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_erda
041 0 _aspa
084 _aUDA-BG T17169
100 1 _aHernández Vivanco, Jordy Alexander,
_eautor
245 1 0 _aDesarrollo de un modelo con técnicas de inteligencia artificial para la estimación del estado de carga de celdas de batería de níquel metal hidruro
264 3 1 _aEcuador :
_bUniversidad del Azuay-Posgrados,
_c2022
300 _a16 páginas
300 _bDigital
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_atexto
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_arecurso en línea
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502 _aMagíster en Sistemas de Propulsión Eléctrica
520 3 _bEn este artículo se realizó el desarrollo de modelos con técnicas de inteligencia artificial para la estimación del estado de carga de celdas de batería de Níquel Metal Hidruro. El estado de carga (SOC) de una batería se entiende como la energía expresada en porcentaje de la capacidad nominal, que aún está disponible para ser utilizada. Este indicador depende de muchas otras magnitudes las cuales deben ser estimadas con base a otras mediciones de diversas señales. Los aportes de este trabajo es obtener un modelo para determinar el SOC de las celdas de baterías de Níquel Metal Hidruro, que mayormente se encuentran en los vehículos híbridos que se distribuyen en Ecuador. Dicho modelo corresponde a un método con técnicas de inteligencia artificial, mismo que permitirá estimar el estado de carga de la celda de batería. La red neuronal Radial Basis (Excat Fit) con la función de entrenamiento GDX, considerando la temperatura de descarga fue la que obtuvo mejor rendimiento, con un coeficiente de correlación (¿2) de 0,997195; concluyendo que modelos creados con técnicas de inteligencia artificial para describir sistemas no lineales tienen un desempeño muy elevado.
650 1 4 _aBATERÍAS DE NÍQUEL METAL HIDRURO
650 1 4 _aESTADO DE CARGA-SOC
650 1 4 _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL-IA
650 1 4 _aRED NEURONAL ARTIFICIAL-ANN
700 1 _aTorres Salamea, Hugo Marcelo,
_edirector de Tesis
856 4 0 _uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11640
_yVer documento en línea
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