MATLAB con cualificación en electromovilidad

Este curso comienza con una introducción a la simulación matemática con MATLAB. MATLAB se utiliza en todo el mundo en el campo del desarrollo y la ciencia para analizar datos y presentar con claridad soluciones a problemas matemáticos, especialmente matrices. El curso también abarca la modelización de sistemas con Simulink, el diseño de vehículos eléctricos, la situación legal actual al respecto y el uso de la inteligencia artificial (IA) en el lugar de trabajo.
  • Tipo de titulación: Certificado "MATLAB y Simulink" (en inglés)
    Certificado "Electromovilidad
  • Examen final: Praxisbezogene Projektarbeiten mit Abschlusspräsentationen
  • Horario de las clases: A tiempo completo
    De lunes a viernes, de 8.30 a 15.35 horas (en semanas festivas, de 8.30 a 17.10 horas).
  • Lengua de enseñanza: Alemán
  • Duración: 8 Semanas

Modelización matemática con MATLAB y Simulink

Conceptos básicos de MATLAB (aprox. 2 días)

Interfaz de usuario de MATLAB

Lectura de datos de un archivo

Variables, matrices, operadores, funciones básicas

Representación gráfica de datos

Personalización de diagramas

Exportación de gráficos


Variables y comandos (aprox. 2 días)

Operadores relacionales y lógicos

Conjuntos, conjuntos con sólidos 2D (polyshape)

Realización de cálculos matemáticos y estadísticos con vectores

Gráficos en estadística


Análisis y visualización (aprox. 1 día)

Creación y modificación de matrices

Operaciones matemáticas con matrices

Representación gráfica de datos matriciales

Aplicaciones matriciales: Mapeo, rotación, sistemas de ecuaciones lineales, método de los mínimos cuadrados


Inteligencia artificial (IA) en el proceso de trabajo

Presentación de tecnologías específicas de IA

y posibles aplicaciones en el entorno profesional


Tratamiento de datos (aprox. 1 día)

Tipos de datos: Matrices de estructura, matrices de celdas, string vs. char, categórico, datetime y muchos más

Creación y organización de datos tabulares

Selección condicional de datos

Importación/exportación con Matlab: estructuras de carpetas, datos .mat, datos de tablas, textos continuos


Programación en MATLAB (aprox. 3 días)

Estructuras de control: bucles, if-else, excepciones

Funciones

Programación orientada a objetos

Diseño de aplicaciones


Simulación en MATLAB (aprox. 5 días)

Integración y diferenciación numéricas

Fundamentos de la simulación de ecuaciones diferenciales ordinarias, ODE de Matlab y opciones del solucionador

Tecnología de simulación en Matlab: parámetros de entrada, interpolación de datos, estudios de simulación

Control de simulación: funciones de evento (paso por cero), funciones de salida

Ejemplos de aplicación, p. ej. simulación de un motor eléctrico, simulación de un cohete


Simulink (aprox. 4 días)

Conceptos básicos de Simulink: Diagramas, funciones, señales y ecuaciones diferenciales

Funciones, subsistemas y bibliotecas

Importación/exportación, tablas de consulta, control

Paso por cero, automatización de tareas de simulación (acceso a Matlab)

Ejemplos de aplicación, por ejemplo, simulación del tren de transmisión de un avión


Trabajo de proyecto (aprox. 2 días)

Consolidar los contenidos aprendidos

Presentación de los resultados del proyecto

Electromovilidad

Introducción a la electromovilidad (aprox. 1 día)

Eficiencia energética en comparación con los motores de combustión

Efectos de la transición de la movilidad

Potencial y prejuicios de la electromovilidad

Situación actual del mercado


Conceptos básicos del vehículo eléctrico (aprox. 2 días)

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, vehículos eléctricos de carga

Diseño y funcionalidad de los vehículos eléctricos

Conceptos de propulsión y movilidad eléctrica

Tecnología energética y de almacenamiento

Integración en la red (recarga inteligente, vehicle-to-grid)


Tren motriz electrificado (aprox. 3 días)

Fundamentos de los motores eléctricos: Requisitos, tipos (corriente continua, corriente trifásica, imán permanente, inducción)

Funcionamiento en vehículos eléctricos

Principios de cálculo para accionamientos de vehículos eléctricos

Tecnologías de baterías (tipos, capacidades, vida útil, gestión de baterías, aspectos de seguridad, problemas de materias primas, estrategias de reciclaje)


Inteligencia artificial (IA) en el proceso de trabajo

Presentación de tecnologías específicas de IA

y posibles aplicaciones en el entorno profesional


Electrónica de potencia para vehículos eléctricos (aprox. 3 días)

Campos de aplicación y requisitos (inversores, convertidores CC/CC)

Componentes (semiconductores SiC, GaN, IGBT)

Equipos de medición y procedimientos de prueba

Estructuras básicas y

Topologías de circuitos y conceptos de control

Compatibilidad electromagnética (CEM)


Seguridad funcional para automoción (aprox. 1 día)

Legislación y normas actuales (ISO 26262)

Ciclo de vida de la seguridad en la construcción de vehículos

Funciones relevantes para la seguridad y su planificación

Desarrollo de conceptos de seguridad en diferentes funciones


Carga e infraestructura de carga (aprox. 2 días)

Velocidad de carga, modos de carga, tiempos de carga, lugares de carga

Carga inductiva y carga rápida (por ejemplo, CCS)

Integración en la red: redes eléctricas, gestión de la carga, requisitos de la red

Estado actual de la infraestructura de recarga en Alemania

Rentabilidad y modelos de negocio (por ejemplo, tarifas planas, uso compartido)


Autonomía y consumo de los vehículos eléctricos (aprox. 1 día)

Fundamentos físicos (consumo de energía, eficiencia)

Métodos de ciclo de conducción: NEDC, WLTP, consumo real

Cálculo del consumo y la autonomía


Electricidad para los vehículos eléctricos (aprox. 1 día)

Generación de energía: Energías renovables, mix eléctrico en Alemania

Tecnologías de almacenamiento de electricidad (Power-to-X, almacenamiento por bombeo, almacenamiento en baterías)


Evaluación del ciclo de vida de los vehículos eléctricos (aprox. 1 día)

Evaluación de un balance medioambiental

Producción, utilización y reciclado

Aspectos de sostenibilidad


Modelos de negocio y aspectos jurídicos (aprox. 1 día)

Ordenanza sobre estaciones de recarga

Ley del impuesto sobre la electricidad/EEG

Normativa DGUV

Ordenanza de la UE sobre baterías

Subvenciones y programas de financiación

Política automovilística Vehículos eléctricos


Perspectivas de futuro y tecnologías (aprox. 1 día)

Crecimiento del mercado

Movilidad 2050

Hidrógeno, pilas de combustible, combustibles sintéticos


Trabajo por proyectos (aprox. 3 días)

Consolidar los contenidos aprendidos

Presentación de los resultados del proyecto



Es posible que se produzcan cambios. El contenido del curso se actualiza periódicamente.

Después de este curso, tendrá los conocimientos especializados necesarios y conocerá la terminología específica para la modelización matemática con MATLAB y Simulink. Dominará las herramientas del software MATLAB y el lenguaje de programación MATLAB. También estará familiarizado con la modelización de sistemas numéricos mediante el software Simulink.

Tras completar este curso, también tendrá un conocimiento profundo de la electromovilidad, sus fundamentos técnicos, la evolución actual y las condiciones del marco jurídico. Podrás evaluar las posibles aplicaciones de diversos sistemas de propulsión y comprender los retos y oportunidades de la transición hacia la movilidad. También podrás planificar y presentar proyectos prácticos en el ámbito de la electromovilidad.

Recién llegados y profesionales de todas las áreas de negocio (ventas, desarrollo de productos, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, economía y mecatrónica) que quieran aprender más sobre electromovilidad y mejorar sus oportunidades profesionales en este mercado de futuro. Además, especialistas y directivos de fabricantes y proveedores de la industria del automóvil que quieran prepararse para los retos y oportunidades de la revolución del transporte electromóvil.

Aprenderá programas matemáticos estándar para ingeniería y ciencias utilizando MATLAB y Simulink. Los especialistas con conocimientos de simulación de datos son demandados en numerosos campos de la industria y pueden emplearse, por ejemplo, en la investigación meteorológica y climática, la modelización del consumo energético, el desarrollo de algoritmos de control para aeronaves o el desarrollo de funciones en el sector de la automoción.

Los retos de la política climática también están llevando a un replanteamiento de la industria automovilística: en Alemania, la atención se centra sobre todo en los motores eléctricos. Por ello, a los especialistas con conocimientos de electromovilidad se les ofrecen numerosos y apasionantes campos de trabajo nuevos en todos los sectores técnicos.

Su significativo certificado proporciona una visión detallada de las cualificaciones que ha adquirido y mejora sus perspectivas profesionales.

Concepto didáctico

Tus profesores están altamente cualificados tanto profesional como didácticamente y te enseñarán desde el primer hasta el último día (no hay sistema de autoaprendizaje).

Aprenderá en grupos reducidos y eficaces. Los cursos suelen constar de 6 a 25 participantes. Las lecciones generales se complementan con numerosos ejercicios prácticos en todos los módulos del curso. La fase práctica es una parte importante del curso, ya que durante ella se procesa lo aprendido y se adquiere confianza y rutina en su aplicación. La parte final del curso incluye un proyecto, un estudio de caso o un examen final.

 

Aula virtual alfaview

Las clases se imparten utilizando la moderna tecnología de vídeo alfaview®, ya sea desde la comodidad de su propia casa o en nuestras instalaciones en Bildungszentrum. Todo el curso puede verse cara a cara a través de alfaview®, comunicarse entre sí con una calidad de voz sincronizada con los labios y trabajar en proyectos conjuntos. Por supuesto, también podrás ver y hablar con tus formadores conectados en directo en cualquier momento y recibirás clases de tus profesores en tiempo real durante todo el curso. Las clases no son e-learning, sino auténtica enseñanza presencial en directo a través de la tecnología de vídeo.

 

Los cursos de formación de alfatraining están subvencionados por Agentur für Arbeit y certificados de acuerdo con el reglamento de homologación AZAV. Al presentar una solicitud a Bildungsgutscheino Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, la totalidad de los costes del curso suelen correr a cargo de su organismo financiador.
También es posible obtener financiación a través de Europäischen Sozialfonds (FSE), Deutsche Rentenversicherung (DRV) o programas de financiación regionales. Como soldado regular, tiene la posibilidad de asistir a cursos de formación continua a través de Berufsförderungsdienst (BFD). Las empresas también pueden cualificar a sus empleados a través de un programa de financiación de Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz).

Estaremos encantados de asesorarte gratuitamente.

0800 3456-500 De lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 h.
gratis desde todas las redes alemanas.

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