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Convertidores electrónicos para motores DC

Enviado por Pablo Turmero


    edu.red 1 1. Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia 2. Convertidores electrónicos de potencia ac/dc. 3.Convertidores electrónicos de potencia dc/dc. INDICE DEL TEMA Convertidores electrónicos para motores dc

    edu.red 2 1.Introducción Máquinas cc. Movimiento Motor (I) Frenado regenerativo (II)

    edu.red 3 1.Introducción (Gp:) wm (Gp:) Tem Máquinas cc: pueden operar en los 4 cuadrantes

    edu.red 4 1.Introducción (Gp:) CA/CC (Gp:) CC/CC (Gp:) CA/CA (Gp:) CC/CA (Gp:) CA (Gp:) CC

    edu.red 5 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia Transistores bipolares (BJT) Son muy fáciles de controlar. Las pérdidas en conducción son reducidas, ya que la caída de tensión en conducción se encuentra normalmente entre 1 y 2 V. Las pérdidas de conmutación son moderadas, por lo que la frecuencia máxima de conmutación está alrededor de 3 kHz. No soporta potencias muy elevadas: las máximas tensiones e intensidades disponibles son 1.400 V y 300 A. (Gp:) IGCT

    edu.red 6 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT Transistores MOSFET Son muy fáciles de controlar. Presenta unas pérdidas de conmutación reducidas, por lo que la frecuencia de conmutación puede ser superior a 100 kHz. Por el contrario, sus pérdidas en conducción son elevadas. Con los transistores MOSFET se pueden alcanzar tensiones de unos cuantos centenares de voltios e intensidades de decenas de amperios. El transistor MOSFET es más caro que el transistor bipolar, pero son una alternativa en aplicaciones de baja tensión en caso de que se desee una elevada frecuencia de conmutación.

    edu.red 7 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT

    edu.red 8 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT Transistores IGBT El IGBT es la combinación de un MOSFET y un bipolar. Precisa sólo dos pequeños impulsos de corriente para encenderlo o apagarlo. El IGBT tiene un tamaño reducido y bajo coste de fabricación. La caída de tensión en conducción es reducida e independiente de la corriente, por lo que sus pérdidas en conducción son también bajas, aunque casi de valor doble de las que se dan en un transistor bipolar. Las pérdidas de conmutación de los IGBT son algo mayores que las de los otros tipos de transistores mencionados debido a la corriente de cola en el bloqueo.

    edu.red 9 (Gp:) IGCT Transistores IGBT La frecuencia máxima de conmutación de los IGBT es de 20 kHz. Otro inconveniente consiste en su reducida capacidad para soportar derivadas de tensión elevadas. Las tensiones e intensidades límites de los IGBT son 3300 V y 1200 A. Se utilizan donde sea necesario aumentar la frecuencia de conmutación, por ejemplo, en aquellos casos donde se requiera reducir la frecuencia por debajo de la audible. 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia

    edu.red 10 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT Tiristores El tiristor es el semiconductor de potencia más robusto y fiable, ya que, a diferencia del transistor, puede soportar elevadas sobreintensidades durante tiempos reducidos. La principal ventaja del tiristor es que soporta grandes tensiones e intensidades (hasta 5.000 V y 5.000 A). Tiene una caída de tensión directa baja (entre 1 y 3 V), por lo que las pérdidas de conducción son reducidas. Su frecuencia de operación está limitada a 1 kHz. Inconveniente: no se puede apagar directamente mediante una señal de puerta, por lo que precisa de una red de apagado que someta al tiristor a una tensión inversa (cátodo-ánodo), (inversor conmutado por red). Su aplicación ha quedado limitada al caso de convertidores de potencia elevada en los que la conmutación de los tiristores es auxiliada por la carga (inv.en fuente de corriente)

    edu.red 11 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT Tiristores GTO Presenta la ventaja de que se puede apagar mediante un impulso de corriente negativo en su puerta. Su principal inconveniente está en las elevadas pérdidas de conmutación, ya que el impulso que se ha de proporcionar para su apagado tiene una amplitud cinco veces menor, aproximadamente, que la corriente a bloquear. Por el contrario sus pérdidas en conducción son reducidas. Es capaz de manejar grandes tensiones y corrientes (hasta 4.500 V y 3.000 A). Su aplicación está limitada a convertidores de frecuencia de elevada potencia con circuito intermedio de tensión.

    edu.red 12 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) IGCT Tiristores IGCT Los tiristores controlados de puerta aislada (IGCT’s) combinan las cualidades de los tiristores (como la baja resistencia en conducción, o su robustez) con las de los IGBT’s (capacidad de apagado por puerta o los niveles de corriente de saturación). Por ejemplo las pérdidas de potencia por conmutación de un IGCT son entre tres y cuatro veces (depende de la tensión de trabajo) menores que las de un IGBT, mientras que la caída de tensión en conducción es la misma

    edu.red 13 1.Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia (Gp:) MT1 (Gp:) MT2 (Gp:) G (Gp:) Símbolo de un TRIAC (Gp:) Equivalente de un TRIAC (Gp:) T2 (Gp:) T1 (Gp:) MT1 (Gp:) MT2 (Gp:) G (Gp:) SCR2 (Gp:) SCR1 (Gp:) MT2 (Gp:) MT2 (Gp:) NC (Gp:) NC (Gp:) Equivalente de un DIAC (Gp:) MT2 (Gp:) MT1 (Gp:) Símbolo de un DIAC TRIAC DIAC

    edu.red 14 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc Rectificador

    edu.red 15 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc Rectificador

    edu.red 16 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc (Gp:) eficaz (Gp:) eficaz (Gp:) eficaz (Gp:) eficaz Valor medio: Valor eficaz: Definiciones (repaso)

    edu.red 17 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc Terminales ca. Series de Fourier de la tensión vca y de la corriente ica (en general los valores medios Vo, Io suelen ser nulos): Valores eficaces de la tensión y de la corriente superiores al primero: siendo Vrms el valor eficaz de la tensión, V1 del primer armónico de la tensión, Irms de la corriente e I1 del primer armónico de corriente . , Tasas de distorsión armónica de tensión y corriente:

    edu.red 18 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 1. Rectificador monofásico no controlado

    edu.red 19 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 1. Rectificador monofásico no controlado (caso R puro) Valores medios Valores eficaces

    edu.red 20 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 1. Rectificador monofásico no controlado (caso R puro)

    edu.red 21 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 2. Rectificador trifásico no controlado Tanto el factor de potencia como la relación entre la tensión en la etapa de c.c. y la tensión en la etapa de c.a están dadas + (Gp:) El valor eficaz de la onda de corriente es: (Gp:) CC (Gp:) CC (Gp:) 2 (Gp:) 2 (Gp:) I (Gp:) ,817 (Gp:) 0 (Gp:) (Gp:) 3 (Gp:) I (Gp:) (Gp:) 2 (Gp:) (Gp:) dt (Gp:) 2 (Gp:) 1 (Gp:) (Gp:) dt (Gp:) (Gp:) 1 (Gp:) (Gp:) I (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) ò (Gp:) ò (Gp:) i (Gp:) i (Gp:) T (Gp:) p siendo VL el valor eficaz de la tensión de línea. (Gp:) L (Gp:) DC (Gp:) dt (Gp:) wt (Gp:) cos (Gp:) (Gp:) V (Gp:) (Gp:) 2 (Gp:) (Gp:) 6 (Gp:) 2 (Gp:) 1 (Gp:) (Gp:) U (Gp:) × (Gp:) × (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) ò (Gp:) L (Gp:) L (Gp:) V (Gp:) (Gp:) 1,35 (Gp:) (Gp:) V (Gp:) (Gp:) 2 (Gp:) 3 (Gp:) (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) × (Gp:) × (Gp:) = (Gp:) p (Gp:) p

    edu.red 22 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 3. Rectificador monofásico controlado de tiristores. Caso resistivo puro

    edu.red 23 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 3. Rectificador monofásico controlado de tiristores. Caso resistivo puro Valores medios de tensión y corriente: Valores eficaces de tensión y corriente: Siendo:

    edu.red 24 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 3. Rectificador monofásico controlado de tiristores. Caso resistivo puro Rizado de tensión: rv=Vr/Vo Rizado de corriente: ri=Ir/Io FACTORES DE RIZADO VALORES EFICACES

    edu.red 25 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc (Gp:) 3. Rectificador monofásico controlado de tiristores. Caso general.

    edu.red 26 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 4. Rectificador trifásico controlado de tiristores

    edu.red 27 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 4. Rectificador trifásico controlado de tiristores ?=0 ?>0

    edu.red 28 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 4. Rectificador trifásico controlado de tiristores Variando el valor del ángulo a entre 0° y 90° es posible conseguir diferentes valores de tensión de salida comprendidos entre 1,35 U*l V y 0 V Igualamos potencia a la entrada y a la salida bajo el supuesto de que el rectificador no tiene pérdidas en los tiristores:

    edu.red 29 (Gp:) 2. Convertidores electrónicos ca/cc 5. Puente rectificador por IGBT’s Mediante un rectificador controlado de IGBT’s es posible controlar dos variables del sistema Además, con una adecuada modulación de los pulsos de disparo de los transistores del puente, es posible conseguir una corriente en la máquina (a la que alimenta) con un contenido en armónicos muy reducido. El convertidor es reversible, es decir la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos.

    edu.red 30 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc

    edu.red 31 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Características del troceador o chopper Permite variar y controlar el valor medio de la tensión continua (Vo) con la que alimentamos una carga, mediante una entrada de tensión continua constante o variable (VDC) Pueden trabajar en los 4 cuadrantes (Vo , Io); lo mas frecuente es que trabajen en el cuadrante I, o bien en los cuadrantes I y II.

    edu.red 32 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Ventajas y desventajas de los choppers

    edu.red 33 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Tipos de choppers y cuadrantes de funcionamiento

    edu.red 34 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Tipos de choppers

    edu.red 35 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc (Gp:) Chopper directo (forward)

    edu.red 36 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc (Gp:) Chopper directo (forward)

    edu.red 37 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Chopper directo (forward) d: razón de conducción (0=d=1)

    edu.red 38 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Chopper directo. Valor medio de la corriente en la carga (Io) Y si E=0 Si se cumplen las condiciones para que la corriente a la salida sea máxima, entonces: Y si E=0

    edu.red 39 (Gp:) 3. Convertidores electrónicos cc/cc Chopper directo. Corriente instantánea en régimen permanente (io). Para Para , Para Para

    edu.red ESTA PRESENTACIÓN CONTIENE MAS DIAPOSITIVAS DISPONIBLES EN LA VERSIÓN DE DESCARGA