ETSII UPM
Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Information

El Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica es un programa de doctorado interuniversitario en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo.

Línea Investigación 1. Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica

Aborda algunos de los retos científicos donde la Ingeniería Eléctrica y Electrónica puede aportar soluciones como, por ejemplo, el del calentamiento global o la dependencia energética de España y La Unión Europea mediante el desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. También se abordan los sistemas de control y de dispositivos de protección de los sistemas de energía eléctrica; así como todo lo que tiene que ver con la mejora del ahorro y la eficiencia energética. Las actividades de Electrónica de Potencia están asociadas con sistemas de conversión de potencia de cualquier naturaleza, que van desde baja potencia (5 mW) en aplicaciones de implantes cocleares hasta alta potencia (100 kW) en aplicaciones de rayos X. La mayoría de las actividades están relacionadas con conversión CC/CC, CA/CC o conversión CC/CA en el rango de decenas o centenares de vatios hasta decenas de kW.Todas estas actividades pueden concretarse en las siguientes sublíneas: Integración de energías renovables en sistemas eléctricos, Sistemas eólicos de velocidad variable, Diseño de máquinas eléctricas, Eficiencia energética en los sistemas de conversión y generación de energía eléctrica, Vehículos eléctricos, Control de accionamientos eléctricos, Control de sistemas de conversión y acondicionamiento de energía eléctrica, Generación eléctrica con energías marinas, Calidad de servicio eléctrico, Metrología eléctrica,Generación distribuida, Análisis de huecos de tensión en sistemas de energía eléctrica, Diseño de máquinas eléctricas, Protecciones eléctricas, Convertidores electrónicos de potencia avanzados, Aplicaciones con alto rendimiento energético, entre otras.

Línea Investigación 2. Sistemas electrónicos embebidos

El objetivo de investigación en esta línea se centra en el diseño de hardware para sistemas embebidos, sus métodos y sus aplicaciones, integrando software, firmware, sistemas operativos, comunicaciones, sensores, energía, etc., todo aquello que haga funcionar a un sistema embebido complejo.Las principales áreas en las que se desarrollarán las tesis doctorales dentro del programa son:Sistemas de inteligencia embebida, Sistemas reconfigurables, Redes de sensores, Sistemas interactivos.

Línea investigación 3. Electrónica de potencia y calidad del suministro eléctrico

Esta línea se imparte en la Universidad de Oviedo. La irrupción genealizada de conversión de energía eléctrica basada en convertidores electrónicos de potencia posibilita el uso de gran cantidad de fuentes primarias de energía, facilita el almacenado de la energía eléctrica y consigue la adaptación de esta energía a las necesidades de las aplicaciones. Se abarcarán las siguientes sublíneas: Sistemas Electrónicos de Alimentación, Accionamientos eléctricos y convertidores de potencia trifásicos, Calidad de suministro y mantenimiento predictivo de máquinas eléctricas.

Access

Más información en la página de la Universidad.

Advisoring Board

Equipo de Investigación 1

  • Uceda Antolín, Javier (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Catedrático de Universidad UPM)
  • Cobos Márquez, José Antonio (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Catedrático de Universidad UPM)
  • García Suárez, Óscar (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Catedrático de Universidad UPM)
  • Prieto López, Roberto (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Alou Cervera, Pedro (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Oliver Ramírez, Jesús Ángel (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)
  • García Mayordomo, Julio (Ingeniería Eléctrica, Catedrático de Universidad UPM)
  • Martínez González, Sergio (Ingeniería Eléctrica Profesor, Titular Universidad UPM)
  • Blázquez García, Francisco (Ingeniería Eléctrica, Profesor Contratado Doctor UPM)
  • Martínez Malo, Julio (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Veganzones Nicolás, Carlos (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Rodríguez Arribas, Jaime (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Fernández Beites, Luis (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Hernández Bayo, Araceli (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Ramírez Prieto, Dionisio (Ingeniería Eléctrica, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Platero Gaona, Carlos A. (Ingeniería Eléctrica, Profesor Contratado Doctor UPM)

Equipo de Investigación 2

  • Uceda Antolín, Javier (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Catedrático de Universidad UPM)
  • Riesgo Alcaide, Teresa (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Catedrática de Universidad UPM)
  • De la Torre Arnanz, Eduardo (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Moreno González, Félix (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)
  • Portilla Berrueco, Jorge (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Ayudante Doctor UPM)
  • Torroja Fungairiño, Yago (Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial, Profesor Titular Universidad UPM)

Equipo de Investigación 3

  • Sebastián Zúñiga, Francisco Javier (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Catedrático de Universidad)
  • Hernando Álvarez, Marta María (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Catedrática de Universidad)
  • Cano Rodríguez, José Manuel (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Briz Blanco, Fernando (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y sistemas, Catedrático de Universidad)
  • Fernández Cabanas, Manés (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Fernández Linera, Francisco (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Alonso Orcajo, Gonzalo Arturo (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de
  • Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • García Melero, Manuel Emilio (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Guerrero Muñoz, Juan Manuel (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • González Lamar, Diego (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Díaz Reigosa, David (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas
  • Profesor Titular Universidad)
  • Rojas García, Carlos Hiram (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Titular Universidad)
  • Pedrayes González, Joaquín Francisco (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Contratado Doctor)
  • González Norniella, Joaquín (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Profesor Ayudante)
  • Arias Pérez de Azpeitia, Manuel (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Investigador doctor)
  • Fernández Miaja, Pablo (Universidad de Oviedo Ing. Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Investigador doctor)

International Relationship

International Agreements
Networking
Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica - RD 99/2011 Mobility schemas
Invited scholars

Participación de expertos internacionales:

Los convenios que los Grupos de investigación integrantes del presente Programa tienen firmados con otros Grupos e Instituciones de Investigación extranjeras servirán como instrumento para canalizar la participación de profesores doctores de otros países en la dirección y evaluación de las tesis.

Además se potenciará la participación de profesores doctores extranjeros a través de las asociaciones de universidades a las que la UPM y la ETSII pertenecen, como T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe), ENEN (European Nuclear Education) u otras que contemplan acuerdos específicos para el intercambio de docentes y alumnos en el ámbito del doctorado.

El co-director de tesis extranjero deberá ser un investigador que cumpla tanto los criterios generales, como los criterios específicos del Programa, aunque en alguna de las condiciones como los sexenios de investigación reconocidos deben buscarse criterios equivalentes. Esta colaboración con doctores extranjeros en las tareas de co-dirección de tesis permitirá potenciar la dimensión internacional del Programa.

El Programa de Doctorado, llevará a cabo todas las gestiones necesarias para impulsar e incentivar la obtención de la Mención Internacional para las tesis que se lean en el Programa, promoviendo la participación de expertos internacionales en el proceso de revisión del plan de investigación y resultados alcanzados por los doctorandos, en la elaboración de informes previos a la lectura y defensa de la tesis, así como para formar parte de los tribunales que hayan de juzgar las Tesis, pues, de acuerdo con lo prescrito en el art. 15 RD 99/2011, la mención internacional en el título de Doctor requiere que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española y que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis al menos un experto doctor perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español.

En el caso de los convenios con universidades extranjeras para la co-tutela, éstos fijan los requisitos para esta modalidad de colaboración internacional. Como ejemplo, se ha adjuntado en el apartado 1.4 el acuerdo con un grupo de universidades técnicas, europeas en su mayoría, del TIME Doctorate Charter que impulsa la colaboración interuniversitaria en los estudios de doctorado.

Admittance

Admision Criteria
Important Dates
Rules

Competences

Research Lines

Coordinador Programa: D. Javier Uceda Antolín

Línea de Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica

  • Avalista Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica 1: D. Oscar García Suárez (UPM)
  • Avalista Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica 2: D. Pedro Alou Cervera (UPM)
  • Avalista Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica 3: D. Julio García Mayordomo (UPM)

Son numerosos los problemas que afronta nuestra sociedad que caen plenamente en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica y que precisan del avance científico y del desarrollo tecnológico para su resolución. La línea de investigación se centra en abordar algunos de esos retos científicos como el del calentamiento global o la dependencia energética de España y La Unión Europea mediante el desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. También se puede hacer frente al aumento de la contaminación atmosférica creciente en núcleos urbanos con el desarrollo de vehículos eléctricos.

En esta línea también se abordan los sistemas de control y de dispositivos de protección de los sistemas de energía eléctrica; así como todo lo que tiene que ver con la mejora del ahorro y la eficiencia energética.

Todas estas actividades están directamente alineadas con el Programa 20-20-20 de la Unión Europea que pretende alcanzar en el año 2020 una reducción del 20% de las emisiones de CO2, reducir el consumo de energía en un 20% mediante el ahorro y la eficiencia energética y alcanzar una participación del 20% en la producción de energía eléctrica empleando fuentes de energía renovables.

Buena parte de estos retos relacionados con la energía pasan por la utilización intensiva de la Electrónica y en particular de la Electrónica de Potencia, de modo que en esta línea se incorporan un conjunto de actividades relacionadas con esta disciplina.

Las actividades de Electrónica de Potencia están asociadas con sistemas de fuentes de alimentación de cualquier naturaleza, que van desde baja potencia (5 mW) en aplicaciones de implantes cocleares hasta alta potencia (100 kW) en aplicaciones de rayos X. La mayoría de las actividades están relacionadas con conversión CC/CC, CA/CC o conversión CC/CA en el rango de decenas a centenares de vatios.

El foco no está sólo en los convertidores, sino que nos ha sido imprescindible investigar también en los componentes y en los sistemas. Además de las líneas de investigación en topologías de potencia y en técnicas y métodos de control, hay algunas técnicas o tecnologías horizontales que son imprescindibles para diseñar sistemas de alimentación avanzados. Algunas de estas áreas se describen a continuación.

El modelado de dispositivos (componentes magnéticos sobre todo), convertidores, y arquitecturas de potencia, han sido una constante a lo largo de los últimos años, y uno de los pilares de nuestras líneas de investigación.

El Control digital es la otra técnica horizontal que ha dado valor añadido al grupo y a las líneas de investigación, ya que permite controlar de forma simultánea diversas variables y señales.

Línea de Sistemas Electrónicos Embebidos

  • Avalista Sistemas Electrónicos Embebidos 1: Dª Teresa Riesgo Alcaide (UPM)
  • Avalista Sistemas Electrónicos Embebidos 2: D. Eduardo de la Torre Arnanz (UPM)
  • Avalista Sistemas Electrónicos Embebidos 3: D. Félix Moreno González (UPM)

Este equipo de investigación ha evolucionado desde "los circuitos electrónicos integrados" a "los sistemas embebidos". Así, en los años 90 y 00s las actividades relacionadas con esta línea evolucionaron de la microelectrónica (principalmente diseño de ASICs y desarrollo de herramientas CAD) a los sistemas digitales (sobre todo el diseño de hardware digital con énfasis en los métodos y herramientas). Así, el objetivo de investigación en este equipo se centra en el diseño de hardware para sistemas embebidos, sus métodos y sus aplicaciones, integrando software, firmware, sistemas operativos, comunicaciones, sensores, energía, etc., todo aquello que haga funcionar a un sistema embebido complejo.

En particular, la actividad se centra en las siguientes líneas de investigación, que serán las principales áreas en las que se desarrollarán las tesis doctorales dentro del programa:

  • Sistemas de inteligencia embebida. Los sistemas embebidos han de implementar tareas cada vez más complejas, lo que requiere un nivel de inteligencia
  • Embedded Intelligence- elevado. El aumento de dicho nivel de inteligencia obliga al aumento de las funciones de procesamiento de información que los sistemas embebidos realizan. Esto deriva, necesariamente, en un aumento importante de la complejidad del hardware y del software. Cada día se exige un mayor nivel de inteligencia a los dispositivos, teniendo restricciones de operación en tiempo-real y de fiabilidad importantes difíciles de satisfacer en sistemas complejos.

Línea de Electrónica de Potencia y Calidad del Suministro Eléctrico

  • Avalista Electrónica de Potencia y Calidad del Suministro Eléctrico 1: D. Fco. Javier Sebastián Zúñiga (U. Oviedo)
  • Avalista Electrónica de Potencia y Calidad del Suministro Eléctrico 2: Dª Marta M. Hernando Álvarez (U. Oviedo)
  • Avalista Electrónica de Potencia y Calidad del Suministro Eléctrico 3: D. José M. Cano Rodríguez (U. Oviedo)

La energía eléctrica se genera en distintos formatos, entendiendo por tales las posibles combinaciones de frecuencia, tensión y potencia asociadas a ella. Así, la generación a gran escala de energía eléctrica se realiza habitualmente en alterna trifásica y a media tensión, mientras que la generación a pequeña escala puede realizarse tanto en alterna como en continua y en condiciones muy variables de tensión y potencia, especialmente si la fuente primaria de esa energía se puede catalogar como renovable.

En paralelo con esta situación, el consumo de la energía eléctrica requiere condiciones muy estables de tensión, incluso cuando la potencia consumida sufre grandes variaciones.

Si la carga final es un equipo electrónico, el consumo se realiza normalmente en corriente continua. Incluso cargas tradicionalmente de alterna, como pueden ser las relacionadas con la iluminación y con la tracción eléctrica, experimentan a día de hoy una creciente tendencia a incluir transformaciones intermedias a corriente continua. En algunos de estos casos, la tendencia actual es que la carga final se alimente en continua, como es el caso de la iluminación basada en diodos emisores de luz (LEDs).

La gran cantidad de transformaciones que el formato de la energía eléctrica sufre desde su generación hasta su consumo se realiza a través de transformadores y convertidores electrónicos de potencia. Hay conversiones de energía eléctrica correspondientes a aplicaciones muy extendidas, lo que origina gran estandarización en los convertidores diseñados para realizarlas. Ejemplos típicos de este caso pueden ser las fuentes de alimentación de los ordenadores, los adaptadores de tensión de dispositivos portátiles, o los cargadores de teléfonos móviles. Sin embargo, continúan existiendo aplicaciones que, bien por ser emergentes o bien por necesitar tensiones de alimentación muy específicas, necesitan convertidores electrónicos de potencia a medida. La importancia que está adquiriendo la generación de energía eléctrica distribuida, la recuperación de energía excedente en aplicaciones como el frenado regenerativo, el almacenamiento de la energía eléctrica, el intercambio de la misma entre diferentes almacenadores y otros muchos ejemplos enfatizan la continua necesidad de estudiar, modelar y diseñar nuevos convertidores electrónicos de potencia especialmente concebidos para estas aplicaciones. Es muy importante destacar que los sistemas completos son, en muchos casos, altamente complejos, por lo que el tradicional control analógico de los convertidores está siendo desplazado por control digital, integrado y jerarquizado en el control total del sistema.

La irrupción generalizada de conversión de energía eléctrica basada en convertidores electrónicos de potencia posibilita el uso de gran cantidad de fuentes primarias de energía, facilita el almacenado de la energía eléctrica y consigue la adaptación de esta energía a las necesidades de las aplicaciones. Sin embargo, el uso masivo de convertidores electrónicos de potencia en la red eléctrica también genera problemas. Los circuitos más simples y económicos son esencialmente no lineales, tendiendo a generar formas de onda de corriente eléctrica con alto contenido armónico. Afortunadamente, también es posible concebir convertidores electrónicos de potencia más complejos, en los que estos problemas desaparecen parcial o casi totalmente. Incluso es posible diseñar convertidores que solucionan los problemas que otros convertidores (u otras cargas) generan.

Por las razones explicadas, los convertidores electrónicos de potencia juegan un papel cada vez más importante en el sistema de generación, transporte, distribución y usos de la energía eléctrica, papel que supera la mera conversión del formato eléctrico de dicha energía. Los convertidores electrónicos de potencia hacen posibles sistemas complejos en los que las funciones de conversión se complementan con otras de almacenamiento y de garantía de calidad del suministro de dicha energía. Alrededor de estos sistemas surgen multitud de temas de estudio en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

La línea de investigación que al Programa de Doctorado Interuniversitario en Ingeniería Eléctrica y Electrónica aporta la Universidad de Oviedo se centra en la Electrónica de Potencia y en los temas de Ingeniería Eléctrica directamente ligados a la calidad del suministro eléctrico.

Quality and Employability

Sistema de Garantía Interna de Calidad

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid ha establecido un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para propiciar la mejora continua en las titulaciones que se imparten en el Centro, permitiendo un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la misma.

El SGIC está diseñado siguiendo el modelo AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA). En la actualidad se están incorporando progresivamente los procedimientos específicos de Doctorado.

Los documentos relativos al SGIC de la ETSII se pueden consultar en la página web de la ETSII-UPM

Documentos e Informes

Informes de Satisfacción
Informes de Inserción Laboral y Satisfacción Titulados Doctores
Informes de Evaluación Externa