Circuito de Disparo CA Com Rede Resistiva

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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO ESCOLA POLITÉCNICA CIRCUITO DE DISPARO CA COM REDE RESISTIVA ALUNO: HUGO VALE TURMA: AS_______________ PROF.: ANTÔNIO SAMUEL__ DISCIPLINA: ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

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eletronica de potencia

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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

ESCOLA POLITÉCNICA

CIRCUITO DE DISPARO CA

COM REDE RESISTIVA

RECIFE

2015

ALUNO: HUGO VALE

TURMA: AS_______________

PROF.: ANTÔNIO SAMUEL__

DISCIPLINA: ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

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Circuito de Disparo CA com Rede Resistiva

Exercício

Determinar o valor de R1 e P1 tal que proporcionem uma corrente de gatilho para disparar o SCR em 30º.

v(t) = √2 ⋅127⋅sen(ωt) Vf = 60HzRcarga = 100ΩRGK = 1kΩSCR TIC106IGK=200µAVGTK=0,6V

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Solução:

O objetivo é determinar as resistências que fazem com que a tensão em RGK seja suficiente para provocar a corrente mínima para disparo do SCR, IGK. Usando a técnica do Equivalente Thèvenin para os ramos do circuito de controle, temos o circuito equivalente da figura 1.

Seja Rx = R1 + R2 e aplicando a técnica do Equivalente Thèvenin, temos:

Como queremos determinar o valor de Rx que suprem a corrente necessária IGK para o disparo do SCR, analisando a malha do Equivalente Thèvenin, determinamos a corrente que ele fornece ao gatilho:

Substituindo nesta equação as equações para o cálculo de Vth e de Rth e isolando Rx, temos:

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Substituindo os valores conhecidos de RGK , IGK e VGK, temos:

Conclui-se, então, que a resistência necessária é função da tensão instantânea v(t). Como queremos disparar o SCR em 30º, basta determinarmos qual o valor da tensão instantânea neste ângulos e finalmente a resistência Rx que proporciona a corrente de disparo neste mesmo ângulo:

α ( )°= 30°

v(t) (V) = 89.8

Rx (Ω)= 111.5k

Simulação

Foi simulado no software Proteus com R1= 100kΩ e P1 de 100kΩ.

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Gráfico da tensão de entrada em verde e a tensão na carga em azul, atrasada em 30°.

Adicionando um indutor de 1H em série com a carga, observa-se uma alteração no gráfico, como na figura abaixo:

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