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dc.contributor.advisorCámara Nebreda, José María 
dc.contributor.advisorVentosa Arbaizar, Edgar 
dc.contributor.authorCantera Cuartango, Miguel Ángel 
dc.contributor.otherUniversidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica
dc.date.accessioned2025-03-24T12:42:00Z
dc.date.available2025-03-24T12:42:00Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10259/10363
dc.description.abstractUno de los desafíos técnicos más importantes de la sociedad actual es reducir las emisiones de CO2 para mitigar al máximo las consecuencias del cambio climático y avanzar hacia un planeta más sostenible. Para ello, se ha de incrementar el uso de fuentes de energía renovable, lo que requiere implementar tecnologías de almacenamiento de energía que sean capaces de equilibrar el grid eléctrico. Entre ellas destacan las baterías de flujo redox, las cuales para ser viables necesitan de sistemas electrónicos capaces de asegurar su vida útil y gestionar los datos que generan mejorando su eficiencia. Esta tesis plantea un sistema de gestión de batería flexible, abierto y de bajo coste capaz de monitorizar el estado de salud de la batería y de corregirlo. Además, registra los datos en la nube y aplica Inteligencia Artificial en ellos con el objetivo de detectar el desbalanceo faradaico de una forma eficiente y precisa.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBatería flujo redoxes
dc.subjectDesbalanceo faradaicoes
dc.subjectVida útiles
dc.subjectAutomatizaciónes
dc.subjectInteligencia artificiales
dc.subjectRedox flow batteryen
dc.subjectFaradaic imbalanceen
dc.subjectCycling lifespanen
dc.subjectAutomationen
dc.subjectArtificial intelligenceen
dc.subject.otherPilas eléctricases
dc.subject.otherElectric batteriesen
dc.subject.otherInteligencia artificiales
dc.subject.otherArtificial intelligenceen
dc.subject.otherControl automáticoes
dc.subject.otherAutomatic controlen
dc.titleAutomatización de baterías de flujo redox: adquisición de datos, control, monitorización, gestión remota y predicción mediante redes neuronaleses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises
dc.rights.holderEste documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses
dc.identifier.doi10.36443/10259/10363
dc.subject.unesco3311.01 Tecnología de la Automatizaciónes
dc.subject.unesco3310.01 Equipo Industriales
dc.subject.unesco3311.02 Ingeniería de Controles
dc.subject.unesco3303.09 Operaciones Electroquímicases
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones
dc.description.degreeDoctorado en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civiles


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