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Aspectos básicos da operação de cicloconversores
Em um cicloconversor a tensão alternada da fonte de suprimento, de frequência fixa, é convertida em tensão alternada de amplitude e frequência variáveis para alimentar a carga. Essa conversão é feita diretamente sem a existencia de um estágio C.C. e por isso o cicloconversor é um conversor C.A. C.A. Nesse conversor a frequência da rede é superior à frequência de saída para a carga. O cicloconversor com comutação natural consiste de um número de circuitos conversores de fase controlada conectados a um sistema C.A. que fornece as tensões necessárias para a comutação natural. Os circuitos individuais são controlados tal que a forma de onda de tensão de saída de baixa frequência é fabricada a partir de segmentos das tensões polifásicas de entrada. Considere um conversor de fase controlada de meia onda, trifásico alimentando uma carga indutiva que mantém fluxo contínuo de corrente, e para simplificar, despreze as quedas de tensão de condução dos tiristores e overlap de comutação. Com essas simplificações, a tensão média de saída é dada por: Vd = Vdo cos α

onde α é o ângulo de disparo, ou ângulo de atraso, e Vd0 é o valor médio da tensão de saída quando α é igual a zero. Essa habilididade de controlar a tensão de saída por intermédio do atraso na comutação é a propriedade básica na qual a operação do cicloconversor de fase controlada, comutação natural se baseia. Assuma que o ângulo de disparo do conversor varia lentamente como mostrado na Fig. 5.1. No ponto A, o atraso é igual a zero, e a tensão média de saída tem

Curso de Pós Graduação em Engenharia Elétrica – UFU Acionamento de Máquinas Elétricas - Prof. Darizon A. Andrade

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o seu valor máximo Vd0. No ponto B a tensão de saída é reduzida ligeiramente pela introdução de um pequeno atraso no ângulo de disparo. Reduções adicionais são obtidas em C, D, e E, enquanto em F o ângulo de disparo é de 90o e Vd é zero. Então, se o circuito de disparo de gate é

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