Capítulo 6. Controlador de tensão CA. Conversor CA-CA

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Conversor pleno monofásico: Conversor pleno trifásico: onde V s é a tensão eficaz de fase e α o ângulo de disparo dos tiristores.

Transcrição:

Capítulo 6 Conversor CA-CA Introdução Rede: Tensão eficaz V s Controlador de tensão CA Carga: Tensão eficaz V O ajustável Carga Aplicações: aquecimento, excitação de motores, iluminação, etc Tipos: (a) Com controle liga-desliga (b) controle de ângulo de fase Controle liga-desliga: Alguns ciclos da tensão de rede são conectados à carga. Controle de ângulo de fase: Uma certa porção de cada ciclo da tensão de rede é conectada à carga. Podem ser monofásicos ou trifásicos

Princípios de controle liga-desliga OBS. (m+n)t deve ser bem menor que a constante de tempo mecânica ou térmica da carga. Tensão eficaz de saída: π n Vo = VS sen t d t = n + m ( ω ) ( ω ) π ( ) 0 = V S n = V m + n S k / k: ciclo de trabalho do conversor Mantém-se m+n constante frequência constante Princípios do controle de fase senα Vo = Vs π α + Controlador monofásico de meia-onda π Controlador unidirecional Tensão e corrente de saída possuem componentes CC (saturação do trafo) Usado em baixas cargas resistivas (aquecimento e iluminação) Tensão eficaz de saída variará de 70,7% a 00% de V s (V s tensão eficaz do secundário do transformador) /

Controladores monofásicos bidirecionais com cargas resistivas V o RMS senα = Vs π α + π / Para semiciclo positivo T controla o fluxo de energia Para semiciclo negativo T controla o fluxo de energia Pulsos de disparo de T e T estão defasados em 80 o Variando α de 0 a π, V o (eficaz) varia de V s a 0. Valores médio de tensão e corrente sobre a carga são nulos (evita-se a saturação do trafo) Controladores monofásicos bidirecionais com cargas resistivas Outras topologias: No circuito da fig 6.3 são necessários dois circuitos de disparo isolados entre si e do circuito de potência. Na fig 6.4 os circuitos de disparo dos tiristores serão isolados (do circuito de potência), mas com um nó comum (não isolados entre si) Mais perdas de condução na chaves (duas em série: diodo-tiristor). 3

Controladores monofásicos bidirecionais com cargas resistivas Outras topologias: i Controle bidirecional Uma única chave controlada (tiristor T) e quatro diodos em ponte Tiristor e ponte de diodos corresponde a uma chave bidirecional de corrente. Ponte + tiristor: disponível comercialmente como um único dispositivo Mais perdas de condução na chaves (três em série: diodo-tiristor-diodo). Controladores monofásicos bidirecionais com cargas indutivas Enquanto T conduz, T não pode conduzir Devido ao atraso da corrente, T conduz até ωt=β Ângulo de condução de T : δ=β-α T será disparado se β < α+π 4

Para α ωt β di L + Ri = dt i = V Z s V Z s Controladores monofásicos bidirecionais com cargas indutivas V senωt sen( ωt θ ) + A e Com impedância de carga tendo módulo Z e argumento (ângulo) θ Com i = 0 paraωt = α, determina - se A = Logo : i = t ( L / R) V Z s ( R/L)( α / ω t ) [ sen( ωt θ) sen( α θ ) e ] s sen ( α θ) e (R/L)(α / ω) Para ωt = β, também i = 0 R / L α β e ( ) ( ) ω Assim, sen( β θ ) = sen( α θ ), onde numericamente podemos obter β Controladores monofásicos bidirecionais com cargas indutivas Se β α + π, V O = π β α V S sen ( ωt) d( ωt) 5

Controladores trifásicos de meia-onda Extensão do caso monofásico Controladores trifásicos de onda completa Extensão do caso monofásico 6

Cicloconversores : tensão variável, mas frequência fixa Cicloconvesor: Converte energia CA a uma certa frequência em uma saída CA com outra frequência (também conversão CA-CA) Frequência de saída é um fração da frequência da rede (alimentação) Normalmente a comutação dos tiristores é natural Atualmente utiliza-se mais a conversão CA-CC (controlada) e de CC-CA (inversor) para se obter uma saída CA com frequência variável (dois estágios). Cicloconversores monofásicos N Se apenas o conversor P operar, a tensão média é positiva (V mediop ) Se apenas o conversor N operar, a tensão média é negativa (V medion ) Ângulos de disparo tais que: V mediop = - V medion Cada conversor opera por um tempo T o /, assim a frequência de v o é dada por : f o = /T o 7

Cicloconversores trifásicos (trifásico/monofásico) Tensões de linha: Cicloconversores trifásicos (trifásico/monofásico) Retificação de onda completa (ponte) 8

Cicloconversores trifásicos (trifásico/trifásico) Módulos de meia-onda: 8 tiristores Se fossem módulos de onda completa: 36 tiristores 9