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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorRetamoso Llamas, Alonso de Jesús
dc.contributor.authorPIMIENTO ARIAS, JEAN MICHAEL
dc.contributor.authorROMÁN VÁSQUEZ, KEVIN STEVEN
dc.contributor.authorGÓMEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS
dc.contributor.otherGONZÁLEZ, FABIO ALFONSO
dc.coverage.spatialBucaramanga, Santanderes_ES
dc.date.accessioned2021-07-26T17:20:57Z
dc.date.available2021-07-26T17:20:57Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6955
dc.descriptionIngeniería Eléctricaes_ES
dc.description.abstractEn este documento se pretende dar preferencia a la utilización de un filtro activo de potencia como solución a los problemas de distorsión armónica y bajo factor de potencia en un sistema monofásico, ocasionados por la presencia y uso simultáneo de cargas de tipo no lineal. Para demostrar lo planteado y dar preferencia de uso al método que ofrece la electrónica de potencia, se parte de la realización de un estado del arte o recolección de antecedentes que evidencian la eficiencia del filtro, así mismo se establece la base de fundamentación teórica por medio de la cual, se procede a caracterizar las cargas en función de su contenido armónico con mayor afectación al sistema. Teniendo definida la carga a utilizar, se establecen los parámetros para realizar la simulación en Matlab/Simulink implementando el filtro activo de potencia, con el fin de mostrar los efectos de este, encaminado a mitigar armónicos y corregir el factor de potencia. Se realizan nuevamente las simulaciones planteadas en la etapa anterior, pero haciendo implementación esta vez de un banco de condensadores dimensionado a partir de la potencia reactiva que es demandada por las cargas seleccionadas para la simulación, esto con el fin de contrastar los resultados obtenidos por ambos métodos. Finalmente se analizan y discuten los resultados obtenidos, se concluye que el puente rectificador de onda completa es el tipo de carga no lineal más encontrado en sistemas monofásicos y que al ser acoplado a una carga capacitiva genera el mayor contenido de armónicos y afectación en la operatividad del sistema, además se comprueba que la implementación de un banco de condensadores para corregir el factor de potencia en presencia de armónicos es casi ineficiente ya que si bien aporta la potencia reactiva demandada por la carga, no mitiga armónicos y en cambio genera un aumento leve en el porcentaje de distorsión armónica.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 1.2. JUSTIFICACIÓN 17 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 23 2.1. MARCO TEÓRICO 23 2.1.1. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 23 2.1.2. MÉTODO CONVENCIONAL PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 25 2.1.3. MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS 27 2.1.4. FILTROS ACTIVOS 28 2.1.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA CON EL SOFTWARE MATLAB/SIMULINK 36 2.2. MARCO LEGAL 37 2.2.1. NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA. 37 2.2.2. NORMAS INTERNACIONALES 39 2.3. MARCO AMBIENTAL 42 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 45 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 47 4.1. ESTADO DEL ARTE SOBRE TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA Y MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS. 47 4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA. 54 4.3. SIMULACIÓN EN MATLAB/SIMULINK. 55 4.4. COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y EL MÉTODO TRADICIONAL PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 66 4.4.1. MOTOR DC. 67 4.4.2. COMPUTADORA(PC). 71 5. RESULTADOS 75 5.1. CONTENIDO ARMÓNICO. 75 5.1.1. PUENTE RECTIFICADOR CON CARGA INDUCTIVA. 75 5.1.2. PUENTE RECTIFICADOR CON CARGA CAPACITIVA. 79 5.2. FACTOR DE POTENCIA. 83 5.2.1. PUENTE RECTIFICADOR CON CARGA INDUCTIVA. 83 5.2.2. PUENTE RECTIFICADOR CON CARGA CAPACITIVA. 86 5.3. MÉTODO TRADICIONAL. 90 5.3.1. MOTOR DC. 90 5.3.2. COMPUTADORA. 92 6. CONCLUSIONES 95 7. RECOMENDACIONES 97 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98 9. ANEXOS 102 9.1. MATLAB/SIMULINK R2020B. 102es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectArmónicoses_ES
dc.subjectMitigaciónes_ES
dc.subjectFactor de potenciaes_ES
dc.subjectFiltro activoes_ES
dc.subjectCorrecciónes_ES
dc.titleSIMULACIÓN EN MATLAB/SIMULINK DE FILTROS ACTIVOS PARA LA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y COMPENSACIÓN DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA EN UN SISTEMA MONOFÁSICO DE POTENCIA.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderCC.BY.NC.ND 2.5es_ES
dc.date.emitido2021-07-23
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.aprobacion2021-07-23
dc.description.programaacademicoTecnología en Electricidad Industriales_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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