Ingeniería Eléctrica · 2019
Simulador de un diámetro de una subestación en configuración interruptor y medio
El presente proyecto tiene como objetivo llevar a cabo el diseño e implementación de un simulador de doble interruptor, el cual será sometido a una serie de pruebas para verificar su funcionalidad. El caso particular que se implementa es una subestación con configuración interruptor y medio, en el que se encuentra un transformador y una línea en el mismo diámetro, al cual se le efectuarán las pruebas de sobre corriente, subtensión, sobre tensión, subfrecuencia, falla de interruptor, sincronismo por tensión, por fase y por frecuencia, y recierres monofásicos y trifásicos ante fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas.
Texto completo 130 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- LISTA DE FIGURASp. 7
- LISTA DE TABLASp. 8
- DEFINICIONESp. 9
- 1. INTRODUCCIÓNp. 14
- 2. SUBESTACIONES ELÉCTRICASp. 16
- 2.1 Elementos principales de una subestaciónp. 16
- 2.1.1 Transformadores de potenciap. 17
- 2.1.2 Seccionadoresp. 17
- 2.1.3 Interruptoresp. 18
- 2.1.4 Transformadores de corriente (CT)p. 19
- 2.1.4 Transformadores de potencial (PT)p. 19
- 2.1.5 Descargadores de sobretensiónp. 20
- 2.2 Tipos de configuracionesp. 21
- 2.2.1 Barra sencillap. 21
- 2.2.2 Barra principal más barra de transferenciap. 22
- 2.2.3 Doble barrap. 22
- 2.2.4 Doble barra más seccionador de by-passp. 23
- 2.2.5 Doble Barra más seccionador de transferenciap. 24
- 2.2.6 Doble barra más barra de transferenciap. 25
- 2.2.7 Anillop. 25
- 2.2.8 Interruptor y mediop. 26
- 2.2.9 Doble barra con doble interruptorp. 28
- 2.3 Comparación de costo beneficiop. 28
- 2.4 Posibles fallas en subestaciones eléctricasp. 29
- Fallas de aislamientop. 29
- Fallas de protección:p. 29
- Fallas por lluvia o tormentas:p. 29
- Fallas por rayos o descargas atmosféricas:p. 29
- No determinados:p. 29
- Falla a tierra:p. 29
- Falla provocada por incendio:p. 29
- Desbalance de carga:p. 29
- Falla en transformador:p. 30
- Fallas en interruptor:p. 30
- Movimiento sísmico:p. 30
- Línea rota:p. 30
- Fallas en otra subestación:p. 30
- INTERRUPTOR Y MEDIOp. 26
- 3.1 Coordinación de proteccionesp. 32
- 3.1.1 Protecciones de líneasp. 32
- 3.1.2 Protecciones de transformadoresp. 35
- 3.2 Diseño del simuladorp. 37
- 3.2.1 Especificacionesp. 37
- 3.2.2 Recursos disponiblesp. 38
- 3.2.3 Diseño de los planos del simuladorp. 39
- 4. PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOSp. 40
- 4.1 Implementaciónp. 40
- 4.2 Pruebasp. 42
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESp. 43
- Bibliografíap. 44
- Figura 2.1 Transformador de potencia (Figura propia)p. 17
- Figura 2.2 Seccionador de apertura central (Figura propia)p. 17
- Figura 2.3 Interruptor de potencia de hexafluoruro de azufre (Figura propia)p. 18
- Figura 2.4 Transformador de corriente CT (Figura propia)p. 19
- Figura 2.5 Transformado de Potencia PT (Figura propia)p. 20
- Figura 2.6 Descargadores de sobretensión (Figura propia)p. 20
- Figura 2.7 Configuración barra sencilla [8]p. 21
- Figura 2.8 Configuración barra sencillas más transferencia [8]p. 22
- Figura 2.9 Configuración doble barra [8]p. 23
- Figura 2.10 Configuracion doble interruptor más transferencia [9]p. 24
- Figura 2.11Configuracion doble barra más seccionador de transferencia [8]p. 24
- Figura 2.12 Configuración doble más barra de transferencia [8]p. 25
- Figura 2.13 Configuración anillo [8]p. 26
- Figura 2.14 Configuración interruptor y medio [8]p. 27
- Figura 2.15 Configuración doble barra con doble interruptorp. 28
- Figura 4.1 Cara frontal del simuladorp. 41
- Figura 4.2 Tablero y cara frontal completamente conexionadosp. 41