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Etwa 30% des weltweiten Energieverbrauchs entfallen auf Gebäude, wobei ein erheblicher Anteil auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) entfällt, um den thermischen Komfort der Bewohner:innen zu gewährleisten. Die meisten HLK-Systeme werden mit regelbasierten Methoden geregelt, denen es häufig an der für einen energieeffizienten Betrieb erforderlichen dynamischen Flexibilität mangelt. Als vielversprechende Alternative hat sich die modellprädiktive Regelung (MPC) etabliert, die jedoch detaillierte Systemmodelle erfordert, deren Entwicklung für jedes einzelne Gebäude arbeitsintensiv ist.
Ziel der Promotion ist die Entwicklung von Methoden zur Automatisierung und Unterstützung bei der Erstellung von Optimierungswerkzeugen für HLK-Systeme in Gewerbe- sowie Industriegebäuden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration von KI-Methoden wie neuronalen Netzen, generativer KI sowie neurosymbolischer KI, um die Effizienz von HLK-Systemen zu verbessern und gleichzeitig den Komfort der Bewohner:innen zu gewährleisten.
Das Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung von Werkzeugen für die halbautomatische Erstellung von Modellen für die Optimierung von HLK-Systemen durch die Kodierung von Expertenwissen in symbolische Repräsentationen, die alle relevanten Datenpunkte und ihre Beziehungen erfassen. Diese Datenpunkte werden aus verschiedenen Quellen wie Freitextbeschreibungen, Datenpunktlisten sowie Anlagenkennschlüsseln identifiziert. Diese Informationen werden dann für die weitere Verarbeitung in Wissensgraphen strukturiert. Um ein semantisches Systemverständnis zu ermöglichen, werden KI-Methoden - darunter Large Language Models (LLMs), Large Multi-Model Models (LMMs) sowie neurosymbolische KI - auf ihre Fähigkeit untersucht, natürlichsprachliche Eingaben zu interpretieren und aus dem extrahierten Wissen dieser Graphen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der resultierende Wissensgraph repräsentiert das Gebäudesubsystem und macht es für Optimierungsalgorithmen sowie Entscheidungsmodelle zur Optimierung des HLK-Systems zugänglich.
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