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dc.contributor.authorJove, Esteban
dc.contributor.authorCasteleiro-Roca, José-Luis
dc.contributor.authorQuintián, Héctor
dc.contributor.authorMéndez Pérez, Juan Albino
dc.contributor.authorCalvo-Rolle, José Luis
dc.date.accessioned2024-06-28T11:13:06Z
dc.date.available2024-06-28T11:13:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJove, E., Casteleiro-Roca, J., Quintián, H., Méndez-Pérez, J. A. y Calvo-Rolle, J. L. (2020) «Detección de anomalías basada en técnicas inteligentes de una planta de obtención de material bicomponente empleado en la fabricación de palas de aerogenerador», Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial, 17(1), pp. 84–93. doi: 10.4995/riai.2019.11055.es_ES
dc.identifier.issn1697-7920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/37544
dc.description.abstract[Resumen] Los avances tecnológicos en general, y en el ámbito de la industria en particular, conllevan el desarrollo y optimización de las actividades que en ella tienen lugar. Para alcanzar este objetivo, resulta de vital importancia detectar cualquier tipo de anomalía en su fase más incipiente, contribuyendo, entre otros, al ahorro energético y económico, y a una reducción del impacto ambiental. En un contexto en el que se fomenta la reducción de emisión de gases contaminantes, las energías alternativas, especialmente la energía eólica, juegan un papel crucial. En la fabricación de las palas de aerogenerador se recurre comúnmente a materiales de tipo bicomponente, obtenidos a través del mezclado de dos substancias primarias. En la presente investigación se evalúan distintas técnicas inteligentes de clasificación one-class para detectar anomalías en un sistema de mezclado para la obtención de materiales bicomponente empleados en la elaboración de palas de aerogenerador. Para lograr los modelos inteligentes que permitan la detección de anomalías, se han usado datos reales extraídos de una planta de mezclado en operación durante su correcto funcionamiento. Los clasificadores obtenidos para cada técnica son validados a través de anomalías generadas de manera artificial, obteniéndose resultados altamente satisfactorios.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Technological advances, especially in the industrial field, have led to the development and optimization of the activities that takes place on it. To achieve this goal, an early detection of any kind of anomaly is very important. This can contribute to energy and economic savings and an environmental impact reduction. In a context where the reduction of pollution gasses emission is promoted, the use of alternative energies, specially the wind energy, plays a key role. The wind generator blades are usually manufactured from bicomponent material, obtained from the mixture of two dierent primary components. The present research assesses dierent one-class intelligent techniques to perform anomaly detection on a bicomponent mixing system used on the wind generator manufacturing. To perform the anomaly detection, the intelligent models were obtained from real dataset recorded during the right operation of a bicomponent mixing plant. The classifiers for each technique were validated using artificial outliers, achieving very good results.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversitat Politècnica de Valènciaes_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.4995/riai.2019.11055es_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.enes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectSistemas de energías renovableses_ES
dc.subjectAerogeneradoreses_ES
dc.subjectDetección de anomalíases_ES
dc.subjectDiagnóstico de sistemases_ES
dc.subjectRedes neuronaleses_ES
dc.subjectRenewable energy systemses_ES
dc.subjectWindmillses_ES
dc.subjectFault detectiones_ES
dc.subjectSystem diagnosises_ES
dc.subjectNeural networkses_ES
dc.titleDetección de anomalías basada en técnicas inteligentes de una planta de obtención de material bicomponente empleado en la fabricación de palas de aerogeneradores_ES
dc.title.alternativeAnomaly detection based on intelligent techniques over a bicomponent production plant used on wind generator blades manufacturinges_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.journalTitleRevista Iberoamericana de Automática e Informática industriales_ES
UDC.volume17es_ES
UDC.issue1es_ES
UDC.startPage84es_ES
UDC.endPage93es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4995/riai.2019.11055


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