Análisis de las corrientes de falla reflejadas en el lado de alta tensión de un transformador trifásico de potencia, mediante simulaciones en ATPDRAW y programación en PYTHON

En el presente trabajo se analizó el comportamiento de las corrientes de falla reflejadas en el lado de alta tensión de un transformador trifásico de potencia, considerando la influencia del grupo vectorial de conexión. El estudio se desarrolló a partir del método de componentes simétricas, el cual...

Szczegółowa specyfikacja

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Opis bibliograficzny
1. autor: Pinos Zhangallimbay, Dennis Alexander (author)
Kolejni autorzy: Ponce Chóez, Isaac Kenneth (author)
Format: bachelorThesis
Język:spa
Wydane: 2026
Hasła przedmiotowe:
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description En el presente trabajo se analizó el comportamiento de las corrientes de falla reflejadas en el lado de alta tensión de un transformador trifásico de potencia, considerando la influencia del grupo vectorial de conexión. El estudio se desarrolló a partir del método de componentes simétricas, el cual permitió evaluar distintos tipos de fallas asimétricas y simétricas en sistemas eléctricos de potencia, con énfasis en transformadores conectados en configuración delta–estrella con neutro a tierra (Dyn). Se elaboró un modelo matemático representativo del transformador, sustentado en la teoría fundamental de componentes simétricas y en parámetros eléctricos equivalentes, con el fin de calcular las corrientes de cortocircuito en el lado de baja tensión y su correspondiente reflexión hacia el lado de alta tensión. Dicho modelo fue implementado mediante programación en Python, lo que permitió automatizar los cálculos, mejorar la precisión numérica y realizar el análisis sin depender de software comercial de licenciamiento elevado. Posteriormente, se desarrolló un modelo computacional del sistema eléctrico en el software ATPDraw, donde se parametrizó el transformador a partir de sus resistencias e inductancias equivalentes y se realizaron simulaciones electromagnéticas para cada tipo de falla y grupo vectorial analizado. Estas simulaciones permitieron observar las formas de onda de corriente en el dominio del tiempo y analizar el comportamiento transitorio del sistema. Finalmente, se efectuó un análisis comparativo entre los valores de corriente eficaz (RMS) obtenidos mediante los cálculos en Python y los extraídos de las simulaciones en ATPDraw. Los resultados evidenciaron una alta concordancia entre ambos métodos, validando el modelo matemático propuesto. Asimismo, se comprobó que el cambio de grupo vectorial no modifica la magnitud de las corrientes de falla, pero sí introduce desplazamientos angulares que afectan la correspondencia de fases y la interpretación de las mediciones, aspecto relevante para la correcta coordinación de los sistemas de protección eléctrica.
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Se elaboró un modelo matemático representativo del transformador, sustentado en la teoría fundamental de componentes simétricas y en parámetros eléctricos equivalentes, con el fin de calcular las corrientes de cortocircuito en el lado de baja tensión y su correspondiente reflexión hacia el lado de alta tensión. Dicho modelo fue implementado mediante programación en Python, lo que permitió automatizar los cálculos, mejorar la precisión numérica y realizar el análisis sin depender de software comercial de licenciamiento elevado. Posteriormente, se desarrolló un modelo computacional del sistema eléctrico en el software ATPDraw, donde se parametrizó el transformador a partir de sus resistencias e inductancias equivalentes y se realizaron simulaciones electromagnéticas para cada tipo de falla y grupo vectorial analizado. Estas simulaciones permitieron observar las formas de onda de corriente en el dominio del tiempo y analizar el comportamiento transitorio del sistema. Finalmente, se efectuó un análisis comparativo entre los valores de corriente eficaz (RMS) obtenidos mediante los cálculos en Python y los extraídos de las simulaciones en ATPDraw. Los resultados evidenciaron una alta concordancia entre ambos métodos, validando el modelo matemático propuesto. Asimismo, se comprobó que el cambio de grupo vectorial no modifica la magnitud de las corrientes de falla, pero sí introduce desplazamientos angulares que afectan la correspondencia de fases y la interpretación de las mediciones, aspecto relevante para la correcta coordinación de los sistemas de protección eléctrica.In the present work, the behavior of fault currents reflected on the high-voltage side of a three-phase power transformer was analyzed, considering the influence of the vector group connection. The study was carried out using the symmetrical components method, which allowed the evaluation of different types of unbalanced and balanced faults in power systems, with emphasis on delta–wye grounded (Dyn) transformer configurations. A representative mathematical model of the transformer was developed based on the fundamental theory of symmetrical components and equivalent electrical parameters, in order to calculate short-circuit currents on the low-voltage side and their corresponding reflection on the high-voltage side. This model was implemented using Python programming, enabling automated calculations and improved numerical accuracy without relying on proprietary or high-cost commercial software. Subsequently, a computational model of the electrical system was developed using ATPDraw software, where the transformer was parameterized based on its equivalent resistances and inductances, and electromagnetic simulations were performed for each fault type and vector group analyzed. These simulations allowed the observation of current waveforms in the time domain and the analysis of the system’s transient behavior. Finally, a comparative analysis was conducted between the root mean square (RMS) current values obtained from Python calculations and those extracted from ATPDraw simulations. The results showed a high level of agreement between both methods, validating the proposed mathematical model. Additionally, it was verified that changes in the transformer vector group do not affect the magnitude of fault currents, but introduce angular displacements that alter phase correspondence and the interpretation of measurements, which is relevant for the coordination of electrical protection systems.Astudillo Astudillo, Otto Washington2026-03-13T19:46:44Z2026-03-13T19:46:44Z2026info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32379spaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuadorhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Politécnica Salesianainstname:Universidad Politécnica Salesianainstacron:UPS2026-03-13T19:47:18Zoai:dspace.ups.edu.ec:123456789/32379Institucionalhttps://dspace.ups.edu.ec/Institución privadahttps://www.ups.edu.ec/https://dspace.ups.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:17372026-03-13T19:47:18Repositorio Universidad Politécnica Salesiana - Universidad Politécnica Salesianafalse
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