Convertidores CD-CD II
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<strong>Convertidores</strong> <strong>CD</strong>-<strong>CD</strong> <strong>II</strong><br />
Circuitos Chopper (troceador)<br />
1
Circuitos de conmutación<br />
• El tiristor en un circuito <strong>CD</strong>, una vez<br />
encendido debe ser apagado<br />
• El proceso de desactivación de un tiristor<br />
se llama conmutación<br />
• La conmutación se puede llevar a cabo<br />
mediante dos técnicas:<br />
1. conmutación natural<br />
2. conmutación forzada<br />
2
Conmutación natural<br />
• Si la fuente de alimentación es CA, en el<br />
cruce por cero la corriente de ánodo se<br />
hace cero e inicia el proceso de apagado<br />
• También en el semiciclo negativo, la<br />
tensión Va-k es inversa por lo tanto el<br />
dispositivo queda desactivado<br />
automáticamente<br />
3
Conmutación forzada<br />
• Si la tensión de entrada al sistema es <strong>CD</strong>,<br />
se necesita un circuito de conmutación<br />
externo<br />
• Ese circuito obliga al tiristor a pasar por<br />
corriente cero o aplica Va-k negativa para<br />
iniciar el proceso de desactivación forzada<br />
• Se aplica en convertidores <strong>CD</strong>-<strong>CD</strong> y <strong>CD</strong>-<br />
CA<br />
4
Auto Conmutación<br />
5
Auto Conmutación<br />
6
Auto Conmutación<br />
7
Chopper Tipo A (un cuadrante)<br />
8
Chopper Tipo A (un cuadrante)<br />
9
Chopper Tipo A (un cuadrante)<br />
10
Ejemplo de chopper<br />
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Análisis del chopper de un<br />
cuadrante<br />
12
Chopper tipo A con carga R-L y<br />
FEM<br />
13
Chopper tipo A con carga R-L y<br />
FEM<br />
14
Chopper tipo A con carga R-L y<br />
FEM<br />
15
Chopper tipo B (2 cuadrantes)<br />
16
Chopper de 4 cuadrantes<br />
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