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inversor de tensão, Notas de estudo de Engenharia Elétrica

aborda o funcionamento de um inversor de tensão

Tipologia: Notas de estudo

2010

Compartilhado em 14/06/2010

marcos-vinicius-58
marcos-vinicius-58 🇧🇷

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INVERSOR DE TENSÃO
Um Inversor de Tensão é um circuito utilizado para converter a tensão continua de
uma fonte em alternada para uma carga, com controle dos níveis do valor eficaz da
tensão e freqüência variável ou não, dependendo da aplicação.
As principais aplicações de um inversor de tensão são:
Acionamento de máquinas elétricas de corrente alternada;
Sistema de alimentação ininterrupta, em tensão alternada, a partir de bateria;
Aquecimento indutivo;
Fontes chaveadas.
O inversor de tensão pode ser montado levando-se em consideração cinco estruturas
básicas.
ESTRUTURAS BÁSICAS
1. Inversor Monofásico em Ponte
A seguir o circuito de um inversor monofásico em ponte é representado, alimentando
uma carga resistiva. Os contatos são comandados no fechamento e abertura.
Onde:
2 0 8 12 0 8 22 0 8 32 0 8 4S , , , - Contatos
R – Resistência de Carga
E – Fonte de Alimentação
2 0 8 12 0 8 4*Quando os contatos S , fecham conduzindo a tensão da carga será igual a da
fonte de alimentação;
2 0 8 22 0 8 3*Quando S , fecham conduzindo a tensão da carga será igual a –E.
Formando assim ondas quadradas a cada ciclo. As formas de onda correspondentes
estão representadas abaixo:
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INVERSOR DE TENSÃO

Um Inversor de Tensão é um circuito utilizado para converter a tensão continua de uma fonte em alternada para uma carga, com controle dos níveis do valor eficaz da tensão e freqüência variável ou não, dependendo da aplicação.

As principais aplicações de um inversor de tensão são:

  • Acionamento de máquinas elétricas de corrente alternada;
  • Sistema de alimentação ininterrupta, em tensão alternada, a partir de bateria;
  • Aquecimento indutivo;
  • Fontes chaveadas.

O inversor de tensão pode ser montado levando-se em consideração cinco estruturas básicas.

ESTRUTURAS BÁSICAS

  1. Inversor Monofásico em Ponte

A seguir o circuito de um inversor monofásico em ponte é representado, alimentando uma carga resistiva. Os contatos são comandados no fechamento e abertura.

Onde:

S 2 0 8 1 2 0 8 2, 2 0 8 3, 2 0 8 4, - Contatos

R – Resistência de Carga

E – Fonte de Alimentação

*Quando os contatos S 2 0 8 1 2 0 8 4, fecham conduzindo a tensão da carga será igual a da fonte de alimentação;

*Quando S 2 0 8 2 2 0 8 3, fecham conduzindo a tensão da carga será igual a –E.

Formando assim ondas quadradas a cada ciclo. As formas de onda correspondentes estão representadas abaixo:

Se carga for indutiva, devem ser adicionados os diodos de roda livre D2 0 8 1 2 0 8 2, 2 0 8 3, 2 0 8 4, ,como representado na figura baixo, onde aparecem também as quatro etapas de funcionamento da estrutura.

  1. Inversor Monofásico com Ponto Médio

Este inversor tem o funcionamento muito parecido com o anterior, porem em sua montagem é utilizado apenas um braço o que torna seu comando muito mais simples.

Mesmo tendo seu funcionamento muito parecido com o do Inversor Monofásico em Ponte com Carga Resistiva, a forma de onda quadrada de tensão na carga terá amplitude E/2.

  1. Inversor “Push-Pull”

Este circuito, um dos primeiros empregados industrialmente, é bem adaptado a baixas freqüências e baixas potencias, apresentando as seguintes características:

  • Emprega um transformador com ponto médio no primário;
  • Emprega apenas uma fonte CC;
  • A carga é isolada da fonte;
  • A fonte e os contatos estão conectados a mesma massa.

As etapas de funcionamento estão representadas abaixo:

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa

  1. Inversor Trifásico

S 2 0 8 1 2 0 8 2, 2 0 8 3, 2 0 8 4, 2 0 8 5, 2 0 8 6, - Interruptores de Comando

D 2 0 8 1 2 0 8 2, 2 0 8 3, 2 0 8 4, 2 0 8 5, 2 0 8 6, - Diodos de Regeneração

E – Fonte de Alimentação

Z – Carga

Os interruptores são comandos segundo o diagrama abaixo. Em cada instante existem três interruptores em condução, dois no grupo positivo e um no negativo ou vice-versa. Cada interruptor é mantido durante 180°, ocorrendo uma comutação a cada 60°.

VRN = 2 VRO – VSO + VTO

O gráfico com as ondas está representado abaixo, para um inversor trifásico com comando auto-seqüencial, ou, comando 180°.

Obs.: As tensões VSN e VTN são iguais a VRN, porem defasadas a 120° e 240° respectivamente.

Controle da Tensão nos Inversores

Normalmente, quando se emprega um inversor, deseja-se controlar ou regular a tensão de carga. Como exemplo pode citar, em primeiro caso, a alimentação de uma maquina de corrente alternada, onde se alterada a freqüência deve-se também variar a tensão, para alcançar novamente o equilíbrio do entreferro. No segundo caso, pode-se citar a alimentação de cargas criticas a partir de baterias. Tanto a variação da tensão da bateria quanto as impedâncias internas da bateria e do próprio inversor alteram a tensão de saída, exigindo a regulação. Os métodos empregados para esse fim podem ser agrupados do seguinte modo:

  • Controle da tensão na entrada do inversor;
  • Controle da tensão dentro do inversor, por modelação ou por defasagem;
  • Controle da tensão na saída do inversor.

O controle da tensão na saída é raramente empregado, por ser mais complicado e por gerar normalmente muitas harmônicas na carga.

O controle na entrada é muito comum e para isto são empregados dois métodos, dependendo do tipo de fonte. Quando de trata de uma bateria, emprega-se um conversor CC-CC e quando se trata da rede alternada comercial, emprega-se um retificador controlado.