European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS

Toward a Digital Twin ECS and thermal management architecture models: Improvement of MODELICA libraries and usage of Deep Learning technics

Description du projet

De nouveaux systèmes de contrôle du milieu et de nouvelles architectures de gestion thermique

Le projet TWINECS, financé par l’UE, entend mettre au point un modèle efficace, robuste et précis pour simuler des systèmes électriques de contrôle du milieu (e-ECS). Il se base sur les principaux défis d’un précédent projet, MALET, qui couvre les simulations de systèmes de cycle à vapeur (VCS), les échangeurs de chaleur VCS et les composants électriques. La méthode de modélisation du projet est double, car les modèles physiques et de substitution doivent tous deux être développés et intégrés dans la structure Dymola/Modelica. Les objectifs spécifiques comprennent le développement de modèles thermo-fluidiques, de modèles électriques et de modèles de substitution pour d’anciens composants, en se basant sur des techniques d’analyse des données. Enfin, le projet réalisera une simulation d’un modèle complet de VCS thermique/fluidique/électrique à l’aide des modèles standards et de substitution.

Objectif

The project global goal is to develop an efficient, robust, and accurate model to simulate e-ECS under the Dymola/Modelica framework based on libraries provided by the Topic Manager. The central focus is placed on the major challenges underlined in the Clean Sky 2 MALET project which include the efficient simulation of the Vapor Compression System (VCS), the VCS heat exchangers, and the electrical components. The project modelling approach is twofold as both physical and surrogate models must be developed and integrated into the Dymola/Modelica framework. The TwinECS specific objectives are summarized as follows:

• Development of thermo-fluid models: VCS heat exchangers and their successful integration in assembled VCS models.
• Development of electrical models for: motor, power inverter, ATRU, IGBT and MOSFET.
• Development of surrogate models of the aforementioned thermo-fluid and electrical components based on data analytics technics.
• Simulation of a complete thermo-fluid-electrical VCS model using both the standard and the surrogate models.

Régime de financement

IA - Innovation action

Coordinateur

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Contribution nette de l'UE
€ 265 750,00
Adresse
CALLE JORDI GIRONA 31
08034 Barcelona
Espagne

Voir sur la carte

Région
Este Cataluña Barcelona
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 265 750,00

Participants (2)