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dc.contributor.authorGonzález Herbón, Raúl
dc.contributor.authorRodríguez Ossorio, José Ramón
dc.contributor.authorGonzález Mateos, Guzmán
dc.contributor.authorMorán Álvarez, Antonio
dc.contributor.authorAlonso Castro, Serafín
dc.contributor.authorFuertes Martínez, Juan José
dc.date.accessioned2022-09-05T13:07:48Z
dc.date.available2022-09-05T13:07:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationGonzález Herbón, R., Rodríguez Ossorio, J. R., González Mateos, G., Morán Álvarez, A., Alonso Castro, S., Fuertes Martínez, J. J. (2022) Control de caudal con un sensor virtual basado en técnicas de deep learning. XLIII Jornadas de Automática: libro de actas, pp.368-375. https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.0368es_ES
dc.identifier.isbn978-84-9749-841-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/31447
dc.description.abstract[Resumen] En el ámbito del control industrial, resulta sumamente interesante el empleo de sensores virtuales en los casos en los que no se puede tener acceso a la variable física a controlar, bien sea porque el sensor real es costoso, no puede ser instalado o se encuentra averiado. En este artículo se propone la implementación de un lazo de control del caudal de una planta piloto industrial, comparando el desempeño de este lazo cuando se emplea el caudalímetro real y cuando se emplea un sensor virtual de caudal. El sensor virtual utilizado se ha desarrollado empleando una red neuronal recurrente.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] In the field of industrial control, the use of virtual sensors has great interest in cases where it is not possible to have access to the physical variable to be controlled, either because the real sensor is expensive, cannot be installed or is broken-down. This paper proposes the implementation of a flow control loop in an industrial pilot plant, comparing the performance of this loop when the real flow meter is used with the performance when a virtual flow sensor is used. The virtual sensor used has been developed using a recurrent neural network.es_ES
dc.description.sponsorshipEsta publicación es parte de proyecto PID2020-117890RB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/. El trabajo de José Ramón Rodríguez-Ossorio y de Guzmán González-Mateos ha sido financiado por un beca del Programa de Investigación de la Universidad de León.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia e Innovación; 10.13039/501100011033es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña. Servizo de Publicaciónses_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.0368es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.eses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectIndustria 4.0es_ES
dc.subjectLazo de controles_ES
dc.subjectSensor virtuales_ES
dc.subjectLSTMes_ES
dc.subjectIndustry 4.0es_ES
dc.subjectFeedback controles_ES
dc.subjectVirtual sensores_ES
dc.titleControl de caudal con un sensor virtual basado en técnicas de deep learninges_ES
dc.title.alternativeFlow control with a virtual sensor based on deep learning techniqueses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.startPage368es_ES
UDC.endPage375es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.0368
UDC.conferenceTitleXLIII Jornadas de Automáticaes_ES


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