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MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE CONTROL , AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática

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MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE CONTROL , AUTOMATIZACIÓN Y

ROBÓTICA Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática

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¿Por qué estudiar más?

¿Por qué estudiar el máster INCAR?

La titulación de máster se va a considerar

equivalente a los estudios superiores y ofrece mas posibilidades laborales

El máster INCAR va a dar al alumno una

formación en automatización, control y robótica muy necesaria en prácticamente todas las empresas de nuestro entorno.

Para acceder al programa de doctorado del mismo nombre y realizar la tesis doctoral.

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CN235

CAMPOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA: Disciplina TRANSVERSAL Presente en todos los campos de

aplicación

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OBJETIVOS

Teoría de Control Automatización

Robótica Sistemas Empotrados

Sistemas de generación de energía eléctrica, eólica,

fotovoltaica, marina

Tracción eléctrica tanto en el sector de la automoción como en el ferroviario

Máquina-herramienta, Petroquímica

La formación de profesionales en el ámbito de la automática el control y la robótica, necesarios en el tejido empresarial de nuestro entorno.

La formación de investigadores que desarrollen su actividad en centros de investigación.

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ESTRUCTURA

54 ECTS

OBLIGATORIOS 24 ECTS

OPTATIVOS

12 ECTS PFM

CONTROL 15 Créditos ECTS

AUTOMATIZ. 9 Créditos ECTS

MASTER INCAR 90 ECTS

Máster de 90 créditos ECTS

ROBÓTICA Y OTROS

12 Créditos ECTS

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ESTRUCTURA

Asignaturas OBLIGATORIAS ECTS

Control automático 4,5

Control digital 4,5

Automatización de proc. industriales 4,5

Modelado y simulación 4,5

Sistemas informáticos industriales 4,5

Modelado y control de máq. eléctr. 3 Asignaturas OPTATIVAS de Automatización ECTS Ingeniería basada en modelos 3

Comunicaciones industriales avanzadas 3

Diseño de sistemas de automatización ind. 3

Asignaturas OPTATIVAS de Control ECTS

Control inteligente 3

Control predictivo y robusto 3

Control avanzado de generadores accionados por turbinas eólicas

3

Control de sistemas de generación de energías limpias 3

Tecnologías de control en tiempo real 3

Cuatrimestre 1 (Sep-Dic)

Proyecto de Fin de Máster 12 ECTS

Asignaturas OBLIGATORIAS ECTS

Sistemas empotrados de control 4,5

Control de procesos industriales 4,5

Integración de sistemas industriales 4,5

Robótica industrial 4,5

Sistemas de percepción 4,5

Sistemas mecánicos 3

Metodología de la investigación 3

Cuatrimestre 2 (Feb-May)

Cuatrimestre 3 (Sep-Dic)

Asignaturas OPTATIVAS de Robótica y Otros ECTS

Robótica industrial avanzada 3

Sistemas biomédicos 3

Técnicas inteligentes de aprendizaje 3

Aplicación de las TIC en la investigación 3

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ESTRUCTURA HORARIOS: Las asignaturas se organizarán en cuatrimestres (15 semanas) con horarios de tarde para facilitar la asistencia a aquellas personas que trabajan.

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CALENDARIO

1er CUATRIMESTRE: Del 28/09/2015 al 22/01/2015 (vacaciones del 24/12/2015 al 6/01/2016) Exámenes: del 25/01/2016 al 5/02/2016

2o CUATRIMESTRE: Del 15/02/2016 al 3/06/2016 (vacaciones del 21/03/2016 al 1/04/2016) Exámenes: del 6/06/2016 al 17/06/2016

Curso 2015/16

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ACCESO

� Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Requisitos de formación previa: No son necesarios requisitos previos más allá de los establecidos en las titulaciones de acceso.

Grado en: Ingeniería Electrónica Ingeniería en Tecnología Industrial Ingeniería de Energías Renovables Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones Ingeniería Mecánica Ingeniería en Organización Industrial Ingeniería Química Ingeniería Marina

Ingeniería en Automática y Electrónica ind. Ingeniería Industrial Ingeniería Aeronáutica Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Ingeniería en Informática Ingeniería en Organización Industrial Grado/Licenciatura en Ciencias Grado/Licenciatura en Informática

Otras Titulaciones de Grado o Equivalentes a criterio de la Comisión.

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Temáticas para desarrollar el PFM

• Sistemas empotrados de control • Automatización de plantas industriales • Robótica • Sistemas mecatrónicos • Energía de las olas, renovables, fusión,… • Fabricación, Máquina-Herramienta • Sensorización avanzada • Control inteligente • Visión por computador • Navegación de vehículos terrestres y

aéreos • …

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Ejemplos de PFM

Development of robotics systems: start-up tools Sistema basado en microprocesador para predicción de fallos en maquinas rotativas Reconfiguración de Sistemas de Control Basada en Agentes Tablón Virtual basado en sistema embebido Extracción óptima de energía renovable undimotriz mediante el control predictivo basado en modelo. Modelado de una unidad de una prensa hidráulica con Matlab y mejora del rendimiento empleando un controlador difuso Optimización descentralizada del despacho de energía para el cálculo de potencias en una microgrid Adaptando primitivas de movimiento a la intención humana en tareas de intercambio de objetos entre humanos y robots

Seguimiento del Punto de Máxima Potencia en Sistemas Fotovoltaicos bajo Condiciones de Irradiación Uniforme y Sombreado Parcial

Diagnóstico del desgaste del diamantador en el proceso de rectificado Modelado y Control de Fuerza del Robot Multifuncional de Rehabilitación UHD Modelización, simulación y monitorización del proceso de torneado: Diseño y desarrollo de un asistente Control pitch de una aerogenerador de 100 Kw Modelado, Simulación y control de una pila de Combustible tipo PEM Técnicas de control robusto aplicadas a un prototipo de 1 gdl accionado por músculos neumáticos Wheeled Mobile Control Optimización de la producción de metano en un digestor anaerobio mediante técnicas inteligentes Implementación de sistemas empotrados de control distribuidos bajo el estándar IEC-61499

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Ejemplos de PFM

Reconfigurando aplicaciones de automatización industrial con FTT-MA. Monitorización de video Del Diseño de sistemas automáticos de control a la programación Diseño e Integración de un sistema completo de control y monitorización para una célula robotizada de soldadura Diseño de un sistema de adquisición y procesamiento avanzado de señales fisiológicas para la búsqueda de cambios emocionales Identificación y modelado de sistemas MIMO mediante técnicas de Inteligencia Computacional Prototyping of intelligent control techniques on microcontroller/DSP based systems Modelado del reactor químico del proceso BTO mediante redes neuronales artificiales Control Avanzado basado en Modelo de Robots Paralelos utilizando sensórica redundante Estudio de métodos para identificación de la fatiga en la conducción a través del análisis de señales fisiológicas mediante técnicas de minería de datos

Diseño de un autopiloto para un vehículo aéreo no tripulado Control Seguidor de Trayectoria (2D) y de Velocidad para su aplicación en Vehículos Autónomos.

Prototipado rápido para el desarrollo y evaluación de controladores inteligentes sobre plataformas industriales en tiempo real Integración de plataforma IEC61499 en IPC empotrado Modelos de parámetros concentrados para control de plasma en reactores Tokamak Aplicación de técnicas inteligentes en el proceso de Rectificado Arquitectura de supervisión y control en tiempo real de un Vehículo “formula stundent” eléctrico Análisis e implementación del estándar IEEE 1588 en Bus de Proceso IEC 61850 de una subestación eléctrica

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OPORTUNIDADES LABORALES

• SPG Automatismos • Gorosabel Group • Dinalan S.L. • Siemens, Rockwell, Beckhoff • KUKA, ABB, Fanuc • Gaindu, Inser Robótica…

Automatización

• Etxe-tar • Danobat Group • Soraluce • Ideko • …

Máquina-herramienta

• Mercedes Benz • CIE Automotive • ZF LEMFÖRDER • GESTAMP •CAF • ABB …

Transporte

• Iberdrola • Gamesa eólica • Acciona • Repsol • Ingeteam …

Energía

• Grupo ITP • GMV • Alava ingenieros • INDRA • EADS Casa Espacio • …

Aeronaútico

• Tecnalia • IK4 • …

Corporaciones Tecnológicas

Prácticas en empresa bajo el programa de Cooperación Educativa. Realización de PFM en otras universidades bajo el programa ERASMUS Salidas Laborales:

• SENER • IDOM • Iberdrola Ingeniería y Construcción •…

Ingenierías

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