Aplicação de técnicas de Big Data Analytics às Smart Grids como forma de descoberta de padrões relevantes

dc.contributor.authorKühne, Ivan Eduardo Metz
dc.date.accessioned2020-07-28T14:30:39Z
dc.date.available2020-04-30
dc.date.available2020-07-28T14:30:39Z
dc.date.issued2020-07-28
dc.description83 f.pt_BR
dc.description.abstractOs Sistemas Elétricos de Potência são responsáveis pelo suprimento de energia elétrica aos consumidores, tendo aumentando consideravelmente a sua complexidade ao longo dos anos. Entretanto, em muitos casos a sua infraestrutura ainda é concebida de acordo com padrões que não incorporam as tecnologias modernas de comunicação e computação, o que os torna vulneráveis a ameaças de diversas naturezas. O conceito de Smart Grid incorpora essas tecnologias às redes de distribuição, acrescentando funcionalidades que otimizam a distribuição de energia, minimizam as perdas e proporcionam a capacidade de auto-regeneração. As abordagens tradicionais de análise de dados não conseguem lidar de maneira adequada com o volume, velocidade, variedade, veracidade e valor associados aos dados gerados pelos sensores das Smart Grids. Uma maneira de superar essa limitação é o uso de Big Data Analytics. Nesse trabalho foi aplicada a técnica de Regressão Logística ao banco de dados do sistema de monitoramento de subestações subterrâneas instalado e operado pela CEEE-D na cidade de Porto Alegre - RS com objetivo de desenvolver um modelo matemático e computacional para a detecção de ocorrências de subtensão. O modelo foi testado e validado com dados reais, alcançando resultados satisfatórios.pt_BR
dc.identifier.urihttps://bibliodigital.unijui.edu.br/items/5a1f1494-2f73-42a9-9c1d-6c20865d6e40
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.relation.ispartofseriesDissertação;
dc.subjectCiências exatas e da terrapt_BR
dc.subjectModelagem matemáticapt_BR
dc.subjectBig Datapt_BR
dc.subjectBig Data Analyticspt_BR
dc.subjectDetecção de falhaspt_BR
dc.subjectRegressão logísticapt_BR
dc.subjectSmart Gridspt_BR
dc.titleAplicação de técnicas de Big Data Analytics às Smart Grids como forma de descoberta de padrões relevantespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sulpt_BR
mtd2-br.advisor.nameSausen, Paulo Sérgio
mtd2-br.co-advisor.nameCampos, Maurício de

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