Introd. A la Electrónica de PotenciaIntrod. A la Electrónica de Potencia Curso 2006/07Curso 2006/07 Universitat de ValènciaUniversitat de València
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
ACCIONADORES PARA MOTORES (Drives)
ELECTRIC UTILITY
SISTEMAS RESIDENCIALES
SISTEMAS INDUSTRIALES
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FUENTES DE ALIMENTACIÓNFUENTES DE ALIMENTACIÓNFUENTES DE ALIMENTACIÓNFUENTES DE ALIMENTACIÓN
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SISTEMAS DE ALIMENTACIÓNSISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDAS (SAI)ININTERRUMPIDAS (SAI)
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓNSISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDAS (SAI)ININTERRUMPIDAS (SAI)
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYTransmisión HVDCTransmisión HVDC
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYTransmisión HVDCTransmisión HVDC
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYTransmisión HVDCTransmisión HVDC
1. La bobina de la línea de transmisión presenta una impedancia nula en continuauna impedancia nula en continua, mientras que la impedancia inductiva de las líneas en un sistema de alterna es relativamente grande.
2. La capacidad existente entre los conductores es un circuito abierto en continua. En las líneas de transmisión de CA, la reactancia capacitiva proporciona un camino para la corriente, por lo que se producirán perdidas I2R adicionales en la línea.
3. Se precisarán dos conductores para la transmisión de CC en lugar de tres, como sucede en la transmisión de potencia trifásica convencional. Tanto en los sistemas de CA como de CC, probablemente existirá un conductor de tierra adicional.
4. Se puede ajustar el flujo de potencia en una línea de transmisión de CC ajustando los ángulos de disparo en los terminales. En un sistema de CA, no se puede controlar el flujo de potencia en una línea de transmisión, dependiendo dicho flujo del sistema de generación y de la carga.
5. Se puede modular el flujo de potencia cuando se producen perturbaciones en uno de los sistemas de CA, por lo que se mejora la estabilidad del sistema.
6. No es necesario que los dos sistemas de CA conectados mediante la línea de CC estén sincronizados. Además, no es necesario que los dos sistemas de CA estén a la misma frecuencia. Se puede conectar un sistema de 50 Hz a un sistema de 60 Hz mediante un enlace de CC.
VentajasVentajas
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Filtros Activos (Compensadores VAR)Filtros Activos (Compensadores VAR)
ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY
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De esta forma, el SVC tiene un comportamiento capacitivo o inductivo en función del estado de operación de las distintas unidades de capacidad (TSC o controladas mecánicamente), del TCR y de la dimensión de los condensadores fijos, ya sea en baterías o filtros LC
Compensador Estático de Potencia Reactiva (SVC)Compensador Estático de Potencia Reactiva (SVC)
condensadoresconmutados por tiristores (TSC)
las bobinas conmutadas (TSR) o controladas (TCR) por tiristores
ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYInterconexión de sistemasInterconexión de sistemas
Wind Energy ConversionWind Energy Conversion
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY Interconexión de sistemasInterconexión de sistemas
Two-generator principle
Rotor resistance control
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY Interconexión de sistemasInterconexión de sistemas
Doubly-fed induction generator - wounded rotor
Induction generator - Squirrel cage rotor
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY
Interconexión de sistemasInterconexión de sistemas
Synchronous generator - Permanent magnets
Synchronous generator - External magnetized
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY Sistemas fotovoltaicosSistemas fotovoltaicos
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ELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITYELECTRIC UTILITY Sistemas fotovoltaicosSistemas fotovoltaicos
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SISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALES
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SISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALES
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SISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALES
Iluminación - Balastos Electrónicos
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SISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALES
Sistemas de Aire acondicionado
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SISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALESSISTEMAS RESIDENCIALES
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Principio del Calentamiento por Inducción Principio del Calentamiento por Inducción
0.13 P0
0.37 J0
J, P
J0, P0
P (x)
J (x)
x
ro f =
Profundidad de Penetración
i
iF
Principio Electromagnético
L
Req
eqRL
Q
Circuito Equivalente
APLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALES
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i
iF
Principio Electromagnético
APLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALES
Calentamiento por InducciónCalentamiento por Inducción
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Inductor-pieza
Condensadores
Generador
Refrigeración
Sistema de control
Instalación de Calentamiento por Inducción
Aplicaciones
Calentamiento por InducciónCalentamiento por Inducción
APLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALES
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Inversores de Alta FrecuenciaInversores de Alta FrecuenciaId
D1
Q4
D3
Q3Q2
D2
Q1
D4
C
L
R0
VMF
Vd
Fuente de Corriente
Inversor
Resonante Paralelo
IMF
Id
C L
VMF
Vd
IMF
D1Q1
D2Q2
R0
D4Q4
D3Q3
Fuente de Tensión
Inversor
Resonante Serie
APLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALES
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TracciónTracción
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APLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALESAPLICACIONES INDUSTRIALES
TracciónTracción
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TracciónTracción