Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3132
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorRivera Niquepa, Juan David-
dc.creatorCardozo Vargas, Jhonatan-
dc.date.accessioned2021-03-10T18:21:19Z-
dc.date.available2021-03-10T18:21:19Z-
dc.date.created2020-11-24-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3132-
dc.descriptionPropiaes_ES
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze energy consumption in the company “Arenas Industriales de Sogamoso”, in search of determining the current state of the electrical network, to identify the power factor of the same, then design a capacitor bank that allows it bring it to values close to unity. This work showed that reactive power consumption is 87.3% in relation to active power, and that the overall power factor of the installation is 0.523, this being a very low value, since it makes the end user susceptible to receive charges and penalties for excessive consumption of reactive energy, in according with resolution CREG 015-2018. In addition, a bank of capacitors was calculated with a total reactive compensation capacity of 27.8 KVAr, corresponding to the sum of the reactive compensation values defined for each of the inductive circuits in the electrical network. With the implementation of this bank of capacitors, it is estimated that the new power factor of the electrical network will reach a value of 0.997, thus achieving that the reactive power corresponds only to 7.7% of the active power and preventing the company “Arenas Industriales de Sogamoso” has to make payments for consumption in excess of reactive energy.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl propósito del presente estudio es el de analizar el consumo energético en la empresa Arenas Industriales de Sogamoso, en búsqueda de determinar el estado actual de la instalación eléctrica, para identificar el factor de potencia de la misma, luego diseñar un banco de condensadores que permita llevar el factor de potencia a valores cercanos a la unidad. Con este trabajo se evidenció que el consumo de potencia reactiva es del 87.3% con relación a la potencia activa, y que el factor de potencia global de la instalación es de 0.523, siendo este un valor muy bajo, dado que hace al usuario final susceptible de recibir cobros y penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva, de acuerdo con la resolución CREG 015-2018. Además, se calculó un banco de condensadores con una capacidad total de compensación reactiva de 27.8 KVAr, correspondiente a la suma de los valores de compensación reactiva definidos para cada uno de los circuitos inductivos con que cuenta la instalación eléctrica. Con la implementación de este banco de condensadores se estima que el nuevo factor de potencia de la instalación eléctrica llegará a un valor de 0.997, consiguiéndose así, que la potencia reactiva corresponda solamente al 7.7% de la potencia activa y evitando que la empresa Arenas Industriales de Sogamoso tenga que hacer pagos por consumo en exceso de energía reactiva.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFactor de potenciaes_ES
dc.subjectEnergía reactivaes_ES
dc.subjectBanco de condensadoreses_ES
dc.titleEstudio de consumos energéticos y diseño de un banco de condensadores para la empresa Arenas industriales de Sogamosoes_ES
dc.publisher.programIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordPower factores_ES
dc.subject.keywordReactive energyes_ES
dc.subject.keywordCapacitor bankes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationBalcells, J., Autonell, J., Barra, V., Brossa, Fornieles, & Garcia. (2010). Eficiencia en el uso de la Energía Eléctrica. Marcombo.es_ES
dc.source.bibliographicCitationCreg015-2018.pdf. (s. f.). Recuperado 21 de febrero de 2020, de http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/65f1aaf1d57726a90525822900064dac/$FILE/Creg015-2018.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationDeshpande, R. P. (2015). Types of capacitors. McGraw-Hill Education. /content/book/9780071848565/chapter/chapter5es_ES
dc.source.bibliographicCitationECORFAN Revista de Ingeniería Eléctrica VI NI 1.pdf. (s. f.). Recuperado 25 de agosto de 2020, de https://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Ingenieria_Electrica/vol1num1/ECORFAN_Revista_de_Ingenier%C3%ADa_El%C3%A9ctrica_VI_NI_1.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationEstepa, A. (s. f.). Arenas Industriales de Sogamoso [Comunicación personal].es_ES
dc.source.bibliographicCitationFowler, R. J. (1994). Electricidad principios y aplicaciones. Reverte.es_ES
dc.source.bibliographicCitationHübscher, H. (1982). Electrotecnia. Curso elemental. Reverte.es_ES
dc.source.bibliographicCitationManuel, D. H. (2002). Física 3. Ediciones Umbral.es_ES
dc.source.bibliographicCitationMüller, W. (1984). Electronica de potencia; curso superior. Reverte.es_ES
dc.source.bibliographicCitationNahvi, M., & Edminister, J. A. (2018). Complex Power, Apparent Power, and Power Triangle. McGraw-Hill Education. https://ezproxy.uan.edu.co:2107/content/book/9781260011968/toc-chapter/chapter10/section/section8es_ES
dc.source.bibliographicCitationNahvi, M., & Edminister, J. A. (2018). Complex Power, Apparent Power, and Power Triangle. McGraw-Hill Education. /content/book/9781260011968/toc-chapter/chapter10/section/section8es_ES
dc.source.bibliographicCitationPressman, A. (2009). Power Factor and Power Factor Correction. McGraw-Hill Education. /content/book/9780071482721/chapter/chapter15es_ES
dc.source.bibliographicCitationScherz, P., & Monk, D. S. (2016). Power in AC Circuits (Apparent Power, Real Power, Reactive Power). McGraw-Hill Education. /content/book/9781259587542/toc-chapter/chapter2/section/section108es_ES
dc.source.bibliographicCitationSurya Santoso, P. D., & Beaty, H. W. (2018). Power systems harmonics. McGraw-Hill Education. /content/book/9781259642586/toc-chapter/chapter22/section/section38es_ES
dc.source.bibliographicCitationWildi, T. (2006). Maquinas Electricas Y Sistemasde Potencia. Pearson Educación.es_ES
dc.description.degreenameIngeniero(a) Electromecánico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.description.funderRealizada con recursos propios.es_ES
dc.description.notesDistanciaes_ES
dc.creator.cedula74084201es_ES
dc.creator.cedula1052395412es_ES
dc.publisher.campusTunja-
Aparece en las colecciones: Ingeniería electromecánica

Ficheros en este ítem:
Fichero Tamaño  
2020JhonatanCardozoVargas.pdf3.19 MBVisualizar/Abrir
2020AutorizacióndeAutores.pdf
  Restricted Access
867.66 kBVisualizar/Abrir  Request a copy


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons