Este Trabajo Fin de Grado propone un enfoque integral para el diseño optimizado de sistemas de puesta a tierra en subestaciones eléctricas, orientado a maximizar la seguridad y la eficiencia en el cálculo de potenciales y resistencias. En MATLAB se han desarrollado rutinas de geometría computacional capaces de procesar y refinar mallas de electrodos con gran robustez, junto con un módulo de cálculo basado en el método de simulación de cargas (CSM) que permite obtener tanto la resistencia del electrodo como el potencial eléctrico en cualquier punto del dominio. Para calcular la tensión de contacto se implementa un algoritmo híbrido, que combina un algoritmo genético con un refinamiento posterior mediante gradiente conjugado, consiguiendo reducir significativamente los tiempos de calculo. Finalmente, toda esta funcionalidad se agrupa en una interfaz gráfica de usuario que agiliza el flujo de trabajo desde la definición de la malla hasta el análisis de resultados y la optimización final.
Este Trabajo Fin de Grado propone un enfoque integral para el diseño optimizado de sistemas de puesta a tierra en subestaciones eléctricas, orientado a maximizar la seguridad y la eficiencia en el cálculo de potenciales y resistencias. En MATLAB se han desarrollado rutinas de geometría computacional capaces de procesar y refinar mallas de electrodos con gran robustez, junto con un módulo de cálculo basado en el método de simulación de cargas (CSM) que permite obtener tanto la resistencia del electrodo como el potencial eléctrico en cualquier punto del dominio. Para calcular la tensión de contacto se implementa un algoritmo híbrido, que combina un algoritmo genético con un refinamiento posterior mediante gradiente conjugado, consiguiendo reducir significativamente los tiempos de calculo. Finalmente, toda esta funcionalidad se agrupa en una interfaz gráfica de usuario que agiliza el flujo de trabajo desde la definición de la malla hasta el análisis de resultados y la optimización final. Read More


