ANÁLISIS DE PERTURBACIONES ARMÓNICAS EN “CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL MOLINO”

dc.contributor.advisorMurillo Pesante, Pablo Fernando
dc.contributor.authorPACHECO RUIZ, CARLOS ADRIAN
dc.contributor.cedula105059315es_ES
dc.coverageCuenca – Ecuadores_ES
dc.date.accessioned2020-08-13T18:18:47Z
dc.date.available2020-08-13T18:18:47Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionActualmente, la presencia de equipos basados en electrónica de potencia cuya operación no es lineal, instalados en los sistemas eléctricos, ha incrementado la presencia de distorsión en la señal de corriente o de voltaje, originando problemas en la calidad de la energía eléctrica. En este trabajo de investigación se describen brevemente las armónicas en los sistemas eléctricos, como son generadas y transmitidas, su interacción con los diferentes elementos del sistema eléctrico y los efectos que producen en ellos. Se describen filtros armónicos como una medida de control de la distorsión armónica en los sistemas eléctricos, explicando su funcionamiento y configuración. Se ejecutó el levantamiento de cargas lineales y no lineales de todo el sistema eléctrico de casa de máquinas central Molino, la casa de máquinas central Molino cuenta con diez unidades de generación, cada unidad está compuesta de un centro de carga, un centro de fuerza y un transformador de excitación. La central Molino está dividida en dos fases de construcción siendo estas: fase AB y fase C; la fase A-B consta de cinco unidades de generación, tres transformadores de iluminación y un cargador de baterías, la fase C consta de cinco unidades de generación, dos transformadores de iluminación y un cargador de baterías. La central cuenta con dos transformadores auxiliares los cuales son compartidos en las dos fases de construcción. Los parámetros eléctricos que fueron evaluados de acuerdo a la aplicación de la norma std IEEE 512-1992, los parámetros analizados fueron el nivel de distorsión armónica en la señal de corriente y de voltaje, mediante el equipo FLUKE DATA LOGGGER MODELO 1744, luego de transcurridos los tiempos de registro en cada punto de medición, permitió plantear las mejores soluciones en base a una evaluación técnica y económica viablees_ES
dc.description.resumenNowadays, the presence of equipment based on power electronics which operation is not linear, installed in the electrical systems, it has increased the presence of distortion harmonic in the sign of current or of voltage, originating problems in the quality of the electric power. In this work of investigation the harmonicas are described in the electrical systems, since they are generated and transmitted, his interaction with the different elements of the electrical system and the effects that produce in them. Harmonic filters are described as a measure of control of the harmonic distortion in the electrical systems, explaining his functioning and configuration. There realized the raising of linear and not linear charges of the whole electrical system of house of machines central Mill, the house of machines central Mill possesses ten units of generation, every unit consists of a load center, a center of force and a transformer of excitation. Central Mill is divided in two phases of construction being these: phase A-B and phase C; the phase A-B consists of five units of generation, three transformers of lighting and a loader of batteries, the phase C consists of five units of generation, two transformers of lighting and a loader of batteries. Electric power station possesses two auxiliary transformers which are shared in both phases of construction. The electrical parameters that there was evaluated in agreement to the application of the norm std IEEE 512-1992, were the level of harmonic distortion in the sign of current and of voltage, by means of the equipment FLUKE LOGGGER 1744, after passed the times of record in every point of measurement, it allowed to raise the best solutions on the basis of a technical and economic viable evaluation.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent71p.es_ES
dc.identifier.citationABB. (6 de Enero de 2006). ABB. Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/a783db9581b4d2fdc1256d28004 0faea/$file/technical_guide_no_6_es.pdf C57.110-1986, A. N. (1998). Recommended Practices for. New York: IEEE Press. CIRCUTOR. (3 de Abril de 2008). www.circutor.com.es. Recuperado el 22 de Mayo de 2014, de http://circutor.com/docs/procedimientos_sp.pdf CONELEC. (2008). CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION. REGULACION N°. CONELEC - 004/01, 01(4), 15-16. Electric, S. (2012). Soluciones para la atenuación de armónicos. Merlín, Alemania. Fornieles, F. (08 de Junio de 2009). http://www.jcee.upc.edu. Recuperado el 22 de Mayo de 2014, de http://www.jcee.upc.edu/JCEE2009/pdf_ponencies/PDFs/Fornieles_17_11_09_M.pdf IEEE. (2003). Tutorial on Harmonics Modelin. En [. IEEE, Tutorial on Harmonics Modelin (pág. 125). VIRGINIA: VIRGINIA TECH. Klingshirn, E., & Jordan, H. (1968). Polyphase Induction Motor Performance and Losses on Nonsinusoidal Voltage Sources. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 19(3), 45-155. Linders, J., & IEEE. (1979). Electric Wave Distortions. Their Hidden Costs and Containment: IEEE Transactions on Industry Applications. Llamas, A., & Tejada, A. (1996). Transformador Delta Estrella con Cargas No Lineales Monofásicas, . ITESM. M, W. (1994). Harmonics. Indianapolis: PROMPT Publications. MARTÍNEZ, M. T. (2013). DETERMINACIÓN DE ARMÓNICOS EN UN BANCO DE TRANSFORMADORES CONEXIÓN TRIFÁSICA. MEXICO DF, Mexico. Massey, G. W. (1995). Power Distribution Systems Design for Operation Under Nonsinusoidal Load. IEEE Transactions on Industry Applications, 31(3), 513-519. Monterrey, I. T. (15 de Enero de 2014). Tecnológico de Monterrey. Recuperado el 22 de Mayo de 2014, de http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/allamas/cursos/ueee/armonicas/07Efectarm .PDF Montesdeoca, A. (19 de Mayo de 2011). SCRIBD. Recuperado el 21 de Mayo de 2014, de http://es.scribd.com/doc/55833284/FUENTES-DE-ARMONICAS Pierce, L. W. (1996). Transformer Design and Application Consideration for Nonsinusoidal Load. IEEE, 32(3), 633-645. Roger C. Dugan, S. S. (2003). Electrical power systems quality. En S. S. Roger C. Dugan, Electrical power systems quality (pág. 528). McGraw-Hill. Salesiana, U. P. (25 de Agosto de 2011). UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Recuperado el 29 de Mayo de 2014, de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/145/4/CAPITULO%20III.pdf Society, I. P. (1991). IEEE Standard Test Procedure. En IEEE Std (pág. 112). New York: IEEE Press. VCÁRDENAS GALINDO, V. M. (1999). FILTROS ACTIVOS HÍBRIDOS PARA. CUERNAVACA: cenidet. Vega, C. P. (28 de Abril de 2010). http://personales.unican.es. Obtenido de http://personales.unican.es/perezvr/pdf/CH3ST_Web.pdf.es_ES
dc.identifier.urihttps://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6186
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Católica de Cuencaes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - UCACUEes_ES
dc.subjectVoltajees_ES
dc.subjectElectronicoses_ES
dc.titleANÁLISIS DE PERTURBACIONES ARMÓNICAS EN “CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL MOLINO”es_ES
dc.title.alternativeMODULO 2es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
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thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
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