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dc.contributor.advisorMoríñigo Sotelo, Daniel es
dc.contributor.advisorDuque Pérez, Óscar es
dc.contributor.authorGardel Sotomayor, Pedro Esteban
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales es
dc.date.accessioned2013-11-08T09:47:38Z
dc.date.available2013-11-08T09:47:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/3812
dc.description.abstractEn esta tesis se desarrolla y valida una metodología de diagnóstico de fallos en motores de inducción mediante el uso combinado de técnicas estadísticas y Redes Neuronales Artificiales. Se utilizó la corriente estatórica como señal indicativa de fallo. La avería considerada fue la rotura de barras, realizándose exhaustivas pruebas en dos motores distintos, con tres variadores de frecuencia diferentes y a niveles de carga del motor que van desde vacio a plena carga. Se emplearon características estadísticas del dominio del tiempo y características del dominio de la frecuencia obtenidas mediante las transformadas de Fourier y Hilbert (módulo de la señal analítica). Para reducir la dimensionalidad de los datos de entrada se empleó un análisis de correlación simple y Análisis Discriminante. Para validar la metodología propuesta se comparo con técnicas de clasificación clásicas como el Análisis Discriminante y la Regresión Logística, comprobándose el mejor rendimiento de la metodología propuesta.es
dc.description.sponsorshipDepartamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánicaes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subjectMotores de inducciónes
dc.subjectRedes neuronales (Informática)es
dc.subjectAnálisis discriminantees
dc.titleAportaciones al mantenimiento predictivo de motores de inducción mediante una metodología de diagnóstico basada en el uso combinado de técnicas estadísticas y redes neuronales artificialeses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises
dc.identifier.opacrecnumb1661169es
dc.identifier.doi10.35376/10324/3812
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


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