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Título : Framework para prognóstico de falhas de aerogeradores : uma proposta para uso eficaz de dados reais de operação
Autor : VIEIRA, Januário Leal de Moraes
Palabras clave : Aerogerador; Transmissão; Manutenção baseada na condição; Vida útil remanescente; Modelos de aprendizado de máquina; Dados SCADA
Fecha de publicación : 29-ago-2024
Editorial : Universidade Federal de Pernambuco
Citación : VIEIRA, Januário Leal de Moraes. Framework para prognóstico de falhas de aerogeradores: uma proposta para uso eficaz de dados reais de operação. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.
Resumen : Este trabalho aborda a lacuna significativa no prognóstico de falhas em aerogeradores, especialmente offshore, propondo um framework inovador baseado em uma abordagem de complexidade crescente para garantir a generalização de modelos de aprendizagem de máquina. Utilizando dados sintéticos, benchmarks públicos e dados reais de temperatura do sistema SCADA de três turbinas no nordeste do Brasil, foram desenvolvidos modelos regressivos (support vector machine, gradient boosting, random forest e extra trees) para estimar a Vida Útil Remanescente (VUR) dos rolamentos principais. Os modelos apresentaram erros médios de 20 dias na estimativa da VUR, com MAE de 0,047, MSE de 0,012 e R2 Score de 0,625. O framework proposto para estimar a VUR com dados reais de operação tem potencial para impactar a cultura organizacional em relação às tecnologias de Inteligência Artificial Industrial, oferecendo estimativas conservadoras e assertivas para subsidiar o planejamento de manutenção, evitar falhas catastróficas e aumentar a disponibilidade das usinas. Esta metodologia preenche uma lacuna importante na manutenção preditiva de aerogeradores, apresentando uma solução robusta e adaptável com implicações significativas para a indústria de energia eólica.
URI : https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60236
Aparece en las colecciones: Teses de Doutorado - Engenharia Mecânica

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