnico-operacional del sistema propuesto: fiabilidad, escalabilidad, utilidad para operación, mantenimiento y seguridad de la embarcación
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de diseño, resultados esperados y defensa integral de la solución de sensórica y telemetría propuesta
Plan de estudio - Módulos
1.1. Principios generales de sensórica aplicada al entorno náutico: medición, conversión de señal, precisión, resolución y comportamiento en ambiente marino
1.2. Arquitectura funcional de un sistema de telemetría embarcado: sensores, unidades de adquisición, redes de comunicación, procesamiento y visualización
1.3. Variables críticas a bordo susceptibles de monitorización: posición, rumbo, temperatura, presión, nivel, vibración, consumo, estado estructural y parámetros ambientales
1.4. Condicionantes del entorno marino sobre sensores y electrónica: humedad, salinidad, vibración, temperatura, interferencias y exposición mecánica
1.5. Relación entre monitorización en tiempo real, seguridad operacional, mantenimiento predictivo y optimización del rendimiento de la embarcación
1.6. Tipologías de embarcaciones y perfiles de instrumentación: recreo, pesca, trabajo, transporte, offshore y unidades especializadas
2.1. Sensores de navegación y movimiento: GNSS, compás, IMU, acelerómetros, giróscopos, sensores de escora, trimado y actitud dinámica
2.2. Sensores de motores y sistemas auxiliares: temperatura, presión, caudal, nivel, rpm, consumo de combustible y parámetros de desempeño mecánico
2.3. Sensores estructurales y de condición del casco: deformación, vibración, corrosión, ingreso de agua, fatiga y monitoreo de integridad básica
2.4. Sensores meteorológicos y ambientales a bordo: viento, temperatura exterior, humedad, presión atmosférica, oleaje y calidad de agua en aplicaciones específicas
2.5. Criterios de selección, ubicación e instalación de sensores: rango, robustez, compatibilidad eléctrica, accesibilidad y protección frente a fallos
2.6. Calibración, validación y control de calidad del dato sensórico en operaciones marítimas continuas
3.1. Fundamentos de adquisición de datos en embarcaciones: muestreo, frecuencia de actualización, sincronización y acondicionamiento de señal
3.2. Redes y buses embarcados para telemetría: NMEA, CAN, Modbus, Ethernet industrial y arquitecturas de integración entre subsistemas
3.3. Unidades de control, gateways y concentradores de datos: funciones, jerarquía de red y agregación de información procedente de múltiples sensores
3.4. Transmisión de telemetría en tiempo real y diferido: enlaces locales, redes celulares, satelitales y soluciones híbridas de conectividad marítima
3.5. Gestión de latencia, pérdidas de señal, redundancia y continuidad de servicio en sistemas de monitorización embarcada
3.6. Seguridad de datos y protección básica de la telemetría: integridad de señal, control de acceso, trazabilidad y respaldo de información crítica
4.1. Plataformas SCADA, dashboards y sistemas HMI aplicados a embarcaciones: visualización, alarmas, tendencias e interpretación operativa
4.2. Diseño de paneles de control para navegación, maquinaria, consumo energético y mantenimiento con criterios de claridad y priorización
4.3. Gestión de alarmas, eventos y umbrales: configuración, jerarquización, reducción de falsas alertas y apoyo a la toma de decisiones
4.4. Análisis de tendencias y comportamiento histórico: consumo, temperatura, vibración, desempeño del motor y evolución de condiciones críticas
4.5. Integración de telemetría con mantenimiento predictivo, diagnóstico remoto y optimización de rutas y operación de la embarcación
4.6. Uso de analítica avanzada para detección de anomalías, evaluación de riesgos y mejora continua del desempeño náutico y técnico
5.1. Procedimientos de instalación física y eléctrica de sensores, cableado, conectores, antenas y módulos de adquisición en ambiente marino
5.2. Mantenimiento preventivo de sistemas sensóricos y de telemetría: inspecciones, limpieza, calibración, revisión de sellados y control de corrosión
5.3. Diagnóstico de fallos frecuentes: pérdidas de comunicación, lecturas erráticas, deriva de sensores, fallos de alimentación e incompatibilidades de red
5.4. Gestión de repuestos, obsolescencia y sustitución de componentes en sistemas de instrumentación embarcada
5.5. Protocolos de verificación funcional postintervención: pruebas de señal, continuidad, visualización, alarmas y coherencia del dato transmitido
5.6. Buenas prácticas de documentación técnica, control de configuración y trazabilidad del sistema de sensores y telemetría a bordo
6.1. Definición del caso de estudio: tipo de embarcación, perfil operativo, variables a monitorizar y objetivos funcionales del sistema
6.2. Selección del conjunto de sensores, arquitectura de adquisición y red de comunicaciones más adecuada según misión y entorno
6.3. Diseño del sistema de telemetría: integración de hardware, transmisión de datos, panel de supervisión y estructura de alarmas
6.4. Elaboración del plan de instalación, validación y mantenimiento: criterios técnicos, seguridad, pruebas funcionales y control documental
6.5. Evaluación técnico-operacional del sistema propuesto: fiabilidad, escalabilidad, utilidad para operación, mantenimiento y seguridad de la embarcación
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de diseño, resultados esperados y defensa integral de la solución de sensórica y telemetría propuesta
Salidas profesionales
- Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas de sensores y telemetría: Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de sensores y telemetría en embarcaciones, incluyendo la detección y solución de problemas.
- Consultor en sistemas de navegación y monitorización: Asesoramiento a armadores y astilleros en la selección e implementación de sistemas de sensores y telemetría para optimizar la seguridad y eficiencia de las embarcaciones.
- Desarrollador de software para sistemas de telemetría: Creación y mejora de software para la adquisición, procesamiento y visualización de datos de sensores en embarcaciones.
- Especialista en análisis de datos de embarcaciones: Interpretación y análisis de datos recopilados por sensores para optimizar el rendimiento de la embarcación, predecir fallos y mejorar la seguridad.
- Inspector de sistemas de seguridad marítima: Inspección y certificación de sistemas de sensores y telemetría en embarcaciones para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad.
- Técnico en empresas de diseño y construcción naval: Participación en el diseño e integración de sistemas de sensores y telemetría en nuevas construcciones o modernizaciones de embarcaciones.
- Ventas y soporte técnico de equipos de telemetría: Venta y soporte técnico de equipos y sistemas de sensores y telemetría a empresas del sector marítimo.
- Investigación y desarrollo en tecnologías marítimas: Participación en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de sensores y telemetría para aplicaciones marítimas.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Domina la tecnología de vanguardia: Aprende a seleccionar, instalar y configurar sensores para monitorizar el rendimiento de tu embarcación.
- Optimiza el rendimiento y la seguridad: Interpreta datos de telemetría para mejorar la eficiencia, predecir fallos y tomar decisiones informadas.
- Diagnóstico preciso y eficiente: Utiliza herramientas de telemetría para identificar problemas y optimizar el mantenimiento de tu embarcación.
- Conectividad y control remoto: Descubre cómo la telemetría permite monitorizar y controlar tu embarcación desde cualquier lugar.
- Aprovecha al máximo la información: Aprende a analizar datos históricos y en tiempo real para tomar decisiones estratégicas en la navegación.
Testimonios
Durante mi formación en sensores y telemetría en embarcaciones, desarrollé un sistema de monitorización remota para un pequeño velero. Integré sensores de GPS, viento, profundidad y estado del motor, transmitiendo los datos en tiempo real a una aplicación web personalizada. Esto permitió al propietario monitorizar el barco remotamente, optimizando la navegación y previniendo posibles problemas mecánicos, lo que resultó en un ahorro significativo en costes de mantenimiento y una mayor seguridad en sus travesías.
Durante el curso de Ingeniería y Tecnología Naval, apliqué los principios de hidrodinámica aprendidos para optimizar el diseño de un casco de barco, logrando una reducción del 12% en la resistencia al avance, lo que se traduce en un ahorro significativo de combustible y una mayor eficiencia en la operación.
Implementé un sistema de sensores y telemetría en una flota pesquera que aumentó la eficiencia de captura en un 15% al proporcionar datos en tiempo real sobre la temperatura del agua, la salinidad y la ubicación de los cardúmenes. Esto permitió a los pescadores optimizar sus rutas y tiempos de pesca, reduciendo costos de combustible y mejorando la sostenibilidad de la actividad.
Implementé un sistema de sensores y telemetría en una flota pesquera que aumentó la eficiencia de combustible en un 12% y redujo las pérdidas por deterioro de la captura en un 8%, gracias al monitoreo en tiempo real de las temperaturas de las bodegas y la optimización de las rutas de navegación.
Preguntas frecuentes
Recopilar datos sobre el estado y el funcionamiento de la embarcación y transmitirlos a una ubicación remota para su monitoreo y análisis.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Monitorizar y transmitir datos del barco y su entorno para mejorar la navegación, seguridad y eficiencia.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular