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Tipo de Material: masterThesis
Título : Desarrollo de un modelo matemático en Matlab para el análisis de la ruptura dieléctrica en aisladores de porcelana, polímero y vidrio a nivel de 13,8 kv.
Autor : Segovia Segovia, Carlos Washington
Zambrano Segovia, Carlos Rodrigo
Director de Tesis: Pesantes, Gabriel
Descriptores: RUPTURA DIELÉCTRICA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
MODELO MATEMÁTICO
CORRIENTE DE FUGA
AISLADORES
REDES DE DISTRIBUCIÓN
Fecha de publicación : ago-2021
Ciudad: Editorial: Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: UTC.
Citación : Segovia Segovia Carlos Washington, Zambrano Segovia Carlos Rodrigo ( 2021), Desarrollo de un modelo matemático en Matlab para el análisis de la ruptura dieléctrica en aisladores de porcelana, polímero y vidrio a nivel de 13,8 kv. UTC. Latacunga. 65 p.
metadata.dc.format.extent: 65 páginas
Resumen : La poca accesibilidad a una herramienta que permita conocer el comportamiento de los aisladores bajo condiciones de extrema humedad y contaminación, motivó nuestro esfuerzo para desarrollar un modelo matemático en MATLAB que haga posible el análisis de la ruptura dieléctrica en aisladores de porcelana, polímero y vidrio a 13.8 kV. La obtención del modelo partió de la investigación bibliográfica, y la posterior representación de los circuitos de los ensayos, se utilizó el Hipot Huzheng de 50 kV y 5 kVA. Con base a estas representaciones y las leyes físicas conocidas, se obtuvieron las ecuaciones y formaron los sistemas diferenciales que nos llevaron a concluir en la obtención del modelo matemático. Una vez estructurado el modelo matemático, este fue integrado a la interfaz gráfica de Usuario de MATLAB o GUI, a través de una aplicación que incluye las opciones para simular distintas condiciones ambientales y de contaminación tales como: temperatura, humedad, resistencia eléctrica, presión atmosférica, nivel de voltaje aplicado y longitud del arco eléctrico. El modelo nos posibilita observar cómo actúan los aisladores si son expuestos a impulsos de frecuencia industrial, determinar la corriente de fuga y la posible ruptura dieléctrica en función de los factores ya indicados, sino también da a conocer el modo en el que manejan los impulsos tipo rayo los aisladores usados en redes de distribución;finalmente la aplicación desarrollada también entrega el voltaje al cual se produce laruptura dieléctrica. En el proceso de validación, el modelo matemático demostró tener buen nivel de exactitud.
Descripción : The little accessibility to a tool that allows knowing the behavior of the insulators under conditions of extreme humidity and contamination, motivated our effort to develop a mathematical model in MATLAB that makes possible the analysis of dielectric breakdown in porcelain, polymer and glass insulators at 13.8 kV. Obtaining the The model was based on bibliographic research, and the subsequent representation of the circuits of the tests, the Hipot Huzheng of 50 kV and 5 kVA was used. Based on these representations and the known physical laws, the equations were obtained and formed the differential systems that led us to conclude on obtaining the mathematical model. Once the mathematical model was structured, it was integrated into the graphical user interface of MATLAB or GUI, through an application that includes the options to simulate different environmental and pollution conditions such as: temperature, humidity, electrical resistance, atmospheric pressure, applied voltage level and electrical arc length. The model allows us to observe how the insulators act if they are exposed to industrial frequency pulses, determine the leakage current and the possible dielectric breakdown based on the factors already indicated, but also reveals the way in which the insulators used in distribution networks handle lightning impulses; finally, the application developed it also outputs the voltage at which dielectric breakdown occurs. In the validation process, the mathematical model proved to have a good level of accuracy.
Aparece en las colecciones: Tesis - Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia

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