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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 />

.

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