Diagnóstico de la calidad de energía en la nave de soldadura de la empresa CIAUTO Cia. Ltda

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.35290/ro.v4n3.2023.953

Palabras clave:

Diagnostico eléctrico, calidad de energía, voltaje, corriente, armónicos

Resumen

En este artículo se efectúa un diagnóstico de la calidad de energía en la nave de soldadura de la empresa CIAUTO Cía. Ltda., siguiendo la regulación ecuatoriana No. ARCERNNR - 002/20. Los parámetros eléctricos se registran con el FLUKE 435-II y se analizan en función a la calidad del producto y al consumidor. Los resultados revelan que el factor de potencia se sitúa por debajo de 0.92, lo que indica una ineficiente utilización de la energía eléctrica. En la evaluación de la calidad del producto, se observa que el voltaje se mantiene en los límites establecidos, aunque disminuye considerablemente en el horario de trabajo, por otro lado, el flicker no cumple la norma, también la distorsión armónica individual específicamente en el quinto armónico el 20% de variables registradas superan el 5%, a diferencia de la distorsión armónica total de voltaje (THD) que cumple la regulación. Asimismo, se realiza un análisis de la calidad en relación al consumidor, revelando niveles alarmantes de consumo de corriente que superan los niveles nominales del transformador de 800 kVA en 325 A, también el 90% de armónicos de corriente individual exceden ampliamente los límites y la distorsión de demanda total (TDD) tiene registros de armónicos de hasta el 80.04%. Finalmente, se determina que la calidad de energía en la nave de soldadura de CIAUTO Cía. Ltda. presenta deficiencias en el factor de potencia, flicker y distorsión armónica. Estos resultados resaltan la necesidad de tomar medidas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la calidad de energía tanto para el producto como el consumidor.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Abril, V., Ramírez, J., y Lucio, M. (2023). Influencia de la altitud sobre el riesgo de falla del aislamiento de líneas de transmisión de 500 kV considerando el comportamiento estadístico de los sobrevoltajes. REVISTA ODIGOS, 4(1), 31–53. https://doi.org/10.35290/ro.v4n1.2023.774 DOI: https://doi.org/10.35290/ro.v4n1.2023.774

ARCERNNR. (2023). Regulación Nro. ARCERNNR 002/20. In Resolución Nro. ARCERNNR-003/2023. Agencia de Regulación y Control de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables. www.controlrecursosyenergia.gob.ec

Cai, K., Cao, W., Aarniovuori, L., Pang, H., Lin, Y., & Li, G. (2019). Classification of Power Quality Disturbances Using Wigner-Ville Distribution and Deep Convolutional Neural Networks. IEEE Access, 7, 119099–119109. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2937193 DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2937193

Campaña, M., Masache, P., Inga, E., & Carrión, D. (2023). Voltage stability and electronic compensation in electrical power systems using simulation models. Ingenius, 2023(29), 9–23. https://doi.org/10.17163/ings.n29.2023.01 DOI: https://doi.org/10.17163/ings.n29.2023.01

Ciauto. (2023). La Ciudad del Auto. In Ciauto. https://ciauto.ec/

Espín, M. (2022). Identificación de alternativas de mejora en la gestión de energía eléctrica en el área de soldadura en la empresa Ciauto Cia. Ltda.-Ciudad del Auto ubicada en la ciudad de Ambato, mediante el desarrollo de auditoría eléctrica [Tesis de Ingeniería, Universidad Politécnica Salesiana]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21875/1/UPS%20-%20TTS601.pdf

Hernández, K. (2021). Diagnóstico y evaluación de las instalaciones eléctricas en la empresa de servicios en tecnología y telecomunicaciones WODEN Ecuador S.A con criterios de eficiencia energética [Tesis de Ingeniería, Escuela Politécnica Nacional]. https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/21616/1/CD%2011101.pdf

Iñiguez-Morán, V, Villa-ávila, E., Ochoa-Correa, D., Larco-Barros, C., & Sempertegui-Álvarez, R. (2023). Study of the energy efficiency of an urban e-bike charged with a standalone photovoltaic solar charging station and its compliance with the ecuadorian grid code no. Arcernnr – 002/20. Ingenius, 2023(29), 46–57. https://doi.org/10.17163/ings.n29.2023.04 DOI: https://doi.org/10.17163/ings.n29.2023.04

Jácome, R., y Vargas, H. (2019). Análisis de calidad de energía eléctrica de la empresa florícola AGRORAB CIA LTDA. Ubicada en el cantón pujilí [Tesis de Ingeniería, Universidad Técnica de Cotopaxi]. http://repositorio.utc.edu.ec/jspui/bitstream/27000/5353/1/PI-001331.pdf

Karmaker, A., Roy, S., & Ahmed, M. (2019). Analysis of the Impact of Electric Vehicle Charging Station on Power Quality Issues. In Cox’sBazar (Ed.), 2019 International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE) (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ECACE.2019.8679164 DOI: https://doi.org/10.1109/ECACE.2019.8679164

Khetarpal, P., & Tripathi, M.(2020). A critical and comprehensive review on power quality disturbance detection and classification. In Sustainable Computing: Informatics and Systems (28). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100417 DOI: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100417

Mañay, E., Chiliquinga, M., Taco, H., & Moreno, M. (2022). Internet of things system for ultraviolet index monitoring in the community of Chirinche Bajo. REVISTA ODIGOS, 3(2), 9–25. https://doi.org/10.35290/ro.v3n2.2022.595 DOI: https://doi.org/10.35290/ro.v3n2.2022.595

Martínez, R., Castro, P., Arroyo, A., Manana, M., Galan, N., Moreno, F., Bustamante, S., & Laso, A. (2022). Techniques to Locate the Origin of Power Quality Disturbances in a Power System: A Review. In Sustainability,14(12), 7428. https://doi.org/10.3390/su14127428 DOI: https://doi.org/10.3390/su14127428

Martínez-Rodríguez, G., Cruz-Isidro, B. de J., Garrido-Melendez, J., y Jiménez-Rivera, J. (2019). Análisis de la calidad de energía eléctrica en una subestación de 300 kVA. Revista de Operaciones Tecnologicas, 12–20. https://doi.org/10.35429/jto.2019.11.3.12.20 DOI: https://doi.org/10.35429/JTO.2019.11.3.12.20

Ojo, A., Awodele, K., & Sebitosi, A. (2019). Power Quality Monitoring and Assessment of a Typical Commercial Building. 2019 IEEE AFRICON, 1–6. https://doi.org/10.1109/AFRICON46755.2019.9133970 DOI: https://doi.org/10.1109/AFRICON46755.2019.9133970

Polo, V., Peña, J., y Pacheco, L. (2017). Calidad de la energía eléctrica bajo la perspectiva de los sistemas de puesta a tierra. Ciencia e Ingeniería, 38(2), 167–176.

Popa, G. (2022). Electric Power Quality through Analysis and Experiment. In Energies, 15(21), 7947. https://doi.org/10.3390/en15217947 DOI: https://doi.org/10.3390/en15217947

Saucedo, D., y Texis, J. (2008). Factores que afectan la calidad de la energía y su solución [Tesis de Ingeniería, Instituto Politécnico Nacional]. https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/429/FINALsauicedomtz.pdf?sequence=1&isAll

Vitaliy, K., Nikolay, T., & Yevheniia, K. (2019). Evaluating the Effect of Electric Power Quality upon the Efficiency of Electric Power Consumption. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 556–561. https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879841 DOI: https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879841

Vizuete, A., Barbosa, G., Lema, E., Albán, M., Vargas, R., & Ruiz, L.(2019). Voltage Supply Assessment Using Process Capability Concepts: A Case Study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 559(1), 12011. https://doi.org/10.1088/1757-899X/559/1/012011 DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/559/1/012011

Publicado

2023-10-10

Cómo citar

Pérez López, J. E., Vásquez Teneda, F. H., & Quinatoa Caiza, C. I. (2023). Diagnóstico de la calidad de energía en la nave de soldadura de la empresa CIAUTO Cia. Ltda. REVISTA ODIGOS, 4(3), 9–29. https://doi.org/10.35290/ro.v4n3.2023.953

Número

Sección

Artículos