Desarrollo de herramienta de analítica que permita asegurar la calidad de los datos de proceso de generación de energía eléctrica. Semestre de industria

Se desarrolló una herramienta de detección de anomalías enfocada en asegurar la calidad de los datos provenientes de la instrumentación de procesos industriales. Se evaluaron múltiples enfoques, incluyendo métodos estadísticos y algoritmos de machine learning no supervisado. Tras un análisis compara...

Full description

Autores:
Daza Liñan, Raul Andres
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47275
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/47275
Palabra clave:
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description Se desarrolló una herramienta de detección de anomalías enfocada en asegurar la calidad de los datos provenientes de la instrumentación de procesos industriales. Se evaluaron múltiples enfoques, incluyendo métodos estadísticos y algoritmos de machine learning no supervisado. Tras un análisis comparativo, se determinó que el modelo basado en umbrales históricos con tolerancia ofrecía el mejor desempeño, logrando identificar anomalías sin generar falsos positivos ni negativos. La solución fue implementada en un dashboard interactivo que permite cargar datos, visualizar alertas y filtrar variables por sistema. Se recomienda extender el sistema a otras unidades, integrarlo con datos en tiempo real, y complementar el modelo actual con técnicas que analicen patrones dinámicos.
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