Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales

Contexto: El proyecto tiene como alcance evaluar el uso de filtros pasivos como una alternativa viable para la gestión de contaminación armónica en una red de distribución de energía eléctrica en media tensión con alta carga industrial; mediante índices de distorsión armónica total (THD), apoyados e...

Full description

Autores:
Ladino Serrano, Sebastian Alejandro
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/52574
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/52574
Palabra clave:
Passive filters
Distribution network
PFC
Rejection reactances
Harmonics
THD indexes
Harmonic mitigation
Ingeniería Electrónica
Redes-Energía
Contaminación
Filtros pasivos
Red de distribución
PFC
Reactancias de rechazo
Armónicos
Índices THD
Mitigación armónica
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANTTOMAS2_a7ebc2f0dcc2e57a6eb5d5f459d4e1c4
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/52574
network_acronym_str SANTTOMAS2
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
title Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
spellingShingle Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
Passive filters
Distribution network
PFC
Rejection reactances
Harmonics
THD indexes
Harmonic mitigation
Ingeniería Electrónica
Redes-Energía
Contaminación
Filtros pasivos
Red de distribución
PFC
Reactancias de rechazo
Armónicos
Índices THD
Mitigación armónica
title_short Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
title_full Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
title_fullStr Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
title_full_unstemmed Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
title_sort Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales
dc.creator.fl_str_mv Ladino Serrano, Sebastian Alejandro
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Paternina Durán, José Luis
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Ladino Serrano, Sebastian Alejandro
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv https://orcid.org/0000-0001-8138-9588
https://orcid.org/0000-0003-0535-3086
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001652171
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001767304
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Passive filters
Distribution network
PFC
Rejection reactances
Harmonics
THD indexes
Harmonic mitigation
topic Passive filters
Distribution network
PFC
Rejection reactances
Harmonics
THD indexes
Harmonic mitigation
Ingeniería Electrónica
Redes-Energía
Contaminación
Filtros pasivos
Red de distribución
PFC
Reactancias de rechazo
Armónicos
Índices THD
Mitigación armónica
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Ingeniería Electrónica
Redes-Energía
Contaminación
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Filtros pasivos
Red de distribución
PFC
Reactancias de rechazo
Armónicos
Índices THD
Mitigación armónica
description Contexto: El proyecto tiene como alcance evaluar el uso de filtros pasivos como una alternativa viable para la gestión de contaminación armónica en una red de distribución de energía eléctrica en media tensión con alta carga industrial; mediante índices de distorsión armónica total (THD), apoyados en un análisis armónico de los efectos provocados por la corrección de factor de potencia, por las fuentes de armónicos y por filtros de reactancias de rechazo, teniendo en cuenta ciertos criterios técnicos. Método: Se evaluarán los filtros pasivos LC bajo el fenómeno de contaminación armónica siguiendo una metodología determinista. En primera instancia se propondrá un caso de estudio red de distribución IEEE 34 nodos basado en una investigación exploratoria, luego se modelarán bancos de condensadores, fuentes de armónicos, y reactancias de rechazo mediante el software OpenDSS, partiendo de un diseño matemático; con el fin de validar resultados comparando índices THD de cada escenario obtenido. Resultados: Luego de un análisis diario del flujo de carga armónico para cada hora se evidencia que los condensadores producen alta amplificación de armónicos al corregir el factor de potencia. Además, que los filtros pasivos LC disminuyen los armónicos e inclusive los llegan a eliminar en un bajo porcentaje de THD, dado que lo que se espera es obtener un panorama general de la gestión de armónicos usando filtros pasivos en la red. Conclusiones: Finalmente, el comportamiento de armónicos al comparar los índices de THD tanto en voltaje como en corriente para cada escenario por cada hora describe a los filtros pasivos como eficientes a la hora de mitigar la contaminación armónica en un sistema de distribución, sin embargo, es posible esperar un incremento de armónicos de corriente en algunas horas, un problema que no hace que esta alternativa sea inviable para mejorar calidad energética, pero si lo hace una desventaja a nivel industrial.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-10-03T17:28:02Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-10-03T17:28:02Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-10-03
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Ladino Serrano, S. A. (2023). Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/52574
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Ladino Serrano, S. A. (2023). Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/52574
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv José Izquierdo Franco. «Estudio de flujos de potencia y análisis de fallas en sistemas eléctricos de distribución radial». Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - División de Estudios de Post-grado. Master’s thesis. Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2002.
Gustavo L. Ferro. «Circuitos de corriente alterna». En: Electrotecnia - Universidad Nacional de Mar del Plata (2016), págs. 1-23.
Edison Alexander Rosero Rosero. «Corrección del factor de potencia en micro-redes eléctricas ante el peligro de resonancia por alta penetración de cargas no lineales». Facultad de Ingeniería Eléctrica. B.S. thesis. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2020.
José María Maza Ortega. «Optimización de filtros pasivos para la compensación de reactiva y mitigación de armónicos en instalaciones industriales». Departamento de Ingeniería Eléctrica. Doctoral thesis. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2001.
Resolución 09 de 1996 - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - 30 de enero, 1996. URL: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/ docs/resolucion_creg_0009_1996.htm#:~:text=ARTICULO%5C%203o.-,ENERG% 5C%C3%5C%8DA%5C%20REACTIVA.,de%5C%20la%5C%20respectiva%5C%20energ%5C%C3%5C%ADa%5C%20activa. (visitado 03-05-2023).
Alberto Rodríguez Hernández. «Gestión del flujo de potencia reactiva». En: Comisión de Regulación de Energía y Gas, Bogotá Colombia (2010).
Andrés Insuasty. «La penalización por reactivos según la CREG 015-2018: Un tema para no descuidar y mantener los costos de energía bajo control». En: Línea Productiva – Tercera Entrega - ISAGEN: Energía Productiva (2019).
Asea Brown Boveri S.A. «Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas». En: Cuaderno de aplicaciones técnicas nº 8 - ABB (2010).
Mora Barajas y P Bañuelos-Sánchez. «Contaminación armónica producida por cargas no lineales de baja potencia: modelo matemático y casos prácticos». En: Ingeniería Investigación y Tecnología 11.002 (2010).
Aranda Mendoza y Jacob Rolando. «Análisis descriptivo de la amortiguación y eliminación de armónicos en sistemas eléctricos de potencia». En: Universidad Nacional del Centro del Perú (2015).
Carlos Alberto Ríos Reyes, Ramón Alfonso Gallego Rendón y Marcelo Aristizábal Naranja. «ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS.» En: Scientia et technica 1.21 (2003), págs. 21-26.
Estrella Esperanza Parra López. Análisis de armónicos en sistemas de distribución. 1ª edición. Vol. 14. Bogotá, Colombia: Univ. Nacional de Colombia, 2004.
Gabriel López Solar. «Medida de armónicos en ambientes industriales». En: Técnica industrial 258 (2005), pág. 46.
J Arrillaga, Jesús Arrillaga Garmendia y Luis Ignacio Eguıluz Morán. Armónicos en sistemas de potencia. Ed. por S.A. Electra de Viesgo. Cantabria, España: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1994.
Daphne Schwanz, Math Bollen y Anders Larsson. «A review of solutions for harmonic mitigation». En: 2016 17th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 2016, págs. 30-35. DOI: 10.1109/ICHQP.2016.7783422.
Omar Cruz Hernández. «Mitigación de la distorsión armónica en redes eléctricas mediante filtrado híbrido activo-pasivo». Facultad de Ingeniería Eléctrica - División de estudios de posgrado - Maestría en ciencias en Ingeniería Eléctrica. B.S. thesis. Michoacán, Morelia, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2015.
Sandile Dlamini, Innocent E. Davidson y Abayomi A. Adebiyi. «Design and Application of the Passive Filters for Improved Power Quality in Stand-alone PV Systems». En: 2023 31st Southern African Universities Power Engineering Conference (SAUPEC). 2023, págs. 1-6. DOI: 10.1109/SAUPEC57889.2023.10057 777.
David Fernando Montoya Céspedes. «Mitigación del nivel de armónicos en un sistema eléctrico industrial mediante un filtro de armónico pasivo». Especialización en transmisión y distribución de energía. B.S. thesis. Medellín, Colombia: Escuela de Ingenierías - Universidad Pontificia Bolivariana, 2016.
Samuel Ramírez Castaño. «Redes de distribución de energía». En: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (2004).
Daniel Felipe Niño Fuentes. «Incidencia de las energías renovables no convencionales en la generación de energía eléctrica en Colombia sobre el nivel de cumplimiento del ODS 7 para el año 2030 mediante un análisis de escenarios». En: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y contables (2020).
L. Karsenti y M. Casanovas. «INDUSTRIALIZATION OF FRENCH SMART GRID SOLUTIONS FOR A MORE EFFICIENT, DIGITALIZED DISTRIBUTION GRID». En: CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Vol. 2021. 2021, págs. 1361-1365. DOI: 10.1049/icp.2021.2 189.
Leonardo Xavier Álvarez Quito. «Impacto de la Generación Distribuida en la Red de Distribución». Disertación - Máster Universitario en Ingeniería Energética y Medioambiental. B.S. thesis. Leiria, Portugal: Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), 2017.
MohamadAli Amini, Alireza Jalilian y Milad Rahimi Pour Behbahani. «Fast network reconfiguration in harmonic polluted distribution network based on developed backward/forward sweep harmonic load flow». En: Electric Power Systems Research 168 (2019), págs. 295-304. ISSN: 0378-7796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.12.006. URL: https://www.sciecedirect.com/sci ence/article/pii/S0378 779618304036.
Sayed Aldebawy, Abdelmonem Draz y Attia El-Fergany. «Harmonics Mitigation Using Passive Filters in Distribution Networks Penetrated with Photovoltaic power». En: 2022 23rd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). 2022, págs. 1-5. DOI: 10.1109/MEPCON55441.2022.10021757.
Rupali Brahmachary, Aniruddha Bhattacharya e Irfan Ahmed. «Allocation of Active Power Filter in Distribution Network Considering Nonlinear Loads». En: 2021 IEEE 2nd International Conference on Smart Technologies for Power, Energy and Control (STPEC). 2021, págs. 1-6. DOI: 10.1109/STPEC52385.2021.9718732.
O. P. Mahela et al. «Harmonic mitigation and power quality improvement in utility grid with solar energy penetration using distribution static compensator». English. En: IET Power Electronics 14.5 (2021). Cited By :10, págs. 912-922. URL: www.scopus.com.
Qing Wang et al. «Optimal Allocation Method of SAPFs for Harmonic Loss Reduction in Distribution Networks Based on Multi-objective Particle Swarm Optimization». En: 2021 International Conference on Power System Technology (POWERCON). 2021, págs. 1769-1774. DOI: 10.1109/POWERCON53785. 2021.9697777.
Sathish Babu Pandu et al. «Power Quality Enhancement in Sensitive Local Distribution Grid Using Interval Type-II Fuzzy Logic Controlled DSTATCOM». En: IEEE Access 9 (2021), págs. 59888-59899. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3072865.
M. Ahmed, N. -. Masood y T. Aziz. «An approach of incorporating harmonic mitigation units in an industrial distribution network with renewable penetration». English. En: Energy Reports 7 (2021). Cited By :10, págs. 6273-6291. URL: www.scopus.com.
Rudi Darussalam et al. «Study of Harmonic Mitigation Techniques Based on Ranges Level Voltage Refer to IEEE 519-2014». En: 2020 International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA). 2020, págs. 1-8. DOI: 10.1109/ICSEEA50711.2020.9306137.
Sermsak Kor.srisuwan et al. «The Harmonic Mitigation in the Smelting Industry Connected to Active Distribution Network in Phetchaburi Province Using Single-Tuned Passive Harmonic Filters Considering Load Demand». En: 2022 International Conference on Power, Energy, and Innovations (ICPEI). 2022, págs. 1-4. DOI: 10.1109/ICPEI55293.2022.9986542.
Kyriaki-Nefeli Malamaki, Georgios C. Kryonidis y Charis S. Demoulias. «Harmonic Mitigation in Low-Voltage Distribution Networks: Sensitivity Analysis». En: 2022 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). 2022, págs. 1-6. DOI: 10.1109/SEST53650.2022.9898457.
A. Kalair et al. «Review of harmonic analysis, modeling and mitigation techniques». English. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews 78 (2017). Cited By :162, págs. 1152-1187. URL: www.scopus.com.
Anke Fröbel y Ralf Vick. «Chosen aspects for harmonic analysis in distribution networks». En: 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013). 2013, págs. 1-4. DOI: 10.1049/cp.2013.1148.
Amir Taghvaie et al. «A Comprehensive Review of Harmonic Issues and Estimation Techniques in Power System Networks Based on Traditional and Artificial Intelligence/Machine Learning». En: IEEE Access 11 (2023), págs. 31417-31442. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3260768.
Gu Ye et al. «Downstream Network Modeling With Generalized Distribution Networks for Harmonic Studies». En: IEEE Transactions on Power Delivery 35.5 (2020), págs. 2495-2505. DOI: 10.1109/TPWRD.2020.2970228.
J. A. Yebra Morón. Sistemas eléctricos de distribución, 4ª ed., Barcelona, España: Reverté, 2021, pp. 2-3.
J. D. Juárez Cervantes. Sistemas de distribución de energía eléctrica, 1ª ed., México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco: Sans Serif, 1995, pp. 11-13.
"Modeling and simulation of the propagation of harmonics in electric power networks. I. Concepts, models, and simulation techniques," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 1, pp. 452-465, Jan. 1996, doi: 10.1109/61.484130.
K. J. O’Reilly, Análisis de la distorsión armónica en cargas no lineales aisladas y combinadas en los rangos 0-2 kHz y 2-9 kHz, Master’s thesis, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Universidad de Cantabria, Santander, España, 2020.
F. Acevedo Donoso. (2002). “Componentes armónicas en redes de distribución eléctricas: conceptos, norma vigente en chile y alternativas de solución al problema”, Revista Marina. [PDF]. Vol. 1; pp 2-3. Disponible en [https://www.revistamarina.cl/revistas/2001/5/Acevedo.pdf]
G. López Solar. (2005). “Medida de armónicos en ambientes industriales”, Técnica Industrial. [PDF]. Vol. 258; pp 46-49. Disponible en [https://www.tecnicaindustrial.es/wp-content/uploads/Numeros/18/37/a37.pdf]
A. F. Aspano, Análisis de anomalías eléctricas en instalaciones con cargas no lineales, B. S. thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España, 2017.
G. D. Fuentes y F. Martínez González, Análisis de calidad de potencia mediante sistema de adquisición de datos, thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile, 2016.
Distorsión armónica total URL: https://academia-lab.com/enciclopedia/distorsion-armonica-total/ (visitado 26-05-2023).
S. C. Becerra, Análisis de armónicos en redes residenciales, B. S. thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia, 2017.
R. Pinyol. (2016). “Armónicos: causas, efectos y minimización”, SALICRU. [PDF]. Vol. 4; pp 12-13. Disponible en [https://www.salicru.com/files/pagina/72/278/jn004a00_whitepaper-armonics_.pdf]
V. Gonzales Zamora. (2020). “Tipos de perdidas en transformadores”, CITE energía: Lima / Silicon Technology. [PDF]. Vol. 7; pp 3-4. Disponible en [http://www.citeenergia.com.pe/wp-content/uploads/2020/12/Ing.-Victor-Gonzales-Zamora_compressed-7.pdf]
(2017). “Pérdidas magnéticas por corrientes de Foucault”, UCO: Teoría y Tema. [PDF]. Vol. 11; pp 1-2. Disponible en [http://www.uco.es/grupos/giie/cirweb/teoria/tema_11/tema_11_18.pdf]
G. A. Luna Russi y D. L. González Herrera, Evaluación del impacto de la generación distribuida en redes de distribución basado en la normatividad colombiana y estándares IEEE; caso de estudio: modelo de pruebas IEEE 34 nodos en OPENDSS, thesis, Facultad de Ingeniería, Proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia, 2013.
ICONTEC, NTC 5001 CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA. LÍMITES Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN PUNTO DE CONEXIÓN COMÚN. Colombia, 2008.
IEEE, IEEE 519 Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems IEEE Recommended Practices and. 1992.
K. G. Genovez Ramírez y B. F. Ureña Torres, Modelo y análisis de armónicos en sistemas de distribución, thesis, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador, 2018.
Diferencia entre coseno de phi y factor de potencia URL: https://fornieles.es/perturbaciones-electricas/diferencia-coseno-phi-y-factor-potencia/ (visitado 27-05-2023).
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS URL: https://www.universoformulas.com/matematicas/trigonometria/razones-trigonometricas/ (visitado 27-05-2023).
Y. Kabir, Y. M. Mohsin and M. M. Khan, "Automated power factor correction and energy monitoring system," 2017 Second International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT), Coimbatore, India, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICECCT.2017.8117969.
A. Ortega Hernández, corrección del factor de potencia y eliminación de corrientes armónicas en sistemas de baja tensión, thesis, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México, 2017.
S. J. Méndez. (2015). “Capitulo 1: Corrección del factor de potencia”, Catarina: UDLAP. [PDF]. Vol. 1; pp 6-20. Disponible en [http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/mendez_s_j/capitulo1.pdf]
International Capacitors, S.A. (2016). “Corrección del factor de potencia”, Lifasa: REACTIVE POWER SOLUTIONS. [PDF]. Vol. 3; pp 1-11. Disponible en [https://lifasa.com/pdf/CORRECCIÓN_FACTOR_POTENCIA.pdf]
ABB: Power and productivity for a better world. (2020). “Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas”, Cuaderno de aplicaciones técnicas. [PDF]. Vol. 8; pp 3-5. Disponible en [https://library.e.abb.com/public/897462d590876b5fc125791a003bd1e0/1TXA007107G0701_CT8.pdf]
R. P. Perafan y I. Romero Sastoque, Análisis de armónicos y su reducción por filtros, thesis, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia, 1996.
(2016). “Reactancias de filtrado”, CIRCUTOR: Protección y Control. [PDF]. Vol. 7; pp 7-13. Disponible en [https://www.cirsoft.com.bo/descargas/catalogos/cat_p7.pdf]
Batería de condensadores con FILTRO de RECHAZO. [Cálculo PASO a PASO] URL: https://fornieles.es/energia-reactiva/%E2%9A%A1-bateria-de-condensadores -con-filtro-de-rechazo-calculo-paso-a-paso/ (visitado 26-05-2023).
¿Qué es OpenDSS? URL: https://www.epri.com/pages/sa/opendss (visitado 03-05-2023).
J. C. Ramírez Acero, Desarrollo de una aplicación en el software Open DSS orientada a la simulación de un sistema de distribución en diferentes la simulación de un sistema de distribución en diferentes escenarios de operación escenarios de operación, thesis, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de La Salle, Bogotá D.C., Colombia, 2019.
W. H. Kersting, “Radial distribution test feeders,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 6, no. 3, pp. 975–985, 1991.
“IEEE TASK FORCE ON LOAD REPRESENTATION FOR DYNAMIC PERFORMANCE,” IEEE, Trans. Power Syst., vol. 8, no. 2, pp. 472–482, 1995.
R. Abu-Hashim and R. Burch, “Test systems for harmonics modeling and simulation,” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 14, no. 2, pp. 579–587, 1999.
EPRI, "OpenDSS Manual" marzo 2017. [En línea]. Disponible en: https://sourceforge.net/projects/electricdss/files/OpenDSS/.
C. D. Vera Silva y A. R. Marulanda Guerra, «OPENDSS aplicado al modelamiento y simulación dinámica de microrredes», VISIÓN ELECTRÓNICA: algo más que un estado sólido, vol. 12, n.º 2, pp. 149–161, oct. 2018.
L. de Melo Macedo, T. C. Severo, D. de Lima Oliveira y A. M. Bemardes (2021). “Análisis do aumento de consumidores do grupo A4 com geração distribuıda fotovoltaica no sistema de distribuição”, SEPOC 2021: Studies in Multidisciplinary Review. [PDF]. Vol. 3; pp 359-375. Disponible en [https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/8877/TCC%20Leandro%20de%20Melo%20Macedo.pdf?isAllowed=y&sequence=1.pdf]
Códigos de simulação da Rede Teste IEEE 34 Barras URL: https://1library.org/article/arquivos-opendss-c%C3%B3digos-simula%C3%A7%C3 %A3o-rede-teste-ieee-barras.qmowvo5y (visitado 09-06-2023).
J. P. Claro Báez, Modelado y simulación de Smart Grid con OpenDSS y Matlab, thesis, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2016.
tshort / OpenDSS / ieee34Mod2_SC_Case_II.dss URL: https://github.com/tshort/OpenDSS/blob/master/Distrib/IEEETestCases/ShortCircuitCases/ieee34Mod2_SC_Case_II.dss (visitado 13-06-2023).
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Bogotá
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado Ingeniería Electrónica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Electrónica
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/6/2023sebastianladino.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/7/Carta%20Aprobacion%20Facultad.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/8/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/1/2023sebastianladino.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/2/Carta%20Aprobacion%20Facultad.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/3/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/4/license_rdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/5/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 174323a2a136385f4c509911a52107e6
45b5166b97bae82b936fc6b8c177765c
b0bfd503a72759312072a000e75ce88a
0e3a2fab01d5b15ade9fc38afb63c549
9297409669925d5264258f1d5cfa8242
08693dd9004a0c25e773bdb320ea2cb0
217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06
aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv noreply@usta.edu.co
_version_ 1782026245567938560
spelling Paternina Durán, José LuisLadino Serrano, Sebastian Alejandrohttps://orcid.org/0000-0001-8138-9588https://orcid.org/0000-0003-0535-3086https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001652171https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001767304Universidad Santo Tomás2023-10-03T17:28:02Z2023-10-03T17:28:02Z2023-10-03Ladino Serrano, S. A. (2023). Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica Industriales. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.http://hdl.handle.net/11634/52574reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coContexto: El proyecto tiene como alcance evaluar el uso de filtros pasivos como una alternativa viable para la gestión de contaminación armónica en una red de distribución de energía eléctrica en media tensión con alta carga industrial; mediante índices de distorsión armónica total (THD), apoyados en un análisis armónico de los efectos provocados por la corrección de factor de potencia, por las fuentes de armónicos y por filtros de reactancias de rechazo, teniendo en cuenta ciertos criterios técnicos. Método: Se evaluarán los filtros pasivos LC bajo el fenómeno de contaminación armónica siguiendo una metodología determinista. En primera instancia se propondrá un caso de estudio red de distribución IEEE 34 nodos basado en una investigación exploratoria, luego se modelarán bancos de condensadores, fuentes de armónicos, y reactancias de rechazo mediante el software OpenDSS, partiendo de un diseño matemático; con el fin de validar resultados comparando índices THD de cada escenario obtenido. Resultados: Luego de un análisis diario del flujo de carga armónico para cada hora se evidencia que los condensadores producen alta amplificación de armónicos al corregir el factor de potencia. Además, que los filtros pasivos LC disminuyen los armónicos e inclusive los llegan a eliminar en un bajo porcentaje de THD, dado que lo que se espera es obtener un panorama general de la gestión de armónicos usando filtros pasivos en la red. Conclusiones: Finalmente, el comportamiento de armónicos al comparar los índices de THD tanto en voltaje como en corriente para cada escenario por cada hora describe a los filtros pasivos como eficientes a la hora de mitigar la contaminación armónica en un sistema de distribución, sin embargo, es posible esperar un incremento de armónicos de corriente en algunas horas, un problema que no hace que esta alternativa sea inviable para mejorar calidad energética, pero si lo hace una desventaja a nivel industrial.Context: The scope of the project is to evaluate the use of passive filters as a viable alternative for the management of harmonic pollution in a medium voltage electrical power distribution network with a high industrial load; through total harmonic distortion indexes (THD), supported by a harmonic analysis of the effects caused by power factor correction, by harmonic sources and rejection reactor filters, taking into account certain technical criteria. Method: The LC passive filters will be evaluated under the phenomenon of harmonic pollution following a deterministic methodology. In the first instance, an IEEE 34-node distribution network case study will be proposed based on an exploratory investigation, then capacitor banks, harmonic sources, and rejection reactances will be modeled using the OpenDSS software, based on a mathematical design; to validate results by comparing THD indices of each scenario obtained. Results: After a daily analysis of the harmonic load flow for each hour, it is evident that the capacitors produce high harmonic amplification when correcting the power factor. In addition, LC passive filters reduce harmonics and even eliminate them in a low percentage of THD, since what is expected is to obtain a general overview of harmonic management using passive filters in the network. Conclusions: Finally, the behavior of harmonics when comparing the THD indices in both voltage and current for each scenario for each hour describes passive filters as efficient when it comes to mitigating harmonic contamination in a distribution system, however, it is possible expect an increase in current harmonics in a few hours, a problem that does not make this alternative unfeasible to improve energy quality, but it does make it a disadvantage at an industrial level.Ingeniero ElectronicoPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería ElectrónicaFacultad de Ingeniería ElectrónicaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de Filtros Pasivos como Alternativa para la Gestión de Armónicos en Redes de Distribución de Energía Eléctrica IndustrialesPassive filtersDistribution networkPFCRejection reactancesHarmonicsTHD indexesHarmonic mitigationIngeniería ElectrónicaRedes-EnergíaContaminaciónFiltros pasivosRed de distribuciónPFCReactancias de rechazoArmónicosÍndices THDMitigación armónicaTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáJosé Izquierdo Franco. «Estudio de flujos de potencia y análisis de fallas en sistemas eléctricos de distribución radial». Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - División de Estudios de Post-grado. Master’s thesis. Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2002.Gustavo L. Ferro. «Circuitos de corriente alterna». En: Electrotecnia - Universidad Nacional de Mar del Plata (2016), págs. 1-23.Edison Alexander Rosero Rosero. «Corrección del factor de potencia en micro-redes eléctricas ante el peligro de resonancia por alta penetración de cargas no lineales». Facultad de Ingeniería Eléctrica. B.S. thesis. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2020.José María Maza Ortega. «Optimización de filtros pasivos para la compensación de reactiva y mitigación de armónicos en instalaciones industriales». Departamento de Ingeniería Eléctrica. Doctoral thesis. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2001.Resolución 09 de 1996 - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - 30 de enero, 1996. URL: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/ docs/resolucion_creg_0009_1996.htm#:~:text=ARTICULO%5C%203o.-,ENERG% 5C%C3%5C%8DA%5C%20REACTIVA.,de%5C%20la%5C%20respectiva%5C%20energ%5C%C3%5C%ADa%5C%20activa. (visitado 03-05-2023).Alberto Rodríguez Hernández. «Gestión del flujo de potencia reactiva». En: Comisión de Regulación de Energía y Gas, Bogotá Colombia (2010).Andrés Insuasty. «La penalización por reactivos según la CREG 015-2018: Un tema para no descuidar y mantener los costos de energía bajo control». En: Línea Productiva – Tercera Entrega - ISAGEN: Energía Productiva (2019).Asea Brown Boveri S.A. «Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas». En: Cuaderno de aplicaciones técnicas nº 8 - ABB (2010).Mora Barajas y P Bañuelos-Sánchez. «Contaminación armónica producida por cargas no lineales de baja potencia: modelo matemático y casos prácticos». En: Ingeniería Investigación y Tecnología 11.002 (2010).Aranda Mendoza y Jacob Rolando. «Análisis descriptivo de la amortiguación y eliminación de armónicos en sistemas eléctricos de potencia». En: Universidad Nacional del Centro del Perú (2015).Carlos Alberto Ríos Reyes, Ramón Alfonso Gallego Rendón y Marcelo Aristizábal Naranja. «ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS.» En: Scientia et technica 1.21 (2003), págs. 21-26.Estrella Esperanza Parra López. Análisis de armónicos en sistemas de distribución. 1ª edición. Vol. 14. Bogotá, Colombia: Univ. Nacional de Colombia, 2004.Gabriel López Solar. «Medida de armónicos en ambientes industriales». En: Técnica industrial 258 (2005), pág. 46.J Arrillaga, Jesús Arrillaga Garmendia y Luis Ignacio Eguıluz Morán. Armónicos en sistemas de potencia. Ed. por S.A. Electra de Viesgo. Cantabria, España: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1994.Daphne Schwanz, Math Bollen y Anders Larsson. «A review of solutions for harmonic mitigation». En: 2016 17th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 2016, págs. 30-35. DOI: 10.1109/ICHQP.2016.7783422.Omar Cruz Hernández. «Mitigación de la distorsión armónica en redes eléctricas mediante filtrado híbrido activo-pasivo». Facultad de Ingeniería Eléctrica - División de estudios de posgrado - Maestría en ciencias en Ingeniería Eléctrica. B.S. thesis. Michoacán, Morelia, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2015.Sandile Dlamini, Innocent E. Davidson y Abayomi A. Adebiyi. «Design and Application of the Passive Filters for Improved Power Quality in Stand-alone PV Systems». En: 2023 31st Southern African Universities Power Engineering Conference (SAUPEC). 2023, págs. 1-6. DOI: 10.1109/SAUPEC57889.2023.10057 777.David Fernando Montoya Céspedes. «Mitigación del nivel de armónicos en un sistema eléctrico industrial mediante un filtro de armónico pasivo». Especialización en transmisión y distribución de energía. B.S. thesis. Medellín, Colombia: Escuela de Ingenierías - Universidad Pontificia Bolivariana, 2016.Samuel Ramírez Castaño. «Redes de distribución de energía». En: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (2004).Daniel Felipe Niño Fuentes. «Incidencia de las energías renovables no convencionales en la generación de energía eléctrica en Colombia sobre el nivel de cumplimiento del ODS 7 para el año 2030 mediante un análisis de escenarios». En: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y contables (2020).L. Karsenti y M. Casanovas. «INDUSTRIALIZATION OF FRENCH SMART GRID SOLUTIONS FOR A MORE EFFICIENT, DIGITALIZED DISTRIBUTION GRID». En: CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Vol. 2021. 2021, págs. 1361-1365. DOI: 10.1049/icp.2021.2 189.Leonardo Xavier Álvarez Quito. «Impacto de la Generación Distribuida en la Red de Distribución». Disertación - Máster Universitario en Ingeniería Energética y Medioambiental. B.S. thesis. Leiria, Portugal: Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), 2017.MohamadAli Amini, Alireza Jalilian y Milad Rahimi Pour Behbahani. «Fast network reconfiguration in harmonic polluted distribution network based on developed backward/forward sweep harmonic load flow». En: Electric Power Systems Research 168 (2019), págs. 295-304. ISSN: 0378-7796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.12.006. URL: https://www.sciecedirect.com/sci ence/article/pii/S0378 779618304036.Sayed Aldebawy, Abdelmonem Draz y Attia El-Fergany. «Harmonics Mitigation Using Passive Filters in Distribution Networks Penetrated with Photovoltaic power». En: 2022 23rd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). 2022, págs. 1-5. DOI: 10.1109/MEPCON55441.2022.10021757.Rupali Brahmachary, Aniruddha Bhattacharya e Irfan Ahmed. «Allocation of Active Power Filter in Distribution Network Considering Nonlinear Loads». En: 2021 IEEE 2nd International Conference on Smart Technologies for Power, Energy and Control (STPEC). 2021, págs. 1-6. DOI: 10.1109/STPEC52385.2021.9718732.O. P. Mahela et al. «Harmonic mitigation and power quality improvement in utility grid with solar energy penetration using distribution static compensator». English. En: IET Power Electronics 14.5 (2021). Cited By :10, págs. 912-922. URL: www.scopus.com.Qing Wang et al. «Optimal Allocation Method of SAPFs for Harmonic Loss Reduction in Distribution Networks Based on Multi-objective Particle Swarm Optimization». En: 2021 International Conference on Power System Technology (POWERCON). 2021, págs. 1769-1774. DOI: 10.1109/POWERCON53785. 2021.9697777.Sathish Babu Pandu et al. «Power Quality Enhancement in Sensitive Local Distribution Grid Using Interval Type-II Fuzzy Logic Controlled DSTATCOM». En: IEEE Access 9 (2021), págs. 59888-59899. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3072865.M. Ahmed, N. -. Masood y T. Aziz. «An approach of incorporating harmonic mitigation units in an industrial distribution network with renewable penetration». English. En: Energy Reports 7 (2021). Cited By :10, págs. 6273-6291. URL: www.scopus.com.Rudi Darussalam et al. «Study of Harmonic Mitigation Techniques Based on Ranges Level Voltage Refer to IEEE 519-2014». En: 2020 International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA). 2020, págs. 1-8. DOI: 10.1109/ICSEEA50711.2020.9306137.Sermsak Kor.srisuwan et al. «The Harmonic Mitigation in the Smelting Industry Connected to Active Distribution Network in Phetchaburi Province Using Single-Tuned Passive Harmonic Filters Considering Load Demand». En: 2022 International Conference on Power, Energy, and Innovations (ICPEI). 2022, págs. 1-4. DOI: 10.1109/ICPEI55293.2022.9986542.Kyriaki-Nefeli Malamaki, Georgios C. Kryonidis y Charis S. Demoulias. «Harmonic Mitigation in Low-Voltage Distribution Networks: Sensitivity Analysis». En: 2022 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). 2022, págs. 1-6. DOI: 10.1109/SEST53650.2022.9898457.A. Kalair et al. «Review of harmonic analysis, modeling and mitigation techniques». English. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews 78 (2017). Cited By :162, págs. 1152-1187. URL: www.scopus.com.Anke Fröbel y Ralf Vick. «Chosen aspects for harmonic analysis in distribution networks». En: 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013). 2013, págs. 1-4. DOI: 10.1049/cp.2013.1148.Amir Taghvaie et al. «A Comprehensive Review of Harmonic Issues and Estimation Techniques in Power System Networks Based on Traditional and Artificial Intelligence/Machine Learning». En: IEEE Access 11 (2023), págs. 31417-31442. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3260768.Gu Ye et al. «Downstream Network Modeling With Generalized Distribution Networks for Harmonic Studies». En: IEEE Transactions on Power Delivery 35.5 (2020), págs. 2495-2505. DOI: 10.1109/TPWRD.2020.2970228.J. A. Yebra Morón. Sistemas eléctricos de distribución, 4ª ed., Barcelona, España: Reverté, 2021, pp. 2-3.J. D. Juárez Cervantes. Sistemas de distribución de energía eléctrica, 1ª ed., México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco: Sans Serif, 1995, pp. 11-13."Modeling and simulation of the propagation of harmonics in electric power networks. I. Concepts, models, and simulation techniques," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 1, pp. 452-465, Jan. 1996, doi: 10.1109/61.484130.K. J. O’Reilly, Análisis de la distorsión armónica en cargas no lineales aisladas y combinadas en los rangos 0-2 kHz y 2-9 kHz, Master’s thesis, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Universidad de Cantabria, Santander, España, 2020.F. Acevedo Donoso. (2002). “Componentes armónicas en redes de distribución eléctricas: conceptos, norma vigente en chile y alternativas de solución al problema”, Revista Marina. [PDF]. Vol. 1; pp 2-3. Disponible en [https://www.revistamarina.cl/revistas/2001/5/Acevedo.pdf]G. López Solar. (2005). “Medida de armónicos en ambientes industriales”, Técnica Industrial. [PDF]. Vol. 258; pp 46-49. Disponible en [https://www.tecnicaindustrial.es/wp-content/uploads/Numeros/18/37/a37.pdf]A. F. Aspano, Análisis de anomalías eléctricas en instalaciones con cargas no lineales, B. S. thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España, 2017.G. D. Fuentes y F. Martínez González, Análisis de calidad de potencia mediante sistema de adquisición de datos, thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile, 2016.Distorsión armónica total URL: https://academia-lab.com/enciclopedia/distorsion-armonica-total/ (visitado 26-05-2023).S. C. Becerra, Análisis de armónicos en redes residenciales, B. S. thesis, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia, 2017.R. Pinyol. (2016). “Armónicos: causas, efectos y minimización”, SALICRU. [PDF]. Vol. 4; pp 12-13. Disponible en [https://www.salicru.com/files/pagina/72/278/jn004a00_whitepaper-armonics_.pdf]V. Gonzales Zamora. (2020). “Tipos de perdidas en transformadores”, CITE energía: Lima / Silicon Technology. [PDF]. Vol. 7; pp 3-4. Disponible en [http://www.citeenergia.com.pe/wp-content/uploads/2020/12/Ing.-Victor-Gonzales-Zamora_compressed-7.pdf](2017). “Pérdidas magnéticas por corrientes de Foucault”, UCO: Teoría y Tema. [PDF]. Vol. 11; pp 1-2. Disponible en [http://www.uco.es/grupos/giie/cirweb/teoria/tema_11/tema_11_18.pdf]G. A. Luna Russi y D. L. González Herrera, Evaluación del impacto de la generación distribuida en redes de distribución basado en la normatividad colombiana y estándares IEEE; caso de estudio: modelo de pruebas IEEE 34 nodos en OPENDSS, thesis, Facultad de Ingeniería, Proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia, 2013.ICONTEC, NTC 5001 CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA. LÍMITES Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN PUNTO DE CONEXIÓN COMÚN. Colombia, 2008.IEEE, IEEE 519 Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems IEEE Recommended Practices and. 1992.K. G. Genovez Ramírez y B. F. Ureña Torres, Modelo y análisis de armónicos en sistemas de distribución, thesis, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador, 2018.Diferencia entre coseno de phi y factor de potencia URL: https://fornieles.es/perturbaciones-electricas/diferencia-coseno-phi-y-factor-potencia/ (visitado 27-05-2023).RAZONES TRIGONOMÉTRICAS URL: https://www.universoformulas.com/matematicas/trigonometria/razones-trigonometricas/ (visitado 27-05-2023).Y. Kabir, Y. M. Mohsin and M. M. Khan, "Automated power factor correction and energy monitoring system," 2017 Second International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT), Coimbatore, India, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICECCT.2017.8117969.A. Ortega Hernández, corrección del factor de potencia y eliminación de corrientes armónicas en sistemas de baja tensión, thesis, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México, 2017.S. J. Méndez. (2015). “Capitulo 1: Corrección del factor de potencia”, Catarina: UDLAP. [PDF]. Vol. 1; pp 6-20. Disponible en [http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/mendez_s_j/capitulo1.pdf]International Capacitors, S.A. (2016). “Corrección del factor de potencia”, Lifasa: REACTIVE POWER SOLUTIONS. [PDF]. Vol. 3; pp 1-11. Disponible en [https://lifasa.com/pdf/CORRECCIÓN_FACTOR_POTENCIA.pdf]ABB: Power and productivity for a better world. (2020). “Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas”, Cuaderno de aplicaciones técnicas. [PDF]. Vol. 8; pp 3-5. Disponible en [https://library.e.abb.com/public/897462d590876b5fc125791a003bd1e0/1TXA007107G0701_CT8.pdf]R. P. Perafan y I. Romero Sastoque, Análisis de armónicos y su reducción por filtros, thesis, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia, 1996.(2016). “Reactancias de filtrado”, CIRCUTOR: Protección y Control. [PDF]. Vol. 7; pp 7-13. Disponible en [https://www.cirsoft.com.bo/descargas/catalogos/cat_p7.pdf]Batería de condensadores con FILTRO de RECHAZO. [Cálculo PASO a PASO] URL: https://fornieles.es/energia-reactiva/%E2%9A%A1-bateria-de-condensadores -con-filtro-de-rechazo-calculo-paso-a-paso/ (visitado 26-05-2023).¿Qué es OpenDSS? URL: https://www.epri.com/pages/sa/opendss (visitado 03-05-2023).J. C. Ramírez Acero, Desarrollo de una aplicación en el software Open DSS orientada a la simulación de un sistema de distribución en diferentes la simulación de un sistema de distribución en diferentes escenarios de operación escenarios de operación, thesis, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de La Salle, Bogotá D.C., Colombia, 2019.W. H. Kersting, “Radial distribution test feeders,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 6, no. 3, pp. 975–985, 1991.“IEEE TASK FORCE ON LOAD REPRESENTATION FOR DYNAMIC PERFORMANCE,” IEEE, Trans. Power Syst., vol. 8, no. 2, pp. 472–482, 1995.R. Abu-Hashim and R. Burch, “Test systems for harmonics modeling and simulation,” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 14, no. 2, pp. 579–587, 1999.EPRI, "OpenDSS Manual" marzo 2017. [En línea]. Disponible en: https://sourceforge.net/projects/electricdss/files/OpenDSS/.C. D. Vera Silva y A. R. Marulanda Guerra, «OPENDSS aplicado al modelamiento y simulación dinámica de microrredes», VISIÓN ELECTRÓNICA: algo más que un estado sólido, vol. 12, n.º 2, pp. 149–161, oct. 2018.L. de Melo Macedo, T. C. Severo, D. de Lima Oliveira y A. M. Bemardes (2021). “Análisis do aumento de consumidores do grupo A4 com geração distribuıda fotovoltaica no sistema de distribuição”, SEPOC 2021: Studies in Multidisciplinary Review. [PDF]. Vol. 3; pp 359-375. Disponible en [https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/8877/TCC%20Leandro%20de%20Melo%20Macedo.pdf?isAllowed=y&sequence=1.pdf]Códigos de simulação da Rede Teste IEEE 34 Barras URL: https://1library.org/article/arquivos-opendss-c%C3%B3digos-simula%C3%A7%C3 %A3o-rede-teste-ieee-barras.qmowvo5y (visitado 09-06-2023).J. P. Claro Báez, Modelado y simulación de Smart Grid con OpenDSS y Matlab, thesis, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2016.tshort / OpenDSS / ieee34Mod2_SC_Case_II.dss URL: https://github.com/tshort/OpenDSS/blob/master/Distrib/IEEETestCases/ShortCircuitCases/ieee34Mod2_SC_Case_II.dss (visitado 13-06-2023).THUMBNAIL2023sebastianladino.pdf.jpg2023sebastianladino.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6656https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/6/2023sebastianladino.pdf.jpg174323a2a136385f4c509911a52107e6MD56open accessCarta Aprobacion Facultad.pdf.jpgCarta Aprobacion Facultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7062https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/7/Carta%20Aprobacion%20Facultad.pdf.jpg45b5166b97bae82b936fc6b8c177765cMD57open accessCarta Derechos de Autor.pdf.jpgCarta Derechos de Autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8295https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/8/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf.jpgb0bfd503a72759312072a000e75ce88aMD58open accessORIGINAL2023sebastianladino.pdf2023sebastianladino.pdfTrabajo de Gradoapplication/pdf8899752https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/1/2023sebastianladino.pdf0e3a2fab01d5b15ade9fc38afb63c549MD51open accessCarta Aprobacion Facultad.pdfCarta Aprobacion Facultad.pdfCarta aprobación facultadapplication/pdf159828https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/2/Carta%20Aprobacion%20Facultad.pdf9297409669925d5264258f1d5cfa8242MD52metadata only accessCarta Derechos de Autor.pdfCarta Derechos de Autor.pdfCarta derechos de autorapplication/pdf218559https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/3/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf08693dd9004a0c25e773bdb320ea2cb0MD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52574/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open access11634/52574oai:repository.usta.edu.co:11634/525742023-10-04 03:05:18.562open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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