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Diseño de hexacóptero autónomo para mantenimiento en líneas eléctricasLeón Reyes, Heser Harold 06 August 2018 (has links)
El mantenimiento predictivo en líneas eléctricas es un trabajo necesario pues este garantiza que los usuarios de energía eléctrica tengan un servicio de calidad. Este trabajo se realiza con cámaras termográficas o de efecto corona ya que estas detectan potenciales fallos en las líneas. Las líneas eléctricas recorren todo tipo de terrenos, incluso algunos no accesibles por tierra, por lo que este mantenimiento se lleva a cabo usando helicópteros y vehículos todo terreno, lo que lo hace costoso, lento e ineficiente considerando que las líneas eléctricas se tienden por miles de kilómetros. Actualmente, también se hace uso de vehículos aéreos no tripulados para llevar a cabo este mantenimiento; sin embargo su operario debe volarlo a la vez que reconoce las fallas, por lo que este método también puede resultar lento y a la vez riesgoso para el sistema, pues el operario lo puede llevar cerca de las líneas eléctricas y dañar sus circuitos debido al campo magnético de estas. En el presente trabajo se buscó hacer un mantenimiento predictivo basado en termografía en líneas de alta y media tensión más rápido, sencillo, seguro y menos costoso comparado con los métodos convencionales para las empresas mediante el uso de un hexacóptero autónomo que lo lleve a cabo. Para poder lograr lo propuesto se hizo uso de una cámara termográfica que detecta los posibles fallos en las líneas, además de una cámara de profundidad que le da autonomía al sistema ya que con esta se pueden seguir las líneas, evitar obstáculos, mantenerse a una distancia preestablecida del suelo, entre otras características. Este sistema puede realizar la inspección a 30km/h, no necesita de operarios que lo manejen, se mantiene a una distancia segura de las líneas y a largo plazo resulta ser menos costoso que transportarse en helicóptero o en vehículos todo terreno para realizar la inspección. / Tesis
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Diseño de hexacóptero autónomo para mantenimiento en líneas eléctricasLeón Reyes, Heser Harold 06 August 2018 (has links)
El mantenimiento predictivo en líneas eléctricas es un trabajo necesario pues este garantiza que los usuarios de energía eléctrica tengan un servicio de calidad. Este trabajo se realiza con cámaras termográficas o de efecto corona ya que estas detectan potenciales fallos en las líneas. Las líneas eléctricas recorren todo tipo de terrenos, incluso algunos no accesibles por tierra, por lo que este mantenimiento se lleva a cabo usando helicópteros y vehículos todo terreno, lo que lo hace costoso, lento e ineficiente considerando que las líneas eléctricas se tienden por miles de kilómetros. Actualmente, también se hace uso de vehículos aéreos no tripulados para llevar a cabo este mantenimiento; sin embargo su operario debe volarlo a la vez que reconoce las fallas, por lo que este método también puede resultar lento y a la vez riesgoso para el sistema, pues el operario lo puede llevar cerca de las líneas eléctricas y dañar sus circuitos debido al campo magnético de estas. En el presente trabajo se buscó hacer un mantenimiento predictivo basado en termografía en líneas de alta y media tensión más rápido, sencillo, seguro y menos costoso comparado con los métodos convencionales para las empresas mediante el uso de un hexacóptero autónomo que lo lleve a cabo. Para poder lograr lo propuesto se hizo uso de una cámara termográfica que detecta los posibles fallos en las líneas, además de una cámara de profundidad que le da autonomía al sistema ya que con esta se pueden seguir las líneas, evitar obstáculos, mantenerse a una distancia preestablecida del suelo, entre otras características. Este sistema puede realizar la inspección a 30km/h, no necesita de operarios que lo manejen, se mantiene a una distancia segura de las líneas y a largo plazo resulta ser menos costoso que transportarse en helicóptero o en vehículos todo terreno para realizar la inspección.
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Modelo CESM para gestionar la degradación y vida remanente en sistemas de transmisión de energíaArias Velásquez, Ricardo Manuel 25 January 2021 (has links)
On the last twenty years, maintenance analysis and execution has changed,
perhaps more than any other discipline in engineering. These changes are
mainly based on the increase and variety of physical assets (industrial plants,
equipment, buildings, among others). The designs are more complex, new
methods of maintenance are applied and the optics in the organization has
changed with respect to the maintenance and its responsibilities to assure the
reliability of the system. Several developments have been presented to
establish a model of greater coverage that allows the evaluation of the
equipment. All the companies and goverments need a better reliability in their
grid, and an asset management strategy for the remaining life management.
However, the calculation of the probability of failure of an equipment is
developed in this thesis, for power lines, transformers and circuit breakers. It
can be determined by its state which is derived from the estimation of the
remaining life.
The remaining life recommended by international standards, does not consider
the variety of conditions that present the national territory by geography,
climate, among others. All equipment does not age at the same speed and is
not subject to the same operating or environmental conditions. The knowledge contribution is an assessment model, for a better estimate of the reliability of
the power system, with focus in remaining life for the asset and system, the
case study has been done successfully, with power transformers, circuit
breakers and cables of power lines with high accuracy and effectiveness.
The research focused on the main elements of the power transmission system:
Power transformer, switch and power lines, it‘s upper than 138 kV (High and
very high voltage transmission system), for the physical assets associated to
transmission system.
In this thesis, the technical assessment for the reliability and remaining life
analysis of the electric power system has been achieved, the results are the
following: 8 objectives with 24 indicators for the 3 most important equipment of
the power system: Inductive equipment, switchgear, cable and conductors of
overhead lines. The model CESM developed, it includes the assessment of
effectiveness of 98.13% in operating condition for power transformers, 99.36%
for switches and 98.43% for overhead lines conductors. The benefits value with
a costs analysis has identified savings of USD 22,606,831.60, it was obtained
by applying the model. The results of improvement of costs and service level
in the implementation of the model in Peru are presented, improving the
indicators in switchgears, transformers and conductors of electric power
transmission lines.
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