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dc.contributor.advisor | Gadea Gironés, Rafael | es_ES |
dc.contributor.advisor | Torró Ferri, Gonzalo | es_ES |
dc.contributor.author | Coves Puelma, Paola | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T16:15:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T16:15:25Z | |
dc.date.created | 2024-07-11 | es_ES |
dc.date.issued | 2024-09-26 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/208824 | |
dc.description.abstract | [ES] Actualmente el uso de motores eléctricos, como los motores síncronos, crece exponencialmente debido a sus atractivas propiedades. Sin embargo, el rendimiento de esta clase de motores se ve limitado al aumento de la temperatura, en especial en los motores síncronos de imanes permanentes (PMSMs) en los que se puede producir una desmagnetización, una reducción de la fuerza del imán que emplean. En este proyecto, en colaboración con la empresa MAHLE Electronics, se desarrolla una red neuronal artificial para supervisar las temperaturas críticas en lugar de sensores clásicos, que resultan costosos y difíciles de incorporar en los sistemas móviles del motor, como es el rotor. La implementación directa de esta solución es su integración en un microcontrolador, permitiendo reducir los costes de producción en serie y aumentando el rendimiento del motor llevándolo al límite. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The use of electric motors, such as synchronous motors, is currently growing exponentially due to their attractive properties. However, the performance of this class of motors is limited by the increase in temperature, especially in permanent magnet synchronous motors (PMSMs) where demagnetisation, a reduction in the strength of the magnet they use, can occur. In this project, in collaboration with MAHLE Electronics, an artificial neural network is developed to monitor critical temperatures instead of classic sensors, which are expensive and difficult to incorporate into the motor's moving systems, such as the rotor. The direct implementation of this solution is its integration into a microcontroller, allowing for a reduction in series production costs and increasing the motor's performance by pushing it to the limit. | en_EN |
dc.format.extent | 76 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Motor síncrono de imanes permanentes | es_ES |
dc.subject | Red neuronal recurrente | es_ES |
dc.subject | Series temporales | es_ES |
dc.subject | TensorFlow | es_ES |
dc.subject | GRU | es_ES |
dc.subject | LSTM | es_ES |
dc.subject | Unidad de procesamiento paralelo | es_ES |
dc.subject | AURIX TC4x | es_ES |
dc.subject | Sensor virtual | es_ES |
dc.subject | Permanent magnet synchronous motor | en_EN |
dc.subject | Recurrent neural network | en_EN |
dc.subject | Time series | en_EN |
dc.subject | Parallel processing unit | en_EN |
dc.subject | Virtual sensor | en_EN |
dc.subject.classification | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es_ES |
dc.subject.other | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación-Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació | es_ES |
dc.title | Implementación de predictores de temperatura en motores síncronos mediante redes neuronales recurrentes | es_ES |
dc.title.alternative | Implementation of temperature predictors in synchronous motors using recurrent neural networks | es_ES |
dc.title.alternative | Implementació de predictors de temperatura en motors síncrons mitjançant xarxes neuronals recurrents | es_ES |
dc.type | Tesis de máster | es_ES |
dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Coves Puelma, P. (2024). Implementación de predictores de temperatura en motores síncronos mediante redes neuronales recurrentes. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/208824 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\162312 | es_ES |