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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62466
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Título : | Metodologia para diagnóstico em sistemas elétricos de potência baseada em aprendizado de máquina e sistemas Fuzzy |
Autor : | CARVALHO, Davi da Silva |
Palabras clave : | Sistemas elétricos de potência; Aprendizado de máquina; Árvores de decisão; Sistemas fuzzy; Geração automática de regras fuzzy |
Fecha de publicación : | 26-jun-2024 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | CARVALHO, Davi da Silva. Metodologia para diagnóstico em sistemas elétricos de potência baseada em aprendizado de máquina e sistemas Fuzzy. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Resumen : | Os sistemas elétricos, embora operem majoritariamente em condições normais, estão su- jeitos a falhas que podem comprometer a confiabilidade e a continuidade do fornecimento de energia. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções que permitam a detecção e classi- ficação de falhas de forma rápida e precisa é essencial. Entre as técnicas mais promissoras está a lógica fuzzy, que apresenta grande potencial para modelar incertezas nos sistemas de potência. No entanto, uma das principais limitações dessa abordagem está na complexidade da configuração adequada das regras fuzzy, o que pode impactar a precisão dos resultados. Esta dissertação propõe uma metodologia baseada em aprendizado de máquina e lógica fuzzy, fazendo uso de árvores de decisão para a geração automática das regras fuzzy, eliminando a necessidade de configuração manual e aumentando a adaptabilidade do sistema. O objetivo é aprimorar a eficiência na detecção e classificação de falhas em sistemas de potência. A meto- dologia foi testada em um conjunto de dados público, e seu desempenho foi avaliado com base em critérios como acurácia, precisão e tempo computacional. Os resultados mostraram que o sistema alcançou uma acurácia de 87%, com um tempo médio de processamento de 38,5 segundos para a geração das regras fuzzy. Esses resultados ressaltam o potencial da aborda- gem em aprimorar a confiabilidade e a robustez dos sistemas elétricos, reduzindo os impactos decorrentes de falhas e interrupções. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62466 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
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