Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/81682
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dc.contributor.advisorZerquera Izquierdo, Mariano David
dc.contributor.advisorSánchez Jiménez, Juan José
dc.contributor.authorGómez Martínez, Daniel
dc.date.accessioned2020-08-15T19:06:00Z-
dc.date.available2020-08-15T19:06:00Z-
dc.date.issued2018-07-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/81682-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractEn esta tesis se propone un modelo matemático que minimiza los costos operativos en transformadores industriales que operan de forma independiente. El objetivo es generar un beneficio económico para la industria al reducir al mínimo posible los gastos improductivos. El modelo propuesto es un problema de optimización el cual busca la distribución de carga que genere las mínimas pérdidas en los transformadores. Dicho modelo consiste en una función de costo total la cual está sujeta a una serie de restricciones operativas. La distribución óptima de carga en los transformadores será aquella donde se logre el mínimo valor de la función de costo total sin violar alguna restricción. La función de costo total es el resultado de incorporar los costos asociados a las pérdidas de energía y a la pérdida de vida de los transformadores, de manera que su formulación requiere de una revisión bibliográfica previa sobre teoría de transformadores y de abordar numerosos estudios publicados sobre calentamiento y pérdida de vida. Una vez formulada la función de costo total, esta se analiza de forma matemática y de forma gráfica a fin de elegir el método apropiado de optimización. Luego, se diseña un programa computacional con ayuda de Matlab el cual utiliza como base el modelo matemático propuesto. Finalmente se implementa el programa a un caso real de prueba donde se demuestra que la distribución óptima de carga en los transformadores reduce los costos operativos en comparación con cualquier distribución arbitraria de carga.
dc.description.tableofcontentsDedicatoria I Agradecimientos II Resumen III Lista de figuras IV Lista de tablas VII Lista de acrónimos VIII Tabla de contenido IX Capítulo I Introducción 1 1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 1 1.1.1 Revisión de trabajos previos ....................................................................... 3 1.2 Justificación ............................................................................................................. 6 1.3 Objetivos ................................................................................................................. 6 1.3.1 Objetivo general .......................................................................................... 6 1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 6 1.4 Hipótesis .................................................................................................................. 7 1.5 Metodología............................................................................................................. 7 1.6 Organización de la tesis ........................................................................................... 7 1.7 Referencias .............................................................................................................. 8 Capítulo II Eficiencia y pérdidas en un transformador 10 2.1 Introducción........................................................................................................... 10 2.2 Pérdidas magnéticas en un transformador ............................................................. 11 2.2.1 Pérdidas por corrientes parásitas ............................................................... 11 2.2.2 Pérdidas por histéresis magnética en un transformador ............................ 13 2.3 Circuito equivalente y pérdidas eléctricas en un transformador ........................... 15 2.3.1 Circuito equivalente del transformador ..................................................... 16 2.3.2 Pérdidas eléctricas en un transformador ................................................... 19 2.4 Máxima eficiencia en un transformador ................................................................ 20 2.5 Referencias ............................................................................................................ 22 Capítulo III Calentamiento y pérdida de vida en un transformador 23 X 3.1 Introducción........................................................................................................... 23 3.2 Tipos de aislamientos en un transformador ........................................................... 24 3.2.1 Aceite dieléctrico ...................................................................................... 24 3.2.2 Barniz dieléctrico y papel aislante ............................................................ 26 3.3 Vida útil y desgaste en un transformador. Comportamiento en estado estable ..... 28 3.4 Temperatura máxima en los devanados de un transformador y factor de desgaste equivalente .............................................................................................. 30 3.4.1 Factor de desgaste equivalente .................................................................. 33 3.4.1.1 Solución de la ecuación de desgaste ??? (??) ............................ 35 3.5 Referencias ............................................................................................................ 36 Capítulo IV Operación óptima de transformadores industriales 38 4.1 Introducción........................................................................................................... 38 4.2 Formulación de la función de costo y selección del método de optimización ...... 39 4.2.1 Función de costo total sin considerar desgaste ......................................... 41 4.2.2 Costo mínimo total vs costo mínimo por pérdidas de energía .................. 42 4.2.3 Caso de prueba utilizando fmincon ........................................................... 45 4.3 Interfaz gráfica para la distribución óptima de carga ............................................ 48 4.4 Caso de estudio ...................................................................................................... 57 4.4.1 Perfil de carga 1 (un escalón) ................................................................... 57 4.4.1.1 Distribución arbitraria de carga ................................................. 58 4.4.1.2 Distribución óptima de carga utilizando todos los transformadores .......................................................................... 59 4.4.1.3 Distribución óptima de carga variando el número de transformadores .......................................................................... 61 4.4.2 Perfil de carga 2 (dos escalones) ............................................................... 62 4.4.2.1 Distribución óptima de carga utilizando todos los transformadores .......................................................................... 63 4.4.3 Resultados finales ..................................................................................... 64 4.5 Referencias ............................................................................................................ 66 Capítulo V Conclusiones 67 5.1 Conclusiones generales ......................................................................................... 67 5.2 Aportaciones .......................................................................................................... 67 5.3 Trabajos futuros ..................................................................................................... 68 5.4 Referencias ............................................................................................................ 68 XI Apéndices Apéndice A ..................................................................................................................... 69 Apéndice B ..................................................................................................................... 70 B.1 Uso de fmincon ...................................................................................................... 70 B.2 Referencias ............................................................................................................ 71 Apéndice C ..................................................................................................................... 72 C.1 Función convexa.................................................................................................... 72 C.2 Convexidad de la función de costo total ?? (?)..................................................... 72 C.2.1 Operaciones que preservan convexidad ................................................... 75 C.3 Referencias ............................................................................................................ 75 Apéndice D ..................................................................................................................... 76 D.1 Procedimiento para determinar ?? (?) (Sección 4.2.2) ......................................... 76 D.2 Procedimiento para determinar ??? (??) cuando existe más de un escalón de carga ...................................................................................................................... 79
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectIngenieria Electrica
dc.titleOperación económica de transformadores considerando envejecimiento
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderGómez Martínez, Daniel
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA-
dc.degree.departmentCUCEI-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA-
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