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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorCELY QUESADA, FRANKY YOAN
dc.contributor.authorESTUPIÑÁN CONTRERAS, MIGUEL ÁNGEL
dc.contributor.authorFUENTES COLMENARES, LUIS FELIPE
dc.contributor.authorSERRANO PAIPA, JHONNY ALEXANDER
dc.contributor.otherGONZALEZ, FABIO ALFONSO
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2024-01-18T20:42:55Z
dc.date.available2024-01-18T20:42:55Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14804
dc.descriptionIngeniería Eléctricaes_ES
dc.description.abstractEl laboratorio de alta tensión en las Unidades Tecnológicas de Santander sede Bucaramanga, se enfrentaba una problemática: la falta de un transformador funcional que supla la potencia necesaria para los bancos de prueba de aislamiento que se encuentran ubicados en el laboratorio de alta tensión de la institución. Estos bancos de prueba hacen parte fundamental para el desarrollo de prácticas y pruebas de aislamiento en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica. El proyecto tuvo como objetivo solventar la carencia de un transformador trifásico de 30kVA a 220V/440V en el laboratorio de alta tensión de institución. Esta ausencia impedía la realización efectiva de prácticas esenciales para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Se propuso diseñar, calcular y construir este transformador para alimentar los bancos de pruebas del laboratorio. La implementación de este transformador mejoró significativamente las oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes y docentes. Además, contribuyó a la mejora de la calidad educativa y fortaleció la posición de la institución en el ámbito académico. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva de los equipos de pruebas existentes en el laboratorio de alta tensión para determinar los requerimientos específicos del transformador. A partir de los parámetros identificados, se realizaron cálculos precisos según criterios de diseño estándar y normativas relevantes para la construcción del transformador se procedió a la fabricación del transformador, asegurando la utilización de materiales y métodos de ensamblaje acordes con los estándares establecidos. Una vez construido, se sometió el transformador a rigurosas pruebas para garantizar su correcto funcionamiento y su compatibilidad con los equipos del laboratorio de alta tensión. Se construyó un transformador completamente funcional que cumplía con las especificaciones técnicas requeridas. Se documentó detalladamente los cálculos, diseños y pruebas realizadas, con el objetivo de presentarlos en el informe final y potencialmente en un artículo IEEE.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………………12 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………….14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 17 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 1.2. JUSTIFICACIÓN 18 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. MARCO TEÓRICO 22 2.1.1. PARTES CONSTRUCTIVAS DEL TRANSFORMADOR 24 2.1.2. POLARIDAD EN UN TRANSFORMADOR 25 2.1.3. DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR: 26 2.1.4. CÁLCULO DE VOLTAJE Y CORRIENTES EN LOS DEVANADOS 28 2.2. MARCO CONCEPTUAL 30 2.3. MARCO NORMATIVO 33 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 37 3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 37 3.1.1. ENFOQUE 38 3.1.2. VARIABLES POR CONSIDERAR 38 3.2. MÉTODO 38 3.3. TÉCNICAS 39 3.4. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 39 3.4.1. SELECCIÓN DE MATERIALES: 39 3.4.2. CÁLCULOS DE DISEÑO: 40 3.4.3. FASES DE CONSTRUCCIÓN: 40 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 42 4.1. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 43 4.1.1. DEVANADO PRIMARIO 43 4.1.2. DEVANADO SECUNDARIO 44 4.2. CÁLCULO DE ESPIRAS 48 4.2.1. ÁREA DEL NÚCLEO 49 4.2.2. CÁLCULO ESPIRAS DEVANADO SECUNDARIO 50 4.2.3. CÁLCULO ESPIRAS DEVANADO PRIMARIO 51 4.3. CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR. 51 4.3.1. CONSTRUCCIÓN DE BOBINAS. 51 4.3.2. ELABORACIÓN DE BOBINADO SECUNDARIO. 52 4.3.3. ELABORACIÓN DE BOBINADO PRIMARIO 53 4.3.4. AISLAMIENTO DE BOBINADO 54 4.4. ARMADO DEL NÚCLEO DEL TRANSFORMADOR Y MONTAJE DE BOBINAS 57 4.5. DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN LA CUBA 61 5. RESULTADOS 64 5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 64 5.2. RESULTADOS DE PRUEBAS DE ENSAYO 67 5.2.1. MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 67 5.2.2. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 68 5.2.3. PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS. 69 5.2.4. CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 69 5.2.5. PRUEBA CIRCUITO ABIERTO. 70 5.2.6. PRUEBA CORTOCIRCUITO. 72 5.3. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL TRASFORMADOR 75 5.4. ADECUACIÓN DE SITIO, UBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDA. 76 6. CONCLUSIONES 82 7. RECOMENDACIONES 84 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85 9. ANEXOS 91es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectTransformador elevadores_ES
dc.subjectDiseño de transformadoreses_ES
dc.subjectLaboratorio de alta tensiónes_ES
dc.subjectNúcleoes_ES
dc.subjectPruebas Eléctricases_ES
dc.titleDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30KVA DE 208V/440V, PARA EL LABORATORIO DE AT DE LAS UTS.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderCC.BY.NC.ND 2.5es_ES
dc.date.emitido2024-01-17
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en Electricidad Industriales_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2024-01-17
dc.description.programaacademicoTecnología en Electricidad Industriales_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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