Análisis de modos de falla en barrajes de centros de control de motores de baja tensión desde la confiabilidad eléctrica

dc.contributor.advisorUrrea Morales, Jair Leonardo
dc.contributor.authorDelgado Delgado, Juan Diego
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomás
dc.contributor.cvlachttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001982561
dc.date.accessioned2026-07-22T14:24:35Z
dc.date.available2026-07-22T14:24:35Z
dc.date.issued2026-04-06
dc.descriptionEste trabajo presenta un análisis de los modos de falla en sistemas de barrajes de Centros de Control de Motores (CCM) de baja tensión, a partir de la revisión de literatura técnica, normativa internacional y la evaluación de un evento ocurrido en un entorno industrial. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño documental, orientado a la identificación y sistematización de mecanismos de deterioro asociados a condiciones térmicas, mecánicas, eléctricas, del aislamiento y a prácticas de mantenimiento. Como referencia, se analiza una falla por arco eléctrico entre fases ocurrida en la celda N15 de un CCM de baja tensión, la cual generó una parada no planificada del proceso productivo y daños en el sistema eléctrico. A partir de la información disponible y su contraste con la literatura, se establecen relaciones entre condiciones latentes de deterioro, posibles procesos de contaminación o fatiga del aislamiento y solicitaciones transitorias que pudieron actuar como desencadenantes del evento. El trabajo permite organizar los modos de falla más recurrentes reportados para este tipo de sistemas y resalta la importancia de su identificación temprana dentro de la gestión del mantenimiento eléctrico. Asimismo, se evidencian vacíos técnicos asociados a la detección de condiciones incipientes y a la caracterización de eventos transitorios. Finalmente, el estudio aporta una base conceptual para fortalecer criterios de inspección, seguimiento y análisis de fallas en barrajes de CCM de baja tensión.
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Gerencia de Mantenimiento y Gestión de Activosspa
dc.description.domainhttp://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationDelgado Delgado, J. D. (2026). Análisis de modos de falla en barrajes de centros de control de motores de baja tensión desde la confiabilidad eléctrica. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/73342
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Villavicencio
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánicaspa
dc.publisher.programEspecialización en Gerencia de Mantenimiento y Gestión de Activosspa
dc.relation.referencesAguilar, J. (2023). Mantenimiento centrado en confiabilidad en sistemas eléctricos industriales. Editorial Técnica Latinoamericana.
dc.relation.referencesAlsumaidaee, A., Alenezi, A., & Gungor, V. C. (2022). Smart predictive maintenance in power distribution systems using AI and IoT. IEEE Access, 10, 56248–56259.
dc.relation.referencesArrieta, P., & Carrillo, M. (2022). Monitoreo predictivo de barras colectoras mediante inspección infrarroja. Revista Colombiana de Mantenimiento Industrial, 10(2), 34–41.
dc.relation.referencesBenítez, C., Rodríguez, S., & Vásquez, E. (2018). Evaluación de sistemas eléctricos mediante pruebas de torque y resistencia de contacto. Ingeniería y Desarrollo, 36(1), 95–109.
dc.relation.referencesBloch, H. P., & Geitner, F. K. (2012). Machinery failure analysis and troubleshooting. Elsevier.
dc.relation.referencesChau, D., & Liew, A. (2019). Infrared thermography in electrical system diagnostics: Case studies and methodology. Electrical Engineering Journal, 26(3), 57–65
dc.relation.referencesChávez, H., Castro, M., & Patiño, L. (2020). Evaluación de fallas térmicas en sistemas de distribución industrial. Revista de Energía y Mantenimiento, 9(1), 23–31.
dc.relation.referencesComisión Federal de Electricidad (CFE). (2021). Norma V6300-21: Especificaciones técnicas para centros de control de motores. CFE.
dc.relation.referencesCooper, D., Seely, J., & Wallace, K. (2021). Electrical reliability engineering handbook. CRC Press.
dc.relation.referencesCooper, D., Seely, J., & Wallace, K. (2021). Electrical reliability engineering handbook. CRC Press.
dc.relation.referencesDekker, S. (2014). The field guide to understanding human error. CRC Press.
dc.relation.referencesGarcía, C., & Moreno, S. (2022). Gestión integral de activos eléctricos industriales. Editorial Energía y Desarrollo.
dc.relation.referencesGómez, R., & Martínez, L. (2023). Confiabilidad en sistemas eléctricos industriales. Ediciones Electricidad y Automatización.
dc.relation.referencesGonzález, F. (2022). Corrosión en conductores eléctricos en ambientes agresivos. Revista Técnica de Materiales Eléctricos, 17(3), 40–52.
dc.relation.referencesGutiérrez, M. (2023). Protocolos de mantenimiento predictivo basados en condición para CCM. Revista Internacional de Ingeniería Eléctrica, 15(2), 71–82.
dc.relation.referencesInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2018). IEEE Std 1584: Guide for performing arc-flash hazard calculations.IEEE:
dc.relation.referencesInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2020). IEEE Std 141-2020: Recommended practice for electric power distribution for industrial plants. IEEE.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2016). IEC 60243-1: Electric strength of insulating materials – Test methods. International Electrotechnical Commission. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2006). IEC 61025: Fault tree analysis (FTA). IEC
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2015). IEC 62740: Root cause analysis (RCA). IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2016). IEC 60364-6: Low-voltage electrical installations – Verification. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2018). IEC 60812: Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA).IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2018). IEC TS 61936-1: Power installations exceeding 1 kV AC and 1.5 kV DC – Common rules. International Electrotechnical Commission. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2019). IEC TR 60890: Thermal evaluation of low-voltage switchgear assemblies. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2020). IEC 61439-1: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General rules. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2020). IEC 61439-2: Power switchgear and controlgear assemblies. IEC.
dc.relation.referencesInternational Electrotechnical Commission (IEC). (2020). IEC 61439-6: Busbar trunking systems. IEC.
dc.relation.referencesInternational Organization for Standardization.(ISO). (2011). ISO 31000: Risk management – Principles and guidelines. ISO.
dc.relation.referencesInternational Organization for Standardization.(ISO). (2014). ISO 55000: Asset management – Overview, principles and terminology. International Organization for Standardization. ISO.
dc.relation.referencesInternational Organization for Standardization.(ISO). (2014). ISO 55001: Asset management – Management systems – Requirements. ISO.
dc.relation.referencesJankovski, I., Pereira, R., & Silva, T. (2023). Electrical busbar systems in industrial environments: Performance and risk. Journal of Industrial Power Systems, 14(1), 5–17.
dc.relation.referencesMobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance. Butterworth-Heinemann.
dc.relation.referencesMobley, R. K. (2002). Root cause failure analysis. Butterworth-Heinemann.
dc.relation.referencesMoubray, J. (1997). Reliability-centered maintenance. Industrial Press Inc.
dc.relation.referencesNational Fire Protection Association.(NFPA). (2023). NFPA 70B: Recommended practice for electrical equipment maintenance. NFPA.
dc.relation.referencesOhno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.
dc.relation.referencesReason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Ashgate.
dc.relation.referencesRHI Electric. (2025). Diagnóstico de sobrecalentamiento en barras de cobre [Informe técnico corporativo].
dc.relation.referencesRodríguez, H., & Mendoza, A. (2024). Evaluación técnica de fallas por arco eléctrico en barrajes industriales. Revista Latinoamericana de Ingeniería Eléctrica, 18(2), 60–73.
dc.relation.referencesRodríguez, S. (2021). Aplicación del análisis FTA en sistemas eléctricos de baja tensión. Revista de Gestión y Energía, 13(3), 88–101.
dc.relation.referencesSánchez, M., & Parra, J. (2023). Efectos de la expansión térmica en sistemas de barraje de cobre. Revista Técnica de Ingeniería Industrial, 11(4), 44–55.
dc.relation.referencesSilva, R., & Gómez, A. (2021). Consideraciones mecánicas y térmicas en barrajes de baja tensión. Revista de Tecnología Energética, 9(1), 35–46.
dc.relation.referencesStamatis, D. H. (2019). The basics of FMEA. CRC Press.
dc.relation.referencesStone, G. C., Boulter, E. A., Culbert, I., & Dhirani, H. (2014). Electrical insulation for rotating machines. Wiley-IEEE Press.
dc.relation.referencesYang, H., Wang, C., & Li, T. (2023). Deep anomaly detection in copper conductors. Journal of Electrical Diagnostics, 29(2), 90–105.
dc.relation.referencesYang, H., Wang, C., & Li, T. (2023). Deep anomaly detection in copper conductors. Journal of Electrical Diagnostics, 29(2), 90–105.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombiaen
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.lembMotores eléctricos - Confiabilidad
dc.subject.lembConfiabilidad (Ingeniería) - Modo de fallas
dc.subject.lembFallas en el sistema (Ingeniería) - Motores electrícos
dc.subject.lembTesis y Disertaciones académicas
dc.subject.proposalBarrajesS
dc.subject.proposalCCM
dc.subject.proposalConfiabilidad
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dc.subject.proposalFallas
dc.titleAnálisis de modos de falla en barrajes de centros de control de motores de baja tensión desde la confiabilidad eléctrica
dc.typebachelor thesis
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especialización
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
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