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Diseño teórico de un sistema de corrección del factor de potencia basado en un banco de condensadores para la empresa Soluciones Industriales ICV en Barrancabermeja, Santander
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Álvarez, Luis Omar | |
| dc.contributor.author | Tavera Parra, William Fernando | |
| dc.contributor.author | Alzate Ventez, Jhonier Andrey | |
| dc.contributor.other | Mármol Castro, Ademyr Arlindo | |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T03:22:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T03:22:35Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24401 | |
| dc.description | RETIE, NTC 2050, Sistema de Protecciones Eléctricas | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de grado desarrolla el diseño teórico de un sistema de corrección del factor de potencia para la empresa Soluciones Industriales ICV S.A.S. Se tomó como base una campaña de medición realizada durante el primer trimestre de 2026 mediante un analizador de redes trifásico tetrafilar marca Sammy, con el cual se procesaron 4.484 registros en intervalos de cuatro minutos. Las variables eléctricas analizadas, como factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente, corresponden a valores medidos directamente por el equipo y no a datos asumidos o calculados indirectamente. Con este procesamiento, se determinó que el factor de potencia promedio ponderado de la empresa es de 0,80. A partir del diagnóstico, se calculó la potencia reactiva de compensación mediante el método del triángulo de potencias y se diseñó un banco automático trifásico de 7,5 kVAr, conformado por tres escalones de 2,5 kVAr, operando a 240 V con regulador automático de seis pasos. La simulación conceptual evidenció que el sistema permitiría elevar el factor de potencia entre 0,89 y 0,98, según la carga. Sin embargo, el escenario promedio alcanza 0,89, por lo que la meta de 0,95 no se cumple uniformemente y requeriría ajuste fino del regulador. La evaluación técnico-económica estimó una inversión cercana a 5,8 millones de pesos. Además, se verificó que la empresa cuenta con medición de energía reactiva y que esta representa cerca del 23 % de la energía activa mensual, valor inferior al límite del 50 % establecido por la Resolución CREG 101 035 de 2024. Por tanto, el proyecto se plantea como inversión preventiva para controlar el consumo reactivo, reducir pérdidas internas y evitar posibles penalizaciones futuras. La propuesta se ajusta a los criterios del RETIE 2022 y la NTC 3379. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO TEORICO 21 2.2. MARCO LEGAL 27 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 29 3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 29 3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 30 3.2.1. Investigación descriptiva 30 3.2.2. Investigación aplicada 30 3.2.3. Alcance evaluativo del análisis técnico-económico 31 3.3. FASES METODOLÓGICAS DEL PROYECTO 31 3.3.1. Diagnóstico del sistema eléctrico 31 3.3.2. Análisis de datos eléctricos 31 3.3.3. Diseño del sistema de compensación reactiva 32 3.3.4. Simulación del sistema propuesto 32 3.3.5. Evaluación técnica y económica 32 3.3.6. Presentación de la propuesta y documentación final 33 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 34 4.1. Diagnóstico del estado actual del factor de potencia 34 4.1.1. Instalación del analizador de redes 35 4.1.2. Identificación de las cargas eléctricas 38 4.1.3. Cuadro de cargas eléctricas identificadas 42 4.1.4. Procesamiento y análisis de las mediciones 43 4.1.5. Conclusión parcial del diagnóstico 49 4.2. Diseño teórico y conceptual del banco de condensadores 49 4.2.1. Datos de entrada para el dimensionamiento 49 4.2.2. Cálculo de la potencia reactiva de compensación 50 4.2.3. Selección del banco de condensadores y sus escalones 51 4.2.4. Cálculo de la capacitancia y corriente nominal 52 4.2.5. Ubicación y esquema de conexión 53 4.2.6. Verificación del cumplimiento normativo teórico 54 4.2.7. Conclusión parcial del diseño 55 4.3. Simulación conceptual del sistema de compensación 55 4.3.1. Modelo matemático utilizado 56 4.3.2. Escenarios de simulación 57 4.3.3. Triángulo de potencias comparativo 58 4.3.4. Impacto sobre las pérdidas en los conductores 59 4.3.5. Conclusión parcial de la simulación 60 4.4. Consultoría técnica y económica de la propuesta 60 4.4.1. Análisis de la factura de energía 61 4.4.2. Estimación de la penalización por bajo factor de potencia 64 4.4.3. Estimación de la inversión inicial 65 4.4.4. Evaluación técnico-económica preventiva 66 4.4.5. Recomendaciones técnicas complementarias 68 4.4.6. Conclusión parcial de la consultoría 68 5. RESULTADOS 70 6. CONCLUSIONES 77 7. RECOMENDACIONES 80 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 82 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | factor de potencia, banco de condensadores, compensación reactiva, eficiencia energética. | es_ES |
| dc.title | Diseño teórico de un sistema de corrección del factor de potencia basado en un banco de condensadores para la empresa Soluciones Industriales ICV en Barrancabermeja, Santander | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-10 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnologia en Operación y Mantenimiento Electromecanico | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-06-10 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnologia en Operación y Mantenimiento Electromecanico | es_ES |
| dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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