Title: CicloConversores
1CicloConversores
- Conversores Directos de Frecuencia
2Introducción
- Objetivo
- Obtener una tensión alterna a partir de otra,
modificando la frecuencia a otra inferior. - Aplicaciones
- Accionamiento de motores síncronos y asíncronos.
Frecuencia de red cambiada a otra variable. - Obtención de una tensión con frecuencia constante
a partir de un alternador de velocidad variable.
3Principio de funcionamiento
4Principio de Funcionamiento
5Principio de funcionamiento
6Principio de funcionamiento Índices 6 y 12
7Montajes Monofásico-monofásico
8MontajesTrifásico-monofásico
9MontajesTrifásico-trifásico
10MontajesTrifásico-trifásico
11MontajesTrifásico-trifásico en puente.
12Modos de funcionamiento
- Sin corriente circulante. (Cicloconversor con
impulsos de bloqueo) - Con corriente circulante. (Hay que limitar la
corriente)
13Variador de tensión
14Control de potencia conexión-desconexión
15Formulación
- Donde Vi es el valor de pico de la tensión de
entrada, Vef es el valor eficaz, d es la relación
entre el número de ciclos de alimentación en la
carga dividido por el número total de ciclos
controlables y Voef es el valor eficaz de salida.
16Control de Fase. Carga resistiva
17Formulación
Donde a es el ángulo de disparo del SCR o TRIAC
en radianes, medido a partir del paso por cero.
18Formulación
El factor de potencia es la relación entre la
potencia activa y la potencia aparente. En este
caso, como la carga es re-sistiva, será la
relación entre la tensión eficaz de entrada y la
tensión eficaz en la carga.
19Formulación
La amplitud de la componente fundamental de la
tensión en la carga será
La variación de los armónicos de la tensión en la
carga están dadas por
20Formulación
21Formulación
22Control de Fase. Carga inductiva
Ángulo menor que 90º
23Control de Fase. Carga Inductiva
Ángulos mayores de 90º
24Control de Fase. Carga Inductiva. Tensión eficaz
de salida en función a a
25Control de Fase. Carga Inductiva. Componentes
armónicos
26Control de Fase. Carga RL
27Control de Fase. Carga RL. Formulación
28Variadores de tensión trifásicos
a) Con carga en Y, b) Con controlador en Y
29Variadores de tensión trifásicos
c) Con variador y carga en D , d) Con variador en
D
30Formas de Onda
31Formas de Onda
32Formulación
33Corrientes de Fase y Línea en un sistema en D
34Espectro de corriente de Fase y de Línea en un
sistema en D
35Carga Inductiva en un sistema en D
36Carga Inductiva en un sistema en D
37Carga R-L en un sistema en D
38Cicloconversores con conmutación natural.
39Ejemplo de conversión 50 a 5 Hz
40Espectro de la tensión.
41Conversor en Matriz
42Topología del conversor en matriz
43Ejemplo compensador reactivo
44Intensidades sin compensar y compensadas
45Circuitos de control
46Circuitos de control
- ap an 180º (ángulos de retardo positivo y
negativo) - Tensión de referencia produce retardo 90º en los
pasos por cero. - Necesidad de comparar la tensión de salida y la
corriente de salida con unos niveles de
referencia.
47Control
La frecuencia de la curva coseno determina la
frecuencia en la carga. La amplitud de la curva
coseno fija la profundidad de modulación de la
tensión de carga (magnitud). Circuitos muy
complejos debido al gran número de tiristores que
necesitan señales de puerta. Uso de lógica
compleja mediante microprocesadores.
48Distribución
El circuito distribuidor alimenta tiristores del
grupo positivo y negativo. La señal de
realimentación se usa para eliminar pulsos al
grupo que no está conduciendo corriente a la
carga para evitar las corrientes circulantes.
49Retardo
El retardo es continuamente variable desde 0º a
180º en respuesta a las entradas de control y de
referencia, estando separados 120º los pulsos de
cada grupo
50Problema
- Formas de onda de tensión e intensidad en el
circuito.
51Solución
El ángulo de extinción b se haya cuando i se hace
0
52Solución