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    Numerical analysis of over-expanded flow in the experimental ULA-2 conical nozzle out of design

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    En la Universidad de Los Andes, Venezuela, el GCAE ha dise帽ado y fabricado un grupo de toberas supers贸nicas con longitud de garganta, las cuales han sido empleadas en su fase experimental en motores de cohetes sonda de la serie ULA. En el presente trabajo el objetivo es analizar el comportamiento del campo de flujo sobrexpandido en la tobera c贸nica experimental ULA-2, que tiene un 谩ngulo medio de la divergente de , considerado una tobera fuera de dise帽o. El campo de flujo se simul贸 en un dominio computacional 2D con el c贸digo 聽Ansys-Fluent para dos casos de longitud de garganta; se emple贸 el modelo RANS en conjunto con el modelo de turbulencia de Menter, y para la viscosidad la ley de Sutherland. Los resultados del campo de n煤mero de Mach, presi贸n y temperatura, para la secci贸n de la garganta con mayor longitud presentaron fluctuaciones producto de las ondas de choque oblicuas, y para la menor longitud no se presentaron fluctuaciones. Se concluye que existe una influencia de la longitud de garganta en el desarrollo del flujo en esa secci贸n; sin embargo, la longitud de garganta no influye de manera significativa en la velocidad del flujo a la salida de la toberaEn la Universidad de Los Andes, Venezuela, el GCAE ha dise帽ado y fabricado un grupo de toberas supers贸nicas con longitud de garganta, las cuales han sido empleadas en su fase experimental en motores de cohetes sonda de la serie ULA. En el presente trabajo el objetivo es analizar el comportamiento del campo de flujo sobrexpandido en la tobera c贸nica experimental ULA-2, que tiene un 谩ngulo medio de la divergente de , considerado una tobera fuera de dise帽o. El campo de flujo se simul贸 en un dominio computacional 2D con el c贸digo Ansys-Fluent para dos casos de longitud de garganta; se emple贸 el modelo RANS en conjunto con el modelo de turbulencia de Menter, y para la viscosidad la ley de Sutherland. Los resultados del campo de n煤mero de Mach, presi贸n y temperatura, para la secci贸n de la garganta con mayor longitudpresentaron fluctuaciones producto de las ondas de choque oblicuas, y para la menor longitud no se presentaron fluctuaciones. Se concluye que existe una influencia de la longitud de garganta en el desarrollo del flujo en esa secci贸n; sin embargo, la longitud de garganta no influye de manera significativa en la velocidad del flujo a la salida de la tobera

    Simulaci贸n de una microgrid de voltaje continuo/alterno alimentado con fuente solar, e贸lica, bater铆as y convencional

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    En las 煤ltimas d茅cadas, la industria el茅ctrica est谩 experimentando un cambio fundamental desde el tradicional patr贸n de operaci贸n centralizada hacia la introducci贸n de una gran cantidad de fuentes generadoras conectadas a niveles de distribuci贸n de Media Tensi贸n. En los 煤ltimos a帽os la tendencia se mueve hacia mallas (Grids) de Baja Tensi贸n entre 200V a 1000V, a trav茅s de la interconexiones de peque帽as fuentes modulares de generaci贸n el茅ctrica (microplantas). Esto forma un nuevo tipo de sistemas de potencia el茅ctrica, llamados MicroGrid. El cambio clim谩tico mundial ha instado a la utilizaci贸n de fuentes de energ铆a renovables en todo el mundo. A la vez que la escasez y el aumento de los precios de los combustibles f贸siles se han convertido en mas evidente. Adem谩s, la demanda de energ铆a ha ido creciendo. Por lo tanto, se ha tomado urgente garantizar un suministro abundante de energ铆a limpia mediante energ铆as renovables, actitud que ha sido liderado por pa铆ses desarrollados apoyados principalmente en subsidios hacia la investigaci贸n y desarrollo de tecnolog铆as renovables. Con fuentes de energ铆a renovables nos referimos a la energ铆a derivada de diversas formas de procesos naturales. A menudo se deriva del sol o el calor dentro de la tierra e incluye la energ铆a solar, e贸lica, biomasa, ecot茅rmica, hidroel茅ctrica y los recursos oce谩nicos. Durante los 煤ltimos a帽os, la tecnolog铆a y la producci贸n de energ铆a renovable han mejorado y, por lo tanto, se utilizan para la producci贸n de electricidad en mayor escala. La predicci贸n precisa de las fuentes de suministro y de almacenamiento de energ铆a, ayudar铆a a la promoci贸n de las energ铆as renovables en el mercado abierto de la electricidad. [Tzu 2006] En tal sentido, en la presente tesis se ha desarrollado el modelamiento y simulaci贸n de una microgrid de voltaje de voltaje continuo/alterno alimentado con fuentes solar, e贸lica, de almacenamiento (bater铆as), una red el茅ctrica convencional y que posee cargas el茅ctricas. En ella se ha realizado la evaluaci贸n del comportamiento de los par谩metros del sistema: tensi贸n, corriente, potencia y energ铆a, en condiciones normales mediante el uso del Matlab/Simulink de MathWork Inc. Se ha considerado mucha atenci贸n a la descripci贸n de los procesos f铆sicos involucrados en este tipo de sistemas de energ铆a, lo que ha servido en la construcci贸n del modelo computacional, para lo cual, diversas condiciones de trabajo han sido consideradas en cada uno de los elementos del sistema. Como producto final se ha logrado conseguir un control de la microgrid, a trav茅s de recopilaci贸n de datos, procesamiento, control y mando de los diferentes elementos del sistema. Los resultados logrados comprende: el desarrollo de software para modelamiento de microgrids, en la cual se utiliza valores reales de temperatura, radiaci贸n solar, velocidad del viento, altitud e informaci贸n del comportamiento de las cargas el茅ctricas en donde se va a instalar la microgrid. El software y el conocimiento adquirido, permite el incrementar o disminuir la capacidad de generaci贸n y almacenamiento, regulando la potencia nominal de aerogeneradores, paneles solares y cantidad posible de energ铆a que se puede almacenar. Adem谩s, del desarrollo y an谩lisis de las simulaciones, se dan criterios para la realizaci贸n a futuro de la fase experimental de la microgrid con las caracter铆sticas particulares estudiadas. El software prevee esta fase experimental y ser铆a 煤til con peque帽os cambios en la siguiente fase experimental, ya que tiene la particularidad que el par谩metro principal que define el comportamiento del sistema es el voltaje continuo de la microgrid. .Tesi
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