ESTUDOS E IMPLEMENTAÃÃES DE TOPOLOGIAS DE ...
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injetada pelo conversor, determinando que o mesmo deva ter uma baixa impedância. A<br />
impedância de dispersão total é chamada de X t e a de magnetização é chamada de X m . A<br />
tensão na barra de entrada, não regulada, é chamada de V IN , a na barra regulada é V REG , e<br />
a tensão sintetizada pelo conversor é V RDT .<br />
V RDT<br />
Formatado: Fonte: 10 pt<br />
IL<br />
Formatado: Fonte: 15 pt<br />
Formatado: Fonte: 15 pt<br />
V IN<br />
X t<br />
2<br />
Xt<br />
2<br />
Xm<br />
VRDT<br />
Conversor<br />
V REG<br />
Figura 12 – Modelagem do transformador série.<br />
Formatado: Fonte: 10 pt<br />
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Formatado: Fonte: 15 pt<br />
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No caso do RDT em questão, são utilizados três transformadores monofásicos. O<br />
primário de cada transformador é ligado em série entre o sistema e a carga. As conexões do<br />
secundário são ligadas entre as fases do conversor e os demais transformadores fechando<br />
um ponto comum (neutro).<br />
3.2 Princípio de Funcionamento e Operação<br />
Este item tem o objetivo de apresentar o princípio de operação do RDT e do RDTI.<br />
Os funcionamentos de ambas as topologias são semelhantes, diferenciando-se basicamente<br />
na posição da ponte a diodos. Por isso, será exemplificado somente o RDT, subentendendose<br />
o mesmo para a topologia do RDTI.<br />
A Figura 13 ilustra um sistema básico de distribuição. Supõe-se que existam<br />
diversas cargas ao longo deste sistema, exemplificado por uma indústria na barra 1,<br />
consumidores comerciais e residenciais na barra 2 e um cliente crítico na barra ‘n’. A carga<br />
a ser protegida contra distúrbios na rede elétrica está representada por uma gráfica, no qual<br />
o RDT está inserido.<br />
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