La presencia de fallas en el Sistema de Distribución Eléctrico (SED) de los alimentadores primarios de la Empresa Eléctrica Quito, generados por diversas causas, ocasionan interrupciones en el suministro eléctrico hacia los usuarios, donde la eficiencia del SED asociada a la confiabilidad se ve disminuida, por esta razón en el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de confiabilidad en el sistema primario de distribución de la subestación Cristianía mediante el Método Monte Carlo para optimizar la continuidad del servicio eléctrico, para lo cual se considera la información de los mencionados alimentadores primarios en el periodo junio 2014 – junio 2020 y así se desarrolla la simulación del Método de Monte Carlo, considerando los estados de operación, con base a la generación de números aleatorios uniformemente distribuidos para el cálculo de disponibilidad (A) e indisponibilidad (U) forzadas y así obtener los índices de confiabilidad en el punto de carga para el periodo 2021-2023.
It is essential for the productivity of companies to take care of their resources and optimize both environmental and economic aspects for their long-term profitability; in the industrial sector of Ecuador, the textile industry has a great productive impact, which is why this research has investigated its energy efficiency. The recent update of the ISO 5001:2018 standard, allows to set the focus on an energy management system based on continuous improvement, which allows changing not only business realities, but also environmental. This work addresses the analysis of the energy baseline of a textile company, which indicates that there is no adequate correlation between energy consumption and production. This study demonstrates the benefit of implementing an energy management system based on ISO 50001: 2018.
En el presente estudio realizado en “HBYM” se identificó portadores energéticos, se recopiló niveles de consumo eléctrico desde Abril 2021 - Septiembre 2022, se realizó la medición de parámetros eléctricos en los principales servicios y de la red del hospital, mediante la utilización del analizador de redes, pinza amperimétrica y luxómetro, lo que confirmó la ineficiencia tanto en el uso de la energía eléctrica como lumínica, la compensación reactiva permitió incrementar un factor de potencia de 0,87 a 0,94 disminuyendo la cargabilidad del transformador, simular en DIALux el sistema lumínico ayudó a evaluar y en base a tecnología LED cumplir criterios de calidad lumínica, economizar KVh y los IDEn fueron mejorados al obtener resultados de 26572 kW∙h/año, 5093.85 CO2/año, las DPEA alcanzó valores menores a 14 W/m2 por último el estudio económico mostró una rentabilidad de valor actual neto en 5010.07 y una tasa interna de retorno en un 54%.
Actualmente, el consumidor final es más exigente con la calidad del servicio eléctrico, esto conlleva que se deba recurrir a equipos eficientes o los elementos que mejoren el servicio eléctrico, se debe introducir cada vez equipos de protección y maniobra en las redes eléctricas para reducir el número de usuarios afectados. Existen varias alternativas para mejorar la continuidad de los servicios eléctricos, una de ellas es la denominada reconexión de servicio eléctrico, ya que se ha observado en varios estudios que el 85% de los errores de las redes de distribución no son permanente, después de un tiempo determinando se ha omitido el error, es decir, se despeja la falla. Con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica hacia los usuarios, en el presente trabajo analiza la ubicación óptima de equipos reconectadores en el sistema de distribución eléctrica.
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