Circuito Conversor Loop de Corrente para Tensão

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Implementação de conversor CC-CC com alto ganho de tensão e saída em corrente

Implementação de conversor CC-CC com alto ganho de tensão e saída em corrente

Com a busca por meios de produção de energia elétrica renováveis menos prejudiciais ao meio ambiente e principalmente mais próximo dos grandes centros de consumo, destaca-se a geração fotovoltaica, que possui condições favoráveis para a aplicação no sistema de distribuição de energia, por ser de fácil instalação, e adaptação em ambientes urbanos, basta que o local possua irradiação solar de qualquer intensidade. Esta aplicação exige a utilização de conversores CC-CC de elevado ganho estático, e um estudo cuidadoso deve ser feito visando à eficiência, visto que alta corrente e alta tensão de saída é um ponto crítico para a operação de um conversor. Para garantir a máxima extração de energia possível dos módulos fotovoltaicos utilizam-se os métodos de controle MPPT (Maximum Power Point Tracking) aplicados nesta etapa do processo de geração. Este trabalho apresenta um estudo, simulação e montagem de uma nova topologia de conversor que tem como base a topologia Cúk acrescida de células elevadoras de tensão, proporcionando alto ganho estático de tensão, entrada e saída em corrente. O protótipo não possui comutação suave, porém obteve um alto rendimento, chegando a 96 % para uma potência de saída de 100 W e 94,61 % para 220 W.
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01 - Corrente e tensão

01 - Corrente e tensão

Considerando que a corrente elétrica é definida pelo fluxo de carga, é importante definir o sentido de deslocamento das cargas. À época dos experimentos de Ampére, o modelo atômico ainda não estava estabelecido e acreditava-se que as cargas positivas que se deslocavam, assim, foi definido que o sentido convencional de deslocamento da corrente é do maior para o menor potencial elétrico. Tensão

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Calibrador de Corrente / Tensão

Calibrador de Corrente / Tensão

Força do Medidor 6 AA baterias ou adaptador CA Desligamento de Força Automático O medidor desliga automaticamente a força após 10 minutos de inatividade Capacidade da Corrente de Saída 24mADC em 1000 ohms Impedância de entrada de tensão 10kohms minimo Temperatura de Operação 5ºC a 40ºC (41ºF a 104ºF) Temperatura de Armazenamento -20 o C a 60 o C (- 4 o F a 140 o F)

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Fontes de Tensão e Corrente

Fontes de Tensão e Corrente

Eletrônica Experimental Fontes de Tensão e Corrente – Cap.2- 7 2.3.2 Diodo Zener O diodo zener é um dispositivo especialmente projetado para operar reversamente polarizado em uma região de ruptura controlada por efeito zener. Para que o efeito zener ocorra, devemos ter uma junção P-N abrupta com concentrações de dopantes elevadas em cada lado da junção. Como resultado, a barreira de potencial torna-se bastante abrupta de modo que a aplicação de uma pequena tensão reversa (alguns volts) é suficiente para provocar o tunelamento dos elétrons diretamente da faixa de valência para a faixa de condução. Assim, numa tensão de zener característica, observa-se um aumento substancial da corrente reversa.
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Circuito auxiliar para equilíbrio da tensão e redução da corrente do ponto central do barramento CC aplicado a uma UPS sem transformador

Circuito auxiliar para equilíbrio da tensão e redução da corrente do ponto central do barramento CC aplicado a uma UPS sem transformador

Este trabalho propõe a utilização de um circuito auxiliar para realizar o equilíbrio de tensão e redução das correntes de baixa frequência do ponto central do barramento CC de uma UPS trifásica sem transformador. O desequilíbrio de tensão do barramento pode ocorrer devido a conexão de cargas desequilibradas e não-idealidades do circuito e podem prejudicar a qualidade da tensão de saída da UPS. Já as componentes de corrente em baixa frequência ocorrem devido à conexão de cargas não-lineares ou desequilibradas. Com a ocorrência dessas correntes, há um aumento na ondulação de tensão do barramento CC, tornando necessário a utilização de expressivos valores de capacitância. Além disso essas correntes devem aumentar as perdas nos capacitores e deteriorar sua vida útil. Dessa forma, propõe-se a utilização de um circuito auxiliar composto por um braço de interruptores e um indutor, cuja função é reduzir o conteúdo harmônico proveniente das correntes que circulam pelo ponto central do divisor capacitivo, além de assegurar o equilíbrio das tensões do barramento CC. É realizado o dimensionamento de uma UPS trifásica sem transformador e do circuito auxiliar proposto, bem como o projeto dos sistemas de controle dos mesmos. Resultados de simulação e experimentais comprovam os procedimentos desenvolvidos ao longo do trabalho, bem como validam a funcionalidade do circuito proposto com relação a sua finalidade.
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CONVENÇÃO DE SINAIS. Bipolo Receptor. I = corrente recebida V = tensão manifestada "Tensão e Corrente em sentidos contrários".

CONVENÇÃO DE SINAIS. Bipolo Receptor. I = corrente recebida V = tensão manifestada "Tensão e Corrente em sentidos contrários".

2. Os soquetes possuem um dispositivo que corresponde a um capacitor em paralelo com cada lâmpada. 3. Ao danificar-se uma lâmpada, o dielétrico do capacitor (em vermelho na figura) se rompe. fechando o circuito e reduzindo a resistência equivalente, de 10R para 9R. A reta de carga passa a ser a de 9R, a tensão vai para 90V e a corrente permanece em 1A. (figura ao lado). Assim cada lâmpada continua recebendo 10V e 1A. Analise o exemplo para 8 lâmpadas.

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Projeto e implementação de um conversor elevador de tensão alimentado em corrente com acoplamento magnético aplicado em sistemas fotovoltaicos

Projeto e implementação de um conversor elevador de tensão alimentado em corrente com acoplamento magnético aplicado em sistemas fotovoltaicos

Este trabalho prop ˜oe o desenvolvimento de um conversor ACCFHB (Active- Clamped Current-Fed Half-Bridge) alimentado em corrente com acoplamento magn ´eti- co e grampeamento ativo, operando em malha aberta para aplicac¸ ˜oes em sistemas fotovoltaicos com alto ganho de tens ˜ao. Inicialmente s ˜ao apresentadas as carac- ter´ısticas do conversor boost e suas variac¸ ˜oes e, consequentemente, a topologia do conversor boost intercalado, apontando suas vantagens e desvantagens. Em seguida, realiza-se a an ´alise do conversor CFHB (Current-Fed Half-Bridge) alimentado em cor- rente e a implementac¸ ˜ao pr ´atica do conversor, com o intuito de verificar os efeitos cau- sados pela indut ˆancia de dispers ˜ao do transformador no funcionamento do circuito. O principal efeito s ˜ao os picos de tens ˜oes gerados sobre as chaves semicondutores que podem extrapolar os limites e danificar as chaves. Diante disso, s ˜ao inseridos circuitos auxiliares do tipo snubber para minimizar esses efeitos. Por fim, s ˜ao apresentadas as etapas de operac¸ ˜ao do conversor ACCFHB que servem de base para o projeto e com isso, o prot ´otipo ´e constru´ıdo para obter os resultados experimentais que s ˜ao comparados com a teoria. Os principais resultados obtidos podem ser citados, como: elevado ganho de tens ˜ao, reduc¸ ˜ao do tamanho f´ısico do conversor atrav ´es dos induto- res acoplados, elevac¸ ˜ao do rendimento, reduc¸ ˜ao dos efeitos causados pela indut ˆancia de dispers ˜ao e a tens ˜ao m ´axima sobre as chaves fica grampeada.
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Forma de Onda (tensão e corrente)

Forma de Onda (tensão e corrente)

Quanto mais componentes de Fourier são considerados na série, mais o somatório se aproxima da função f (t). Graficamente é possível observar que, mesmo para um número n elevado, este[r]

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2. Características corrente tensão

2. Características corrente tensão

Figure 4.11  (a) An n‐channel  enhancement‐type MOSFET with v GS and v DS applied and with the normal  directions of current flow indicated. (b) The i D –v DS characteristics for a devic[r]

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alta tensão sensores não convencionais de medida de tensão e corrente em alta e muito alta tensão

alta tensão sensores não convencionais de medida de tensão e corrente em alta e muito alta tensão

 Poupança e ar-condicionado: o calor produzido pelo ha- ORJ«QHR«LQͤQLWDPHQWHVXSHULRUDR/('SHORTXHDLQVWD- lação destes projetores não só deve gerar conforto para expositores e[r]

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CONVENÇÃO DE SINAIS. Bipolo Receptor. I = corrente recebida V = tensão manifestada "Tensão e Corrente em sentidos contrários".

CONVENÇÃO DE SINAIS. Bipolo Receptor. I = corrente recebida V = tensão manifestada "Tensão e Corrente em sentidos contrários".

surge o fluxo induzido resultante, pela interação dos fluxos induzidos parciais ao longo do anel; restabelecendo o equilíbrio de fluxo enlaçado originalmente pelo anel condutor5. LEI [r]

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CONTROLE DE CORRENTE APLICADO EM INVERSOR MONOFÁSICO DE TENSÃO

CONTROLE DE CORRENTE APLICADO EM INVERSOR MONOFÁSICO DE TENSÃO

Neste ensaio, o inversor opera como um gerador de harmônicos de corrente, cuja referência é gerada no próprio DSP, sendo possível analisar a seletividade dos controladores ressonantes. Na saída do inversor é conectada uma carga puramente resistiva, , cujo valor é mostrado na Tabela 4-2.

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Transmissão em Corrente Contínua em Ultra-Alta Tensão

Transmissão em Corrente Contínua em Ultra-Alta Tensão

UHV DC Topologies Transmission Lines Terminals B Pole 1 Pole 2 Terminal A1 Terminal A2  Multi-terminal configuration.  Bulk power transmission suitable for geographically distri[r]

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5. CONVERSOR ABAIXADOR DE TENSÃO COMO PFP

5. CONVERSOR ABAIXADOR DE TENSÃO COMO PFP

5. CONVERSOR ABAIXADOR DE TENSÃO COMO PFP O conversor abaixador de tensão (buck ou forward, se for isolado) tem uso muito restrito como PFP, uma vez que introduz uma zona de corrente nula na entrada. Isto ocorre quando a tensão de entrada é menor do que a tensão de saída. Alternativamente, é possível alto FP desde que se opere com um controle MLP dentro de cada semiciclo da rede.

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Conversor AC-DC com corrente de entrada sinusoidal

Conversor AC-DC com corrente de entrada sinusoidal

De acordo com o Relatório da Qualidade de Serviço de 2016, os resultados das monitorizações efetuadas globalmente permitem classificar a qualidade de energia elétrica nacional com o nível elevado, salientando-se a percentagem elevada de valores conformes. Mais concretamente, foram verificadas situações pontuais de distorção harmónica em não conformidade associadas às 5.ª e 7.ª harmónicas. Porém, em nenhuma das situações foi identificada correlação com reclamações ou impacto nas instalações, equipamentos de utilização ou produto de energia elétrica. Estes resultados espelham a preocupação da entidade que regula a distribuição de energia, mas principalmente são a consequência da aplicação de normas relativas à qualidade de energia nos diversos equipamentos e também do controlo de harmónicas e do fator de potência nas diversas instalações industriais. Para uma futura evolução deste projeto, é necessário melhorar a resposta do conversor à situação de vazio. Como se pode observar pelos ensaios realizados, quanto menor for a carga a alimentar, mais dificuldade tem o controlo de atuar na tensão de saída e maior é a taxa de distorção harmónica total. Contudo, o problema da situação de vazio tem um peso inferior quando comparado com os efeitos que a poluição harmónica tem na rede elétrica.
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MODELAGEM DE UM CONVERSOR PUSH-PULL COM ENTRADA EM CORRENTE

MODELAGEM DE UM CONVERSOR PUSH-PULL COM ENTRADA EM CORRENTE

conversor CC-CC elevador de tensão na topologia Push-Pull com entrada em corrente. O conversor Push-Pull com entrada em corrente é uma das topologias mais utilizadas para elevar tensões CC fornecidas por baterias ou painéis fotovoltaicos, e elevar para tensões aptas a suprir as necessidades de entrada dos inversores CC-CA. A escolha desta topologia deve-se a facilidade em obter o controle, e principalmente pelo fato da utilização de um transformador, tornando assim o conversor isolado. O conversor push-pull também é comumente chamado de BOOST modificado ou BOOST isolado.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO CONVERSOR DE INJEÇÃO DE CORRENTE DE COMPENSAÇÃO

5 IMPLEMENTAÇÃO DO CONVERSOR DE INJEÇÃO DE CORRENTE DE COMPENSAÇÃO

C C C Fig. 5.1-2 - Conversor tipo CSI Nos conversores VSI as chaves devem ser bidirecionais em corrente enquanto que nos conversores CSI as chaves devem ser bidirecionais em tensão. A topologia VSI é a mais utilizada atualmente em aplicações industriais. Esta preferência segundo (Malesani; Tomasin, 1993) e (Benchaita et al., 1999), é justificada pela disponibilidade de dispositivos de potência autocomutados bidirecionais em corrente (transistor e diodo em anti-paralelo), além do custo, volume e peso. Ressalta-se que a densidade de energia (em J/kg e J/m 3 ) é maior nos capacitores eletrolíticos, normalmente empregados no barramento CC, do que nos indutores de construção convencional com núcleo de ferro. No entanto, segundo (Benchaita et al., 1999) e (Kazerani; Ye, 2002) a evolução da performance dos dispositivos de chaveamento semicondutores e o emprego de materiais supercondutores em indutores tornam os conversores CSI uma alternativa promissora para aplicações em alta potência.
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ESTUDO DE UM CONVERSOR BIDIRECIONAL BASEADO NO CONVERSOR BOOST COM BAIXOS ESFORÇOS DE TENSÃO NOS INTERRUPTORES

ESTUDO DE UM CONVERSOR BIDIRECIONAL BASEADO NO CONVERSOR BOOST COM BAIXOS ESFORÇOS DE TENSÃO NOS INTERRUPTORES

Veículos elétricos são dependentes da energia elétrica armazenada em suas baterias, para melhorar a autonomia do veículo é adicionado um sistema de freios regenerativos [1-4]. Este tipo de freio atua de forma a aproveitar a energia cinética da rotação das rodas no momento que o motor está desacelerando, tornando o motor um gerador. Dessa forma a corrente elétrica deve fluir do sistema de baterias para o motor em momentos de aceleração e do motor para o sistema de baterias em momentos de frenagem.

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XConverter. Conversor DC-DC elevador de tensão

XConverter. Conversor DC-DC elevador de tensão

! Caso o circuito de aplicação não consuma toda a potência do conversor, deve-se usar uma carga fantasma (resistor de potência pra que o consumo total seja pelo menos de metade da corrente máxima). Caso não queira usar o resistor de potência, é necessário trocar alguns componentes para adequar ao novo nível de corrente (ver tabela de correntes).

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3. CONVERSOR ELEVADOR DE TENSÃO (BOOST) COMO PFP

3. CONVERSOR ELEVADOR DE TENSÃO (BOOST) COMO PFP

O FP é menor do que a unidade porque a corrente de entrada é não-senoidal. Quando α tende a zero, a corrente média tende a ser senoidal e, assim, o fator de potência tende a 1. Como estes resultados são obtidos a partir da expressão da corrente média instantânea de entrada, eles ignoram o efeito advindo do chaveamento em alta freqüência sobre o valor eficaz da corrente e sobre o fator de potência. Em outras palavras, estes valores para o Fator de Potência seriam os obtidos com a inclusão de um filtro passa-baixas na entrada do conversor, de modo que a corrente absorvida da rede fosse apenas a sua componente média instantânea, ficando as harmônicas de alta freqüência sendo fornecidas pela capacitância deste filtro.
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