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Análisis de datos en edificios inteligentes - Análisis de grupos e identificación de patrones

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Análisis de datos en edificios inteligentes - Análisis de grupos e identificación de patrones

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dc.contributor.advisor Payá Herrero, Jorge es_ES
dc.contributor.author Sala Cócera, Juan es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-27T17:50:12Z
dc.date.available 2020-04-27T17:50:12Z
dc.date.created 2019-09-30
dc.date.issued 2020-04-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/141623
dc.description.abstract [EN] The transition towards a more sustainable environment requires the development of new control systems to integrate renewable energy sources into the energy systems and also to model the customer’s behaviour and its energy use. The objective of this paper is to give insights about the data quality and the effects produced on the viability of sustainable and efficiency measures that could be applied to smart-homes. This paper used the heating consumption data, provided by EnergyLab Nordhavn, to study two apartments and a district heating substation, performing two clustering approaches using the K-means algorithm to group similar heating daily profiles and relate it with the weather conditions data. Using the clustering results, different classification algorithms such as logistic regression and random forest were applied to predict the heating consumption level with regards to the ambient conditions. The evaluation of these algorithms pointed out the logistic regression as the best performing algorithm, which was used to predict the heating power. The previous process showed that the aggregated heating consumption data of the substation is more reliable and valid for energy prediction than the individual households data. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este proyecto, se analizarán las mediciones de temperatura interior y consumo energético realizadas en edificios inteligentes en Nordhavn. Los datos se obtendrán de 20 apartamentos situados en Sundmolen, y se analizará el consumo eléctrico y de calefaccion, temperatura exterior e interior, irradiación solar, CO2 y ocupación de la vivienda con el objetivo de identificar patrones en las diferentes habitaciones y apartamentos. Esto dará información sobre el uso de la energia, el clima interior de la vivienda y cómo las tecnologías inteligentes pueden mejorar las condiciones interiores de la vivienda y el bien estar de las personas. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Clustering es_ES
dc.subject Nordhavn es_ES
dc.subject Agrupamiento es_ES
dc.subject Predicción es_ES
dc.subject Respuesta a la demanda es_ES
dc.subject Forecasting es_ES
dc.subject Demand Response es_ES
dc.subject.classification MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Tecnología Energética para Desarrollo Sostenible-Màster Universitari en Tecnologia Energètica per Al Desenvolupament Sostenible es_ES
dc.title Análisis de datos en edificios inteligentes - Análisis de grupos e identificación de patrones es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Termodinámica Aplicada - Departament de Termodinàmica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sala Cócera, J. (2019). Análisis de datos en edificios inteligentes - Análisis de grupos e identificación de patrones. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/141623 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110893 es_ES


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