Evaluación técnica y económica de metodologías para el secado de la parte activa de transformadores industriales 500 Kva hasta 1 Mva
En este informe se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de dos métodos de secado de transformadores utilizados en la industria eléctrica: el método convencional de secado en horno representado por Bobinados Técnicos Ingeniería S.A.S, y la innovadora técnica de secado por calentamiento a baja...
- Autores:
-
Alfredo Gonzalias Montenegro
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/15707
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/15707
https://red.uao.edu.co/
- Palabra clave:
- Ingeniería Eléctrica
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Ingeniería Eléctrica Ingetransformadores Secado Calentamiento a baja frecuencia horno convencional Resistencia de aislamiento Costo-beneficio Control de temperaturaniería eléctrica Transformers Drying Low-frequency heating Conventional oven Insulation resistance Cost-benefit Temperature control |
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En este informe se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de dos métodos de secado de transformadores utilizados en la industria eléctrica: el método convencional de secado en horno representado por Bobinados Técnicos Ingeniería S.A.S, y la innovadora técnica de secado por calentamiento a baja frecuencia implementada por Electricidad y Transformadores S.A.S. Desde una perspectiva técnica, se observa que ambos métodos son efectivos en mejorar la calidad del secado de los transformadores, aunque difieren en la velocidad de calentamiento y la duración del proceso. El enfoque gradual del horno convencional minimiza el estrés térmico, mientras que el calentamiento a baja frecuencia destaca por su rapidez y eficiencia. En términos económicos, el análisis revela una marcada diferencia en los costos asociados a cada método. El horno convencional, al utilizar gas natural, implica un costo estimado de COP$301.141, mientras que el calentamiento a baja frecuencia, que utiliza electricidad, tiene un costo considerablemente menor de COP$40.624. Desde una perspectiva de costo-beneficio puramente económica, el método de baja frecuencia se presenta como más eficiente. Sin embargo, la elección del método de secado debe ser una decisión equilibrada que considere no solo los aspectos económicos, sino también los técnicos, como el control de la temperatura, la estabilidad de la resistencia de aislamiento y la adaptabilidad a diferentes transformadores. En última instancia, la selección del método debe ser personalizada y basarse en las necesidades específicas de cada empresa y sus transformadores |
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Desde una perspectiva técnica, se observa que ambos métodos son efectivos en mejorar la calidad del secado de los transformadores, aunque difieren en la velocidad de calentamiento y la duración del proceso. El enfoque gradual del horno convencional minimiza el estrés térmico, mientras que el calentamiento a baja frecuencia destaca por su rapidez y eficiencia. En términos económicos, el análisis revela una marcada diferencia en los costos asociados a cada método. El horno convencional, al utilizar gas natural, implica un costo estimado de COP$301.141, mientras que el calentamiento a baja frecuencia, que utiliza electricidad, tiene un costo considerablemente menor de COP$40.624. Desde una perspectiva de costo-beneficio puramente económica, el método de baja frecuencia se presenta como más eficiente. Sin embargo, la elección del método de secado debe ser una decisión equilibrada que considere no solo los aspectos económicos, sino también los técnicos, como el control de la temperatura, la estabilidad de la resistencia de aislamiento y la adaptabilidad a diferentes transformadores. En última instancia, la selección del método debe ser personalizada y basarse en las necesidades específicas de cada empresa y sus transformadoresThis report presents a comprehensive evaluation of two transformer drying methods commonly used in the electrical industry: the conventional oven drying method represented by Bobinados Técnicos Ingeniería S.A.S, and the innovative low-frequency heating drying technique implemented by Electricidad y Transformadores S.A.S. From a technical perspective, both methods are observed to be effective in improving the quality of transformer drying, albeit with differences in heating speed and process duration. The gradual approach of the conventional oven minimizes thermal stress, while low-frequency heating stands out for its speed and efficiency. In economic terms, the analysis reveals a significant difference in the costs associated with each method. The conventional oven, which uses natural gas, incurs an estimated cost of COP$301.141, whereas low-frequency heating, utilizing electricity, has a considerably lower cost of COP$40.624. From a purely economic cost-benefit perspective, the low-frequency method appears to be more cost-efficient. However, the choice of drying method should be a balanced decision that takes into account not only economic aspects but also technical factors such as temperature control, insulation resistance stability, and adaptability to different transformers. Ultimately, the selection of the drying method should be tailored and based on the specific needs of each company and its transformersProyecto de grado (Ingeniero Electricista)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2024PregradoIngeniero(a) Electricista71 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería EléctricaFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación técnica y económica de metodologías para el secado de la parte activa de transformadores industriales 500 Kva hasta 1 MvaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Almendros-Ibáñez, J. A., Burgos, J., y García, B. (2009). Transformer field drying procedures: A theoretical analysis. IEEE Transactions on Power Delivery, 24(4), 1978-1986.Basilio, D., Casagrande, M., De Loreto, S., y Moreira, G. (2015). Description and life history of a new cecidogenous species of Palaeomystella Fletcher (Lepidoptera, Momphidae) from Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 59(3), 188–196.Commission International Electrotechnical-IEC. (1993). Norma IEC 61198:1993. Mineral insulating oils. Methods for the determination of 2-furfural and related compounds.Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas-CIGRE. (2007). Envejecimiento de celulosa en transformadores aislados en aceite mineral. https://www.e cigre.org/publications/detail/323-ageing-of-cellulose-in-mineral-oil-insulated transformers.htmConsejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas-CIGRE. (2008). Moisture equilibrium and moisture migration within transformer insulation systems. Working Group A2. 30. CIGRE.Dahinden, V., Schultz, K., y Kuechler, A. (1998). The function of solid insulation in transformers. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:210501217Du, Y., Zahn, M., Lesieutre, B., Mamishev, A., & Lindgren, S. (1999). Moisture equilibrium in transformer paper-oil systems. IEEE Electrical InsulationMagazine, 15(1), 11-20.Fraile Mora, J. (2008). Máquinas eléctricas (Sexta ed.). España: McGraw Hill Interamericana.García, B., Burgos, J., Alonso, A., y Sanz, J. (2005). A moisture-in-oil model for power transformer monitoring - Part II: Experimental verification. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 1423-1429.Gasser, H., Krause, C., y Prevost, T. (2007). Water absorption of cellulosic insulating materials used in power transformers. ICSD '07. IEEE, International Conference on Solid Dielectrics.Gubanski, S., Boss, P., Csepes, G., Der Houhanessian, V., Guunic, J., Gafvert, U., Werelius, P. (2023). Dielectric response methods for diagnostics of power transformers. 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IEEE Transactions on Power Delivery, 19(1), 230-239.Ortiz Fernández, F. (2016). Aportaciones a la Clasificación Energética de Transformadores de Potencia . [Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación]. https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/8326Pereira, R., Yarish, C., y Critchley, A. (2013). Seaweed seaweed Aquaculture seaweed aquaculture for Human Foods. En Land–Based and IMTA Systems. In Sustainable Food Production (págs. 1405–1424). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978–1– 4614–5797–8_189Pérez, P. A. (2008). Transformadores de distribucion: Teoria, calculo, construccion y pruebas (3 ed.). Mexico, D.F., Mexico: Reverté Ediciones S.a. de C.V.Vuolle, R., y Rindlisbacher, G. (2005). Abaratar y secar: el procedimiento de secado por baja frecuencia reduce a la mitad los costes de energía. Revista ABB(3), 66–69.Zogzas, N., Maroulis, Z., y Marinos-Kouris, D. (1994). Moisture diffusivity methods of experimental determination a review. Drying Technology, 12(3), 483-515Ingeniería EléctricaIngetransformadoresSecadoCalentamiento a baja frecuencia horno convencionalResistencia de aislamientoCosto-beneficioControl de temperaturaniería eléctricaTransformersDryingLow-frequency heatingConventional ovenInsulation resistanceCost-benefitTemperature controlComunidad generalPublicationhttps://scholar.google.com.co/citations?user=8WM_SB8AAAAJ&hl=envirtual::5550-1https://scholar.google.es/citations?user=6O9VfcAAAAAJ&hl=esvirtual::5551-1https://orcid.org/0000-0003-3223-1834virtual::5550-10000-0002-0421-7739virtual::5551-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000144304virtual::5550-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000144886virtual::5551-1c6bf35c2-a499-44cd-abc3-eb4b458d7de5virtual::5550-1c6bf35c2-a499-44cd-abc3-eb4b458d7de5virtual::5550-1fe76be56-3153-45da-89c5-fc9953b918d9virtual::5551-1fe76be56-3153-45da-89c5-fc9953b918d9virtual::5551-1ORIGINALT11033_Evaluación técnica y económica de metodologías para el secado de la parte activa de transformadores industriales 500KVA hasta de 1 MVA definitivo.pdfT11033_Evaluación técnica y económica de metodologías para el secado de la parte activa de transformadores industriales 500KVA hasta de 1 MVA definitivo.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf1706915https://red.uao.edu.co/bitstreams/6c0b236e-a0f3-4f92-86e2-32228aef86b6/download183f02d88d73f17c3c92be4daf07bc46MD51TA11033_Autorización trabajo de grado.pdfTA11033_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf310945https://red.uao.edu.co/bitstreams/fe1bade5-1a7c-4c15-aed4-6b27ddb51722/download70191f8127b4cb6b3642aa8bf2a0107eMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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