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

Descrizione del progetto

Nuovi sistemi di controllo ambientale e nuove architetture di gestione termica

Il progetto TWINECS, finanziato dall’UE, si propone di creare un modello efficiente, solido e preciso per la simulazione di sistemi elettrici di controllo ambientale, basandosi sulle principali difficoltà affrontate da un progetto precedente, MALET, che comprende simulazioni di sistemi di ciclo di vapore, scambiatori di calore di sistemi di ciclo di vapore e componenti elettrici. L’approccio di modellizzazione adottato dal progetto è duplice, poiché occorre sviluppare e integrare sia modelli fisici che surrogati nella struttura Dymola/Modelica. Tra gli obiettivi specifici figurano lo sviluppo di modelli termo-fluidici, modelli elettrici e modelli surrogati derivati da componenti precedenti basati su tecniche di analisi dei dati. Infine, il progetto eseguirà la simulazione di un modello completo di sistema di compressione di vapore termo-fluidico ed elettrico avvalendosi di modelli standard e surrogati.

Obiettivo

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.

Meccanismo di finanziamento

IA - Innovation action

Coordinatore

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

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Regione
Este Cataluña Barcelona
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 265 750,00

Partecipanti (2)