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Influencia de cargas no lineales en transformadores

Influencia de cargas no lineales en transformadores

5. Sin duda el caso más común de contaminación por armónicos en la industria es el que se ensayó a pequeña escala en el caso 3. El objetivo era observar el comportamiento de la onda de corriente cuando se combinan cargas de distinta naturaleza. El ensayo se hizo con tres cargas, dos no lineales y una lineal, los resultados obtenidos indican que un acomodamiento de las cargas pueden devenir en una reducción de la distorsión por armónicos y por consiguiente favorecer la normal operación del transformador. Cuando el transformador operaba solo con las lámparas ahorradoras como carga no lineal, el THD resultante de la onda de corriente fue de 152% y el valor de K' igual a 42, cuando el transformador operó solo con el motor y el variador de frecuencia el THD resultante de la onda de corriente fue de 70% y el valor de K' igual a 20. 7. Esta situación se revirtió considerablemente cuando se colocó el arreglo de las tres cargas en paralelo, en estas condiciones se midió un THD de 29%. y el valor de K' igual a 4.
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Efecto de las cargas no lineales en las pérdidas de los transformadores de distribución aplicación en la Empresa Eléctrica Quito S A

Efecto de las cargas no lineales en las pérdidas de los transformadores de distribución aplicación en la Empresa Eléctrica Quito S A

posee equipos cuyo comportamiento es no lineal, generando corrientes con componentes de frecuencia armónica considerables. Esta corriente viaja hacia la fuente de alimentación lo que resulta en una distorsión de voltaje debido a la relación entre la corriente absorbida por las cargas no lineales y la impedancia de los diferentes componentes del sistema de potencia, tales como líneas de transmisión, distribución, transformadores. Sin embargo el voltaje de distorsión no se debe solamente al flujo de corriente distorsionada a través de la impedancia de alimentación; por ejemplo, en un UPS debido a la conversión de voltaje alterno a voltaje continuo y luego la reconversión a voltaje alterno, se puede generar una distorsión considerable de voltaje. Actualmente la mayor cantidad de distorsión es causada por cargas no lineales. Incluso cargas de comportamiento lineal generan corrientes armónicas si la forma de onda de alimentación es muy distorsionada. Cuando varios usuarios comparten la energía de un mismo ramal o transformador, la distorsión de voltaje producida por la inyección de armónicos de corriente de un usuario pueden afectar a los otros usuarios. [3]
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Análisis de distribución de la compensación en una red eléctrica con cargas no-lineales

Análisis de distribución de la compensación en una red eléctrica con cargas no-lineales

Sólo la alternativa de compensación concentrada en 10 kV no produce picos de resonancias para las frecuencias antes mencionadas y el pico de resonancia elevado se traslada a frecuencia del orden de los 150 Hz. (3 ra armónica) que no es generada por las cargas perturbadoras y dadas las características de los grupos de conexión de los transformadores de la red no se establece su circulación. A su vez la distorsión resulta menor al caso sin compensación.

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MITIGACION DE EFECTOS PRODUCIDOS EN LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION POR EL USO DE CARGAS ELECTRICAS

MITIGACION DE EFECTOS PRODUCIDOS EN LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION POR EL USO DE CARGAS ELECTRICAS

Si el factor de potencia es bajo origina magnitudes elevadas de energía que se regresa de la carga hacia la fuente generadora, dando lugar a que los transformadores desarrollen campos magnéticos que originan corrientes contrarias a las proporcionadas y por lo tanto a aumentar sus condiciones de operación provocando que tienda a saturarse y a manifestar situaciones de operaciones inadecuadas como ruido o zumbido y vibraciones. Este parámetro sumado junto con otros como la distorsión armónica total que se presentan por el tipo de carga utilizada, principalmente cargas no lineales (cargas electrónicas), provocan alteraciones en los multicitados transformadores.
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Análisis de armónicos en las unidades de generación de las centrales hidroeléctricas Illuchi 1 e Illuchi 2 de ELEPCO S A

Análisis de armónicos en las unidades de generación de las centrales hidroeléctricas Illuchi 1 e Illuchi 2 de ELEPCO S A

De acuerdo al diagrama unifilar (Anexo E) y los resultados recabados a lo largo de este proyecto de titulación, las únicas posibles cargas no lineales que tienen una gran influencia dentro de la zona oriental de la empresa distribuidora de la ciudad de Cotopaxi son las perteneciente al horno de arco de la planta industrial NOVACERO y a la carga no lineal de la planta de producción de aluminio CEDAL. Con los resultados de los niveles de THD presentes, en las Centrales de Generación, se presenta la modelación de las cargas no lineales y la simulación utilizando el paquete computacional Power Factory de DIgSILENT a fin de mostrar el efecto armónico dentro del sistema de ELEPCO S.A.
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Influencia de la representación de las cargas en la estabilidad de voltaje

Influencia de la representación de las cargas en la estabilidad de voltaje

La mayoría del trabajo hecho en el modelado de carga en el pasado se enfoca en máquinas de inducción, las cuales resultan críticas en el rango de segundos después de ocurrido el disturbio. Otros modelos estáticos no lineales se han utilizado para analizar el comportamiento del sistema en tiempos largos; la respuesta de la carga es descrita entonces como una función del voltaje [65]. Determinar un modelo dinámico que sea capaz de cubrir tiempos cortos y largos ha sido una meta en los últimos años. Además, no sólo es importante estudiar el efecto de los motores de inducción, sino también como los cambiadores de taps, variaciones espontáneas de la carga, así como de otros componentes, afectan la estabilidad del sistema eléctrico [39].
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Técnicas de eliminación de armónicos en variadores de velocidad y cargas no lineales

Técnicas de eliminación de armónicos en variadores de velocidad y cargas no lineales

entonces las pérdidas de vacío aumentan y se tiene un mayor calentamiento en el transformador. Con el constante aumento de cargas no lineales, se han llevado a cabo estudios para disminuir la capacidad nominal de los transformadores ya instalados que suministran energía a cargas no lineales para lograr garantizar la confiabilidad del transformador. El factor k se puede encontrar mediante un análisis armónico de la corriente de la carga o del contenido armónico estimado de la misma. La ecuación se define como:
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Dimensionamiento de transformadores de distribución con base al efecto de los armónicos

Dimensionamiento de transformadores de distribución con base al efecto de los armónicos

EFECTOS: Algunas cargas no lineales presentan una componente de corriente directa en la corriente de carga. Si este es el caso, esta componente aumentará las pérdidas en el núcleo ligeramente, pero incrementarán substancialmente la corriente de magnetización y el nivel de sonido audible por razones económicas, los transformadores se construyen aprovechando, al máximo las propiedades magnéticas del material del núcleo. Esto significa que, normalmente, un transformador con núcleo de acero de grano orientado se diseña para operar en la zona de la característica de magnetización de 1,6 a 1,7 𝑇. Si un transformador, que funciona con este tipo de núcleo, es sometido a una sobretensión del 30%, su material magnético pasará a una inducción de 2 a 2,2 𝑇, lo que producirá un alto nivel de saturación; al desconectar el transformador queda en el núcleo una inducción residual Br; cuando se vuelve a conectar, la inducción puede alcanzar valores de hasta 2𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝐵𝑟, casi tres veces el valor nominal, dando lugar a valores de pico de la inducción del orden de 4 a 4,7 𝑇. Este efecto da lugar a corrientes magnetizante de 5 a 10 veces la nominal. Si el transformador se conecta a una carga, la corriente de excitación sólo contiene armónicas impares, siempre que no se genere un componente de corriente continua; en caso contrario la característica de magnetización se hace asimétrica y, consecuentemente, las ondas de flujo y corriente magnetizante pierden la simetría de media onda; en estas condiciones de desequilibrio, la corriente de excitación contiene armónicas pares e impares. Por tanto, la presencia de un flujo de valor medio distinto de cero, implica la existencia de un componente de continua en la excitación; éste puede ser debido al circuito en sí, como en el caso de un transformador que alimenta a un rectificador de media onda, o al régimen de funcionamiento, como en el caso de un convertidor trifásico con encendidos desequilibrados.
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Modelamiento de los transformadores de distribución para estudios de armónicos, comportamiento de las protecciones de sobrecorriente, pérdidas de energía y disminución del tiempo de vida, aplicado en la Empresa Eléctrica Ambato S A

Modelamiento de los transformadores de distribución para estudios de armónicos, comportamiento de las protecciones de sobrecorriente, pérdidas de energía y disminución del tiempo de vida, aplicado en la Empresa Eléctrica Ambato S A

Las cargas no lineales generan corrientes armónicas creando diversos problemas en los elementos de mayor importancia en los sistemas de distribución, los transformadores, éstas cargas pueden causar daños permanentes en el transformador por una sobrecarga prolongada debido a corrientes armónicas ya que éstas elevan la corriente total que circula por los bobinados, los principales problemas a ser analizados en este trabajo son: el incremento de pérdidas, la sobreelevación de temperatura, y la disminución en el tiempo de vida también serán analizados los problemas que causan al sistema de protección interno del transformador, además de datos generales como el factor K y el aumento de la pérdida de vida causada por las cargas armónicas.
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Modelamiento de ruido impulsivo aperiódico con cargas no lineales en redes PLC

Modelamiento de ruido impulsivo aperiódico con cargas no lineales en redes PLC

Se dise˜ n´ o, simul´ o e implement´ o un filtro pasa altos con frecuencia de corte de 1 KHz, el cual aisl´ o el ruido impulsivo as´ıncrono encontrado en los eventos de conexi´ on y desconexi´ on de cargas no lineales a la red. Aunque fue necesario implementar otra limpieza de la se˜ nal en el programa computacional para eliminar cualquier rastro de ruido o se˜ nal que no fuera el objeto de estudio. Se realizaron una serie de medidas en diferentes ambientes (Universidad, resi- dencia estrato 3 y estrato 4), con el fin de determinar cambios o comportamien- tos diferentes en las se˜ nales estudiadas, dando como resultado una variaci´ on m´ınima de estas. Dicha variaci´ on se ve reflejada en las medidas de tendencia central de la tabla 3. A partir de esta tabla se concluye que los datos tomados fueron uniformes y confiables al momento de realizar un estudio matem´ atico. Los datos obtenidos en las pruebas de cada escenario, fueron tratados con el fin de analizar sus componentes en frecuencia. Esto permiti´ o acotar el modelo a utilizar hasta el Middleton clase A, el cual era el que m´ as se acercaba a las observaciones realizadas y de esta manera realizar las respectivas simulaciones del ruido.
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Evaluación de corrientes armónicas desbalanceadas en sistemas trifásicos en baja tensión

Evaluación de corrientes armónicas desbalanceadas en sistemas trifásicos en baja tensión

- Es inevitable que aumenten las cargas no lineales en un sistema como el de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica debido al crecimiento en la infraestructura de la Facultad y en general de la Universidad, siendo los equipos más comunes de compra para los locales de la Universidad los equipos de iluminación, centros de cómputo, oficinas, laboratorios, etc. Por lo que los valores de contaminación armónica también aumentarán con este crecimiento.

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Modelamiento de ruido impulsivo asincrónico con cargas lineales en redes PLC

Modelamiento de ruido impulsivo asincrónico con cargas lineales en redes PLC

Aprovechar esta estructura de potencia tiene sus inconvenientes cuando se quiere transportar información. Los cables de la red eléctrica no poseen ningún aislamiento ante interferencia electromagnética, las señales de baja intensidad las atenúa y distorsiona de manera considerable en unos pocos metros y más importante aún, esta red es muy susceptible al ruido eléctrico que generan las diferentes cargas que se conectan en ella.

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Diseño y prueba de inversores monofásicos independientes, con capacidad de conexión en paralelo, para alimentar cargas lineales y no lineales

Diseño y prueba de inversores monofásicos independientes, con capacidad de conexión en paralelo, para alimentar cargas lineales y no lineales

Se sugirió un esquema para la comparación de cuatro topologías de realimentación de control lineal individual para tres generadores conectados en paralelo definidas como Voltaje (caso 1[r]

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Estimación de cargas en circuitos de distribución

Estimación de cargas en circuitos de distribución

Sería una situación irracional, dado que, si ya tiene la inversión realizada con la instalación de dos transformadores en vez de uno; porque no hay servicio contratado. Los casos particulares de cada banco con alguna de estas incoherencias son mostrados en el Anexo VI en forma de tabla donde se específica el código con una observación del problema, según su tipo (A, B, C, D, E). Las contradicciones antes clasificadas son en total 45, de ellas el problema más común son los clientes trifásicos asociados a bancos de un solo transformador seguido de los bancos con pocos clientes reportados.
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Método de imágenes y su aplicación en el estudio del efecto corona en líneas de transmisión

Método de imágenes y su aplicación en el estudio del efecto corona en líneas de transmisión

Si son conocidos la distribución de cargas libres y de cargas inducidas, en un sistema determinado, se puede utilizar la Ley de Gauss; pero son pocos los problemas de este tipo. Existen otros problemas en que los potenciales de todos los cuerpos del Sistema son conocidos, en estos se determinará la Ecuación de Laplace que satisfaga las condiciones de contorno, la cual tiene los valores prescritos (constantes) en las superficies de los cuerpos conductores.

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SISTEMA DE REGULACION EN LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIANA Y BAJA TENSION ZONA NORTE

SISTEMA DE REGULACION EN LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIANA Y BAJA TENSION ZONA NORTE

Es una tecnología de instrumentos micro procesado y la experiencia de muchos años en la aplicación y operación de proyecto de transformadores. Es utilizado para controlar la tensión del secundario de transformadores equipados con cambiador de tomas, manteniéndola regulada dentro de los límites pre-ajustados. Incorpora las funciones de compensación de caída de tensión en la línea, bloqueo y alarma por sub-tensión y sobre-corriente y alarma por sobre tensión. Utiliza un software de alta flexibilidad y fácil adaptación para cualquier tipo de conmutador y transformador. Posee un micro controlador que supervisa las variables de entrada (tensión y corriente), efectúa la compensación de caída de tensión en la línea, la temporización y el comando de los relés de salida en función de parámetros ajustados a través del teclado frontal. Posee un Display de cristal líquido de dos líneas con 16 dígitos alfanuméricos cada una para la visualización de los datos y funciones, una salida serial RS 485 para comunicación externa, dos entradas para ajuste externo de la tensión de referencia y 6 relés de salida con contactos normalmente abiertos y libres de potencial, con las siguientes funciones: aumentar tensión, disminuir tensión, señalización por bloqueo de sub-tensión (u<), señalización por bloqueo por sobre-corriente (i>), señalización por sobre tensión (u>) y, opcionalmente de paralelismo por método de corriente circulante. Ver. Fig.30.
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INFLUENCIA DE LA REPRESENTACION DE LAS CARGAS DE LA ESTABILIDAD DE VOLTAJE.

INFLUENCIA DE LA REPRESENTACION DE LAS CARGAS DE LA ESTABILIDAD DE VOLTAJE.

El propósito de elaborar modelos para las cargas, es para obtener una representación matemática precisa de las mismas y que será incorporada en el análisis dinámico y de estabilidad del sistema [52]; lo anterior es importante debido a que una buena representación de la carga ayudará a comprender el comportamiento y la respuesta de las mismas ante eventos de fallas. Para los estudios de estabilidad, es importante una representación adecuada de la carga, pero es una tarea difícil [12] y, no únicamente para los estudios de estabilidad en sus diferentes modalidades; para el estudio de flujos de potencia que a menudo es una primera aproximación para la estabilidad, resulta determinante para conocer el comportamiento del sistema previo a una falla o punto de estudio que resulta de interés. En lo que se refiere al modelado, las cargas representan sólo una parte del problema y, el determinar su composición exacta representa otro problema; aún si se conociera su composición de manera exacta, sería impráctico representarla de manera individual.
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Influencia de las cargas circulantes de los hornos de cemento

Influencia de las cargas circulantes de los hornos de cemento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIER?A QU?MICA Y TEXTIL ? "INFLUENCIA DE LAS CARGAS CIRCULANTES DE LOS HORNOS DE CEMENTO " INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL T?TULO[.]

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DIAGNÓSTICO DE CARGAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA "MAGALY MASSON" DEL CANTÓN CHONE

DIAGNÓSTICO DE CARGAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA "MAGALY MASSON" DEL CANTÓN CHONE

Estas redes se alimentan desde uno solo de sus extremos, tienen la ventaja de ser redes muy sencillas en su instalación y en las protecciones eléctricas. Como inconveniente principal ante un fallo del transformador toda la red se quedaría sin energía eléctrica. ³(O FDEOH SXHGH Ver exclusivo para cada carga o bien puede pasar por varias cargas sucesivamente. El sistema de alimentación en el cual cada carga está unida con el centro de alimentación a través de un cable exclusivo, es característicos de las instalaciones industriales en el nivel de alimentación de las cargas. Una ventaja de este sistema es que permite el control centralizado desde el centro de alimentación, un ejemplo clásico HVXQFHQWURGHFRQWUROGHPRWRUHV´%DVDQWHV
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Estudio y caracterización de la entrada de baja de transformadores de alta tensión vinculado con cargas capacitivas

Estudio y caracterización de la entrada de baja de transformadores de alta tensión vinculado con cargas capacitivas

Resumen – Los transformadores para aplicación de alta tensión en laboratorio, por su relación de tensión (en general mayor que 100), magnifican notablemente la capacitancia resultante en la parte de alta, sea propia o debida a los divisores capacitivos de medición. Dicha capacitancia reflejada en BT queda en para- lelo con la característica alineal inductiva y consecuentemente ferroresonante, determinando una caracte- rística de entrada capacitiva o inductiva, según la amplitud y/o la frecuencia de la tensión aplicada.

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