Metodología para determinar las especificaciones de diseño y de selección de transformadores secos
El presente trabajo, consiste en realizar una metodología para determinar las especificaciones de diseño y de selección de la eficiencia de transformadores Trifásicos tipo seco, clase térmica H de hasta 1.000 kVA, con un nivel de tensión primaria hasta de 15 kV y tensión secundaria hasta 1,2 kV, con...
- Autores:
-
Travi Jojoa, Aleymar Arturo
García Pulgarín, Omar Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/11700
- Acceso en línea:
- http://red.uao.edu.co//handle/10614/11700
- Palabra clave:
- Ingeniería Eléctrica
Transformadores eléctricos-Diseño y construcción
Eficiencia energética
Electric transformers-Design and construction
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- openAccess
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El presente trabajo, consiste en realizar una metodología para determinar las especificaciones de diseño y de selección de la eficiencia de transformadores Trifásicos tipo seco, clase térmica H de hasta 1.000 kVA, con un nivel de tensión primaria hasta de 15 kV y tensión secundaria hasta 1,2 kV, considerando los criterios: económicos, técnicos y ambientales. En términos técnicos, se pretende desarrollar primero la metodología en un transformador Trifásico seco Clase H, potencia nominal de 300 kVA, cumpliendo los valores máximos de pérdidas de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia, posteriormente, aplicar la metodología en cuatro transformadores de las especificaciones ya mencionadas, mejorando su eficiencia, a través de métodos de reducción de pérdidas técnicas debidas principalmente en los devanados de alta y baja tensión y pérdidas en el núcleo, A su vez, analizar la importancia de las pérdidas en vacío y núcleo sobre la eficiencia del transformador. En términos económicos, se evaluará la viabilidad de la inversión asociada a la compra y ahorro energético anual en los cinco escenarios, a través de los métodos: valor presente neto (VPN), amortización (años) y la tasa interna de retorno (TIR) en un periodo de 25 años. Por otro lado, la terminología ambiental se aplica en los transformadores como el objetivo de reducir el consumo energético producto de las pérdidas, debido a que contribuye a la reducción del impacto ambiental por la generación de energía, para ello, se realizara una evaluación de reducción en cada transformador, así mismo, con la constante del factor de emisión de CO2, determinar el ahorro energético de las emisiones durante la vida útil del transformador, con el fin de realizar un diagnóstico de disponibilidad de materia prima en el mercado colombiano para la construcción de transformadores Trifásicos tipo seco, clase H. Por último, el presente trabajo, tiene como enfoque, analizar los resultados en términos de eficiencia vs costo y poder determinar la mejor opción para el diseño y selección de un transformador desde el punto de vista de eficiencia |
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[1] S. J. Chapman, C. Rodríguez Pérez, A. Santana Díaz, y S. Sarmiento Ortega, Máquinas eléctricas. Vol., 5ta edición. México, D.F. Editorial McGraw-Hill / Interamericana Editores. 2012. [2] M. Kostenko y L. Piotrovsky, Máquinas eléctricas. V. II V. II. Barcelona: Montaner y Simon, 1979. [3] J. Corrales Martín y Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, Cálculo industrial de máquinas eléctricas. Barcelona: Universidad Politécnica de Barcelona. E.T.S. Ingenieros Industriales de Barcelona : Marcombo, 1976. [4] H. Escarria, «Eficiencia energética en Transformadores», ABB Asea Brown Boveri., Santiago de Chile. 11 Abril 2017. p. 52. [5] J. Fraile Mora, Máquinas eléctricas (6a. ed.). McGraw-Hill España, 2000. [6] ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3445. 2008-03-26. «ELECTROTECNIA. TRANSFORMADORES TRIFASICOS AUTORREFRIGERADOS, TIPO SECO ABIERTOS Y ENCAPSULADOS EN RESINA. CORRIENTE SIN CARGA, PERDIDAS Y TENSION DE CORTOCIRCUITO.» Bogotá, D.C. [7] Amaya, P.A; Castañeda, L. «evaluación de la eficiencia energética para transformadores de distribución», trabajo de grado, departamento de ingenieria (universidad de la salle). Bogotà, colombia. 2014, p. 107. [8] F. Fernández, «Aportaciones a la clasificación energética de transformadores de potencia», Ph.D, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad de Cantabria, España, 2016, p. 67. [9] P. Avelino Pérez, Transformadores de distribución: teoría, cálculo, construcción y pruebas, 2da ed. México, D.F: Reverté ediciones S.A de C.V, 2004.[10] IEEE. «General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformers», C571201-2015. pp. 1-52, Feb. 2015. Consultado en: Jun, 13, 2019. doi:10.1109/IEEESTD.2015.7048070. [11] AWA Ingeniería Ltda "Características técnicas transformadores secos clase H". Bogotá, D.C, Cund. Colombia. [En línea]. Disponible: https://www.awaingenierialtda.com/wp-content/uploads/2018/11/FT0001Transformadores-secos-abiertos-clase-H-Serie-15-kV.pdf [12] E. I. Amoiralis, M. A. Tsili, P. S. Georgilakis, y A. G. Kladas, «Energy efficient transformer selection Implementing life cycle costs and environmental externalities», 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, Spain, 2007, pp. 1-6. [13] «UPME». [En línea]. Disponible en: http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx. [Accedido: 12-jun-2019]. [14] Centelsa, Cables de energía y telecomunicaciones. Alambres Magneto. Cali, Colombia: 2015 pp. 157 - 174. [15] Importaciones JL «Laminados - Clase H, Material para Aislamiento de Motores y Transformadores» Cali, Colombia. [En línea]. Disponible en: https://importacionesjl.com/laminados-clase-h/. [Accedido: 14-jun-2019]. [16] «Compliance Options for Ul 1446 Electrical Insulation Systems », vol 1, 7ma ed, Berlin, 2017, pp. 1-10, [En línea]. Disponible en https://legacyuploads.ul.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Compliance-Options-forUL-1446-Brochure.pdf. [17] International Electrotechnical Commission «TR 61857-2: Electrical insulation systems. procedures for thermal evaluation. 2015. p. 10 [en línea]. disponible en: https://webstore.iec.ch/publication/22124. [accedido: 14-jun2019]. |
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En términos técnicos, se pretende desarrollar primero la metodología en un transformador Trifásico seco Clase H, potencia nominal de 300 kVA, cumpliendo los valores máximos de pérdidas de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia, posteriormente, aplicar la metodología en cuatro transformadores de las especificaciones ya mencionadas, mejorando su eficiencia, a través de métodos de reducción de pérdidas técnicas debidas principalmente en los devanados de alta y baja tensión y pérdidas en el núcleo, A su vez, analizar la importancia de las pérdidas en vacío y núcleo sobre la eficiencia del transformador. En términos económicos, se evaluará la viabilidad de la inversión asociada a la compra y ahorro energético anual en los cinco escenarios, a través de los métodos: valor presente neto (VPN), amortización (años) y la tasa interna de retorno (TIR) en un periodo de 25 años. Por otro lado, la terminología ambiental se aplica en los transformadores como el objetivo de reducir el consumo energético producto de las pérdidas, debido a que contribuye a la reducción del impacto ambiental por la generación de energía, para ello, se realizara una evaluación de reducción en cada transformador, así mismo, con la constante del factor de emisión de CO2, determinar el ahorro energético de las emisiones durante la vida útil del transformador, con el fin de realizar un diagnóstico de disponibilidad de materia prima en el mercado colombiano para la construcción de transformadores Trifásicos tipo seco, clase H. Por último, el presente trabajo, tiene como enfoque, analizar los resultados en términos de eficiencia vs costo y poder determinar la mejor opción para el diseño y selección de un transformador desde el punto de vista de eficienciaThe present work consists of carrying out a methodology to determine the design specifications and selection of the efficiency of dry type three-phase transformers, thermal class H up to 1,000 kVA, with a primary voltage level up to 15 kV and secondary voltage up to 1.2 kV, considering the following criteria: economic, technical and environmental. In technical terms, it is intended to first develop the methodology in a Class H dry three-phase transformer, nominal power of 300 kVA, complying with the maximum values of losses in accordance with the regulations in force in Colombia, then apply the methodology in four transformers of the specifications already mentioned, improving its efficiency, through methods of reduction of technical losses due mainly in the high and low voltage windings and losses in the core, At the same time, analyze the importance of losses in vacuum and core over the efficiency of the transformer. In economic terms, the viability of the investment associated with the purchase and annual energy saving will be evaluated in the five scenarios, through the methods: net present value (NPV), amortization (years) and the internal rate of return (IRR) in a period of 25 years. On the other hand, the environmental terminology is applied in the transformers as the objective of reducing the energetic consumption product of the losses, due to the fact that it contributes to the reduction of the environmental impact by the generation of energy, for it, an evaluation of reduction in each transformer will be made, likewise, with the constant of the factor of emission of CO2, to determine the energetic saving of the emissions during the useful life of the transformer, with the purpose of making a diagnosis of availability of raw material in the Colombian market for the construction of dry type Three Phase transformers, class H. Finally, the present work has as focus, to analyze the results in terms of efficiency vs. cost and to be able to determine the best option for the design and selection of a transformer from the efficiency point of viewProyecto de grado (Ingeniero Electricista )-- Universidad Autónoma de Occidente, 2019PregradoIngeniero(a) Electricistaapplication/pdf84 páginasspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería EléctricaDepartamento de Energética y MecánicaFacultad de IngenieríaDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentehttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad Autónoma de Occidentereponame:Repositorio Institucional UAO[1] S. J. Chapman, C. Rodríguez Pérez, A. Santana Díaz, y S. Sarmiento Ortega, Máquinas eléctricas. Vol., 5ta edición. México, D.F. Editorial McGraw-Hill / Interamericana Editores. 2012. [2] M. Kostenko y L. Piotrovsky, Máquinas eléctricas. V. II V. II. Barcelona: Montaner y Simon, 1979. [3] J. Corrales Martín y Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, Cálculo industrial de máquinas eléctricas. Barcelona: Universidad Politécnica de Barcelona. E.T.S. Ingenieros Industriales de Barcelona : Marcombo, 1976. [4] H. Escarria, «Eficiencia energética en Transformadores», ABB Asea Brown Boveri., Santiago de Chile. 11 Abril 2017. p. 52. [5] J. Fraile Mora, Máquinas eléctricas (6a. ed.). McGraw-Hill España, 2000. [6] ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3445. 2008-03-26. «ELECTROTECNIA. TRANSFORMADORES TRIFASICOS AUTORREFRIGERADOS, TIPO SECO ABIERTOS Y ENCAPSULADOS EN RESINA. CORRIENTE SIN CARGA, PERDIDAS Y TENSION DE CORTOCIRCUITO.» Bogotá, D.C. [7] Amaya, P.A; Castañeda, L. «evaluación de la eficiencia energética para transformadores de distribución», trabajo de grado, departamento de ingenieria (universidad de la salle). Bogotà, colombia. 2014, p. 107. [8] F. Fernández, «Aportaciones a la clasificación energética de transformadores de potencia», Ph.D, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad de Cantabria, España, 2016, p. 67. [9] P. Avelino Pérez, Transformadores de distribución: teoría, cálculo, construcción y pruebas, 2da ed. México, D.F: Reverté ediciones S.A de C.V, 2004.[10] IEEE. «General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformers», C571201-2015. pp. 1-52, Feb. 2015. Consultado en: Jun, 13, 2019. doi:10.1109/IEEESTD.2015.7048070. [11] AWA Ingeniería Ltda "Características técnicas transformadores secos clase H". Bogotá, D.C, Cund. Colombia. [En línea]. Disponible: https://www.awaingenierialtda.com/wp-content/uploads/2018/11/FT0001Transformadores-secos-abiertos-clase-H-Serie-15-kV.pdf [12] E. I. Amoiralis, M. A. Tsili, P. S. Georgilakis, y A. G. 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