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v - Programa de Engenharia Elétrica - UFRJ

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5.2 Propostas para trabalhos futuros 93<br />

Transformadores e Capacitores<br />

O valor dos capacitores das Pontes-H do Tap HVDC Bidirecional operando com<br />

banco <strong>de</strong> transformadores com núcleo <strong>de</strong> ar foi obtido observando-se os resultados das<br />

simulações e a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> potência reativa do banco ficou proporcional à do banco<br />

<strong>de</strong> capacitores utilizado no Tap HVDC Bidirecional. Utilizando três capacitores<br />

equivalentes <strong>de</strong> 650 µF cada com tensão eficaz <strong>de</strong> 24,042 kV (dado <strong>de</strong> simulação),<br />

chega-se ao valor da capacida<strong>de</strong> do banco:<br />

Q = 3 V 2 AT<br />

X C<br />

= 3 V 2 AT<br />

1<br />

ωC<br />

= 3 · V 2 AT · ω · C = 425Mvar. (5.3)<br />

É um valor muito alto, pois representa 8,5 p.u. da potência ativa nominal do Tap<br />

HVDC Bidirecional. Esta relação entre a capacida<strong>de</strong> do banco <strong>de</strong> capacitores e a<br />

potência ativa nominal do conversor vem sendo utilizada no <strong>de</strong>senvolvimento do Tap<br />

HVDC Unidirecional até então para obter, com sucesso, chaveamento não-dissipativo<br />

[10]. Como este objetivo não foi alcançado neste trabalho, optou-se por apresentar<br />

uma alternativa ao banco <strong>de</strong> transformadores com núcleo <strong>de</strong> ar e a gran<strong>de</strong> capacida<strong>de</strong><br />

do banco <strong>de</strong> capacitores através <strong>de</strong> um banco <strong>de</strong> transformadores convencionais e<br />

bancos <strong>de</strong> capacitores <strong>de</strong> menores capacida<strong>de</strong>s.<br />

Com C = 51 µF, utilizado quando o Tap HVDC Bidirecional opera com banco<br />

<strong>de</strong> transformadores convencionais, a capacida<strong>de</strong> total dos bancos <strong>de</strong> capacitores foi<br />

reduzida para<br />

Q = 3 V 2 AT<br />

X C<br />

= 3 V 2 AT<br />

1<br />

ωC<br />

= 3 · V 2 AT · ω · C = 11, 536Mvar. (5.4)<br />

Este novo valor é 36,84 vezes menor que o anterior e <strong>de</strong>ve ser levado em conta<br />

junto com a análise do custo dos dois tipos <strong>de</strong> transformadores consi<strong>de</strong>rados.

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