PDF superior Estudio comparativo entre un sistema de transmisión en corriente alterna y uno de corriente directa de alta tensión

Estudio comparativo entre un sistema de transmisión en corriente alterna y uno de corriente directa de alta tensión

Estudio comparativo entre un sistema de transmisión en corriente alterna y uno de corriente directa de alta tensión

Las subestaciones de intemperie pueden ser de tipo convencional y de tipo compacto. Las convencionales son aquellas cuyos componentes están diseñados para operar al aire libre y soportar los cambios climáticos como; la lluvia, el viento, granizo, contaminación atmosférica, etc. En estás subestaciones los aislamientos están diseñados para que operen con alta grado de humedad y bajo lluvia, por lo cual los aisladores tienen grandes faldones que sirven para alargar la distancia dieléctrica y para mantener la rigidez dieléctrica necesaria en condiciones de lluvia y contaminación. Las subestaciones de intemperie convencionales, se caracterizan por ocupar espacios con equipo montado sobre estructuras de acero y concreto.
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Análisis comparativo de las alternativas de interconexión Ecuador – Perú usando sistemas de transmisión en corriente alterna y corriente directa

Análisis comparativo de las alternativas de interconexión Ecuador – Perú usando sistemas de transmisión en corriente alterna y corriente directa

Esta configuración emplea un único conductor para transmitir energía, el retorno puede ser por tierra o por retorno metálico. La potencia de transmisión que permite este sistema ronda los 1500 MW. Debido que usa menos conductores, y un conjunto de conversor/inversor su costo resulta ser menor que enlace bipolar o multipolar. El costo de una subestación se analiza en el análisis financiero que se encuentra más adelante del documento. Es claro que sus estructuras de soporte son diseñadas para soportar cargas menores que las estructuras usadas en extra alto voltaje (EAV - AC). Dentro de todas las configuraciones, esta resulta ser la menos confiable ya que si existe falla en el único enlace no existe manera de transmitir potencia.
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Estudio de planeación para sistemas de potencia, incluyendo enlaces de corriente directa en alta tensión, basado en pérdidas de potencia activa

Estudio de planeación para sistemas de potencia, incluyendo enlaces de corriente directa en alta tensión, basado en pérdidas de potencia activa

El uso comercial de la electricidad comenzó en la década de 1870, cuando se empezaron a utilizar lámparas eléctricas para la iluminación en zonas públicas. El primer sistema de transmisión fue construido por Thomas Edison, para que funcionara en la Estación “Pearl Street”, en Nueva York [2]. Este sistema operaba en CD, el cual consistía en un generador impulsado por vapor, que transmitía potencia eléctrica con un voltaje de 110 V a través de una red de cables subterráneos, en un radio de apenas 1.5 kilómetros. Con el pasar de los años, más ciudades fueron implementando este tipo de sistemas, sin embargo, no fue sino hasta que, en 1884 se añadieran motores como una de las cargas más importantes, generando una necesidad de sistemas de transmisión de energía más complejos.
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Estudio de los convertidores de corriente directa

Estudio de los convertidores de corriente directa

Las fuentes de alimentación conmutadas son empleadas especialmente en sistemas digitales, donde a menudo es mucho más importante una alta eficiencia y un peso bajo que un rizado de salida pequeño. Además, estas fuentes conmutadas pueden generar tensiones de salida mayor que la entrada no regulada y de polaridad opuesta a la entrada. Otra ventaja que tienen las fuentes de alimentación conmutadas (switchers) es que se pueden conectar directamente a la tensión de la línea rectificada y filtrada, sin que sea necesario un transformador de potencia de alterna, dando lugar a las fuentes conmutadas conectadas a la línea (line–powered switching supplies). El resultado es una fuente de corriente continua pequeña, ligera y además funcionan a menor temperatura debido a su mayor eficiencia. Por estas razones, las fuentes conmutadas se utilizan casi universalmente en computadores y en instrumentos portátiles.
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Material de estudio sobre los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS)

Material de estudio sobre los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS)

Los esquemas de protección de los sistemas radiales están acordes a los niveles de cortocircuito, corrientes de carga máxima, tensión del sistema y nivel de aislamiento para ese tipo de red 12 . La adición de GD en las mismas altera las direcciones en los flujos de las corrientes de cortocircuito, así como sus magnitudes en varias partes de los alimentadores, de acuerdo al lugar en el cual este ubicada la falla. Producto de ello pueden ocurrir operaciones incorrectas de las protecciones. El problema en general es a causa de que dichas redes eléctricas están diseñadas para transmitir la potencia en un solo sentido, direccionalmente, es decir son redes pasivas, llevando la potencia desde las centrales generadoras hasta las distintas cargas. Esto significa, que la potencia va desde altos valores de tensión en la transmisión hasta valores más bajos en la distribución secundaria, usados por los usuarios. Las corrientes de falla circulan por lo tanto de manera similar. Con estos conceptos expuestos anteriormente las protecciones de los alimentadores son fáciles de ajustar 17, 18 .
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Utilización de la compensación serie mediante los dispositivos FACTS

Utilización de la compensación serie mediante los dispositivos FACTS

Las redes de interconexión permiten efectuar no solamente el suministro de energía sino también la comercialización de la misma entre las centrales generadoras y los centros de consumo, con la finalidad de minimizar la generación total de potencia y los costos asociados de combustible. Mediante este tipo de redes se pueden satisfacer demandas de diferentes características utilizando una gran variedad de recursos energéticos y precios de combustible, persiguiendo como objetivo la minimización de los costos con un nivel requerido de confiabilidad. Una menor capacidad de transmisión significa que se requerirá una mayor cantidad de recursos de generación sin considerar si el sistema está integrado por centrales generadoras grandes o pequeñas.
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Probador de alternadores y cargador de baterías

Probador de alternadores y cargador de baterías

Hoy por hoy las compañías necesitan ser cada vez más competitivas por ello necesitan innovar no solo en su respectivos mercados, sino también en sus procesos bien sean de servicios o de producción, implementando elementos que permitan no solo dinamizar los procesos, sino también hacerlos cada vez más seguros, por ello se hace necesario la ejecución de un trabajo que permita presentar nuevas alternativas para responde a estas necesidades empresariales como tal, abordando específicamente el tema de un equipo que por su operación sencilla y precisa permita el diagnostico de reguladores y alternadores con un alto porcentaje de seguridad en el momento de la prueba y como valor agregado la capacidad de cargar baterías y suministrar energía suficiente para todos los accesorios del vehículo. Ya que el alternador es un generador de corriente alterna, que por medio del regulador convierte la corriente alterna en corriente continua, siendo este el único aparato que hace posible esta conversión, es importante determinar las posibles falencias por medio del probador de alternadores, cada vez que falle el sistema de carga, pues sin este nos es posible el correcto funcionamiento del vehículo.
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Pruebas correspondientes a las categorías de empleo normalizadas según IEC 947 página 72 Corriente de carga nominal de los motores asíncronos de jaula

Pruebas correspondientes a las categorías de empleo normalizadas según IEC 947 página 72 Corriente de carga nominal de los motores asíncronos de jaula

Cuando se cierra, el contactor establece la corriente de arranque, próxima a 2,5 veces la corriente nominal del motor. Cuando se abre, debe cortar 2,5 veces la corriente de arranque con una tensión como mucho igual a la tensión de la red. La tensión es tanto más elevada cuanto menor es la velocidad del motor, cuya fuerza contraelectromotriz es, por tanto, reducida. Corte difícil.

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Diseño de un Sistema de Energía Alternativa Solar para Conectar los Servicios Auxiliares de Corriente Continua en Cinco (5) Subestaciones Eléctricas de Codensa S.A. ESP. en Bogotá

Diseño de un Sistema de Energía Alternativa Solar para Conectar los Servicios Auxiliares de Corriente Continua en Cinco (5) Subestaciones Eléctricas de Codensa S.A. ESP. en Bogotá

En las subestaciones eléctricas de Codensa S.A. ESP, existe avances y apoyos para aplicar y desarrollar la utilización de energías renovables como el aplicado al sistema de comunicaciones a un voltaje de 48 VDC, (Robinson Dias, 2012) las desventajas de los paneles implementados, son la mala ubicación, hay uno instados debajo de los árboles, zonas cerca de la casa de control y unos pocos en zonas libre de obstáculos; con el agravante de la cantidad de hojas de estos árboles quedando cubiertos, zonas de sombra generadas por el entorno. Por las anteriores razones se minimiza el funcionamiento de estos equipos siendo subutilizado, ya que no aportan el cien por ciento del total posible.
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ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR 48 VCD UTILIZANDO UNA INTERFAZ GRÁFICA

ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR 48 VCD UTILIZANDO UNA INTERFAZ GRÁFICA

Para el control por PWM, de igual manera se diseñaron e implementaron dos convertidores; de corriente alterna a corriente directa (CA/CD), este convertidor se realizó con un rectificador trifásico en puente de onda completa; la señal obtenida se pasó por un filtro pasabajas realizado con capacitores ya que para el control por PWM era necesario una señal constante. El convertidor de corriente directa a corriente directa (CD/CD), consto de un mosfet el cual manda la señal de CLK al motor y de esta forma controla la velocidad del mismo. Cabe mencionar que la señal del Microcontrolador no entra directo al mosfet ya que esta pasa antes por un driver el cual suministra los niveles de voltaje y corriente necesarios para activar el mosfet.
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Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Frecuencia y Voltaje

Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Frecuencia y Voltaje

El presente trabajo proporciona el modelo de una planta de generación de energía eléctrica y muestra su problemática del control del voltaje y frecuencia. El sistema tiene una característica de ser un sistema multivariable con lazo cruzado. Esta característica, propia de muchos sistemas industriales, es el centro de estudio de este proyecto donde el objetivo es obtener el control del sistema respondiendo a especificaciones previamente establecidas. Para el análisis del sistema y su respectivo control en lazo cerrado utilizaremos las herramientas basado en MatLab 6.5 y SIMULIK. La utilización de este software nos permite la implementación del sistema controlador de este proceso, el cual modela una planta de generación en donde se controla el voltaje y su frecuencia. Otro objetivo del presente estudio es de elaborar prácticas experimentales para el Laboratorio de Control Automático de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la ESPOL, ofreciéndoles a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en el campo del control automático en este sistema multivariable con lazo cruzado. Es de resaltar, que este trabajo puede ser utilizado en el desarrollo de proyectos que profundicen la temática de sistemas multivariable y su control.
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Diseño Y Construcción De Un Inversor Con Capacidad De 200 Watt.

Diseño Y Construcción De Un Inversor Con Capacidad De 200 Watt.

La necesidad de utilizar energía eléctrica en corriente alterna es indispensable en cualquier lugar y a todo momento. En espacios donde no llega la red pública, se hace necesario utilizar sistemas de energía alternativa, que consisten en recoger y almacenar energía, en recipientes diseñados para este fin, lo que comúnmente conocemos como baterías. El problema de estas, es que solo entregan corriente directa (DC) y la mayoría de electrodomésticos trabajan con corriente alterna (AC). Es en este momento que el inversor toma importancia, para convertir esa corriente continua en corriente alterna. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador.
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Diseño de la Instalación Eléctrica con Criterios de Eficiencia Energética para la Bodega 40 en el Parque Industrial Gran Sabana, con el Fin de Aplicar a los Incentivos de la Ley 1715 de 2014

Diseño de la Instalación Eléctrica con Criterios de Eficiencia Energética para la Bodega 40 en el Parque Industrial Gran Sabana, con el Fin de Aplicar a los Incentivos de la Ley 1715 de 2014

Hay que asegurar que la temperatura de un conductor no supere la nominal del aislamiento es un requisito fundamental que figura en el artículo 310.10. La selección de la corriente nominal del conductor se hace de la tabla 310.16 (capacidad de corriente aplicable a la mayoría de las instalaciones de menos de 600V) y aplicar el ajuste por corrección de capacidad de corriente son factores importantes que deben tenerse en cuenta desde el origen hasta la terminación del circuito. El calentamiento mutuo entre conductores, la temperatura ambiente y el método de alambrado son factores que influyen en la temperatura del conductor, esos factores pueden cambiar a lo largo del circuito dependiendo de cómo se instalen los conductores. Ahora, los usuarios del código pueden referirse al artículo 110.14 (c) para la información sobre los requisitos de temperatura terminal, el artículo 110.14 dice:
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TEMA 11: MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

TEMA 11: MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

Un motor trifásico se conecta en estrella a una tensión de 380 V y consume una corriente de 20 A, con un factor de potencia de 0,75. Las pérdidas en el hierro son de 150 W; las pérdidas mecánicas son de 50 W y las pérdidas en el cobre son de 200 W. La resistencia del inductor es de 0,2 Ω. Calcula:

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Análisis de circuitos en serie de corriente alterna

Análisis de circuitos en serie de corriente alterna

Existen varias diferencias en la creación de corriente continua y alterna. Un dinamo, o pila puede generar corriente continua, la cual siempre tiene un voltaje establecido que no varía con el tiempo, es decir permanece constante al igual que la corriente. Un generador de corriente alterna, por lo general, es un alternador también llamado generador síncrono por la relación que existe entre la velocidad de giro y la frecuencia de tensión generada o voltaje. Generalmente los alternadores son de inducido fijo, donde el campo magnético es el que gira. Los alternadores se pueden clasificar según el tipo de inductor y la forma en que se disponen los polos. Un alternador está conformado por un estator o inducido que se construye con láminas de acero laminado en silicio y en su interior se dispone de bobinas donde se producen las corrientes inducidas. El rotor está formado por un número determinado de polos norte y sur rodeados de bobinas de excitación. Pero las características que interesan son las que puede generar, como subir la tensión o el voltaje muy fácilmente, lo cual permite la transmisión de corriente a largas distancias sin pérdida de energía por el efecto joule.
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Medición, caracterización y compensación de Flicker en hornos de arco eléctrico

Medición, caracterización y compensación de Flicker en hornos de arco eléctrico

Otra manera de controlar la tensión de alterna es tener múltiples pulsos en medio ciclo de la frecuencia fundamental, y variar el ancho de estos pulsos para modificar la amplitud de la tensión de alterna. El motivo principal de realizar esta acción es ser capaz de variar la tensión y además reducir el contenido armónico. Es importante aclarar que más pulsos implican mayores pérdidas de conmutación, por lo tanto las mejoras en la utilización de la modulación por ancho de pulso deben ser lo suficientemente importantes como para justificar el aumento de las pérdidas de conmutación. Existen topologías de convertidores PWM resonantes, que incorporan la conmutación con corriente cero o con tensión cero de forma tal de reducir las pérdidas. Estos convertidores se han estado utilizando de manera creciente en aplicaciones de baja potencia, pero el alto costo del equipamiento hace injustificada esta tecnología en aplicaciones de alta potencia.
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Análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sobre la azotea de una nave industrial en la Corporación Cuba Ron S A, Ronera Central “Agustín González Mena”

Análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sobre la azotea de una nave industrial en la Corporación Cuba Ron S A, Ronera Central “Agustín González Mena”

El planeta Tierra recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 1,6 millones de kWh y se estima que un 40% de la misma es aprovechable. La energía solar es una fuente de energía limpia, inagotable y pasible de utilizarse en amplias regiones del planeta. El aprovechamiento energético está condicionado por la intensidad de la radiación solar recibida por la tierra, los ciclos diarios y anuales a los que está sometida y las condiciones climatológicas de cada lugar. La energía solar es aquella que mediante la conversión a calor o a electricidad aprovecha la radiación proveniente del sol. Otra forma de aprovechamiento asociado considera la posibilidad de hacer uso de la iluminación natural y de las condiciones climatológicas de cada emplazamiento en la construcción de edificios mediante lo que se denomina arquitectura bioclimática. El uso de la energía solar requiere de dispositivos que capten la energía y la transformen en otra forma compatible con la demanda que se pretende satisfacer. Existen dos alternativas posibles para realizar estos cambios: la conversión fototérmica y la conversión fotovoltaica. La tecnología solar térmica convierte la energía proveniente de sol en calor y de acuerdo a la temperatura de aprovechamiento, los sistemas fototérmicos pueden ser utilizados para la generación eléctrica a partir de vapor de agua, para calentar agua para uso sanitario o industrial o para calefaccionar ambientes. La tecnología fotovoltaica, en cambio, convierte directamente la radiación solar en electricidad sin transformarla primero en calor. Basada en el efecto fotoeléctrico, el proceso emplea unos dispositivos denominados celdas fotovoltaicas: semiconductores que producen una circulación de corriente eléctrica cuando se exponen a la luz solar. (Ambiental, 2008)
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Diseño de un sistema de adquisición de datos para la medición de parámetros en motores de corriente alterna con fines docentes

Diseño de un sistema de adquisición de datos para la medición de parámetros en motores de corriente alterna con fines docentes

La comunicación del microprocesador PIC16F688 con la PC es una parte muy importante de su estructura. En esta comunicación se transmiten las señales que ya han pasado por los transductores, acondicionadores de señal y el hardware de adquisición para que puedan ser tratadas y desplegadas en la PC. El PIC contiene un módulo USART que permite las comunicaciones en serie, paralelo y USB. En este trabajo se realizará una comunicación en serie utilizando el protocolo RS-232. La comunicación serie requiere sólo una línea para la transmisión esto abarata los costos en líneas de transmisión y no sólo esto, ya que este hecho también hace posible que los datos puedan ser enviados no necesariamente por un conductor eléctrico, sino inclusive por aire o por el vacío si en lugar de pulsos eléctricos se usan impulsos electromagnéticos, tales como: ondas de radio, microondas, pulsos luminosos, infrarrojo, ultrasonido, láser (a través de fibra óptica), etc.
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO

Una de las más recientes obras sobre el tema es la compilación realizada en el libro “Power System Transients: Parameter Determination” editada por Juan A. Martínez- Velasco, publicada en el año 2009. Es una referencia actual para la determinación de parámetros eléctricos, teniendo en mente que serán utilizados para modelado en estado transitorio. En ella se afirma que la determinación de parámetros absorbe la mayor parte del tiempo y esfuerzo en el modelado de elementos del sistema de potencia, de hecho dedica capítulos enteros a elementos como líneas aéreas, cables aislados, transformadores, máquinas síncronas, apartarrayos e interruptores de potencia [4].
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