La simulación del arco eléctrico / (Registro nro. 1447)

Detalles MARC
000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija 12111nam a2200289 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 1447
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control AR-RqUTN
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
Códigos de información de longitud fija 241111s2003 d||||r|||| 001 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
ISBN 9875082333
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen AR-RqUTN
Lengua de catalogación spa
Centro transcriptor AR-RqUTN
041 #7 - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto es
Fuente del código ISO 639-1
080 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL
Clasificación Decimal Universal 621.3.06
Edición de la CDU 2000
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre personal Giménez, Walter F.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título La simulación del arco eléctrico /
Mención de responsabilidad Walter F. Giménez
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Santa Fe :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Ediciones UNL,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2003
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 358 p. :
Otras características físicas fig., tablas ;
Dimensiones 25 cm
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Fuente rdacontent
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
337 ## - TIPO DE MEDIO
Fuente rdamedia
Nombre del tipo de medio sin mediación
Código del tipo de medio n
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Fuente rdacarrier
Nombre del tipo de soporte volumen
Código del tipo de soporte nc
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. Referencias al final de cada capítulo
505 00 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato CAPÍTULO 1: INTRODUCCÓN GENERAL <br/>1.1 Introducción <br/>1.2 Justificación e importancia del trabajo <br/>1.3 Objetivos generales del trabajo <br/>1.3.1. Objetivos intrínsecos <br/>1.4 Publicaciones en Congresos <br/>CAPÍTULO 2: REPRESENTACIÓN DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA <br/>2.1 El arco eléctrico <br/>2.2 Herramientas disponibles para el estudio de interruptores <br/>2.2.1 Modelos tipo "Caja Negra" <br/>2.2.2 Modelos físicos del arco eléctrico <br/>2.2.3 Modelos basados en diagramas <br/>2.2.4 Ventajas e inconvenientes de las técnicas disponibles <br/>2.3 Campo de aplicación de las técnicas disponibles <br/>2.4 El EMTP/ATP <br/>2.5 Representación de interruptores en el ATP <br/>2.6 Ejemplos de utilización de interruptores en el ATP <br/>2.6.1 Interruptor convencional <br/>2.6.2 Interruptor controlado <br/>2.6.3 Interruptor estadístico <br/>2.6.4 Interruptor sistemático <br/>2.6.5 Interruptor de medición <br/>2.6.6 Interruptor controlado <br/>2.7 Conclusiones <br/>CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA MODELIZACIÓN DE INTERRUPTORES <br/>3.1 Introducción <br/>3.2 Modelos básicos del arco eléctrico <br/>3.3 Modelos avanzados del arco eléctrico <br/>3.4 El proceso de simulación <br/>3.4.1 Modelos tipo "Caja Negra" <br/>3.4.2 Parámetros de la ecuación del modelo <br/>3.4.3 Determinación de los parámetros de la ecuación del modelo <br/>3.4.3.1 Métodos para la determinación de los parámetros <br/>3.4.3.1.1 Método a partir de un ensayo con reignición <br/>3.4.3.1.2 Método Generalizado <br/>3.4.3.1.3 Método a partir de varios ensayos de apertura <br/>3.4.3.1.4 Método Asturiano <br/>3.4.3.2 Métodos especiales para la determinación de parámetros <br/>3.4.3.2.1 Circuito especial de inyección de corriente <br/>3.4.3.2.2 Método de Zuckler <br/>3.5 Metodología desarrollada para la obtención de los parámetros de la <br/>ecuación del modelo de arco <br/>3.5.1 Programas para la determinación de los parámetros <br/>3.5.1.1 Procedimientos utilizados según el método escogido <br/>3.5.1.2 Procedimiento a partir de un ensayo con reignición <br/>3.5.1.3 Procedimiento a partir de dos ensayos de apertura <br/>3.5.1.4 Procedimiento a partir de un único ensayo <br/>3.5.2 Verificación de las aproximaciones que realizan los programas <br/>3.5.3 Verificación de los resultados de los programas <br/>3.6 Comparación gráfica entre las posibilidades para la determinación <br/>de los parámetros <br/>3.6.1 Comparación gráfica entre parámetros constantes y variables <br/> 3.6.2 Comparación gráfica entre los métodos de determinación de parámetros <br/>3.6.2.1 Análisis en particular del método Generalizado <br/>3.6.2.2 Análisis comparativo entre el método de Amsinck y el Asturiano <br/>3.6.3 Comparación gráfica entre los modelos de Mayr y Cassie <br/>3.7 Conclusiones <br/> CAPÍTULO 4: SIMULACIÓN DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA CON EL ATP <br/>4.1 Introducción <br/>4.2 El ensayo del interruptor de potencia <br/>4.2.1 Simulación del ensayo <br/>4.2.2 Simulación del interruptor <br/>4.3 Descripción del funcionamiento de los modelos de arco con parámetros constantes <br/>4.3.1 Modelo de Mayr <br/>4.3.2 Modelo de Cassie <br/>4.3.3 Modelo combinado de Mayr+Cassie <br/>4.3.3.1 Separación del modelo combinado <br/>4.4 Descripción del funcionamiento de los modelos de arco con parámetros variables <br/>4.4.1 Modelo de Mayr <br/>4.4.2 Modelo de Cassie <br/>4.5 Conclusiones <br/>CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN DE UN INTERRUPTOR DE SF6 EN ALTA TENSIÓN <br/>5.1 Introducción <br/>5.2 Oscilogramas empleados <br/>5.3 Resultados numéricos obtenidos empleando la metodología desarrollada <br/>5.3.1 Interruptor D1 <br/>5.3.1.1 Método de Amsinck <br/>5.3.1.1.1 Modelo de Mayr <br/>5.3.1.1.2 Modelo de Cassie <br/>5.3.1.2 Método Asturiano <br/>5.3.1.2.1 Modelo de Mayr <br/>5.3.1.2.2 Modelo de Cassie <br/>5.3.2 Interruptor D2 <br/>5.3.2.1 Método de Amsinck <br/>5.3.2.1.1 Modelo de Mayr <br/>5.3.2.1.2 Modelo de Cassie <br/>5.3.2.2 Método Asturiano <br/>5.3.2.2.1 Modelo de Mayr <br/>5.3.2.2.2 Modelo de Cassie <br/>5.4 Análisis de los resultados <br/>5.4.1 Observación del grado de dispersión obtenido <br/>5.4.2 Rango de variación de los valores de los parámetros <br/>5.5 Generalización de valores para el intervalo <br/>5.6 Simulaciones de los ensayos <br/>5.6.1 Circuito utilizado <br/>5.6.2 Empleando parámetros constantes <br/>5.6.2.1 Simulación de una apertura <br/>5.6.2.1.1 Utilizando el modelo de Mayr <br/>5.6.2.1.2 Utilizando el modelo de Cassie <br/>5.6.2.1.3 Utilizando el modelo combinado <br/>5.6.2.2 Simulación de una reignición <br/>5.6.2.2.1 Utilizando el modelo de Mayr <br/>5.6.2.2.2 Utilizando el modelo de Cassie <br/>5.6.2.2.3 Utilizando el modelo combinado <br/>5.6.3 Simulaciones empleando parámetros variables <br/>5.6.3.1 Simulación de una apertura <br/>5.6.3.1.1 Utilizando el modelo de Mayr <br/>5.6.3.1.2 Utilizando el modelo de Cassie <br/>5.6.3.2 Simulación de una reignición <br/>5.6.3.2.1 Utilizando el modelo de Mayr <br/>5.6.3.2.2 Utilizando el modelo de Cassie <br/>5.7 Resumen del comportamiento de los modelos <br/>5.8 Aplicaciones prácticas <br/>5.9 Aplicaciones especiales <br/>5.9.1 Estudio de un interruptor de SF6 y 245 [kV] <br/>5.9.2 Estudio de un interruptor de 245 [kV] y distintas mezclas de gases <br/>5.10 Conclusiones <br/>CAPÍTULO 6: SIMULACIÓN DE UN INTERRUPTOR DE AIRE EN BAJA TENSIÓN <br/>6.1 Introducción <br/>6.2 Los ensayos <br/>6.3 Metodología empleada <br/>6.4 Los ensayos realizados <br/>6.4.1 Ensayos de repetición variando el ángulo de conexión <br/>6.4.1.1 Repetición con ángulo de 75° <br/>6.4.1.2 Repetición con ángulo de 120° <br/>6.4.2 Ensayos de repetición variando la corriente <br/>6.4.2.1 Corriente igual a 350 [A] <br/>6.4.2.2 Corriente igual a 850 [A] <br/>6.4.3 Ensayos de variación del ángulo de conexión <br/>6.4.4 Ensayos con reigniciones <br/>6.5 Resultados obtenidos <br/>6.5.1 Ensayos de repetición variando el ángulo de conexión <br/>6.5.1.1 Modelo de Mayr <br/>6.5.1.2 Modelo de Cassie <br/>6.5.2 Ensayos de repetición variando la corriente <br/>6.5.3 Ensayos de variación del ángulo de conexión <br/>6.5.3.1 Modelo de Mayr <br/>6.5.3.2 Modelo de Cassie <br/>6.5.4 Resumen de resultados <br/>6.6 Simulaciones <br/>6.6.1 Descripción del funcionamiento de los modelos <br/>6.6.2 Resultados de las simulaciones para todo el ensayo <br/>6.6.3 Resultados de las simulaciones para la región próxima al cero <br/>6.7 Aplicaciones <br/>6.7.1 Determinación de la curva límite de operación del interruptor <br/>6.7.2 Determinación de la calidad del interruptor <br/>6.7.3 Comparación entre distintos interruptores <br/>6.7.4 Comparación entre distintas corrientes <br/>6.8 Conclusiones <br/>CAPÍTULO 7: SIMULACIÓN DE UN INTERRUPTOR DE VACÍO EN MEDIA TENSIÓN <br/>7.1 Introducción <br/>7.2 El ensayo del interruptor de vacío <br/>7.3 Simulaciones de los ensayos <br/>7.3.1 El circuito utilizado <br/>7.3.2 Intervalo <br/>7.3.2.1 Determinación de los valores de los parámetros <br/>7.3.2.2 Resultado de la simulación <br/>7.3.3 Intervalo -10/+7 <br/>7.3.3.1 Determinación de los valores de los parámetros <br/>7.3.3.2 Resultado de la simulación <br/>7.3.4 Intervalo -30/+7 <br/>7.3.4.1 Determinación de los valores de los parámetros <br/>7.3.4.2 Resultado de la simulación <br/>7.4 Determinación de los parámetros <br/>7.5 Variación de los valores de los parámetros <br/>7.5.1 Modelo de Mayr <br/>7.5.2 Modelo de Cassie <br/>7.6 Conclusiones <br/>CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES, APORTES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN <br/>8.1 Conclusiones generales <br/>8.2 Aportes realizados <br/>8.3 Futuras líneas de investigación <br/>APÉNDICE I: METODOLOGÍA DESARROLLADA PARA LA OBTENCIÓN <br/>DE LOS PARÁMETROS <br/>I-1 Introducción <br/>I-2 Digitalización de oscilogramas <br/>I-2.1 Determinación del mejor sentido de digitalización de un oscilograma <br/>I-3 Programas para la determinación de los parámetros <br/>I-3.1 El archivo de entrada <br/>I-3.2 Presentación en pantalla <br/>I-3.3 El archivo de salida <br/>I-3.4 Opciones de graficación <br/>I-4 Optimización del funcionamiento de los programas <br/>I-4.1 Optimización del coeficiente de suavizado <br/>I-4.2 Optimización de la cantidad de puntos de la tabla de entrada <br/>I-5 Comparación gráfica y numérica entre los resultados de los <br/>programas para el mismo oscilograma <br/>I-5.1 Parámetros constantes <br/>I-5.1.1 Potencia y tensión calculada y aproximada como funciones de la conductancia <br/>I-5.1.2 Constante de tiempo calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.1.3 Potencia calculada y aproximada como función del tiempo <br/>I-5.1.4 Constante de tiempo como función del tiempo <br/>I-5.1.5 Derivada de la conductancia calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.1.6 Conductancia calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.2 Parámetros variables <br/>I-5.2.1 Potencia calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.2.2 Constante de tiempo calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.2.3 Potencia calculada y aproximada como función del tiempo <br/>I-5.2.4 Constante de tiempo como función del tiempo <br/>I-5.2.5 Derivada de la conductancia calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>I-5.2.6 Conductancia calculada y aproximada como función de la conductancia <br/>APÉNDICE II: ANÁLISIS Y GENERALIZACIÓN DE RESULTADOS PARA +- 4 <br/>II-1 Introducción <br/>II-2 Resultados numéricos obtenidos al emplear la metodología desarrollada <br/>II.2.1 Interruptor D1 <br/>II.2.1.1 Método de Amsinck <br/>II.2.1.1.1 Modelo de Mayr <br/>II.2.1.1.2 Modelo de Cassie <br/>II.2.1.2 Método Asturiano <br/>II.2.1.2.1 Modelo de Mayr <br/>II.2.1.2.2 Modelo de Cassie <br/>II.2.2 Interruptor D2 <br/>II.2.2.1 Método de Amsinck <br/>II.2.2.1.1 Modelo de Mayr <br/>II.2.2.1.2 Modelo de Cassie <br/>II.2.2.2 Método Asturiano <br/>II.2.2.2.1 Modelo de Mayr <br/>II.2.2.2.2 Modelo de Cassie <br/>II-3 Generalización de los resultados obtenidos <br/>II-3.1 Interruptor D1 <br/>II-3.1.1 Modelo de Mayr <br/>II-3.1.1.1 Parámetros constantes <br/>II-3.1.1.2 Parámetros variables <br/>II-3.1.1.2.1 Método de Amsinck <br/>II-3.1.1.2.2 Método Asturiano <br/>II-3.1.2 Modelo de Cassie <br/>II-3.1.2.1 Parámetros constantes <br/>II-3.1.2.2 Parámetros variables <br/>II-3.1.2.2.1 Método de Amsinck <br/>II-3.1.2.2.2 Método Asturiano <br/>II-3.2 Interruptor D2 <br/>II-3.2.1 Modelo de Mayr <br/>II-3.2.1.1 Parámetros constantes <br/>II-3.2.1.2 Parámetros variables <br/>II-3.2.1.2.1 Método de Amsinck <br/>II-3.2.1.2.2 Método Asturiano <br/>II-3.2.2 Modelo de Cassie <br/>II-3.2.2.1 Parámetros constantes <br/>II-3.2.2.2 Parámetros variables <br/>II-3.2.2.2.1 Método de Amsinck <br/>II-3.2.2.2.2 Método Asturiano <br/>II-4 Comparación entre los propios resultados del Método Asturiano <br/>II-4.1 Interruptor D1 <br/>II-4.1.1 Modelo de Mayr <br/>II-4.1.2 Modelo de Cassie <br/>II-4.2 Interruptor D2 <br/>II-4.2.1 Modelo de Mayr <br/>II-4.2.2 Modelo de Cassie <br/>II-5 Comparación entre los resultados del Amsinck y del Asturiano (*CR) <br/>II-5.1 Interruptor D1 <br/>II-5.1.1 Modelo de Mayr <br/>II-5.1.2 Modelo de Cassie <br/>II-5.2 Interruptor D2 <br/>II-5.2.1 Modelo de Mayr <br/>II-5.2.2 Modelo de Cassie <br/>II-6 Comparación y unión entre los resultados según los métodos <br/>II-6.1 Interruptor D1 <br/>II-6.1.1 Modelo de Mayr <br/>II-6.1.2 Modelo de Cassie <br/>II-6.2 Interruptor D2 <br/>II-6.2.1 Modelo de Mayr <br/>II-6.2.2 Modelo de Cassie <br/>II-7 Generalización de valores de parámetros para interruptores de SF6 <br/>II-7.1 Modelo de Mayr <br/>II-7.1.1 Potencia <br/>II-7.1.2 Constante de tiempo <br/>II-7.2 Modelo de Cassie <br/>II-7.2.1 Tensión <br/>II-7.2.2 Constante de tiempo <br/>II-8 Resumen de los valores calculados para interruptores de SF6
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia ENERGIA ELECTRICA
Fuente del encabezamiento o término Spines
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia INTERRUPTORES ELECTRICOS
Fuente del encabezamiento o término Spines
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Esquema de clasificación Universal Decimal Classification
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA)
-- 1447
-- 1447
Existencias
Estado Estado perdido Esquema de Clasificación Estado de conservación Tipo de préstamo Tipo de colección Localización permanente Ubicación/localización actual ST Fecha de adquisición Número de inventario Total Checkouts ST completa de Koha Código de barras Date last seen Número de copias Tipo de ítem Koha
    Universal Decimal Classification       Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez"   11/11/2024 1898   621.3.06 G421 1898 11/11/2024 11/11/2024 Libros
    Universal Decimal Classification       Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez"   11/11/2024 1899   621.3.06 G421 1899 11/11/2024 11/11/2024 Libros