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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)

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