v - Programa de Engenharia Elétrica - UFRJ
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3.2 A Ponte-H 32<br />
enrolamento AT <strong>de</strong>ste carrega o capacitor. Neste ponto as chaves têm que ser<br />
operadas <strong>de</strong> modo a transmitir esta energia para o elo cc.<br />
Deverá ser <strong>de</strong>finido um circuito <strong>de</strong> controle para cada GTO da Ponte-H, já<br />
que em nenhum momento na <strong>de</strong>scrição acima duas ou mais chaves são comutadas<br />
simultaneamente. Deverá, também, ser implementado um controle <strong>de</strong> rampa com<br />
hold e reset semelhante ao do controle do Tap HVDC Unidirecional <strong>de</strong>senvolvido<br />
anteriormente [10]. A parte lógica <strong>de</strong> hold e reset po<strong>de</strong> estar diretamente ligada às<br />
condições <strong>de</strong> corrente no primário do transformador e tensão sobre o capacitor da<br />
Ponte-H.<br />
A corrente total no ramo central da Ponte-H po<strong>de</strong> ser interrompida pelos GTO,<br />
fazendo um bypass do Tap HVDC Bidirecional, sem que a corrente no enrolamento<br />
AT do transformador seja interrompida. Neste caso, que ocorre com a alteração dos<br />
estágios II ou IV para os estágios I ou III da Figura 3.3, a corrente passa a ser<br />
suprida pelo capacitor, que se <strong>de</strong>scarregará ou se carregará negativamente.<br />
Para o funcionamento do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Tap HVDC Bidirecional mo<strong>de</strong>lado neste<br />
trabalho, os mesmo estágios são observados, mas o chaveamento não-dissipativo não<br />
foi obtido chaveando em 1500 Hz comutando entre os estágios II e IV somente.<br />
3.2.2 Cálculo do Capacitor da Ponte-H<br />
O cálculo a seguir é válido para o Tap HVDC Bidirecional operando com banco<br />
<strong>de</strong> transformadores convencionais (com núcleo <strong>de</strong> ferro), on<strong>de</strong> a menor corrente<br />
<strong>de</strong> magnetização permite um dimensionamento mais convencional do circuito e<br />
conseqüentemente do capacitor da Ponte-H que atua como um filtro [12].<br />
Utilizando modulação PWM para obter formas <strong>de</strong> onda senoidais, o valor <strong>de</strong> pico<br />
da componente fundamental da corrente no lado AT é constante e igual a ˆm · I D <strong>de</strong><br />
acordo com a Equação 3.20:<br />
ī x (t) = ¯m x (t) · I D = ˆm · I D cos(ωt − φ + θ x ) (3.20)<br />
⎧<br />
⎨ x = a, b, c<br />
on<strong>de</strong><br />
⎩ θ x = 0, − 2π , 2π 3 3<br />
.