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dc.contributor.advisor1Araujo, Leandro Ramos de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1pt_BR
dc.contributor.referee1Costa, Vander Menengoy da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760098E5pt_BR
dc.contributor.referee2Oliveira, Marina Lavorato de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775470U8pt_BR
dc.creatorDiniz, Tamara Oliveira-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4357850T1pt_BR
dc.date.accessioned2016-06-27T21:31:39Z-
dc.date.available2016-05-16-
dc.date.available2016-06-27T21:31:39Z-
dc.date.issued2015-08-28-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1519-
dc.description.abstractIn this work we developed a methodology for the detection of single-phase fault impedance in the medium voltage distribution systems and the impact is assessed using different types of equipment in the performance of the fault detection. The choice of single-phase fault detection is based on the fact that these are the vast majority in distribution systems. The proposed methodology can identify single-phase faults with arc resistance ranging from 0 to 20 ohms, however, the methodology did not aim to detect high impedance faults. Furthermore, the proposed method is able to correctly detect the flaws considering the variation in system load. The detection success rate achieved by the proposed method was greater than 95% in all simulated cases. And in this work, to perform the detection of faults in distribution systems were used artificial neural networks, where entries are electrical parameters of voltage and current can be fasorias and / or non-phasor measurements. This variation was used to analyze the performance of the fault detection using different types of measuring equipment.pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho é desenvolvida uma metodologia para a detecção de defeitos monofásicos com impedância na média tensão de sistemas de distribuição e avalia-se o impacto da utilização de diferentes tipos de equipamentos no desempenho da detecção do defeito. A escolha da detecção de defeitos monofásicos é baseada no fato de que estas são a grande maioria nos sistemas de distribuição. A metodologia proposta consegue identificar defeitos monofásicos com resistência de arco variando entre 0 a 20 ohms, porém, a metodologia não teve como objetivo a detecção de defeitos de alta impedância. Além disto, a metodologia proposta é capaz de detectar corretamente os defeitos considerando a variação do carregamento do sistema. O índice de acerto da detecção alcançado pela metodologia proposta foi maior do que 95% em todos os casos simulados. Sendo que, neste trabalho, para realizar a detecção de defeitos em sistemas de distribuição foram utilizadas redes neurais artificiais, onde as entradas são grandezas elétricas de tensão e corrente, podendo ser medições fasoriais e/ou não-fasoriais. Esta variação serviu para analisar o desempenho na detecção do defeito do emprego de diferentes tipos de equipamentos de medição.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Forapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTipos de equipamento de mediçãopt_BR
dc.subjectdetecção de efeitospt_BR
dc.subjectdistribuiçãopt_BR
dc.subjectredes neuraispt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICApt_BR
dc.titleAvaliação do impacto dos tipos de equipamentos de medição no desempenho da detecção de defeitos em sistemas de distribuição utilizando redes neuraispt_BR
dc.title.alternativeImpact assessment of types of measurement equipment defects in the detection of performance in distribution systems using neural networkspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações)



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