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.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 30-04-2026
- Plazas disponibles: 21
¿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.
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.
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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
- 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.
Testimonios
Durante mi formación en integración de baterías y acumuladores, lideré el diseño y la implementación de un sistema de almacenamiento de energía para una instalación solar off-grid. El sistema, basado en baterías de litio-ferrofosfato, superó las expectativas del cliente al proporcionar una autonomía energética del 100% durante 3 días, incluso con un clima desfavorable. El éxito del proyecto se debió a mi comprensión de la química de las baterías, los sistemas de gestión de baterías (BMS) y la integración con fuentes de energía renovables, lo que me permitió optimizar el rendimiento y la vida útil del sistema.
Durante el curso de Energías Renovables y Eficiencia, adquirí un profundo conocimiento de las tecnologías solares fotovoltaicas, lo que me permitió diseñar e implementar un sistema de energía solar para mi hogar. Este sistema redujo mi factura de electricidad en un 60% y me ha permitido contribuir a un futuro más sostenible.
Logré diseñar e implementar un sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio para una instalación solar off-grid, superando las expectativas del cliente en cuanto a autonomía y eficiencia energética. El sistema opera sin problemas, abasteciendo de energía confiable y reduciendo significativamente su dependencia de la red eléctrica.
Durante la formación en integración de baterías y acumuladores, diseñé e implementé con éxito un sistema de almacenamiento de energía para una instalación solar off-grid. El sistema, basado en baterías de litio-ferrofosfato, superó las expectativas de rendimiento y proporcionó una solución robusta y confiable para la electrificación rural.
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
- 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