Robert Piqué López - Electrónica de potencia

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La Electrónica de Potencia es una disciplina que trata de la conversión estática de la energía eléctrica y que, actualmente, adquiere una relevancia fundamental en las sociedades avanzadas puesto que permite optimizar el rendimiento de estas conversiones energéticas y también, un diseño más sostenible. Este texto está elaborado a partir de unos contenidos que pueden ser impartidos en asignaturas de las nuevas titulaciones de grado en ingenierías de la rama industrial, como la Electricidad y la Electrónica Industrial y Automática. Está pues pensado para los estudiantes de dichas titulaciones. Los contenidos teóricos responden a los objetivos cognoscitivos fijados en cada capítulo y se consolidan mediante ejercicios resueltos. Una primera parte (capítulos 1 a 3) se dedica a la introducción a la Electrónica de Potencia y contempla sus ámbitos de aplicación, las herramientas teóricas que se utilizan a lo largo del texto y el estudio detallado y sistemático de los interruptores y del proceso de conmutación. La segunda parte del texto (capítulos 4 a 7) se dedica a las estructuras fundamentales de conversión estática CC/CC, CC/CA, CA/CC y CA/CA. Se dedica el último capítulo (tercera parte) a una introducción al control en lazo cerrado de los convertidores estáticos, abriendo la posibilidad de una continuidad en la profundización en esta disciplina. Eduard Ballester Portillo y Robert Piqué López son doctores ingenieros industriales y están adscritos al Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tienen una dilatada experiencia profesional y docente en Electrónica de Potencia. Ejercen sus actividades académicas como catedráticos en la Escuela Industrial de Barcelona y como miembros de la Unidad de Investigación y de Transferencia de Tecnología en Electrónica de Potencia y Accionamientos Eléctricos.

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¿Qué relación existe entre S, P y Q?Teniendo en cuenta (2.113) se puede poner:

en el caso de tensión de excitación sinusoidal Entonces y teniendo en cuenta - фото 273

en el caso de tensión de excitación sinusoidal. Entonces, y teniendo en cuenta (2.112) y (2.116), se puede desarrollar la anterior expresión e identificar términos, resultando:

de forma que es factible poner siendo el nuevo término el denominado potencia - фото 274

de forma que es factible poner:

siendo el nuevo término el denominado potencia de distorsióno potencia de - фото 275

siendo el nuevo término el denominado potencia de distorsióno potencia de deformación,término expresado por D y definido según:

Obsérvese como a partir de 2118 si et e it están en fase φ1 0 y - фото 276

Obsérvese como, a partir de (2.118) si e(t ) e i(t ) están en fase, φ1 = 0 y entonces S = P 2 + D 2.

Se dice que un circuito no distorsionasi En,ef / In,ef = Constante y φn = 0 para todos los armónicos. Es el caso, por ejemplo, de una tensión periódica no sinusoidal que alimenta una red resistiva. En este caso no se consume potencia de distorsión (D = 0). En cambio, en un circuito inductivo en / In aumenta con el orden del armónico, mientras que en un circuito capacitivo en / In disminuye con el orden del armónico, siendo estos dos casos claros ejemplos de circuitos distorsionantes.

2.7. Conclusiones

En este capítulo se hecho un repaso a los conceptos básicos necesarios para poder abordar el estudio de los convertidores estáticos, que como ya se ha indicado son sistemas constituidos básicamente por elementos interruptores. Efectivamente se han repasado principios, leyes y teoremas, como también se ha incidido en el conocimiento de los componentes eléctricos y de alguna herramienta de facilite el estudio de los convertidores estáticos

Debido a las características propias de los sistemas electrónicos de potencia algunos conceptos básicos adquieren mayor relevancia. Se han reducido a diez el número de principios básicos [12] de los que se debe tener un profundo conocimiento para comprender bien un sistema de potencia complejo. Son los que se podrían denominar los diez pilares de la electrónica de potenciay que se han resumido en la tabla 2.7. Efectivamente sobre ellos se construye dicha disciplina.

Tabla 2.7. Los diez pilares de la Electrónica de Potencia. (Adaptado de Powerex ).

A pesar de la sencillez de estos principios no es exagerado afirmar que muy a - фото 277

A pesar de la sencillez de estos principios no es exagerado afirmar que, muy a menudo, la dificultad de comprensión del funcionamiento de un convertidor estático está provocada por la interpretación o aplicación errónea de alguno de ellos.

2.8. Cuestiones de repaso y ejercicios propuestos

2.8.1.Definir de forma concisa y, si es necesario mediante algún esquema o gráfico, los siguientes conceptos:

Energía eléctrica

Relación entre la potencia y la energía eléctricas

Promediado de una magnitud temporal f(t)

Magnitudes de continua y de alterna

Fuentes de tensión y corriente

Leyes de Kirchhoff

Componentes pasivo y activo

Resistor

Serie, transformada y transformada rápida de Fourier

Potencia distorsionante

2.8.2.Determinar el valor medio, , de la función indicada en traza continua en la figura 2.57, sabiendo que su generatriz (traza discontinua) es sinusoidal, de expresión e(t) = e maxsin (a), siendo α = ω 1 t .

Figura 257 283Determinar el valor medio de la función indicada en - фото 278

Figura 2.57.

2.8.3.Determinar el valor medio, , de la función indicada en traza continua en la figura 2.58, sabiendo que se obtiene como el valor máximo instantáneo de sus generatrices sinusoidales (trazas discontinuas) de expresiones Sugerencia Aplicar la expresión del valor medio de una función periódica de - фото 279

Sugerencia Aplicar la expresión del valor medio de una función periódica de - фото 280

Sugerencia. Aplicar la expresión del valor medio de una función periódica de periodicidad π/3, determinando los límites de la integral definida a partir de las intersecciones entre dos generatrices (ver la figura adjunta).

2.8.4.El circuito de la figura 2.59 utiliza componentes ideales. Determínense los equivalentes de Thévenin y de Norton, y utilícense para determinar la corriente circulante por R 3.

Figura 259 Sugerencia Determínese el equivalente de Thévenin al - фото 281

Figura 2.59.

Sugerencia. Determínese el equivalente de Thévenin al subcircuito lineal a la izquierda de R 3. Una vez determinado asimismo el equivalente de Norton, a partir del de Thévenin, substitúyanse éstos por el subcircuito original.

2.8.5.El circuito indicado en la figura 2.60 está formado por elementos ideales, siendo: Determínese la caída de tensión en bornes de R3 y la corriente circulante por - фото 282. Determínese la caída de tensión en bornes de R3 y la corriente circulante por R1.

Figura 260 SugerenciaEn primer lugar determínese el equivalente de - фото 283

Figura 2.60.

Sugerencia.En primer lugar determínese el equivalente de Thévenin a la izquierda de R3. Para ello puede ser de utilidad la aplicación del principio de la superposición. A partir de este equivalente determínese la caída de tensión en bornes de R3 (divisor de tensión). Seguidamente, para hallar la corriente por R 1, remplácese el equivalente de Thévenin por el subcircuito original. Ahora será conocida la caída de tensión en R1.

2.8.6.En el circuito de la figura 2.61.a, la fuente impone una corriente, i(t), como la indicada en la figura 2.61.b.

Figura 261 Como se puede apreciar y de acuerdo con la ley de Kirchhoff de - фото 284

Figura 2.61.

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