PEA 3400 MÁQUINAS ELÉTRICAS I. Resumo das notas de aula

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A) 15,9 A; B) 25,8 A; C) 27,9 A; D) 30,2 A; E) 35,6 A.

Transcrição:

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 1 PEA 3400 MÁQUINAS ELÉTRICAS I Resumo das notas de aula

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 2 PROGRAMA: PARTE 1 TRANSFORMADORES: Introdução e caracterização dos transformadores Aspectos contrutivos e métodos de resfriamento Funcionamento dos transformadores Operação em vazio e caracterização dos materiais magnéticos: permeabilidade, saturação, histerése e perdas no núcleo Operação em carga e fluxos de reação Dispersão de fluxo, circuito equivalente e diagrama fasorial Circuitos referidos e em valores por unidade Ensaios e determinação de parâmetros Regulação de tensão nos transformadores Caracterização das perdas e rendimento Paralelismo de transformadores Transformadores em sistemas trifásicos Defasagem e combinação de ligações Harmônicas em transformadores Cargas desequilibradas e ligações especiais Autotransformadores PARTE 2 MÁQUINAS SÍNCRONAS: Caracterização e aspectos construtivos das máquinas síncronas Formação do campo magnético no entreferro Máquinas de polos lisos e polos salientes Ângulo elétrico - Tensão e frequência geradas na M.S. Formação do sistema trifásico de tensões Característica de saturação da M.S. Enrolamentos distribuídos e encurtados Fatores de enrolamento Efeito magnetizante e desmagnetizante na máquina síncrona Composição vetorial de campos no entreferro Circuito equivalente e reatância síncrona Conjugado e potência desenvolvidas na M.S. Ângulo de carga Operação isolada e suas características Determinação da reatância síncrona e reatância de Potier

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 3 Excitação em carga da M.S. Máquina síncrona de polos salientes M.S. no barramento infinito Sincronização e flutuação da M.S. Troca de potências reativas e ativas da máquina no barramento Diagrama de operação Curvas V da máquina síncrona Estabilidade Curvas de capabilidade da M.S. - Regime transitório da máquina síncrona

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 4 BIBLIOGRAFIA: TRANSFORMADORES R. G. Jordão Ed. Edgard Blucher - 2002 MÁQUINAS SÍNCRONAS R.G. Jordão MÁQUINAS ELÉTRICAS Fitzgerald - Ed. McGraw-Hill (Existem diversas edições desse livro) ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS S. J. Chapman Ed. McGraw-Hill 1991 ELETROMECÂNICA A.G. Falcone Ed. Edgard Blucher 1996 ALTERNATING CURRENT MACHINES - M. G. Say Pitman Publishing 1976

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 5 PARTE 1 TRANSFORMADORES

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 6 CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO TRANSFORMADOR NO SISTEMA DE POTÊNCIA TRANSFORMADOR COMPONENTE FUNDAMENTAL DOS SISTEMAS DE POTÊNCIA POSSIBILITA TRANSMISSÃO DE ENERGIA A GRANDES DISTÂNCIAS PERMITE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS DE DIFERENTES NÍVEIS DE TENSÃO PROMOVE ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE CIRCUITOS CONCEBIDO, NA FORMA COMO O CONHECEMOS HOJE, AO FINAL DO SÉCULO XIX, TORNOU POSSÍVEL A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A GRANDES DISTÂNCIAS EM CORRENTE ALTERNADA, EM OPOSIÇÃO AOS SISTEMAS ORIGINAIS DE CORRENTE CONTÍNUA, CUJAS DISTÂNCIAS MÁXIMAS, ENTRE A GERAÇÃO E A UTILIZAÇÃO, NÃO ULTRAPASSAVAM POUCOS QUILÔMETROS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 7 ASPECTO FUNDAMENTAL DOS SISTEMAS DE ENERGIA EM CORRENTE ALTERNADA : POSSIBILIDADE, PROPICIADA PELO USO DO TRANSFORMADOR, DE MUDANÇA DOS NÍVEIS DE TENSÃO NAS DIVERSAS ETAPAS DO SISTEMA PRINCIPAL IMPACTO DA MUDANÇA NOS NÍVEIS DE TENSÃO: REDUÇÃO DAS PERDAS DE CONDUÇÃO (JOULE) REDUÇÃO NO CUSTO DA INSTALAÇÃO, PRINCIPALMENTE DAS LINHAS PERDA JOULE: PRINCIPAL COMPONENTE DE PERDAS DO SISTEMA DEPENDE DO QUADRADO DA CORRENTE CONDUZIDA AUMENTO DE UMA ORDEM DE GRANDEZA NA TENSÃO DO SISTEMA REDUZ AS PERDAS EM DUAS ORDENS DE GRANDEZA PARA OS MESMOS CONDUTORES AUMENTO DRAMÁTICO DO RENDIMENTO DE TRANSMISSÃO ADEQUANDO-SE OS CONDUTORES À NOVA CORRENTE, AUMENTO DE UMA ORDEM DE GRANDEZA NA TENSÃO, REDUZ AS PERDAS E O PESO DOS CONDUTORES EM UMA ORDEM DE GRANDEZA AUMENTO EXPRESSIVO DO RENDIMENTO E REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CUSTO

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 8 EXEMPLO: LINHA DE TRANSMISSÃO TRIFÁSICA - POTÊNCIA : 45 MW DISTÂNCIA: 50 km ENTRE O PONTO DE GERAÇÃO E O PONTO DE CONSUMO. 1º CASO - TRANSMISSÃO NA TENSÃO DE GERAÇÃO DE 13,8kV. CORRENTE A SER CONDUZIDA : I F = 1.882 A/fase CONDUTORES NECESSÁRIOS (CARREGAMENTO TÍPICO DA ORDEM DE 1,5A/mm² ) : 2.500 MCM RESISTÊNCIA ESPECÍFICA PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO: 0,0216 Ω/km R 50KM = 1,08 Ω/fase PERDA JOULE TOTAL : P J = 3.R.(I F ) 2 = 11,5 MW PESO TOTAL DE CONDUTORES: 500 ton. RENDIMENTO DA TRANSMISSÃO: η = (45 11,5) / 45 = 0,745 74,5% 2º CASO - TRANSMISSÃO COM TENSÃO ELEVADA PARA 138 kv. CORRENTE A SER CONDUZIDA : I F = 188 A/fase CONDUTORES NECESSÁRIOS (CARREGAMENTO TÍPICO DA ORDEM DE 1,5A/mm² ) : 300 MCM RESISTÊNCIA ESPECÍFICA PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO: 0,18 Ω/km R 50KM = 8,98 Ω/fase PERDA JOULE TOTAL : P J = 3.R.(I F ) 2 = 0,95 MW PESO TOTAL DE CONDUTORES: 59 ton. RENDIMENTO DA TRANSMISSÃO: η = (45 0,95) / 45 = 0,979 97,9%

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 9 NÍVEIS DE TENSÃO FUNÇÃO DA POTÊNCIA TRANSMITIDA E DA DISTÂNCIA SISTEMA DE POTÊNCIA TÍPICO: DISTÂNCIAS ENTRE GERAÇÃO E CONSUMO CENTENAS OU ATÉ MILHARES DE QUILÔMETROS TRANSFORMADOR PRESENTE EM TODAS AS INSTÂNCIAS DO SISTEMA DE POTÊNCIA

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 10 ASPECTOS CONSTRUTIVOS DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA CONSERVADOR DE ÓLEO NÚCLEO MAGNÉTICO COMUTADOR DE TAPES SOB CARGA RADIADORES DE CALOR TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA DE MÉDIO PORTE (40 MVA ) ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO TANQUE BOBINA A.T. (EM CORTE) BOBINA B.T. (EM CORTE) CONEXÕES DAS BOBINAS CATÁLOGO COMERCIAL SIEMENS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 11 TIPOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PARA TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS VARIANTES QUANTO AO CONCEITO CONSTRUTIVO DO NÚCLEO: NÚCLEO ENVOLVIDO OU TIPO NUCLEAR EM GERAL MAIS COBRE MENOS FERRO NÚCLEO ENVOLVENTE OU TIPO ENCOURAÇADO EM GERAL MENOS COBRE MAIS FERRO TENSÕES ELEVADAS IMPEDÂNCIA MODERADA TENSÕES BAIXAS E MÉDIAS BOM ACOPLAMENTO MAGNÉTICO TENSÕES MÉDIAS E ALTAS BAIXA IMPEDÂNCIA TIPO NUCLEAR COM BOBINAS CONCÊNTRICAS TIPO NUCLEAR COM BOBINAS EM DISCO TIPO ENCOURAÇADO COM BOBINAS CONCÊNTRICAS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 12 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS VARIANTES CONSTRUTIVAS DO NÚCLEO: NÚCLEO ENVOLVIDO OU TIPO NUCLEAR TRANSFORMADOR DE 3 COLUNAS NÚCLEO ENVOLVENTE OU TIPO ENCOURAÇADO TRANSFORMADOR DE 5 COLUNAS BAIXA IMPEDÂNCIA DE SEQUÊNCIA ZERO ELEVADA IMPEDÂNCIA DE SEQUÊNCIA ZERO TRIFÁSICO NUCLEAR DE 3 COLUNAS TRIFÁSICO ENCOURAÇADO DE 5 COLUNAS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 13 EXEMPLOS DE VARIANTES CONSTRUTIVAS DO NÚCLEO NÚCLEO TRIFÁSICO DE 5 COLUNAS NÚCLEO MONOFÁSICO DE 3 COLUNAS CATÁLOGO COMERCIAL SIEMENS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 14 DETALHES DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO BOBINAS CILÍNDRICAS : MAIOR RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS ELETRODINÂMICOS E MENOR RESISTÊNCIA ÔHMICA NÚCLEO DEVE ESTAR INSCRITO NA BOBINA DE MODO A MAXIMIZAR A SECÇÃO DE FERRO NUM DADO ESPAÇO NÚCLEO ESCALONADO GRADAÇÃO DO ESCALONAMENTO EM FUNÇÃO DO PORTE DO NÚCLEO EXECUÇÃO DOS CANAIS DE PASSAGEM DE ÓLEO PARA REFRIGERAÇÃO DO NÚCLEO

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 15 DETALHES DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO CONSOLIDAÇÃO MECÂNICA E MAGNÉTICA DO NÚCLEO SOBREPOSIÇÃO DAS LÂMINAS ESPESSURA TOTAL DA ISOLAÇÃO ENTRE LÂMINAS Φ m TÉCNICAS DIFERENTES DE SOBREPOSIÇÃO EM FUNÇÃO DO PORTE DO NÚCLEO E DE LIMITAÇÃO DE LARGURA DAS CHAPAS PROBLEMAS BÁSICOS NA REGIÃO DA SOBREPOSIÇÃO: INCREMENTO DAS PERDAS NO FERRO AUMENTO DA RELUTÂNCIA MAGNÉTICA NA JUNÇÃO

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 16 DETALHES DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO MATERIAL FERROMAGNÉTICO USUALMENTE EMPREGADO EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA: AÇO SILICIOSO COM TEOR DE SILÍCIO DE 4 A 5% LAMINADO A FRIO COM GRÃO ORIENTADO REVESTIDO COM PELÍCULA ISOLANTE ORGÂNICA ESPESSURA REDUZIDA DA LÂMINA : 0,35 mm - DENSIDADE DE FLUXO USUAL: ATÉ ~ 1,6 Wb / m² GRÃO NÃO ORIENTADO GRÃO ORIENTADO CONSUMO ESPECÍFICO DE POTÊNCIA REATIVA MAGNETIZANTE COMPORTAMENTO DA CORRENTE MAGNETIZANTE E DAS PERDAS NO FERRO COM A DIREÇÃO DA LAMINAÇÃO DA CHAPA

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 17 TIPOS DE CONSTRUÇÃO DAS BOBINAS PARA TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA FATORES QUE DETERMINAM O TIPO DE BOBINAS UTILIZADAS: POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR TENSÃO NOMINAL DO ENROLAMENTO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS COMO SUPORTABILIDADE A SURTOS BOBINAS HELICOIDAIS ENROLAMENTOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO BOBINAS DE MÚLTIPLAS CAMADAS E EM DISCO ENROLAMENTOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 18 DETALHES DE EXECUÇÃO DE BOBINAS PARA TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA PROJETO E EXECUÇÃO DAS BOBINAS DEVEM GARANTIR: ADEQUADA SUSTENTAÇÃO MECÂNICA - RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS DE CURTO-CIRCUITO ADEQUADA ISOLAÇÃO - SUPORTABILIDADE A SURTOS DE TENSÃO ADEQUADA REFRIGERAÇÃO - PASSAGENS DE ÓLEO PARA TROCA DE CALOR MAIS EFICIENTE BOBINA CONTÍNUA BOBINA HELICOIDAL CONDUTORES DE GRANDE SECÇÃO CONDUTORES SUBDIVIDIDOS ESPIRAS APOIADAS CONDUTORES DE SECÇÃO REDUZIDA CANAIS DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO CALÇOS ENTRE CAMADAS E ANÉIS DE PRESSÃO NAS EXTREMIDADES

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 19 DETALHES DE EXECUÇÃO DE BOBINAS PARA TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA BOBINAS CONSTRUÍDAS USUALMENTE COM CONDUTORES DE SECÇÃO RETANGULAR: MELHOR ACOMODAÇÃO MAIOR SUSTENTAÇÃO MECÂNICA TROCA DE CALOR MAIS EFICIENTE DENSIDADES DE CORRENTE UTILIZADAS DEPENDEM DO PORTE E DO MÉTODO DE RESFRIAMENTO : VALORES DE REFERÊNCIA: 1,5-2,5 A / mm² BOBINA EM HÉLICE MÚLTIPLOS CONDUTORES DE SECÇÃO REDUZIDA CANAIS DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO CALÇOS ENTRE CAMADAS E ANÉIS DE PRESSÃO NAS EXTREMIDADES TRANSPOSIÇÃO PARCIAL AO LONGO DA BOBINA CONDUTOR USUALMENTE EMPREGADO: BOBINAS COM MÚLTIPLAS ESPIRAS COBRE TREFILADO CONDUTIVIDADE: 97 A 99 % I.A.C.S. ISOLADO COM PAPEL KRAFT / NOMEX BOBINAS EM FOLHA CONTÍNUA ALUMÍNIO LAMINADO CONDUTIVIDADE: 60 A 63 % I.A.C.S.

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 20 EXEMPLOS DE BOBINAS DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA BOBINAS HELICOIDAIS CONTÍNUAS BOBINAS MONTADAS SOBRE O NÚCLEO E CONECTADAS ENTRE SI E AO COMUTADOR SOB CARGA CATÁLOGO COMERCIAL SIEMENS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 21 MÉTODOS DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADORES DISSIPADORES FIXADOS À PAREDE DO TANQUE CONVECÇÃO NATURAL DO ÓLEO INTERNO E DO AR EXTERNO ON-AN DISSIPADORES FIXADOS À PAREDE DO TANQUE CONVECÇÃO NATURAL DO ÓLEO INTERNO E FORÇADA DO AR EXTERNO ON-AF DISSIPADORES EXTERNOS AO AMBIENTE CONVECÇÃO NATURAL OU FORÇADA DO ÓLEO INTERNO E DO AR EXTERNO ON-AN OF-AN OF-AF TROCADOR DE CALOR A ÁGUA NA PAREDE DO TANQUE CONVECÇÃO NATURAL DO ÓLEO INTERNO E FORÇADA DA ÁGUA EXTERNA ON-WF CATÁLOGO COMERCIAL SIEMENS

PEA 3400 - MÁQUINAS ELÉTRICAS I 22 MÉTODOS DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADORES OF.AF RADIADORES INDEPENDENTES OF.WF PERMUTADOR DE CALOR ÓLEO -ÁGUA EXEMPLOS DE MODOS DE RESFRIAMENTO PARA TRANSFORMADORES DE GRANDE PORTE SOLUÇÃO MAIS COMUM RADIADORES FIXADOS À ESTRUTURA DO TANQUE