dc.contributorZapata Madrigal, German
dc.contributorPerez Gonzalez Ernesto
dc.contributorGrupo de Investigación en Teleinformática y Telemática
dc.creatorArias Giraldo, Tatiana
dc.date.accessioned2022-03-25T00:34:35Z
dc.date.accessioned2022-09-21T17:20:26Z
dc.date.available2022-03-25T00:34:35Z
dc.date.available2022-09-21T17:20:26Z
dc.date.created2022-03-25T00:34:35Z
dc.date.issued2020-12-15
dc.identifierhttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81381
dc.identifierUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifierRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifierhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3399880
dc.description.abstractCon el desarrollo tecnológico presente en los equipos de control y protección usados en subestaciones de alta y extra-alta tensión, que permiten la automatización de procesos, recolección, transferencia y gestión de la información a través de redes de datos, la norma IEC61850 ha establecido una tendencia para la digitalización tanto del nivel de estación (Niveles 1 y 2), como del nivel de proceso (nivel 0). Lo anterior, da como resultado subestaciones digitales, en las cuales, los buses de datos cobran mayor importancia y criticidad [2]. Una subestación digital es un componente clave que permite una red más inteligente. Las comunicaciones digitales a través de cables de fibra óptica, reemplazarán las conexiones de cobre tradicionales que utilizan señales analógicas, lo que aumentará la seguridad, la flexibilidad y la disponibilidad, al tiempo que reducirá el costo, el riesgo y el impacto ambiental. Las subestaciones digitales también incorporan dispositivos electrónicos inteligentes (IED) con tecnología integrada de información y comunicación. [1]; todo lo anterior confluye en un sistema seguro, confiable, redundante, resistente, crítico en el tiempo, eficiente, interoperable y muchas otras características más, que serán descritas a lo largo de este trabajo. (Texto tomado de la fuente)
dc.description.abstractWith the technological development present in the control and protection equipment used in high and extra-high voltage substations, which allow the automation of processes, collection, transfer and management of information through data networks, the IEC61850 standard has established a trend for the digitization of both the station level (Levels 1 and 2), and the process level (level 0). This results in digital substations, in which the data buses become more important and critical [2]. A digital substation is a key component that enables a smarter grid. Digital communications over fiber optic cables will replace traditional copper connections that use analog signals, increasing security, flexibility and availability, while reducing cost, risk, and environmental impact. Digital substations also incorporate intelligent electronic devices (IEDs) with integrated information and communication technology. [1]; All of the above converges in a safe, reliable, redundant, resistant, time-critical, efficient, interoperable system and many other characteristics, which will be described throughout this work.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.publisherMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial
dc.publisherDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Automática
dc.publisherFacultad de Minas
dc.publisherMedellín, Colombia
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
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dc.rightsAtribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEvaluación, selección y análisis de arquitecturas de comunicación para subestaciones digitales y su aplicación en empresas del sector Eléctrico
dc.typeTesis


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