Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA)

Resumen del programa y Objetivos.

Este máster ofrece un Enfoque Vanguardista en UX para Entornos Críticos, fusionando el Diseño Centrado en el Usuario (DCU/UX) y la Ergonomía con los sistemas OT/SCADA e Interfaces Hombre-Máquina (HMI). La Propuesta de Valor de Triple Impacto radica en la capacidad de generar soluciones que mejoren la Seguridad operacional, incrementen la Eficiencia de los gestores de activos y optimicen la Usabilidad de los sistemas de control, minimizando el error humano en infraestructuras complejas (energía, transporte). El objetivo principal es el Dominio de la Metodología DCU/UX Aplicada a Sistemas OT/SCADA, capacitando al alumno para realizar investigación rigurosa de usuarios y aplicar diseño cognitivo y perceptual en HMI. Finalmente, se enfoca en la Generación de Proyectos de Intervención HMI/SCADA con Enfoque Estratégico, enseñando a diseñar, validar y justificar económicamente la modernización de interfaces (ROI) en términos de reducción de downtime y optimización de la carga cognitiva.

  • Creación de Guías y Estándares de Diseño Propios para SCADA/HMI: Adquirirás la capacidad de desarrollar y documentar tus propios estándares corporativos de diseño HMI, basados en las mejores prácticas internacionales (ISA101, EEMUA 191) y adaptados a las particularidades de tu sistema OT. Este entregable es crucial para garantizar la coherencia visual y funcional a través de múltiples pantallas y plantas, facilitando la transferencia de conocimiento y reduciendo el tiempo de onboarding de nuevos operadores.

  • Certificación en Técnicas de Evaluación de Usabilidad y Carga Cognitiva: Serás capaz de ejecutar evaluaciones de usabilidad y factores humanos en entornos operativos reales o simulados, utilizando técnicas avanzadas como eye-tracking (seguimiento ocular), entrevistas cognitivas y medición objetiva de la carga cognitiva del operador (NASA-TLX, EEG). Estos datos te permitirán validar científicamente las mejoras de diseño antes de la implementación en producción, asegurando la máxima seguridad y eficacia operativa.

Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA)

9.300 

Importante: No realices ningún pago hasta que tu solicitud haya sido evaluada y aprobada por el equipo de Admisiones o Becas de GUTEC.

  • La Transformación Digital de AEC/OT Exige Expertos en Factores Humanos: El sector industrial y de infraestructuras está experimentando una digitalización masiva (Industria 4.0, IoT Industrial), donde la cantidad de datos y la complejidad de los sistemas de control se han disparado. La especialización en DCU/UX para HMI/SCADA te posiciona en la frontera tecnológica, respondiendo a la necesidad crítica de transformar la sobrecarga de información en conocimiento accionable para el operador, una habilidad que el mercado no está cubriendo con perfiles tradicionales de ingeniería de control.

  • Impacto Directo en la Seguridad Operacional y el Cumplimiento Normativo: Los fallos en sistemas de control son a menudo errores humanos inducidos por un mal diseño de la interfaz. Especializarte te permite ser el agente de cambio que garantiza la seguridad funcional de la planta o edificio, alineando el diseño de la HMI con los requisitos de gestión de alarmas y procedimientos de emergencia, un conocimiento de alto valor en auditorías de seguridad y en industrias altamente reguladas con cero tolerancia al error.

  • Acceso a Posiciones Estratégicas y de Alta Remuneración: El perfil de UX/Ergonomista para OT es escaso y altamente demandado por grandes corporaciones de energía, Oil & Gas, Facility Management y Smart Cities. Obtendrás la ventaja competitiva para acceder a roles como Ingeniero de Usabilidad SCADA, Consultor de Factores Humanos en Centros de Control o Arquitecto de Sistemas de Control, posiciones que gestionan proyectos de gran envergadura y ofrecen una proyección de carrera acelerada y salarios significativamente superiores al promedio del sector.

  • Networking con Líderes de la Industria y Comunidad Global de Expertos: El máster te integra en una red profesional de élite compuesta por expertos académicos, líderes industriales y profesionales de referencia en la aplicación de UX a entornos OT. Este networking activo facilita la identificación de oportunidades de empleo, la colaboración en proyectos innovadores y el intercambio continuo de conocimiento sobre las últimas tendencias y desafíos tecnológicos en el diseño de interfaces críticas, fortaleciendo tu marca personal en el ámbito internacional.

  • Mitigación de Errores Operacionales y Reducción de Downtime: El principal problema que resuelve es el error humano inducido por diseño, que se traduce en paradas no planificadas de la producción (downtime) y pérdidas económicas millonarias. El egresado implementa diseños HMI de alto rendimiento que mejoran la detección temprana de anomalías, facilitan la toma de decisiones bajo estrés y reducen los falsos positivos de alarmas, resultando en una mayor disponibilidad y fiabilidad de los activos críticos.

  • Optimización de la Formación y Retención del Talento Operacional: Resuelve el desafío de la curva de aprendizaje prolongada y la alta rotación de operadores, que se enfrentan a interfaces obsoletas y complejas. Al aplicar el DCU, se crean sistemas que son intuitivos y fáciles de aprender, lo que acorta el tiempo de capacitación, disminuye la frustración del personal y, en consecuencia, mejora la moral y la retención del talento en los centros de control y las salas de operaciones, un factor clave en la gestión de activos a largo plazo.

Diferenciales GUTEC.

La metodología «Learning-by-Doing» se centra en la Simulación de Centros de Control usando sistemas SCADA/HMI industriales para diseñar e implementar mejoras de interfaz en escenarios operativos y de emergencia. . El programa se enriquece con Casos de Estudio Reales de Infraestructuras Críticas y Convenios Internacionales con líderes tecnológicos, asegurando una formación práctica, de vanguardia y alineada con los estándares globales de Control Systems Engineering.

Que Hace Unico el Programa.

  • Único Máster que Combina el Rigor de AEC/OT con el DCU/UX Estratégico: Lo que lo hace único es su fusión hiperespecializada de la disciplina de Diseño Centrado en el Usuario (UX), típicamente digital, con el rigor técnico y la seguridad que exige el mundo de los Sistemas de Control Industrial (SCADA/HMI) y la Gestión de Activos Físicos (AEC/OT). Es el puente entre el diseñador y el ingeniero de control, creando un perfil híbrido capaz de hablar ambos lenguajes e influir estratégicamente en la seguridad y eficiencia de infraestructuras críticas.

  • Énfasis en el Diseño Cognitivo y la Gestión de Alarmas (EEMUA 191/ISA 101): La profundidad en Diseño Cognitivo, Perceptual y la Gestión Avanzada de Alarmas lo distingue. A diferencia de otros programas de UX, este máster se enfoca en cómo la percepción humana interactúa con datos de proceso en tiempo real, enseñando a aplicar estándares como EEMUA 191 y ISA 101 para minimizar la fatiga del operador y prevenir desastres operacionales, una especialización crítica que ningún otro programa ofrece con esta intensidad y enfoque práctico.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Especialización en la Interfaz de Edificios Inteligentes (Smart Buildings) y BIM: Adquirirás el conocimiento profundo para diseñar las Interfaces Hombre-Máquina (HMI) de los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) y los Centros de Control de Infraestructuras críticas. Esto te permite ir más allá del diseño físico, centrándote en la experiencia de usuario de los sistemas de control de HVAC, iluminación, seguridad y eficiencia energética, integrando la filosofía DCU con los modelos BIM (Building Information Modeling) para una operación y mantenimiento (O&M) más intuitiva y segura.

  • Integración de Usabilidad en la Fase de Diseño y Puesta en Marcha: El programa te capacita para aplicar principios de ergonomía y usabilidad desde las fases iniciales del proyecto AEC, asegurando que los requerimientos operacionales y de mantenimiento se traduzcan en un diseño HMI óptimo. Esto resuelve el problema común de interfaces complejas en la entrega del edificio, lo que te posiciona como el experto clave en el proceso de comisionado y entrega de sistemas de control a los gestores de activos, un perfil de alto valor añadido en las empresas constructoras y de ingeniería.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Auditoría y Validación de Sistemas de Control en Infraestructuras Públicas: Desarrollarás las habilidades para evaluar críticamente la usabilidad y la seguridad operacional de los sistemas de control en infraestructuras urbanas (OT), como sistemas de tráfico, gestión de aguas, alumbrado público y centros de datos municipales. Podrás actuar como perito experto en la validación del cumplimiento de estándares de factores humanos y normativas de seguridad, ofreciendo dictámenes técnicos para la modernización y rehabilitación digital de los sistemas de control a nivel local y regional.

  • Asesoramiento Estratégico en la Adquisición de Tecnología HMI/SCADA: Este máster te convierte en el consultor de referencia para la Administración Pública en la definición de los pliegos de condiciones técnicas para la adquisición de nuevos sistemas HMI/SCADA. Serás capaz de especificar los requisitos de usabilidad, gestión de alarmas y diseño de interacción que aseguren la máxima eficiencia y el mínimo riesgo operativo para el personal municipal, garantizando que la inversión tecnológica maximice el retorno en la gestión de servicios críticos.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Optimización de la Operación y Mantenimiento (O&M) a Través de la HMI: Aprenderás a analizar la eficiencia operacional de los edificios y plantas desde la perspectiva del Diseño Centrado en el Operador. Esto te permitirá identificar cuellos de botella y errores en los paneles de control HMI que impactan en el tiempo de respuesta ante fallos y en los costes de mantenimiento. El conocimiento adquirido se traduce en proyectos de rediseño HMI que reducen los Tiempos Medios de Reparación (MTTR) y aumentan la fiabilidad del activo.

  • Liderazgo en la Gestión del Cambio Tecnológico para Centros de Control: Adquirirás las competencias para liderar la implementación de nuevos sistemas de control (SCADA/BMS) con un enfoque en la Gestión del Cambio (Change Management). Esto incluye la planificación de la formación basada en la nueva HMI, la validación de la usabilidad con los equipos de Facility Management y la transición segura de los sistemas antiguos a los nuevos, minimizando las interrupciones operacionales y asegurando una adopción exitosa de la tecnología por parte del personal operativo.

Diseño

Resultados de aprendizaje y competencias.

Diagnóstico técnico de patologías

  • Análisis Detallado de Patologías Inducidas por Mal Diseño HMI: Serás competente para diagnosticar fallos operacionales y fallos de proceso cuya causa raíz se encuentra en un diseño deficiente de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) o en una gestión inadecuada de alarmas. Esto implica ir más allá de la patología física del sistema (hardware/software) para identificar patrones de error humano, analizar registros de eventos SCADA y evaluar la carga cognitiva que condujo al incidente.

  • Uso de Metodologías de Investigación de Incidentes con Enfoque de Factores Humanos: Dominarás las técnicas de investigación de incidentes y accidentes (Root Cause Analysis – RCA, MORT, Tripod Beta) con un fuerte énfasis en los Factores Humanos. Aprenderás a documentar la secuencia de eventos desde la perspectiva del operador, identificar las fallas latentes en el diseño del sistema y emitir un dictamen técnico que relacione directamente la usabilidad del HMI con la seguridad y continuidad operacional.

Redacción de informes ITE/IEE y dictámenes periciales

  • Elaboración de Informes de Usabilidad y Ergonomía Aplicada a Centros de Control: Serás capaz de redactar informes técnicos y dictámenes periciales que evalúen el estado de usabilidad y ergonomía de un centro de control o un sistema HMI/SCADA, siguiendo estándares internacionales (ISO 9241) y las mejores prácticas de la industria (ISA101). Este informe servirá para justificar la necesidad de inversión en el rediseño, proporcionando evidencia cuantitativa y cualitativa del riesgo operacional.

  • Integración de la Evaluación de Factores Humanos en la Documentación Técnica AEC/OT: Adquirirás la competencia para integrar el análisis de Factores Humanos y el diseño de la HMI como un entregable crítico dentro de la documentación de proyectos AEC/OT. Podrás generar documentos de especificación de requisitos HMI, protocolos de pruebas de aceptación de usuario (FAT/SAT) y manuales de operación optimizados, asegurando que los aspectos de interacción humana sean tan prioritarios como los requisitos funcionales del sistema.

Diseño de soluciones de refuerzo, rehabilitación energética y accesibilidad

  • Diseño de Soluciones HMI para la Gestión de la Eficiencia Operacional y Energética: Te especializarás en el diseño de interfaces de usuario que permitan a los operadores monitorear y controlar de manera eficiente los parámetros de rendimiento energético y los sistemas de refuerzo estructural o de seguridad. El enfoque se centra en visualizar los datos clave (KPIs energéticos, estado de la estructura) de forma jerárquica y con codificación de color basada en la criticidad, facilitando la toma de decisiones para la optimización y el ahorro.

  • Aplicación de Principios de Accesibilidad Universal al Diseño de Salas de Control: Serás competente en la aplicación de principios de accesibilidad y diseño inclusivo no solo al entorno físico de la sala de control, sino también al software HMI. Esto incluye el diseño de esquemas de color contrastantes para la discapacidad visual, la adaptación de la interacción para el uso táctil o con dispositivos asistenciales y la configuración de interfaces que minimicen el ruido visual y auditivo, promoviendo un entorno de trabajo más seguro y equitativo.

Planificación, seguridad y control de obra en edificios existentes

  • Gestión de la Usabilidad y Riesgos de la HMI Durante la Puesta en Marcha: Desarrollarás las habilidades para planificar y ejecutar las pruebas de usabilidad (FAT/SAT) en la fase de puesta en marcha de sistemas de control rehabilitados o nuevos. Esto implica la identificación de los escenarios de riesgo operacional, la validación de la secuencia de tareas en la HMI y el control de la seguridad de los operadores durante las pruebas, asegurando una transición fluida y sin incidentes del sistema.

  • Control de la Calidad (QA/QC) del Diseño HMI con Enfoque en los Estándares: Adquirirás la competencia para establecer un control de calidad riguroso sobre el diseño e implementación de la HMI, verificando el cumplimiento estricto de los estándares de diseño definidos (ISA101, EEMUA 191) y los requisitos funcionales. Esto garantiza que la interfaz entregada sea robusta, coherente y funcione según lo previsto bajo condiciones de estrés operacional, minimizando el retrabajo y los costes asociados.

Interoperabilidad y entregables (IFC/BC3/QA) para proyectos de rehabilitación

  • Integración de la HMI/SCADA en la Metodología BIM para O&M: Aprenderás a vincular la información de los sistemas HMI/SCADA con los modelos BIM (IFC) para la fase de Operación y Mantenimiento (O&M). Esto incluye la gestión de activos basada en la interfaz, donde la información de rendimiento y alarmas se superpone al modelo 3D, permitiendo a los gestores de activos navegar por el sistema de control con una visión espacial y contextualizada para diagnósticos y reparaciones rápidas.

  • Desarrollo de Entregables HMI/SCADA Alineados con Estándares de Intercambio: Serás capaz de generar documentación HMI/SCADA que cumpla con estándares de interoperabilidad, facilitando el intercambio de información entre diferentes plataformas y equipos. Esto incluye la organización lógica de las bibliotecas de gráficos, alarmas y scripts de control, asegurando que el diseño de la interfaz sea un activo reutilizable y fácilmente integrable en futuras expansiones o migraciones del sistema.

Plan de estudios (malla curricular).

Módulo 1 — Fundamentos de rehabilitación integral y normativa (CTE aplicado)

1.1. Introducción al Ecosistema AEC/OT y DCU/UX: Se estudian los principios básicos de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) y la Tecnología Operacional (OT), comprendiendo la necesidad de aplicar el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) en sistemas críticos (HMI/SCADA), y estableciendo el marco normativo general que rige estos entornos.

1.2. Principios de Factores Humanos y Ergonomía Cognitiva: Análisis de cómo la mente humana procesa la información en entornos de control. Se cubren la atención, la memoria de trabajo, la percepción y la toma de decisiones bajo estrés, sentando las bases para el diseño de interfaces que minimicen la carga cognitiva y el error operacional.

1.3. El Código Técnico de la Edificación (CTE) y Normativas de Control Industrial: Estudio detallado del CTE en su aplicación a la rehabilitación de edificios y su impacto en las instalaciones que son controladas por sistemas OT. Se introduce la normativa específica de seguridad funcional (IEC 61508/61511) y los estándares HMI/SCADA (ISA 101).

1.4. Análisis de la Causa Raíz de Fallos Inducidos por HMI/SCADA: Metodologías para investigar y documentar incidentes operacionales donde el mal diseño de la interfaz o la gestión inadecuada de alarmas fue un factor contribuyente, utilizando herramientas como el Modelo de Queso Suizo y el Análisis de Tareas Cognitivas (CTA).

1.5. Estrategias de Intervención HMI/SCADA en Proyectos de Rehabilitación OT: Se definen los pasos estratégicos para integrar un rediseño de HMI en un proyecto de modernización o rehabilitación de un sistema OT existente, incluyendo la evaluación del estado actual (As-Is) y la justificación del Retorno de la Inversión (ROI) en usabilidad y seguridad.

Módulo 2. Inspección, Diagnóstico e Informes ITE/IEE

2.1. Metodologías de Investigación de Usuarios en Entornos Operacionales: Aprendizaje de técnicas de investigación contextual para comprender las necesidades y flujos de trabajo de los operadores en el centro de control, incluyendo observación directa, entrevistas cognitivas y mapeo de procesos (Task Analysis), fundamentales para un diseño HMI efectivo.

2.2. Técnicas de Auditoría de Usabilidad y Recolección de Datos HMI: Se desarrollan habilidades para auditar interfaces HMI/SCADA existentes utilizando heurísticas de usabilidad (Nielsen) adaptadas a entornos OT, análisis de registros de eventos y alarmas y encuestas de satisfacción del operador, para un diagnóstico objetivo y cuantificable.

2.3. Introducción a las Técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT) para la HMI: Exploración de herramientas como el Eye-Tracking (Seguimiento Ocular) y la Termografía Infrarroja aplicada a la evaluación de la carga visual y cognitiva en las pantallas del centro de control, permitiendo validar científicamente el impacto del diseño.

2.4. Elaboración de Informes de Hallazgos y Dictámenes de Usabilidad: Capacitación en la redacción de informes técnicos claros y persuasivos que documenten los problemas de usabilidad encontrados, prioricen las vulnerabilidades operacionales y propongan recomendaciones de diseño específicas para la HMI, alineados con la estructura formal de un ITE/IEE pero enfocado en la interfaz.

2.5. Validación de la Usabilidad en la Fase de Diseño y Prototipado HMI: Se cubren los métodos de validación temprana, como los Test de Usuario con prototipos de baja o alta fidelidad de la HMI, y las Inspecciones de Usabilidad con expertos, asegurando que las decisiones de diseño se prueben y corrijan antes de la costosa etapa de implementación en el sistema OT.

Módulo 3 — Patología de estructuras: hormigón, acero y madera

3.1. Visualización de Datos de Monitoreo Estructural en HMI/SCADA: Enfoque en el diseño de gráficos y sinópticos que permitan a los operadores monitorear el estado de salud estructural de los edificios y puentes (SHM – Structural Health Monitoring), integrando datos de sensores (deformación, vibración) en un panel de control intuitivo y con alertas claras de criticidad.

3.2. Diseño de HMI para la Gestión de Alarmas Estructurales Críticas: Aplicación de los estándares de gestión de alarmas (EEMUA 191/ISA 101) para filtrar, priorizar y presentar las alertas críticas relacionadas con fallos en hormigón, corrosión en acero o problemas en madera, evitando la sobrecarga de alarmas y asegurando una respuesta rápida del equipo de mantenimiento.

3.3. Desarrollo de Interfaces para la Intervención y Refuerzo Estructural Remoto: Se estudian los requisitos de usabilidad para las interfaces que controlan sistemas de refuerzo o intervención remotos (ej. inyección de resinas, sistemas de tensado), priorizando la claridad en la secuencia de control y la retroalimentación visual sobre el estado de la operación.

3.4. Modelado de Datos Estructurales y Vinculación BIM/HMI para O&M: Se profundiza en la integración del modelo BIM estructural con la interfaz HMI, permitiendo al gestor de activos navegar por el modelo 3D y acceder a los datos del sensor y a la documentación técnica (planos, informes de patología) directamente desde el sinóptico de control.

3.5. Capacidades de Trazabilidad y Registro de Eventos en HMI para Patología Forense: El módulo aborda el diseño de la HMI para garantizar la trazabilidad y el registro histórico de todos los eventos de monitoreo y control relacionados con la salud estructural. Esto es vital para la patología forense y la documentación de la evolución de la patología a lo largo del tiempo.

Módulo 4 — Envolventes: fachadas, cubiertas, SATE y estanqueidad

4.1. Visualización HMI de Datos de Sensores en Envolventes: Se centra en el diseño de interfaces efectivas para monitorear el rendimiento de la envolvente, incluyendo datos de temperatura, humedad, presión y estanqueidad. Se enfatiza la representación gráfica de tendencias y la visualización de mapas de calor (heat maps) para detectar anomalías relacionadas con la eficiencia energética.

4.2. Diseño de la Interfaz para Sistemas de Control de la Estanqueidad y Humedad: Profundización en las interfaces de los sistemas de control de humedad y condensación, diseñando sinópticos que permitan a los operadores ajustar los puntos de consigna de ventilación y deshumidificación, y visualizar el punto de rocío de forma clara y jerárquica para prevenir patologías.

4.3. Integración de Imágenes Termográficas y Fotogramétricas en el HMI: Se enseña cómo integrar y visualizar de forma contextualizada las imágenes generadas por termografía y fotogrametría (capturadas durante la inspección) directamente en el panel HMI de la envolvente, facilitando la comparación en tiempo real entre el estado actual del sistema y el diagnóstico inicial de la patología.

4.4. Gestión de Alarmas y Eventos en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Desarrollo de estrategias de gestión de alarmas específicas para los sistemas SATE y de cubiertas, enfocándose en las alertas de intrusión de agua o cambios bruscos de temperatura. Se optimiza la presentación de la información para guiar al operador a la localización precisa del fallo.

4.5. Elaboración de Procedimientos de Mantenimiento Predictivo Basados en HMI: Creación de procedimientos operacionales (POPs) vinculados al HMI que guíen al equipo de mantenimiento en las inspecciones basadas en la condición (Condition Based Monitoring), utilizando los datos de la interfaz para predecir fallos y programar intervenciones en la envolvente antes de que se produzcan daños mayores.

Módulo 5 — Humedades, sales, condensaciones y control higrotérmico

5.1. Visualización Avanzada de Parámetros Higrotérmicos en el HMI: Estudio de las mejores prácticas de visualización para variables higrotérmicas (temperatura, humedad relativa, punto de rocío), utilizando gráficos de psicrometría y representaciones de tendencias en el HMI para permitir al operador comprender rápidamente la dinámica del ambiente y prevenir la aparición de condensaciones.

5.2. Diseño de Interfaces para el Control Automático y Manual de Sistemas de Ventilación: Enfoque en el diseño de los controles (widgets, botones, setpoints) en la HMI que permitan al operador gestionar de forma segura y eficiente los sistemas de ventilación y deshumidificación, con claros indicadores de estado y bloqueos de seguridad para evitar operaciones peligrosas.

5.3. Gestión de Alarmas y Notificaciones para Riesgos de Humedad Crítica: Desarrollo de una taxonomía de alarmas para eventos críticos de humedad y salinidad (ej. filtraciones detectadas, riesgo de condensación inminente). Se enseña a priorizar las alertas para que el operador pueda actuar inmediatamente y minimizar el daño estructural y de equipos.

5.4. Herramientas de Simulación y Análisis Higrotérmico Integradas en HMI: Introducción a las herramientas de análisis higrotérmico que pueden integrarse o visualizarse desde el HMI. El objetivo es que el operador pueda ejecutar simulaciones sencillas sobre posibles cambios en la ventilación o calefacción y ver el impacto inmediato en el riesgo de condensación.

5.5. Diseño de la Interfaz para la Documentación de Intervenciones contra Humedades: Capacitación en el diseño de formularios y registros en el HMI que faciliten la documentación por parte del operador de las acciones tomadas para mitigar problemas de humedad, asegurando la trazabilidad de las intervenciones y la verificación de su efectividad a lo largo del tiempo.

Módulo 6 — Instalaciones en edificios existentes (HVAC, REBT, PCI)

6.1. Diseño HMI para el Monitoreo Centralizado de Sistemas HVAC: Se abordan los requisitos de usabilidad para la visualización de sinópticos de sistemas HVAC, priorizando la representación jerárquica de zonas, estados de equipos (bombas, válvulas, unidades de tratamiento de aire) y el flujo de energía, para una rápida comprensión de la condición operativa global.

6.2. Interfaces para la Gestión de la Energía y la Red Eléctrica (REBT): Énfasis en el diseño de cuadros de mando que muestren el consumo eléctrico, la calidad de la energía y el estado de los interruptores, permitiendo al operador identificar anomalías en la Red Eléctrica de Baja Tensión (REBT) y ejecutar maniobras seguras desde la interfaz.

6.3. Diseño HMI de Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) y Evacuación: Desarrollo de interfaces críticas para la seguridad que monitorean y controlan los sistemas PCI, asegurando la máxima claridad en la presentación de alarmas de incendio, secuencias de evacuación y el estado de los equipos de extinción, cumpliendo con los estándares de seguridad operacional.

6.4. Gestión de Alarmas y Procedimientos de Emergencia para Instalaciones: Aplicación rigurosa de los principios de gestión de alarmas para filtrar las alertas redundantes y presentar al operador el procedimiento de respuesta más relevante para una emergencia en las instalaciones, como un fallo de un equipo crítico o una alerta de incendio, minimizando el tiempo de reacción.

6.5. Simulación Operacional y Pruebas HMI de Integridad de Instalaciones: El módulo incluye la planificación y ejecución de simulaciones que prueban la usabilidad y la robustez de la HMI en escenarios de fallo de las instalaciones, asegurando que la interfaz guíe al operador correctamente a través de los procedimientos de mitigación y restauración.

Módulo 7 — Rehabilitación energética profunda (NZEB, certificados)

7.1. Diseño de Cuadros de Mando de Rendimiento Energético: Enfoque en la creación de visualizaciones HMI que traduzcan los datos complejos de consumo, generación y eficiencia en indicadores clave de rendimiento (KPIs) claros y accionables, permitiendo al operador entender si el edificio opera como NZEB (Near Zero Energy Building).

7.2. Interfaces para la Optimización y Estrategias de Control Climático: Estudio de las interfaces de control avanzado que permiten al operador modificar los algoritmos de optimización climática y gestionar las estrategias de control para maximizar el ahorro energético, con controles intuitivos y retroalimentación inmediata sobre el impacto de los cambios.

7.3. Visualización de Datos para la Certificación Energética y Auditorías: Desarrollo de paneles HMI específicos que recopilen y presenten los datos de consumo y producción energética en un formato compatible con los requisitos de certificación energética y auditorías. Esto facilita el proceso de documentación y cumplimiento para el gestor.

7.4. Gestión de Alarmas de Desviación de Consumo y Fallos de Ahorro: Implementación de sistemas de alerta que notifiquen al operador sobre desviaciones significativas en el consumo energético o fallos en los sistemas de ahorro (ej. recuperadores de calor), permitiendo una intervención temprana para corregir la ineficiencia y mantener la clasificación energética.

7.5. Integración de Modelos de Simulación Energética con el HMI de Operación: Se exploran las plataformas de Digital Twin que vinculan el modelo de simulación energética con el HMI en tiempo real. Esto capacita al operador para ejecutar escenarios de what-if sobre la operación del sistema y visualizar el impacto en el consumo energético y el certificado.

Módulo 8 — Accesibilidad universal y diseño inclusivo en reforma

8.1. Principios de Diseño Inclusivo y Accesibilidad para Interfaces Digitales OT: Estudio de los criterios de accesibilidad (WCAG) y su aplicación práctica en el diseño de pantallas HMI para operadores con discapacidades visuales, auditivas o motoras, asegurando que la interfaz sea utilizable por el mayor número de personas.

8.2. Adaptación de la HMI para Diferentes Dispositivos y Contextos Operacionales: Enfoque en el diseño responsive y la adaptación de la interfaz para su uso en tabletas, dispositivos móviles y pantallas grandes, considerando las diferentes condiciones de iluminación y posturas en el entorno de la sala de control y durante las tareas de campo.

8.3. Diseño de Esquemas de Color y Contraste que Minimizan la Fatiga Visual: Profundización en la teoría del color y el contraste aplicada al diseño de sinópticos HMI, seleccionando paletas de colores que minimicen la fatiga visual durante turnos largos y que sean compatibles con el daltonismo, mejorando la legibilidad de los datos críticos.

8.4. Integración de Controles Asistenciales y Modos de Interacción Alternativos: Se estudian las opciones de interacción avanzada en la HMI, como el control por voz, los comandos de teclado adaptados y la compatibilidad con tecnologías asistenciales, permitiendo a los operadores con movilidad reducida gestionar el sistema de control de forma efectiva y segura.

8.5. Auditoría de Accesibilidad de la Sala de Control y Puestos de Trabajo HMI: El módulo incluye la evaluación de la accesibilidad física del entorno de trabajo (sala de control, consolas, mobiliario), asegurando la integración perfecta entre el espacio físico y el diseño ergonómico de la HMI para personas con diferentes capacidades.

Módulo 9 — Project & Construction Management en obra de rehabilitación

9.1. Metodología Ágil (Agile/Scrum) Aplicada al Rediseño de HMI/SCADA: Introducción a la gestión de proyectos con metodologías ágiles para proyectos de rediseño de HMI, permitiendo entregas incrementales (sprints), recopilación continua de feedback del operador y una adaptación rápida a los cambios en los requisitos durante la obra de rehabilitación.

9.2. Planificación de la Transición Operacional y Cutover con Riesgo Cero: Se abordan las estrategias de gestión del cambio para el proceso de cutover (cambio del sistema antiguo al nuevo), minimizando el riesgo operacional mediante pruebas en paralelo, sistemas de respaldo y una planificación detallada de la transición de la HMI para evitar interrupciones críticas.

9.3. Control de Costes y Plazos en Proyectos de Mejora de Usabilidad HMI: Desarrollo de habilidades de gestión financiera para estimar los costes de un proyecto de rediseño HMI, monitorear el presupuesto y controlar los plazos, asegurando que los entregables de usabilidad se ajusten a las limitaciones del proyecto global de rehabilitación.

9.4. Gestión de Stakeholders y Comunicación en Proyectos HMI/SCADA: Capacitación en la gestión de las expectativas de los diferentes actores involucrados (ingenieros de control, operadores, gerencia, IT), estableciendo canales de comunicación efectivos y alineando a los equipos con los objetivos de usabilidad y seguridad del nuevo sistema de control.

9.5. Gestión de la Calidad (QA/QC) y Pruebas de Aceptación de Usuario (FAT/SAT): Se profundiza en la definición de los criterios de aceptación HMI (rendimiento, usabilidad, cumplimiento de estándares) y en la ejecución de las Pruebas de Aceptación (FAT/SAT), documentando rigurosamente los resultados y asegurando la conformidad final antes de la puesta en marcha.

Módulo 10 — Peritaje, patología forense y defensa técnica

10.1. Análisis Forense de Sistemas HMI/SCADA Tras Incidentes Operacionales: Aprendizaje de las técnicas de análisis forense digital aplicadas a los datos de registro (logs) y configuraciones de la HMI/SCADA para reconstruir la secuencia de acciones del operador antes, durante y después de un fallo o incidente, determinando la contribución de la interfaz al evento.

10.2. Elaboración de Informes Periciales con Foco en la Usabilidad: Capacitación avanzada en la redacción de informes periciales que documenten de forma clara, objetiva y legalmente sólida la existencia y el impacto de deficiencias de diseño HMI en un siniestro o disputa técnica, proporcionando la evidencia necesaria para la defensa o acusación.

10.3. Estrategias de Defensa Técnica y Presentación de Evidencia ante Terceros: Desarrollo de habilidades para presentar los hallazgos de usabilidad y factores humanos de forma convincente ante jueces, árbitros o paneles de investigación, incluyendo la explicación de conceptos complejos (carga cognitiva, situational awareness) de manera comprensible y persuasiva.

10.4. Metodología de la Cadena de Custodia Aplicada a Evidencia HMI/SCADA: Estudio de los procedimientos de cadena de custodia para la recolección, preservación y análisis de los datos del sistema de control, asegurando que la evidencia digital obtenida de la HMI sea admisible y no contaminada en un contexto legal o regulatorio.

10.5. Casos de Estudio de Negligencia por Mal Diseño HMI en la Industria: Análisis detallado de casos históricos de accidentes industriales donde el mal diseño de la HMI fue identificado como factor contribuyente, permitiendo al estudiante aprender de errores pasados y aplicar las lecciones para prevenir futuros fallos operacionales en su práctica profesional.

Módulo 11 — BIM/Scan-to-BIM, QA/QC y as-built en rehabilitación

11.1. Aplicación de Scan-to-BIM para el Levantamiento de Requisitos HMI: Uso de la metodología Scan-to-BIM para capturar el entorno físico del centro de control y las dimensiones de las consolas y pantallas (as-built), lo que sirve como base para el diseño ergonómico de la sala de control y la planificación de la ubicación de los elementos de la HMI.

11.2. QA/QC del Modelo de Información HMI en Entornos Colaborativos: Desarrollo de protocolos de aseguramiento de la calidad (QA/QC) para el modelo de información de la HMI, verificando la coherencia de las etiquetas, las unidades y la jerarquía de navegación con los estándares del proyecto y del sistema OT, fundamental para la interoperabilidad.

11.3. Elaboración de Entregables HMI/SCADA para el As-Built Digital: Capacitación en la generación de la documentación as-built de la HMI, incluyendo los sinópticos finales, la lista de alarmas implementadas y la justificación de diseño, para que esta información de usuario final sea entregada y vinculada correctamente al modelo BIM para O&M.

11.4. Integración de Datos HMI en Plataformas Common Data Environment (CDE): Se estudian los procedimientos para gestionar y compartir la documentación y los archivos de configuración de la HMI dentro de un Entorno Común de Datos (CDE), asegurando que todos los stakeholders tengan acceso a la última versión y al diseño aprobado.

11.5. Auditoría de Cumplimiento de Estándares HMI/SCADA en la Entrega del Proyecto: Aprendizaje de las técnicas de auditoría final para verificar que el sistema HMI entregado cumple al 100% con la especificación de requisitos de usabilidad, gestión de alarmas y los estándares de diseño corporativos, un paso crítico antes de la aceptación final.

Módulo 12 — Capstone: proyecto integral aplicado a Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA)

12.1. Definición y Alcance de un Proyecto de Rediseño HMI/SCADA Real: El estudiante selecciona un sistema HMI/SCADA real o un caso de estudio complejo para desarrollar un proyecto Capstone, definiendo claramente el alcance, los objetivos de usabilidad y las métricas de éxito que se utilizarán para evaluar el impacto de la intervención propuesta.

12.2. Ejecución de la Auditoría y Análisis de Tareas Cognitivas (CTA) del Sistema: Aplicación de todas las metodologías aprendidas (auditoría heurística, observación, análisis de alarmas) para diagnosticar las fallas de usabilidad y ergonomía cognitiva del sistema existente, generando el informe de patología con evidencia cuantificada.

12.3. Diseño Detallado del Nuevo Modelo de Interacción y Prototipado HMI: Desarrollo de la propuesta de rediseño HMI, que incluye la arquitectura de la información, el diseño de la navegación, la taxonomía de alarmas y los sinópticos de proceso de alta fidelidad, utilizando software de prototipado o herramientas SCADA para la creación de un prototipo interactivo.

12.4. Planificación de la Implementación, Pruebas de Validación y Gestión del Cambio: Elaboración de un Plan de Proyecto completo que detalla la implementación del rediseño, incluyendo las Pruebas de Usabilidad con Usuarios Finales, el Plan de Formación del Operador y la Estrategia de Gestión del Cambio para asegurar una adopción exitosa del nuevo sistema.

12.5. Presentación y Defensa del Proyecto Integral Ante un Tribunal de Expertos: El estudiante presenta y defiende su proyecto Capstone ante un comité de expertos de la industria y el profesorado, demostrando la aplicación integrada de todos los conocimientos adquiridos y la capacidad de argumentar la viabilidad técnica, el impacto económico y el valor estratégico de su propuesta de intervención HMI.Este máster se distingue por una metodología de aprendizaje intensamente práctica que traslada los desafíos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y la Ergonomía a los entornos operativos críticos de los sistemas AEC/OT. El eje central son los Casos Reales de Estudio, extraídos de la experiencia directa de empresas líderes en energía, Oil & Gas y Facility Management*, donde los estudiantes deben auditar, diagnosticar y proponer soluciones de rediseño HMI (Interfaces Hombre-Máquina) a problemas de seguridad y eficiencia que impactaron en la continuidad del negocio. Estas simulaciones no solo utilizan datos y arquitectura SCADA verídicos, sino que fuerzan al alumno a justificar el Retorno de la Inversión (ROI) de su propuesta de UX, entrenando su capacidad de negociación con la gerencia. Se enfatiza el análisis de incidentes (Patología Forense) donde el error humano inducido por un mal diseño de interfaz fue la causa raíz, preparando al egresado para ser un consultor de factores humanos con una perspectiva estratégica que supera la teoría. La experiencia de inmersión garantiza que el graduado sea operativo y esté alineado con las exigencias de la Industria

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La primera aplicación real de Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA) plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en Diseño. El participante recibe información parcial, restricciones y objetivos que debe interpretar antes de decidir. Identifica datos fiables, supuestos y vacíos, y determina qué evidencia adicional necesita para reducir la incertidumbre. Las alternativas se comparan antes de formular una recomendación. Cada hipótesis queda vinculada a evidencia verificable. Se revisa la coherencia.

La segunda aplicación real de Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA) utiliza task analysis y usability testing para resolver tareas relacionadas con Herramientas digitales y automatización aplicadas a. Se controlan entradas, unidades, versiones y criterios de aceptación, y cada resultado se contrasta mediante otra referencia antes de incorporarlo a la decisión. La práctica incorpora sensibilidad y controles de coherencia. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión. Se registra cada cambio.

La tercera aplicación real de Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA) culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Diseño Centrado en. La evaluación valora coherencia, calidad de datos, método, trazabilidad, control de riesgos y claridad de la defensa. El participante justifica la alternativa elegida, explica sus límites y define qué verificación necesita antes de implementarla. La defensa diferencia hechos, supuestos y criterio profesional. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión.

Scan-to-BIM 

  • Aplicación de la Captura de Realidad al Diseño Ergonómico del Centro de Control: Se enseña la metodología Scan-to-BIM (escaneo láser 3D a Modelado de Información para la Construcción) para la captura precisa del entorno físico de la sala de control, los puestos de operador y las consolas HMI existentes (As-Built). Este modelo digital tridimensional es la base para el análisis ergonómico del espacio de trabajo (altura de pantallas, ángulo visual, alcance de controles), permitiendo proponer mejoras de diseño físico que complementen y optimicen la usabilidad de la interfaz digital, integrando la ergonomía del hardware y el software.

  • Integración del Nivel de Información Geométrica (LOG) con los Datos de Usabilidad HMI: El máster capacita para vincular el modelo BIM generado por el escaneo con la información cualitativa y cuantitativa obtenida de la auditoría de usabilidad de la HMI. Por ejemplo, se geolocalizan los problemas de visibilidad de las pantallas dentro del modelo 3D del centro de control, creando un gemelo digital que permite simular los flujos de trabajo y tomar decisiones de rediseño de la interfaz en un contexto espacial y ergonómico completo, un enfoque altamente avanzado y diferencial.

  • Termografía Infrarroja como Herramienta de Evaluación de la Carga Visual HMI: Se explora el uso innovador de la Termografía Infrarroja no solo para patologías de la envolvente, sino como un método no invasivo para la evaluación de la carga visual y la fatiga del operador en el puesto de control. Al medir los patrones de calor facial y la temperatura alrededor de los ojos durante tareas críticas con la HMI, se pueden identificar las zonas de mayor estrés cognitivo de la interfaz, validando objetivamente las mejoras de diseño de la jerarquía visual y la codificación de color.

  • Análisis Térmico de Equipos Críticos y su Representación HMI para el Operador: El programa enseña a interpretar los datos de las cámaras termográficas aplicadas al monitoreo de equipos críticos (transformadores, motores, cuadros eléctricos) y a diseñar la visualización óptima de estos datos de temperatura en el sinóptico HMI. El objetivo es transformar una imagen térmica compleja en una alerta o indicador simple y accionable para el operador, permitiendo la detección temprana de fallos basados en la firma térmica del equipo.

  • Uso de la Endoscopia para el Diagnóstico de Fallos de Usabilidad en Consolas: La endoscopia se aplica como una técnica de inspección NDT para diagnosticar problemas de usabilidad relacionados con el acceso a componentes internos o a la trazabilidad de cableado y equipos detrás de los paneles y consolas HMI. Esto permite identificar si el diseño físico del puesto de control dificulta las tareas de mantenimiento y calibración, lo que impacta en la fiabilidad del sistema y la carga de trabajo del técnico.

  • Integración de Datos de Ensayos No Destructivos (NDT) en la Interfaz de Mantenimiento: El máster capacita para diseñar la interfaz de mantenimiento (EAM/CMMS) que permita al técnico de campo visualizar los resultados de los NDT (ultrasonido, partículas magnéticas) de forma contextualizada en su dispositivo móvil o tableta de trabajo. Esto vincula directamente el diagnóstico del estado del activo con el procedimiento de reparación mostrado en la interfaz, optimizando la toma de decisiones y la seguridad en las intervenciones.

Talleres de informes

  • Desarrollo de Presupuestos de Rediseño HMI y Justificación del ROI de UX/Ergonomía: El taller se centra en la elaboración de presupuestos detallados para proyectos de rediseño e implementación de mejoras HMI, utilizando formatos estandarizados (ej. BC3 en el entorno AEC). El foco principal es la justificación del Retorno de la Inversión (ROI) de la Usabilidad, cuantificando el coste de los errores operacionales y el ahorro esperado en términos de reducción de downtime, mejora de la productividad y menor coste de formación.

  • Redacción de Memorias Técnicas y Pliegos de Condiciones HMI/SCADA: Se capacita al estudiante en la redacción de la Memoria Técnica y los Pliegos de Condiciones para la adquisición o el desarrollo de nuevos sistemas HMI/SCADA. Esto incluye la especificación rigurosa de los requisitos de diseño HMI (jerarquía de pantallas, gestión de alarmas ISA 101, ergonomía cognitiva) y los criterios de aceptación (FAT/SAT), asegurando que el entregable final cumpla con los más altos estándares de Factores Humanos.

Software y herramientas.

El Máster en Diseño Centrado en el Usuario para Sistemas AEC/OT (HMI/SCADA) proporciona un dominio técnico y estratégico en el uso de software industrial y herramientas de análisis avanzado, posicionando al egresado como un experto híbrido e indispensable para la Industria 4.0. En el ámbito BIM/MEP, se domina la coordinación de modelos de instalaciones existentes y se aprende a vincular la información de los sistemas HMI/SCADA a los modelos BIM para una gestión eficiente de Operación y Mantenimiento (O&M), permitiendo a los gestores de activos navegar visualmente por los datos de rendimiento en tiempo real y tomar decisiones contextualizadas que impactan directamente en la fiabilidad y eficiencia energética del edificio. Complementariamente, se adquiere una competencia crucial en el uso de Herramientas de Análisis Higrotérmico, Acústico y Energético para simular escenarios de control y optimización, asegurando que el diseño de la interfaz HMI permita a los operadores actuar directamente sobre variables clave para maximizar el ahorro y prevenir patologías constructivas vinculadas a la condensación o la ineficiencia. Finalmente, el dominio de la Termografía Infrarroja, la Fotogrametría y, fundamentalmente, la Gestión de Nubes de Puntos (Scan-to-BIM) ofrece la capacidad de capturar con precisión la realidad del centro de control y las consolas existentes, sirviendo como base geométrica y ergonómica para el rediseño de la sala de control y la validación de la ubicación y el tamaño de las pantallas HMI, integrando de forma única el diseño digital con la ergonomía física para minimizar la fatiga visual y optimizar la seguridad operacional en entornos de infraestructura crítica.

Diseño

Profesorado y mentores.

El profesorado está integrado por ingenieros de control, diseñadores de UX/UI y especialistas en Factores Humanos con años de experiencia práctica en la implementación de proyectos HMI/SCADA en sectores de alta criticidad (energía nuclear, transporte, oil & gas). Esta composición garantiza que el contenido no solo es académicamente riguroso, sino que está plenamente alineado con los desafíos operativos reales, proporcionando al estudiante ejemplos de éxito y fracaso de la industria.

Contamos con referentes en la aplicación y auditoría de los principales estándares de diseño HMI y gestión de alarmas, como ISA 101 y EEMUA 191. Estos expertos guían a los estudiantes en la transformación de la teoría en guías de diseño corporativas, un entregable de alto valor que permite a los egresados liderar la estandarización de interfaces en sus organizaciones y garantizar el cumplimiento normativo.

El máster integra a investigadores activos en los campos de la ergonomía cognitiva y la interacción persona-ordenador (HCI), quienes aportan las últimas tendencias científicas sobre cómo optimizar la carga cognitiva y la conciencia situacional (situational awareness) del operador. Esta base científica es crucial para diseñar interfaces que minimicen el error humano bajo condiciones de estrés o fatiga.

Se incluye a peritos judiciales y consultores forenses que comparten su experiencia en la investigación de incidentes y accidentes donde el mal diseño de la HMI fue un factor. Los estudiantes aprenden las metodologías de análisis de causa raíz (RCA) para sistemas de control y la redacción de dictámenes periciales, desarrollando una visión crítica de la seguridad operacional y la responsabilidad legal del diseño.

Cada estudiante es asignado a un mentor profesional que es un líder activo en el sector inmobiliario, consultoría de ingeniería o grandes constructoras. Esta mentoría se centra en guiar el proyecto Capstone, asegurando que sea un producto aplicable y de alto valor para el mercado, y en la definición de la estrategia de carrera del estudiante en el nicho de UX para AEC/OT.

Los mentores provienen de posiciones ejecutivas en la gestión de activos inmobiliarios, lo que ofrece al estudiante una perspectiva privilegiada sobre cómo las decisiones de diseño HMI impactan directamente en los costes de Operación y Mantenimiento (O&M) y la vida útil del activo. Esto permite orientar el diseño hacia la máxima rentabilidad y eficiencia a largo plazo.

Los mentores son agentes de cambio que lideran la implementación de la digitalización (BIM, IoT Industrial, Gemelos Digitales) en sus corporaciones. Esto proporciona al estudiante un acceso directo a las últimas tendencias y a las necesidades de talento en la convergencia IT/OT, facilitando el acceso a oportunidades de empleo en la vanguardia tecnológica de la industria.

La mentoría incluye la participación en Hiring Sprints donde los mentores simulan entrevistas y evalúan la presentación profesional del Portafolio de Proyectos HMI. Esto desarrolla las habilidades de comunicación necesarias para argumentar el valor del Diseño Centrado en el Usuario ante equipos técnicos y gerenciales, un factor clave para el éxito profesional en roles de liderazgo.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumnos.

Los egresados mantienen un acceso continuo a la biblioteca digital especializada del máster, que incluye documentación técnica, estándares de diseño HMI (ISA101, EEMUA 191), informes de investigación y las grabaciones de todas las masterclasses. Esto garantiza que el profesional pueda consultar y aplicar el conocimiento más actualizado a lo largo de su carrera, sirviendo como una valiosa herramienta de apoyo en la toma de decisiones operacionales.

Se ofrece un programa de mentoring para alumni, donde pueden solicitar asesoría puntual a los expertos del profesorado y la red de mentores sobre desafíos específicos de UX/Ergonomía que encuentren en sus nuevos proyectos laborales. Este soporte técnico y estratégico es un factor diferencial que facilita la resolución de problemas complejos en la implementación de sistemas HMI/SCADA.

La escuela organiza eventos de networking exclusivos para alumni, profesores y líderes de la industria, creando un espacio de colaboración y oportunidades laborales. Además, las Jornadas Anuales de Actualización Tecnológica mantienen a los egresados al día con las últimas normativas, software y avances en Factores Humanos y Diseño Centrado en el Usuario para el sector OT.

Los alumni disfrutan de descuentos y tarifas preferenciales para la inscripción en otros programas de especialización, cursos cortos o seminarios ofrecidos por la institución. Esto promueve la filosofía de lifelong learning y la actualización continua de competencias, permitiendo al profesional mantenerse a la vanguardia en un mercado laboral en constante evolución y ampliar su perfil técnico.

Los egresados siguen contando con el apoyo del servicio de Career Services para la revisión de su CV y la gestión de oportunidades laborales. Su perfil se mantiene visible y actualizado en el Directorio de Talento que es consultado activamente por las empresas colaboradoras, asegurando una ventana continua al mercado laboral de posiciones de alto perfil y especialización.

Tienes Dudas

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Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El máster aplica un proceso riguroso de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) para evaluar la trayectoria previa de los candidatos en diseño de sistemas de control, ingeniería de automatización o gestión de activos (FM/AM). Se analizan los proyectos, las responsabilidades y la formación no reglada para convalidar módulos o partes del programa, acortando el tiempo de estudio y optimizando el coste para el profesional con experiencia probada.

Se ofrece la posibilidad de acreditar las competencias ya adquiridas en el campo de la usabilidad o la ergonomía si el candidato puede aportar evidencia documentada (informes de auditoría, guías de estilo HMI, certificaciones UX) de su aplicación en entornos industriales. Esto asegura que el foco del máster sea en la especialización avanzada y en áreas de conocimiento nuevas para el estudiante, maximizando el valor de la formación.

La solicitud de RPL incluye una entrevista personal con el Director Académico y un experto en la materia, quienes evalúan en detalle el portafolio y las certificaciones del candidato. Este diálogo permite diseñar una ruta de aprendizaje individualizada que respete los conocimientos consolidados y complete las carencias en la convergencia DCU/UX y Sistemas AEC/OT, asegurando una formación a medida y altamente eficiente.

El RPL exitoso se traduce en una reducción de la carga de trabajo en los módulos fundamentales, liberando al estudiante para concentrar sus esfuerzos en las áreas de especialización avanzada y el desarrollo del Proyecto Capstone. Esto permite que el tiempo invertido en el máster se maximice en el aprendizaje de nuevas habilidades de alto valor en la gestión de alarmas, diseño cognitivo y patología forense HMI.

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Factores Humanos, Usabilidad de Centros de Control y Seguridad Operacional se compromete a hacer accesible esta especialización de alto valor para el profesional del sector AEC/OT, consciente del impacto que una formación avanzada en UX y Ergonomía tiene en la seguridad y eficiencia industrial. El Precio del Máster se estructura en diferentes modalidades de pago flexible, incluyendo opciones de pago fraccionado sin intereses que alivian la carga financiera, permitiendo a los profesionales en activo invertir en su futuro sin comprometer su liquidez. Adicionalmente, el programa cuenta con un robusto Plan de Becas que premia el mérito académico y profesional (Becas por Expediente), apoya la necesidad económica (Becas de Ayuda al Estudio) y promueve la inversión corporativa (Becas por Empresa para grupos de empleados o empleados patrocinados), facilitando la actualización del talento dentro de las organizaciones. Los Descuentos para Alumni de la institución y los Convenios Corporativos con asociaciones profesionales, colegios de ingenieros y empresas líderes en Facility Management y Operaciones Industriales aseguran condiciones económicas preferenciales, maximizando el Retorno de la Inversión (ROI) de la formación. El máster también ofrece asesoría especializada en la gestión de financiación externa con entidades bancarias que reconocen el valor y la proyección de este perfil profesional, garantizando que la inversión se traduzca en una ventaja competitiva inmediata en el mercado laboral y un impulso significativo a la carrera del egresado en el nicho de ingeniería de control y seguridad operacional.

Historias de impacto.

Preguntas frecuentes (FAQ).

La modalidad principal es semipresencial o executive, diseñada para la máxima flexibilidad, con sesiones lectivas concentradas (ej. viernes por la tarde y sábados) o en formato streaming accesible y diferido, permitiendo la asistencia desde cualquier lugar y la revisión de contenidos al ritmo del profesional

La asistencia en tiempo real es recomendada para la interacción y los talleres, pero la mayoría del contenido se graba y está disponible 24/7 en el Campus Virtual, asegurando que las obligaciones laborales no impidan el progreso en el programa.

Las entregas de tareas y proyectos tienen plazos amplios y flexibles que se adaptan al ciclo de trabajo de un profesional. El proyecto Capstone puede ser desarrollado dentro de la propia empresa del estudiante, convirtiendo el trabajo en un entregable académico.

El portafolio incluye proyectos prácticos de alto valor, como auditorías de usabilidad HMI/SCADA, propuestas de rediseño de interfaces siguiendo ISA 101/EEMUA 191, análisis de tareas cognitivas y el proyecto integral Capstone de diagnóstico e intervención

El portafolio es un entregable de valor profesional clave, actuando como evidencia verificada de la competencia práctica del egresado en Factores Humanos para OT. Su peso en la búsqueda de empleo es superior al de un currículum tradicional.

No es estrictamente excluyente, pero el máster está orientado a profesionales con una base técnica en ingeniería, arquitectura o automatización. Los módulos iniciales nivelan los conocimientos fundamentales para asegurar la comprensión de los sistemas AEC/OT.

Sí, la experiencia previa en ingeniería de control, IT/OT o gestión de activos es altamente valorada y puede ser reconocida a través del proceso RPL (Reconocimiento de Experiencia Profesional), lo que reduce la carga de algunos módulos teóricos

Los roles incluyen Ingeniero de Usabilidad SCADA, Especialista en Factores Humanos y Ergonomía Industrial, Consultor de Diseño de Centros de Control, Jefe de Proyectos de Modernización HMI y Experto en Seguridad Operacional en grandes corporaciones de infraestructuras críticas.

El máster te prepara para la convergencia IT/OT, un perfil con demanda creciente que combina el rigor del diseño HMI para sistemas OT (SCADA/BMS) con la gestión de proyectos AEC (Facility Management y Smart Buildings), ampliando significativamente las oportunidades laborales.

Sí, el enfoque en la seguridad operacional, el diseño cognitivo y la gestión avanzada de alarmas responde directamente a las necesidades de la Industria 4.0 y la digitalización de infraestructuras, creando un perfil experto en la interfaz crítica entre el humano y la máquina.

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