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Thesis
MODELOS PARA PREDECIR LA RADIACIÓN SOLAR EN CHILE BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES

dc.contributor.advisorREYES COVARRUBIAS, CECILIA
dc.contributor.authorMONTERO URETA, EDITH MARÍA
dc.contributor.departmentUniversidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Informática
dc.contributor.otherSOTO SEPÚLVEDA, EDUARDO
dc.coverage.spatialCasa Central, Valparaísoes_CL
dc.creatorMONTERO URETA, EDITH MARÍA
dc.date.accessioned2024-10-30T07:13:29Z
dc.date.available2024-10-30T07:13:29Z
dc.date.issued2014
dc.descriptionCatalogado desde la versión PDF de la tesis.es_CL
dc.description.abstractLa informacion sobre la Radiacion Solar Global en plano horizontal que incide sobre la supercie no esta disponible para todas las localidades de Chile. Estos datos resultan necesarios para las empresas que trabajan con Energas Renovables y requieren ubicar plantas de paneles solares en distintos puntos del pas con el objetivo de maximizar sus ganancias optimizando el recurso solar. Debido a esto, el presente trabajo de memoria describe la implementacion de tres modelos diferentes usados para predecir de manera diaria la Radiacion Solar Global en plano horizontal para distintas ciudades de Chile. Estos modelos son: Redes Neuronales Articiales (RNA) basadas en condiciones geogracas, RNA basadas en condiciones climaticas y por ultimo el modelo de Socrates Kaplanis. A su vez, las implementaciones de las RNA han sido subdivididas en seis casos segun la distribuci on de los datos utilizados en cada una de las etapas de la RNA. Todos estos casos han sido desarrollados en MATLAB R2013a usando Neural Network Fitting Tool, para realizar luego los analisis correspondientes a cada caso de estudio.es_CL
dc.description.degreeINGENIERO CIVIL INFORMÁTICOes_CL
dc.format.mediumCD ROM
dc.format.mediumPapel
dc.identifier.barcode3560900227885
dc.identifier.urihttps://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57047
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Técnica Federico Santa María
dc.rights.accessRightsB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)
dc.source.urihttp://www.usm.cl
dc.titleMODELOS PARA PREDECIR LA RADIACIÓN SOLAR EN CHILE BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALESes_CL
dc.typeTesis de Pregradoes_CL
dspace.entity.typeTesis

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