v - Programa de Engenharia Elétrica - UFRJ
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4.4 Resultados <strong>de</strong> simulação 62<br />
1.050<br />
1.025<br />
(pu)<br />
1.000<br />
0.975<br />
v BT<br />
v sist<br />
0.950<br />
0.0 1.0 2.0<br />
t(s)<br />
3.0 4.0<br />
Figura 4.9: Tensões <strong>de</strong> linha na barra do sistema ca local.<br />
por comparação com ondas triangulares <strong>de</strong>fasadas entre si. A tensão ¯v tap é o<br />
valor médio instantâneo <strong>de</strong> v tap obtida pela aplicação <strong>de</strong> um filtro passa-baixas<br />
(Butterworth <strong>de</strong> quinta or<strong>de</strong>m em 10 Hz) na tensão medida conforme indicado na<br />
Figura 4.10. Na realida<strong>de</strong>, esta tensão possui conteúdo harmônico <strong>de</strong> alta freqüência<br />
<strong>de</strong>vido ao chaveamento da Ponte-H. A Figura 4.12 apresenta a mesma tensão para<br />
o controlador operando com um único sinal <strong>de</strong> onda triangular para comparação e<br />
geração dos pulsos <strong>de</strong> disparo.<br />
(kV)<br />
30.0<br />
20.0<br />
10.0<br />
0.0<br />
-10.0<br />
-20.0<br />
-30.0<br />
v tap<br />
0.0 1.0 2.0<br />
t(s)<br />
3.0 4.0<br />
Figura 4.10: Tensão média instantânea nos terminais do Tap HVDC Bidirecional<br />
conectados ao elo cc.<br />
Como houve queda na corrente do elo cc em t = 1,8 s e o Tap HVDC Bidirecional<br />
continuou drenando a mesma potência (50MW entre t = 1,7 s e t = 1,9 s), pela<br />
Equação 3.4 tem-se que a tensão v tap tem que aumentar pela razão inversa da<br />
diminuição da corrente i D para manter constante a potência. Colocando v tap em<br />
evidência na Equação 3.4 tem-se<br />
¯v tapt−→1,8s (t) =<br />
50 · 106<br />
2610<br />
= 19157V. (4.8)