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Modulação Vetorial Aplicada ao Retificador Trifásico PWM - Ivo Barbi

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146Neste caso, a razão cíclica não fica saturada e o rendimento do conversor é menor,no caso da modulação <strong>PWM</strong> convencional e da modulação vetorial, ocorrem períodos emque há saturação (D(t)≥1) como apresentado na Fig. 5-40.Com isso, o rendimento do conversor é mais elevado, porém, no caso da modulação<strong>PWM</strong> convencional aparecem maiores distorções nas correntes de entrada [22][57].92A92A50A50A0A0A-50A-50ASEL>>-96A4.0VI(L10)SEL>>-89A1.0VI(L10)2.0V0.5V0V-2.0V60ms 62ms 64ms 66ms 68ms 70ms 72ms 74ms 76ms 78ms 80msV(DA)/5Time0V60ms 62ms 64ms 66ms 68ms 70ms 72ms 74ms 76ms 78ms 80msV(DA)/5Timea) Modulação <strong>PWM</strong> convencional. b) Modulação <strong>Vetorial</strong>.Fig. 5-40 – Corrente e razão cíclica para a fase A.Para uma breve análise comparativa sobre os diferentes arranjos de semicondutoresdos retificadores estudados, foram utilizados os parâmetros de desempenho definidos em[24] e apresentados nas expressões (5.1), (5.2) e (5.3).Sendo:• μS,• pS,μ =S∑nVPOSnMAXp =Ssn⋅ I∑PSnMAXII=Sn MEDOPO, μD=∑ VDn⋅I(5.1)MAX DnMAX,p =Dn∑ I(5.2)Dn MEDnIO∑ VSn⋅I(5.3)MAX SnMEDnPOμD- fator de utilização dos interruptores ou diodos;pD- fator de perda por condução dos interruptores ou diodos;• sP- fator de perda por comutação dos interruptores, representa a potênciacomutada média dos interruptores de um conversor.A Tabela 5-8 mostra uma comparação dos resultados de simulação dos retificadoresestudados, incluindo o número de interruptores (S), o número de diodos de baixafreqüência (D BF ), o número de diodos de alta freqüência (D AF ) e os índices de desempenhodefinidos anteriormente.

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