Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra

La creciente demanda y los beneficios de la energía eléctrica han llevado a la creación de enormes centrales eléctricas, por lo que son necesarias subestaciones de alto voltaje para la energía eléctrica. La instalación de diferentes pequeñas centrales eléctricas para evitar el consumo en diferentes...

Full description

Autores:
Shemshadi, Asaad
khorampour, pourya
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/13750
Acceso en línea:
https://doi.org/10.17981/ingecuc.20.1.2024.05
Palabra clave:
Lightning
High Frequency
Over Voltage
Step voltage
Touch Voltage
Earthing System
Earth Grid
Sistema de Puesta a Tierra
Rayos
Alta Frecuencia
Red de Tierra
Sobretensión
Voltaje de Paso
Voltaje de Tacto
Rights
openAccess
License
Inge Cuc - 2024
id RCUC2_a3b6d5b65c6af7758bfc9b7c59eacd45
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/13750
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Research and Investigation of High Frequency Profile of Step and Touch Voltages Due to Fragmentation of the Grounding Grid
title Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
spellingShingle Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
Lightning
High Frequency
Over Voltage
Step voltage
Touch Voltage
Earthing System
Earth Grid
Sistema de Puesta a Tierra
Rayos
Alta Frecuencia
Red de Tierra
Sobretensión
Voltaje de Paso
Voltaje de Tacto
title_short Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
title_full Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
title_fullStr Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
title_full_unstemmed Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
title_sort Investigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a Tierra
dc.creator.fl_str_mv Shemshadi, Asaad
khorampour, pourya
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Shemshadi, Asaad
khorampour, pourya
dc.subject.eng.fl_str_mv Lightning
High Frequency
Over Voltage
Step voltage
Touch Voltage
Earthing System
Earth Grid
topic Lightning
High Frequency
Over Voltage
Step voltage
Touch Voltage
Earthing System
Earth Grid
Sistema de Puesta a Tierra
Rayos
Alta Frecuencia
Red de Tierra
Sobretensión
Voltaje de Paso
Voltaje de Tacto
dc.subject.spa.fl_str_mv Sistema de Puesta a Tierra
Rayos
Alta Frecuencia
Red de Tierra
Sobretensión
Voltaje de Paso
Voltaje de Tacto
description La creciente demanda y los beneficios de la energía eléctrica han llevado a la creación de enormes centrales eléctricas, por lo que son necesarias subestaciones de alto voltaje para la energía eléctrica. La instalación de diferentes pequeñas centrales eléctricas para evitar el consumo en diferentes partes de un país requiere unidades de reserva y altos costos para reparaciones, mantenimiento y abastecimiento de combustible. La necesidad de estas subestaciones puede buscarse en la falta de uniformidad de diferentes costos, los costos de generación de energía eléctrica, la falta de centros de consumo cerca de las centrales eléctricas y, en general, la existencia de una red nacional y la posibilidad de desconectar oportunamente las partes defectuosas de la red eléctrica. La prioridad en la rehabilitación de una subestación fuerte es satisfacer las necesidades operativas del sistema. En todas las instalaciones eléctricas, especialmente en complejos industriales, la conectividad a tierra es una de las medidas más importantes y fundamentales para proteger a las personas y los equipos y mejorar el rendimiento del sistema. El propósito del sistema de equipos de tierra es potencializar el cuerpo metálico de todos los equipos eléctricos con la tierra para prevenir la electrocución y proteger al personal. Este tipo de conexión normalmente no es portadora de corriente, pero si una de las fases del dispositivo está conectada al fuselaje, la corriente de falla entra a la tierra a través de esta conexión y cierra su camino a través del neutro trans o el generador conectado a tierra. Las redes de tierra debido a diferentes estructuras de la tierra en diferentes regiones pueden causar problemas con el tiempo, uno de ellos es la fragmentación de la red de tierra debido a la corrosión de los conductores o debido a sobretensiones. En esta investigación, en diferentes y altas frecuencias, utilizamos 3 frecuencias de 50, 100 kilos y 1 MHz, para verificar los factores de la red de tierra y la seguridad de equipos y personas en subestaciones de alto voltaje, utilizamos el software CDEGS que es un programa especializado para diseñar e investigar la red de tierra. Objetivo: Investigación e investigación de alta frecuencia, perfil de voltajes de paso y tacto de la red de tierra. Metodología: Diseño y modelado con el software Comsol. Resultados: A medida que aumenta la frecuencia, tanto el voltaje de paso como el voltaje de tacto en los puntos de esquina aumentan más. Conclusiones: Al comparar los perfiles de voltaje basados en los resultados de la simulación, se encontró que al aumentar la frecuencia del voltaje de contacto en cada perfil y malla, aumenta notablemente. El punto a considerar después de revisar los resultados de la simulación es que al aumentar la frecuencia tanto del voltaje de paso como del voltaje de tacto en los puntos de esquina, aumentan más que otras partes
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-05-22 13:20:08
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-05-22 13:20:08
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024-05-22
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.eng.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.content.eng.fl_str_mv Text
dc.type.driver.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.eng.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.eng.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 0122-6517
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.17981/ingecuc.20.1.2024.05
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.17981/ingecuc.20.1.2024.05
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2382-4700
identifier_str_mv 0122-6517
10.17981/ingecuc.20.1.2024.05
2382-4700
url https://doi.org/10.17981/ingecuc.20.1.2024.05
dc.language.iso.eng.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Inge CuC
dc.relation.references.eng.fl_str_mv Zedan B. Characterisation of substation earth grid under high frequency and transient conditions. Cardiff University (United Kingdom); 2005. [2] Korvin G. Fractal models in the earth sciences. Amsterdam: elsevier; 1992 Jan. [3] SHARAFI D, KLAPPER U. High Voltage Substation Earth Grid Impedance Testing. Technical article on earthgrid impedance testing using CPC100 and CP CU1, WESTERN POWER–Australia, OMICRON electronics. [4] Meliopoulos AP, Moharam MG. Transient analysis of grounding systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1983 Feb(2):389-99. [5] Colella P, Pons E, Tommasini R. The identification of global earthing systems: A review and comparison of methodologies. In2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2016 Jun 7 (pp. 1-6). IEEE. [6] Plowman RJ. Lightning and EMC: a review and Introduction. [7] Wenner F. A method of measuring earth resistivity. US Government Printing Office; 1916. [8] Zohdy AA. A new method for the automatic interpretation of Schlumberger and Wenner sounding curves. Geophysics. 1989 Feb;54(2):245-53. [9] Prasad D, Sharma HC. Significance of step and touch voltages. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE). 2011 Nov 5;1(5):193-7. [10] Wang W, Velazquez R, Mukhedkar D, Gervais Y. A practical probabilistic method to evaluate tolerable step and touch voltages. IEEE transactions on power apparatus and systems. 1984 Dec(12):3521-30. [11] Kosztaluk R, Gervais Y. Field measurements of touch and step voltages. IEEE transactions on power apparatus and systems. 1984 Nov(11):3286-94.
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 89
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 68
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 20
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/4910/5353
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 1 , Año 2024 : (Enero - Junio)
dc.rights.eng.fl_str_mv Inge Cuc - 2024
dc.rights.uri.eng.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rights.accessrights.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.eng.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Inge Cuc - 2024
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.eng.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de la Costa
dc.source.eng.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/4910
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/76718ced-1574-436c-9593-4b62d4d1b231/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 71d2c26e15b180d4932acca31107714b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1828166620941385728
spelling Shemshadi, Asaadkhorampour, pourya2024-05-22 13:20:082024-05-22 13:20:082024-05-220122-6517https://doi.org/10.17981/ingecuc.20.1.2024.0510.17981/ingecuc.20.1.2024.052382-4700La creciente demanda y los beneficios de la energía eléctrica han llevado a la creación de enormes centrales eléctricas, por lo que son necesarias subestaciones de alto voltaje para la energía eléctrica. La instalación de diferentes pequeñas centrales eléctricas para evitar el consumo en diferentes partes de un país requiere unidades de reserva y altos costos para reparaciones, mantenimiento y abastecimiento de combustible. La necesidad de estas subestaciones puede buscarse en la falta de uniformidad de diferentes costos, los costos de generación de energía eléctrica, la falta de centros de consumo cerca de las centrales eléctricas y, en general, la existencia de una red nacional y la posibilidad de desconectar oportunamente las partes defectuosas de la red eléctrica. La prioridad en la rehabilitación de una subestación fuerte es satisfacer las necesidades operativas del sistema. En todas las instalaciones eléctricas, especialmente en complejos industriales, la conectividad a tierra es una de las medidas más importantes y fundamentales para proteger a las personas y los equipos y mejorar el rendimiento del sistema. El propósito del sistema de equipos de tierra es potencializar el cuerpo metálico de todos los equipos eléctricos con la tierra para prevenir la electrocución y proteger al personal. Este tipo de conexión normalmente no es portadora de corriente, pero si una de las fases del dispositivo está conectada al fuselaje, la corriente de falla entra a la tierra a través de esta conexión y cierra su camino a través del neutro trans o el generador conectado a tierra. Las redes de tierra debido a diferentes estructuras de la tierra en diferentes regiones pueden causar problemas con el tiempo, uno de ellos es la fragmentación de la red de tierra debido a la corrosión de los conductores o debido a sobretensiones. En esta investigación, en diferentes y altas frecuencias, utilizamos 3 frecuencias de 50, 100 kilos y 1 MHz, para verificar los factores de la red de tierra y la seguridad de equipos y personas en subestaciones de alto voltaje, utilizamos el software CDEGS que es un programa especializado para diseñar e investigar la red de tierra. Objetivo: Investigación e investigación de alta frecuencia, perfil de voltajes de paso y tacto de la red de tierra. Metodología: Diseño y modelado con el software Comsol. Resultados: A medida que aumenta la frecuencia, tanto el voltaje de paso como el voltaje de tacto en los puntos de esquina aumentan más. Conclusiones: Al comparar los perfiles de voltaje basados en los resultados de la simulación, se encontró que al aumentar la frecuencia del voltaje de contacto en cada perfil y malla, aumenta notablemente. El punto a considerar después de revisar los resultados de la simulación es que al aumentar la frecuencia tanto del voltaje de paso como del voltaje de tacto en los puntos de esquina, aumentan más que otras partesThe increasing demand and the benefits of electricity energy have led to the creation of huge power plants, so high voltage substations are necessary for electrical energy. Installing different small power plants to prevent consumption in different parts of a country requires reservation units and high costs for repairs, maintenance and fueling. The necessity of these substations can be searched in the lack of uniformity of different costs, the costs of generating electrical energy, the lack of consumption centers near power plants, and generally the existence of a national grid and the possibility of timely disconnection of the faulty parts of the power grid. The priority in the rehabilitating of a strong substation is to meet the system's operation needs. In all electrical installations, especially in industrial complexes, land connectivity is one of the most important and fundamental measures to protect individuals and equipment and improve the performance of the system. The purpose of ground equipment system is to potentialize the metal body of all electrical equipment with the ground to prevent electrocution and protect personnel. This type of connection is not normally a current carrier, but if one of the phases of the device is connected to the fuselage, the fault current enters the ground through this connection and closes its path through the trans neutral or the generator connected to the ground. Earth networks due to different structures of the earth in different regions may cause problems over time, one of them is the fragmentation of the earth's network due to rot of conductors or due to overvoltage. In this research at different and high frequencies, we use 3 frequencies of 50, 100 kilos and 1 MHz, to check the ground network factors and the security of equipment and people in high voltage substations, we use CDEGS software which is a specialized program for designing and investigating the earth network. Objetivo: Research and investigation of high frequency, profile of step and touch voltajes of grounding grid. Metodología: Design and modeling with Comsol software. Resultados: As the frequency increases, both the step voltage and the touch voltage at the corner points increase more. Conclusiones: By comparing the voltage profiles based on the simulation results, it was found that by increasing the frequency of the contact voltage in each profile and mesh, it is noticeably increased. The point to consider after reviewing the simulation results is that by increasing the frequency of both step voltage and touch voltage in the corner points, they are more increased than other parts.application/pdfengUniversidad de la CostaInge Cuc - 2024http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/4910LightningHigh FrequencyOver VoltageStep voltageTouch VoltageEarthing SystemEarth GridSistema de Puesta a TierraRayosAlta FrecuenciaRed de TierraSobretensiónVoltaje de PasoVoltaje de TactoInvestigación sobre el Perfil de Alta Frecuencia de Voltajes de Paso y Tacto Debido a la Fragmentación de la Malla de Puesta a TierraResearch and Investigation of High Frequency Profile of Step and Touch Voltages Due to Fragmentation of the Grounding GridArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Inge CuCZedan B. Characterisation of substation earth grid under high frequency and transient conditions. Cardiff University (United Kingdom); 2005. [2] Korvin G. Fractal models in the earth sciences. Amsterdam: elsevier; 1992 Jan. [3] SHARAFI D, KLAPPER U. High Voltage Substation Earth Grid Impedance Testing. Technical article on earthgrid impedance testing using CPC100 and CP CU1, WESTERN POWER–Australia, OMICRON electronics. [4] Meliopoulos AP, Moharam MG. Transient analysis of grounding systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1983 Feb(2):389-99. [5] Colella P, Pons E, Tommasini R. The identification of global earthing systems: A review and comparison of methodologies. In2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2016 Jun 7 (pp. 1-6). IEEE. [6] Plowman RJ. Lightning and EMC: a review and Introduction. [7] Wenner F. A method of measuring earth resistivity. US Government Printing Office; 1916. [8] Zohdy AA. A new method for the automatic interpretation of Schlumberger and Wenner sounding curves. Geophysics. 1989 Feb;54(2):245-53. [9] Prasad D, Sharma HC. Significance of step and touch voltages. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE). 2011 Nov 5;1(5):193-7. [10] Wang W, Velazquez R, Mukhedkar D, Gervais Y. A practical probabilistic method to evaluate tolerable step and touch voltages. IEEE transactions on power apparatus and systems. 1984 Dec(12):3521-30. [11] Kosztaluk R, Gervais Y. Field measurements of touch and step voltages. IEEE transactions on power apparatus and systems. 1984 Nov(11):3286-94.8968120https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/4910/5353Núm. 1 , Año 2024 : (Enero - Junio)OREORE.xmltext/xml2667https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/76718ced-1574-436c-9593-4b62d4d1b231/download71d2c26e15b180d4932acca31107714bMD5111323/13750oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/137502025-01-21 03:30:31.666http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Inge Cuc - 2024metadata.onlyhttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.co