Engenharia Elétrica (Belo Horizonte - Nova Gameleira)
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Navegando Engenharia Elétrica (Belo Horizonte - Nova Gameleira) por Autor "Poubel, Raphael Paulo Braga"
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Item Análise e operação de uma microrrede com fonte renovável e armazenamento de energia(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2026-06-17) Mello, Fábio César Vieira de; Poubel, Raphael Paulo Braga; http://lattes.cnpq.br/0269668020265123; http://lattes.cnpq.br/1141763660748912; Poubel, Raphael Paulo Braga; Dias, Rosilene Nietzsch; Alípio, Rafael SilvaEste trabalho analisa, por meio de simulação computacional, o comportamento de uma microrrede com geração fotovoltaica e armazenamento de energia aplicada ao atendimento de uma carga industrial, considerando os modos de operação conectado à rede de distribuição e ilhado. A motivação do estudo está relacionada ao crescimento da geração distribuída e à necessidade de soluções capazes de aumentar a flexibilidade operacional, a confiabilidade do suprimento e o aproveitamento de fontes renováveis. A metodologia foi baseada na utilização do GridLAB-D para modelagem elétrica da microrrede e execução das simulações, com apoio de scripts em Python para organização, processamento e visualização dos dados. De forma complementar, o software HOMER Pro foi empregado para estimativa técnico-econômica simplificada da configuração conectada. Os resultados indicam que, no modo conectado, a microrrede apresenta operação energeticamente sustentável, com bom aproveitamento da geração solar e recomposição do estado de carga da bateria. No modo ilhado, embora o sistema seja capaz de sustentar a carga por período significativo, observa-se redução progressiva do estado de carga do banco de baterias, evidenciando maior exigência energética e necessidade de ajustes de projeto ou operação. Conclui-se que a operação conectada oferece maior robustez e flexibilidade, enquanto a operação ilhada destaca a importância do adequado dimensionamento da geração e do armazenamento para garantir continuidade e segurança do fornecimento.Item Desenvolvimento de sensor virtual embarcado para estimação de vazão de gás em processo industrial utilizando modelos de aprendizado de máquina(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2026-06-23) Silva, Rita Vitória Braga; Carvalho, Tulio Charles de Oliveira; http://lattes.cnpq.br/0249563467742892; http://lattes.cnpq.br/0361300206047822; Carvalho, Tulio Charles de Oliveira; Poubel, Raphael Paulo Braga; Afonso, Márcio MatiasSensores virtuais constituem uma alternativa de baixo custo para a estimação de vari áveis de processo, reduzindo a necessidade de instrumentação física adicional e ampliando as possibilidades de monitoramento em sistemas industriais. Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento e a implementação embarcada de sensores virtuais baseados em aprendizado de máquina para estimação da vazão de gás em uma planta de bancada que emula um sistema de bicos injetores de alto-forno. Inicialmente, foi realizada a aquisição de dados experimentais da planta, seguida do pré-processamento e da construção de modelos preditivos utilizando as técnicas Perceptron Multicamadas (MLP) e as Florestas Aleatórias, do inglês Random Forest (RF). Posteriormente, os modelos foram convertidos e embarcados em uma plataforma ESP32. Em ambos osambientes, computacional e embarcado, os modelos foram avaliados por meio das métricas coeficiente de determinação (𝑅2), erro absoluto médio (MAE) e erro quadrático médio (MSE), além do erro percentual absoluto médio (MAPE) e da análise dos recursos computa cionais demandados durante a execução embarcada. Os resultados demonstraram que ambos os modelos foram capazes de estimar adequadamente a variável de interesse, apresentando elevados valores de 𝑅2 e baixos erros de predição. Entretanto, o modelo RF apresentou desem penho superior ao MLP tanto em ambiente computacional quanto embarcado, mantendo maior estabilidade das métricas após a implementação no microcontrolador e demandando menor utilização de memória. Os resultados obtidos demonstram o potencial da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina no desenvolvimento de sensores virtuais para sistemas embarcados, contribuindo para a estimação de variáveis de processo em ambientes sujeitos a restrições de processamento e memória.