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Máster en Electrificación del Sistema Energético

Máster en Electrificación del Sistema Energético 1

Duración

12 meses

Fecha de Inicio

16-06-2026

ECTS

60

Modalidad

online

Horas

1500 horas

Precio

2355 €

Máster en Electrificación del Sistema Energético 1

Presentación del Máster en Electrificación del Sistema Energético

El Máster en Electrificación del Sistema Energético de ICTESS, con una duración de 1 año en modalidad 100% online, forma directivos capaces de liderar la electrificación masiva de industria, edificación y movilidad: integración vehículo-red V2G a gran escala, despliegue urbano de bombas de calor, electrificación de procesos industriales, rutas Power-to-X y dimensionado de redes eléctricas para demanda duplicada al 2040.

Durante el año de programa el alumno construye un plan de electrificación para una compañía, ciudad o proceso industrial real: proyección de demanda, roadmap de sustitución térmico-eléctrico, flota V2G, integración de bombas de calor a escala urbana, rutas Power-to-X y plan de inversiones con CFO. Los materiales se revisan cada trimestre con casos reales de utilities, industria electrointensiva, movilidad eléctrica y distrito urbano en España y la Unión Europea.

Propósito del Máster en Electrificación del Sistema Energético

La electrificación es la palanca central de la descarbonización: más del 60% de la reducción de emisiones al 2050 pasa por sustituir combustibles fósiles por electricidad renovable. El propósito del máster es darte el criterio directivo para dirigir esa transformación. Se articula en siete propósitos:

  • Proyectar demanda electrificada al 2030-2050 por vectores (industria, edificación, transporte) y sectores bajo criterios regulatorios y de red.
  • Integrar vehículo eléctrico V2G a gran escala, con infraestructura de recarga inteligente, acuerdos con DSO y modelo tarifario flexible.
  • Desplegar bombas de calor urbanas en redes de distrito, edificación residencial y terciaria, coordinadas con planes de climatización nacionales.
  • Electrificar procesos industriales evaluando calderas eléctricas, hornos, vapor industrial y rutas Power-to-X como alternativa tecnológica.
  • Dimensionar refuerzos de red coordinando con DSO y TSO para capacidad, flexibilidad y reconfiguraciones urbanas que soporten duplicar la demanda.
  • Evaluar Power-to-X como vía para hidrógeno, metanol, amoníaco verde y combustibles sintéticos en transporte pesado y química industrial.
  • Liderar el plan de electrificación corporativo o municipal, con coordinación regulatoria, financiera e ingenieril multidisciplinar.

Para qué te prepara el Máster en Electrificación del Sistema Energético

El Máster en Electrificación del Sistema Energético te prepara para asumir dirección de electrificación en utilities, dirección técnica en grandes industrias electrointensivas, responsable de movilidad eléctrica o consultor senior estratégico en ingenierías y administración pública. Al finalizar serás capaz de:

  • Proyectar demanda eléctrica por sector y territorio al 2030-2050, con escenarios regulatorios, económicos y tecnológicos consistentes.
  • Diseñar flotas V2G e infraestructura de recarga inteligente, integrando acuerdos con DSO, tarifas dinámicas y servicios de balance TSO.
  • Desplegar bombas de calor a escala urbana, residencial y terciaria, con redes de distrito, COP estacional y modelo económico.
  • Electrificar procesos industriales evaluando calderas, hornos y vapor eléctrico frente a gas, CCUS o hidrógeno según TRL y coste.
  • Construir rutas Power-to-X coherentes, con electrolizadores, producción sintética y cadena logística para exportación o uso local.
  • Dimensionar refuerzos de red junto con DSO y TSO, evaluando flexibilidad, almacenamiento y reconfiguración como alternativa a CapEx bruto.
  • Defender el plan inversor de electrificación ante consejo y regulador, con métricas de kWh electrificado, CO2 evitado y payback.

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Razones por las que elegir ICTESS

Formación 100% online

Compatible con agenda directiva: plataforma 24/7, contenidos breves, tutor asignado y sesiones grabadas siempre accesibles.

Compatible con rol directivo

Pensado para ingenieros senior y directivos energéticos con agenda densa: entregas quincenales.

Stack de electrificación real

Trabajarás con herramientas de proyección de demanda, modelos V2G, simuladores de bombas de calor y rutas Power-to-X.

Casos reales de electrificación

Proyectos V2G, redes de calor bombas eléctricas y electrificación industrial ya desplegados en utilities, CPOs e industrias.

En ICTESS el claustro de electrificación está formado por directivos de utilities, CPOs de movilidad y directores de energía industrial en activo. Cada trimestre los materiales se revisan contra proyectos reales de V2G, bombas de calor urbanas y electrificación industrial en Europa.

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Excelencia y compromiso en cada formación con ICTESS

En ICTESS, la calidad es nuestro sello distintivo. Cada programa formativo está diseñado por expertos y orientado a ofrecer una experiencia educativa moderna, práctica y flexible, adaptada a las exigencias del mercado actual. Apostamos por la excelencia académica, el uso de tecnología educativa avanzada y un acompañamiento constante que garantiza tu crecimiento profesional.

Objetivos del Máster en Electrificación del Sistema Energético

1

Proyectar la demanda electrificada al 2030-2050 por sectores, territorios y vectores con escenarios regulatorios y tecnológicos consistentes.

2

Diseñar el despliegue de infraestructura V2G vehículo-red, con puntos de recarga inteligente, acuerdos DSO, tarifas dinámicas y servicios de balance ofrecidos al operador del sistema.

3

Planificar la implantación masiva de bombas de calor a escala urbana, residencial, terciaria e industrial, valorando COP estacional, redes de distrito y modelo económico completo.

4

Evaluar la electrificación de procesos industriales clave (vapor, calor de proceso, hornos) frente a alternativas como gas, CCUS o hidrógeno según TRL, coste y encaje regulatorio.

5

Diseñar rutas Power-to-X para hidrógeno, metanol y amoníaco verdes, articulando electrolizadores, fuentes renovables dedicadas, logística y usos finales industriales o de transporte.

Beneficios del Máster en Electrificación del Sistema Energético

Finalizar el Máster en Electrificación del Sistema Energético te posiciona para liderar la palanca más decisiva de la descarbonización en industria, ciudad y movilidad durante la próxima década.

  • Acceso a posiciones directivas: director de electrificación, head of e-mobility, director de red distribuida o director técnico industrial.
  • Plan defendible ante consejo: saldrás con plan de electrificación auditable, apto para comité, regulador o fondos de inversión UE.
  • Red profesional activa: claustro de directivos de utilities, CPO, industrias electrointensivas y consultoras europeas de primer nivel.
  • Visión integrada: red eléctrica, demanda, movilidad, calor e industria como un único sistema electrificable coordinado.
  • Criterio sobre tecnología: sabrás elegir entre bomba calor, calor fósil residual, hidrógeno o P2X según coste real y TRL actual.
  • Lenguaje financiero: dominarás LCOE, LCOH, payback, WACC y CapEx de red para defender electrificación ante CFO y consejo.

Importancia del Máster en Electrificación del Sistema Energético

La electrificación se acelera: Europa dobla el ritmo de instalación de bombas de calor, el vehículo eléctrico alcanza cuotas de dos dígitos y la industria electrointensiva planifica reemplazar calor fósil por electricidad renovable.

  • Regulación exigente: PNIEC 2030, Fit for 55 y Estrategias Long-Term LTS priorizan electrificación sobre cualquier otro vector energético.
  • Red al límite: DSO y TSO planifican inversiones multimillonarias en capacidad y flexibilidad para soportar demanda duplicada al 2040 en Europa.
  • V2G como mercado: vehículo-red ya se pilotea en Europa con marcos comerciales y servicios de balance para TSO y agregadores.
  • Bombas de calor masivas: planes nacionales fijan objetivos de sustitución del gas y ayudas millonarias para despliegue urbano y residencial.
  • Power-to-X estratégico: hidrógeno, metanol y amoníaco verdes condicionan descarbonización industrial pesada en la próxima década.

Plan de estudios del Máster en Electrificación del Sistema Energético

El plan de estudios recorre la arquitectura completa de la electrificación: parte de fundamentos de electrificación y edificación, aborda bombas de calor, redes eléctricas y gestión de demanda, integra renovables y sistemas energéticos inteligentes, trabaja innovación energética y estrategias de electrificación, y cierra con optimización y economía energética bajo disciplina regulatoria.

Cada bloque entrega piezas parciales del Trabajo Final: proyección de demanda, plan V2G, diseño de bombas de calor urbanas, electrificación industrial, rutas Power-to-X, pliego DSO/TSO y modelo económico. Las entregas reciben retroalimentación de tutores con experiencia directiva en utilities, industrias electrointensivas y movilidad eléctrica europea de primer nivel.

Máster en Electrificación del Sistema Energético 2

Plan de estudios del Máster en Electrificación del Sistema Energético

Módulo 1. Introducción a la electrificación
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a introducción a la electrificación
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en introducción a la electrificación
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a electrificación de edificios
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en electrificación de edificios
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a bombas de calor
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en bombas de calor
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a redes eléctricas
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en redes eléctricas
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a gestión de demanda energética
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en gestión de demanda energética
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a integración de renovables
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en integración de renovables
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a sistemas energéticos inteligentes
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en sistemas energéticos inteligentes
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a innovación energética
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en innovación energética
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a estrategias de electrificación
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en estrategias de electrificación
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a optimización energética
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en optimización energética
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a economía energética
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en economía energética
  • Fundamentos teóricos y marcos de referencia aplicados a trabajo final de máster
  • Herramientas y metodologías prácticas para la implementación en entornos reales
  • Análisis de casos de estudio y resolución de problemas aplicados
  • Indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas de seguimiento
  • Buenas prácticas y estándares internacionales en trabajo final de máster

Requisitos del Máster en Electrificación del Sistema Energético

El máster se dirige a profesionales con trayectoria técnica o regulatoria en energía que aspiran a dirigir la electrificación de una cartera, ciudad o planta:

  • Ingenieros de utilities y DSO que planifican red, demanda y capacidad, buscando pasar a dirección de electrificación corporativa.
  • Directores técnicos de industria electrointensiva que lideran planes de sustitución térmica por procesos eléctricos o hidrógeno.
  • Responsables de movilidad eléctrica en CPOs, flotas, operadoras de transporte y administración pública responsable de infraestructura.
  • Consultores senior y técnicos municipales que diseñan planes de climatización, ZBE, red de recarga o electrificación urbana en Europa.
Para postular a nuestro Máster en Electrificación del Sistema Energético , debes cumplir con los siguientes requisitos:
  • Documento de identidad
  • Curriculum vitae
  • Si eres estudiante, conocimientos equivalentes en el área del curso al que estas postulando.
Al concluir la especialización, los participantes serán galardonados con una titulación oficial otorgada por ICTESS. Esta titulación se encuentra respaldada por una certificación que equivale a 60 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) y representa un total de 1500 horas de dedicación al estudio. Esta titulación de ICTESS no solo enriquecerá su imagen y credibilidad ante potenciales clientes, sino que reforzará significativamente su perfil profesional en el ámbito laboral. Al presentar esta certificación, podrá demostrar de manera concreta y verificable su nivel de conocimiento y competencia en el área temática del curso. Esto resultará en un aumento de su empleabilidad, al hacerle destacar entre otros candidatos y resaltar su compromiso con la mejora continua y el desarrollo profesional.

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Trabajo Final del Máster en Electrificación del Sistema Energético

El Trabajo Final de Máster consiste en un plan de electrificación integral para un caso real —compañía del alumno o propuesta por ICTESS sobre utility, industria electrointensiva, ciudad o flota—. El entregable incluye proyección de demanda al 2030-2050, plan de despliegue V2G, diseño de bombas de calor urbanas o industriales, análisis de electrificación de procesos clave, evaluación de rutas Power-to-X donde aplique, coordinación con DSO/TSO sobre refuerzo de red y modelo económico con LCOE, LCOH y payback.

La defensa se realiza ante tribunal en una sesión tipo comité de planificación. Se evalúa la coherencia entre proyección de demanda y capacidad de red, la racionalidad técnica de las tecnologías elegidas, la solidez del modelo económico, el tratamiento de incertidumbre regulatoria y la capacidad del alumno para argumentar decisiones de V2G, bomba calor o P2X ante preguntas directas del panel experto.

Preguntas frecuentes sobre el Máster en Electrificación del Sistema Energético

¿Tienes preguntas adicionales? Contacta con nosotros...

Se recomienda contar con 5-8 años de experiencia en sistema eléctrico, ingeniería energética, movilidad, industria electrointensiva o consultoría, y titulación universitaria en ingeniería, ambientales o ADE. El programa está pensado para profesionales que ya participan en decisiones de red, demanda o planta y aspiran a dirigir la electrificación de una cartera, ciudad o proceso industrial con criterio técnico y financiero combinado.
El diplomado de 6 meses cubre la electrificación operativa de edificios. El máster de 1 año amplía el foco al sistema completo: proyección de demanda al 2050, V2G a escala, bombas de calor urbanas, electrificación industrial, Power-to-X, coordinación DSO/TSO y modelo económico corporativo o municipal. Es la formación natural para dirigir planes de electrificación en utilities, industria o administración.
Es la opción recomendada. Cada entrega parcial se construye sobre la compañía, planta o territorio real del alumno, lo que permite aplicar inmediatamente proyección de demanda, plan V2G o despliegue de bombas de calor. La confidencialidad queda garantizada por acuerdo firmado al inicio del programa y los tutores respetan el uso exclusivamente académico de la información aportada por el alumno.
Se trabajan de forma intensiva modelos de proyección de demanda eléctrica, estándares de recarga V2G ISO 15118, OCPP, plataformas CPO, dimensionado de bombas de calor con COP estacional, electrificación industrial (calderas eléctricas, hornos, vapor), rutas Power-to-X, criterios DSO/TSO de refuerzo de red, LCOE/LCOH, tarifas dinámicas, PNIEC 2030 y Fit for 55.