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<title>Estudio y detección de defectos en piezas de silicona  para su uso como aislamiento en alta tensión</title>
<creator>Mateos Fernández, Alberto</creator>
<contributor>Serrano Sanz, José Andrés</contributor>
<contributor>Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales</contributor>
<description>La silicona ha alcanzado un puesto de relevancia como material para &#xd;
aislamientos eléctricos. Esta permite crear piezas complejas con las que lograr &#xd;
un control efectivo de los elevados campos eléctricos generados por la alta &#xd;
tensión.&#xd;
Durante el proceso de fabricación de estas piezas, es posible que se &#xd;
produzcan defectos que pueden o no afectar a su desempeño como aislante. &#xd;
Estas imperfecciones pueden ir desde un leve problema visual hasta una &#xd;
perforación inmediata del aislante al verse sometido a tensión. Es por ello que &#xd;
conocer cómo se comportan estos defectos y cómo se pueden detectar es &#xd;
fundamental.&#xd;
La gravedad del defecto viene en gran medida caracterizada por la &#xd;
interacción de este con el campo eléctrico. El cálculo de esta magnitud física &#xd;
es complejo de realizar analíticamente cuando la geometría del problema deja &#xd;
de ser simple. Por ello, un software de simulación de elementos finitos es una &#xd;
herramienta ventajosa para el estudio.</description>
<description>Silicone has reached a relevant place as an electrical insulation &#xd;
material. It allows the conformation of complex pieces with which an efective &#xd;
control of the high electrical fields generated by high voltage can be achieved.&#xd;
During the manufacturing process of these pieces, defects which may or &#xd;
may not affect to their performance as insulator might take place. These flaws &#xd;
can go from a mild visual imperfection to an immediate rupturing of the &#xd;
insulation when brought under voltage. This is why aknowledging how they &#xd;
behave and how can they be detected is key.&#xd;
The severity of the defect is mostly characterised by its interaction with &#xd;
the electric field. The analitical calculation of this magnitude becomes a &#xd;
complex task when the geometry of the problem ceases to be simple. &#xd;
Consequently, a finite element simulation software is an advantageous tool for &#xd;
its study.</description>
<date>2022-06-30</date>
<date>2022-06-30</date>
<date>2022</date>
<type>info:eu-repo/semantics/bachelorThesis</type>
<identifier>https://uvadoc.uva.es/handle/10324/53823</identifier>
<language>spa</language>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</rights>
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