Curso de Integración de baterías y acumuladores

¿Por qué este curso?

El curso de Integración de Baterías y Acumuladores

Te proporcionará el conocimiento y las habilidades prácticas necesarias para diseñar, instalar y mantener sistemas de almacenamiento de energía eficientes y seguros. Aprenderás desde los fundamentos de la electroquímica hasta la selección adecuada de baterías para diversas aplicaciones, incluyendo sistemas solares, vehículos eléctricos y respaldo de energía. Este programa te permitirá dominar las técnicas de dimensionamiento, cableado, protección y monitorización de baterías, asegurando un rendimiento óptimo y una larga vida útil de los sistemas.

Ventajas diferenciales

  • Conocimiento profundo: Domina la química de las baterías, sus tipos (Li-ion, plomo-ácido, etc.) y sus características.
  • Diseño práctico: Aprende a dimensionar baterías y sistemas de acumulación para diferentes necesidades energéticas.
  • Instalación segura: Conoce las normas de seguridad y las mejores prácticas para la instalación y conexión de baterías.
  • Mantenimiento eficiente: Aprende a monitorizar el rendimiento, diagnosticar problemas y realizar el mantenimiento preventivo.
  • Aplicaciones reales: Estudia casos de éxito en sistemas solares, vehículos eléctricos y respaldo de energía.
Integración

Curso de Integración de baterías y acumuladores

¿A quién va dirigido?

  • Técnicos de mantenimiento que buscan especializarse en la instalación y diagnóstico de sistemas de almacenamiento energético.
  • Ingenieros eléctricos y electrónicos interesados en la integración de baterías en sistemas de energía renovable y vehículos eléctricos.
  • Instaladores de sistemas fotovoltaicos que necesitan conocimientos en acumuladores y optimización de la eficiencia energética.
  • Profesionales del sector automotriz enfocados en la electrificación, diseño y mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.
  • Estudiantes y recién graduados en áreas técnicas que buscan un perfil profesional demandado en la transición energética.

Flexibilidad y aplicabilidad
 Materiales didácticos accesibles, casos prácticos simulados y enfoque en normativas vigentes para una implementación profesional inmediata.

Integración

Objetivos y competencias

Gestionar la logística de almacenamiento y transporte:

«Optimizar rutas y recursos, minimizando costos y tiempos, cumpliendo normativas de seguridad y ambientales.»

Evaluar el estado y la vida útil de baterías y acumuladores:

«Mediante pruebas de carga/descarga, análisis de impedancia y revisión de historial de uso/mantenimiento.»

Aplicar técnicas de desmontaje y reacondicionamiento:

«Siguiendo manuales técnicos y normativas de seguridad, asegurando la correcta identificación, limpieza y evaluación de componentes para su posterior reutilización o descarte.»

Cumplir la normativa ambiental y de seguridad vigente:

«Gestionar residuos peligrosos y no peligrosos según protocolos, minimizando impacto ambiental y asegurando la correcta documentación.»

Optimizar la gestión de residuos y su reciclaje:

«Implementar estrategias de minimización, separación eficiente en origen y aprovechamiento de materiales reciclables, cumpliendo la normativa ambiental y promoviendo la economía circular.»

Diagnosticar fallas y realizar mantenimientos preventivos:

«Identificar la causa raíz de las fallas utilizando diagramas, manuales y herramientas de diagnóstico, priorizando la seguridad y el cumplimiento normativo.»

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios electroquímicos del almacenamiento de energía: potencial, capacidad, densidad energética, potencia específica y mecanismos de carga-descarga
1.2. Tipologías de baterías y acumuladores: plomo-ácido, litio-ion, LFP, NMC, níquel, sodio y tecnologías emergentes para distintas aplicaciones
1.3. Parámetros técnicos clave de selección: tensión nominal, capacidad, C-rate, profundidad de descarga, eficiencia y vida útil esperada
1.4. Arquitectura funcional de un sistema de baterías: celdas, módulos, racks, buses, protecciones y elementos auxiliares de integración
1.5. Aplicaciones de integración de acumuladores: respaldo, tracción, sistemas híbridos, autoconsumo, microredes y estabilización de carga
1.6. Criterios de compatibilidad entre batería, convertidor, carga y entorno operativo: perfil de misión, régimen de uso y restricciones técnicas

2.1. Configuración en serie y paralelo de celdas y módulos: criterios de tensión, corriente, balance y seguridad de diseño
2.2. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento: autonomía, potencia pico, ciclos operativos y margen de degradación
2.3. Integración con convertidores e inversores: compatibilidad DC/AC, convertidores bidireccionales y control de flujo energético
2.4. Protección eléctrica del sistema: fusibles, contactores, interruptores, pre-charge, aislamiento y coordinación de protecciones
2.5. Cableado, barras, conexiones y layout eléctrico: caída de tensión, calentamiento, accesibilidad y mantenimiento seguro
2.6. Integración con cargas críticas y sistemas de distribución: prioridad de suministro, respaldo, conmutación y estabilidad operativa

3.1. Funciones esenciales del BMS: supervisión de tensión, corriente, temperatura, estado de carga y estado de salud
3.2. Estrategias de balanceo de celdas: balanceo pasivo, activo y criterios de aplicación según química y arquitectura del sistema
3.3. Algoritmos de estimación de SOC y SOH: métodos coulomb counting, modelos, filtros y seguimiento de degradación
3.4. Comunicación e integración del BMS con EMS, SCADA y sistemas de automatización: protocolos, alarmas y trazabilidad del dato
3.5. Monitorización continua y analítica operativa: detección temprana de anomalías, tendencias y soporte a mantenimiento predictivo
3.6. Estrategias de control y optimización energética: reparto de carga, ciclos óptimos, limitación de estrés y maximización de vida útil

4.1. Riesgos técnicos y operacionales asociados a baterías y acumuladores: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, fuga y fallo interno
4.2. Gestión térmica del sistema: refrigeración pasiva, activa, HVAC, disipación y control de gradientes térmicos
4.3. Thermal runaway y eventos críticos: causas, señales precursoras, mitigación, contención y respuesta de emergencia
4.4. Seguridad funcional y procedimientos de operación: enclavamientos, aislamiento, parada segura y protocolos de intervención
4.5. Requisitos normativos, ensayos y validación técnica: criterios de aceptación, documentación y evidencias de conformidad
4.6. Diseño de planes de seguridad y contingencia: análisis de riesgos, matrices de criticidad y gestión de incidentes energéticos

5.1. Estrategias de operación de sistemas con baterías: respaldo, peak shaving, arbitraje, suavizado de carga y soporte a sistemas híbridos
5.2. Mantenimiento preventivo y correctivo: inspecciones, limpieza, aprietes, pruebas funcionales y control de degradación
5.3. Diagnóstico de fallos en celdas, módulos, conexiones y electrónica asociada: síntomas, análisis causal y priorización de intervención
5.4. Evaluación del rendimiento real del sistema: eficiencia, capacidad utilizable, disponibilidad y comportamiento bajo distintos perfiles de carga
5.5. Cálculo del coste total de propiedad: inversión, reposición, mantenimiento, degradación y retorno esperado de la integración
5.6. Gestión de fin de vida, reemplazo y reciclaje: criterios de retirada, segunda vida, trazabilidad y sostenibilidad del sistema

6.1. Definición del caso de estudio: aplicación objetivo, perfil de carga, requerimientos energéticos y restricciones operativas
6.2. Selección de tecnología y arquitectura del sistema: química, configuración modular, convertidores y esquema de integración
6.3. Diseño del sistema de protección, BMS y gestión térmica: criterios de seguridad, control y continuidad operativa
6.4. Plan de operación, monitorización y mantenimiento: KPIs, alarmas, rutinas de inspección y estrategia de optimización de vida útil
6.5. Evaluación técnico-económica y análisis de riesgos: desempeño esperado, coste total, contingencias y viabilidad de implementación
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de diseño, resultados esperados y defensa integral de la solución de integración

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios electroquímicos del almacenamiento de energía: potencial, capacidad, densidad energética, potencia específica y mecanismos de carga-descarga
1.2. Tipologías de baterías y acumuladores: plomo-ácido, litio-ion, LFP, NMC, níquel, sodio y tecnologías emergentes para distintas aplicaciones
1.3. Parámetros técnicos clave de selección: tensión nominal, capacidad, C-rate, profundidad de descarga, eficiencia y vida útil esperada
1.4. Arquitectura funcional de un sistema de baterías: celdas, módulos, racks, buses, protecciones y elementos auxiliares de integración
1.5. Aplicaciones de integración de acumuladores: respaldo, tracción, sistemas híbridos, autoconsumo, microredes y estabilización de carga
1.6. Criterios de compatibilidad entre batería, convertidor, carga y entorno operativo: perfil de misión, régimen de uso y restricciones técnicas

2.1. Configuración en serie y paralelo de celdas y módulos: criterios de tensión, corriente, balance y seguridad de diseño
2.2. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento: autonomía, potencia pico, ciclos operativos y margen de degradación
2.3. Integración con convertidores e inversores: compatibilidad DC/AC, convertidores bidireccionales y control de flujo energético
2.4. Protección eléctrica del sistema: fusibles, contactores, interruptores, pre-charge, aislamiento y coordinación de protecciones
2.5. Cableado, barras, conexiones y layout eléctrico: caída de tensión, calentamiento, accesibilidad y mantenimiento seguro
2.6. Integración con cargas críticas y sistemas de distribución: prioridad de suministro, respaldo, conmutación y estabilidad operativa

3.1. Funciones esenciales del BMS: supervisión de tensión, corriente, temperatura, estado de carga y estado de salud
3.2. Estrategias de balanceo de celdas: balanceo pasivo, activo y criterios de aplicación según química y arquitectura del sistema
3.3. Algoritmos de estimación de SOC y SOH: métodos coulomb counting, modelos, filtros y seguimiento de degradación
3.4. Comunicación e integración del BMS con EMS, SCADA y sistemas de automatización: protocolos, alarmas y trazabilidad del dato
3.5. Monitorización continua y analítica operativa: detección temprana de anomalías, tendencias y soporte a mantenimiento predictivo
3.6. Estrategias de control y optimización energética: reparto de carga, ciclos óptimos, limitación de estrés y maximización de vida útil

4.1. Riesgos técnicos y operacionales asociados a baterías y acumuladores: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, fuga y fallo interno
4.2. Gestión térmica del sistema: refrigeración pasiva, activa, HVAC, disipación y control de gradientes térmicos
4.3. Thermal runaway y eventos críticos: causas, señales precursoras, mitigación, contención y respuesta de emergencia
4.4. Seguridad funcional y procedimientos de operación: enclavamientos, aislamiento, parada segura y protocolos de intervención
4.5. Requisitos normativos, ensayos y validación técnica: criterios de aceptación, documentación y evidencias de conformidad
4.6. Diseño de planes de seguridad y contingencia: análisis de riesgos, matrices de criticidad y gestión de incidentes energéticos

5.1. Estrategias de operación de sistemas con baterías: respaldo, peak shaving, arbitraje, suavizado de carga y soporte a sistemas híbridos
5.2. Mantenimiento preventivo y correctivo: inspecciones, limpieza, aprietes, pruebas funcionales y control de degradación
5.3. Diagnóstico de fallos en celdas, módulos, conexiones y electrónica asociada: síntomas, análisis causal y priorización de intervención
5.4. Evaluación del rendimiento real del sistema: eficiencia, capacidad utilizable, disponibilidad y comportamiento bajo distintos perfiles de carga
5.5. Cálculo del coste total de propiedad: inversión, reposición, mantenimiento, degradación y retorno esperado de la integración
5.6. Gestión de fin de vida, reemplazo y reciclaje: criterios de retirada, segunda vida, trazabilidad y sostenibilidad del sistema

6.1. Definición del caso de estudio: aplicación objetivo, perfil de carga, requerimientos energéticos y restricciones operativas
6.2. Selección de tecnología y arquitectura del sistema: química, configuración modular, convertidores y esquema de integración
6.3. Diseño del sistema de protección, BMS y gestión térmica: criterios de seguridad, control y continuidad operativa
6.4. Plan de operación, monitorización y mantenimiento: KPIs, alarmas, rutinas de inspección y estrategia de optimización de vida útil
6.5. Evaluación técnico-económica y análisis de riesgos: desempeño esperado, coste total, contingencias y viabilidad de implementación
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de diseño, resultados esperados y defensa integral de la solución de integración

Salidas profesionales

  • Técnico de instalación y mantenimiento: Instalación, configuración y mantenimiento de baterías y acumuladores en diversos entornos.
  • Especialista en sistemas de almacenamiento de energía: Diseño, desarrollo y gestión de sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías.
  • Técnico de control de calidad: Inspección y verificación de la calidad de baterías y acumuladores durante la fabricación y el almacenamiento.
  • Asesor técnico comercial: Venta y asesoramiento técnico sobre baterías y acumuladores a clientes industriales, comerciales y residenciales.
  • Técnico en energías renovables: Integración de baterías en sistemas de energía solar, eólica y otras fuentes renovables.
  • Técnico en automoción: Diagnóstico, reparación y sustitución de baterías en vehículos eléctricos e híbridos.
  • Operario de reciclaje de baterías: Gestión y procesamiento de baterías usadas para la recuperación de materiales valiosos.
  • Investigación y desarrollo: Participación en proyectos de investigación para mejorar la eficiencia y vida útil de las baterías.

«`

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

  • Fundamentos: Domina los principios esenciales de baterías y acumuladores, desde la química interna hasta las arquitecturas modernas.
  • Integración: Aprende las mejores prácticas para la integración segura y eficiente en diversos sistemas y aplicaciones.
  • Gestión térmica: Profundiza en las técnicas de gestión térmica avanzada para optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil.
  • Seguridad: Conoce las normativas y estándares de seguridad críticos para el manejo y la manipulación de baterías.
  • Mantenimiento: Adquiere habilidades prácticas en el mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la fiabilidad a largo plazo.
Aplica tus conocimientos en proyectos reales y contribuye a un futuro energético sostenible.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Almacenar energía eléctrica en forma química para su posterior uso.

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.

Almacenar energía eléctrica para su uso posterior.

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

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.

Profesorado

0
    0
    Tu carrito
    Tu carrito esta vacíoRegresar a la tienda
    Scroll al inicio