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Teorias de potência elétrica - D.s.c.e. - Unicamp

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Eletrônica <strong>de</strong> Potência para Geração, Transmissão e Distribuição <strong>de</strong> Energia Elétrica Helmo K. Morales Pare<strong>de</strong>s<br />

a) Sem condutor <strong>de</strong> retorno<br />

b) Com condutor <strong>de</strong> retorno<br />

Figura 6.2: Circuito polifásico genérico com e sem condutor <strong>de</strong> retorno.<br />

É importante sublinhar que a <strong>de</strong>finição (Eq. 6.102) po<strong>de</strong> ser aplicável para qualquer tipo <strong>de</strong><br />

sistema polifásico, com ou sem condutor <strong>de</strong> retorno, e qualquer tipo <strong>de</strong> ligação: conexão “Y”<br />

com neutro (retorno), conexão “Y” sem neutro e ligação “Δ”.<br />

Assim, para uma condição geral, a corrente total po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>composta em:<br />

• Corrente ativa balanceada ( ):<br />

conversão constante <strong>de</strong> energia útil;<br />

• Corrente reativa balanceada ( ): armazenamento e transferência <strong>de</strong> energia associado a<br />

indutores e capacitores (<strong>de</strong>slocamento <strong>de</strong> fase entre a tensão e corrente). Assim como<br />

circuitos <strong>de</strong>sfasadores sem armazenamento <strong>de</strong> energia;<br />

• Corrente <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbalanço ( ): diferentes valores <strong>de</strong> condutância e reativida<strong>de</strong><br />

equivalente por fase;<br />

• Corrente dispersa ( ): diferentes valores <strong>de</strong> condutância e reativida<strong>de</strong> em<br />

diferentes frequências;<br />

• Corrente harmônica gerada pela carga ( ): não linearida<strong>de</strong>s da carga (harmônicos que<br />

não existem no espectro <strong>de</strong> tensão).<br />

De acordo com a <strong>de</strong>composição <strong>de</strong> corrente acima, qualquer carga polifásica, com e sem<br />

condutor <strong>de</strong> retorno, po<strong>de</strong> ser representada (como mostrado na Figura 6.3) por meio <strong>de</strong> uma<br />

condutância equivalente balanceada , por uma reativida<strong>de</strong> equivalente balanceada , por<br />

uma condutância dispersa ∆ (<strong>de</strong>vido a diferentes valores <strong>de</strong> condutância<br />

equivalente por fase), por uma reativida<strong>de</strong> dispersa ∆ (<strong>de</strong>vido a diferentes valores<br />

<strong>de</strong> reativida<strong>de</strong> equivalente por fase), por uma condutância variável ∆ (<strong>de</strong>vido a<br />

diferentes valores <strong>de</strong> condutância equivalentes nas diferentes harmônicas), e por uma reativida<strong>de</strong><br />

variável ∆ (<strong>de</strong>vido a diferentes valores <strong>de</strong> reativida<strong>de</strong> equivalentes nas<br />

diferentes harmônicas) e por um gerador <strong>de</strong> corrente ( ), que representa a corrente gerada pela<br />

carga (termos harmônicos que existem só na corrente, não nas tensões).<br />

⇔<br />

Figura 6.3: Representação genérica <strong>de</strong> uma fase do circuito polifásico com e sem condutor <strong>de</strong> retorno<br />

proposto pela CPT.<br />

http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor 6-24

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