Electrónica Industrial A. Snubbers. Tópicos Selectos. Dr. Ciro Alberto Núñez Gutiérrez

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1 Snubbers

2 Tiempo muerto (blanking time)

3 Snubber (a) Equivalent circuit of the step-down converter at the instant of diode reverse-recovery current snap-off and. (b) the simplification that results when the snubber resistance is zero. (C) the voltage and current waveforms for R s =0 and C s =C base

4 Snubber para tiristores Turn-off snubbers for thyristors in a threephase line-frequency converter circuit: (a) three-phase linefrequency converter; (b) trigger times; (c) equivalent circuit.

5 Snubber para apagado (a) Turn-off snubber circuit, (b) its equivalent circuit during the transient, and (c) current and voltage waveforms during the turn-off transient. The shaded areas represent the charge put on the snubber capacitance during turn-off that will be dissipated in the BJT at the next turn-on

6 Snubber para transistores (a) Bridge circuit with booth turn-on and turn-off snubbers. (b) A modified arrangement; the Undeland snubber for bridge configurations.

7 Capacitores (condensadores)

8 Capacitores Capacitors bring a wide array of choices

9 Capacitores Examples of electrolytic capacitors Simple dielectric capacitors, showing a typical construction

10 Capacitores Tipos de capacitores Dieléctrico sencillo Electrolíticos Doble capa (súper capacitores)

11 Capacitores electrolíticos Mayor valor de capacitancia Mayor rango de voltaje Polarizados

12 Capacitores cerámicos (a) Single layer (b) Multilayer Ceramic capacitor construction Polietileno, polipropileno, poliestireno, polímeros, mica Valores bajos de capacitancia Aplicaciones para alta frecuencia

13 Capacitores Resistencia serie equivalente (ESR) Modelo de un capacitor real IMPORTANTE! Modelo estándar de un capacitor real

14 Convertidor Boost incluyendo ESR Output voltage, showing ESR, with C= 96 uf in boost converter

15 Convertidor Boost incluyendo ESR Boost converter output, showing the ESR jump

16

17 Ejemplo de aplicación

18 Resistencias

19

20 Resistencias Bajas potencias (<1W) Carbón Crítico para aplicaciones de electrónica de potencia Mayores potencias Modelos de los principales tipos de resistencias

21 Inversores Multinivel

22 (a)three-phase multilevel power processing system Inversores Multinivel (b) Schematic of single pol of multilevel inverter by a switch

23 Inversores Multinivel Typical output voltage of a five-level multilevel inverter

24 Inversores Multinivel (a) One leg of a bridge (b) Simple-phase bridge Diode-champed five-level bridge multilevel inverter.

25 Control de motores

26 Control de motores de inducción 65% de la energía eléctrica producida en el mundo se consume en motores!

27 Control de motores de inducción Ventajas del motor de inducción Generalmente más barato (comparado con CD) Construcción sencilla No utiliza escobillas Apto para todos ambientes de trabajo No produce interferencia Desventajas del motor de inducción Corriente de arranque elevada Control de velocidad complicado

28 Control de motores de inducción Circuito equivalente del motor de inducción

29 Control de motores de inducción Curva típica par-deslizamiento de un motor de inducción

30 Control de motores de inducción Esquema general de un accionador de motor de inducción

31 Control de motores de inducción Accionador de motor

32 Control de motores de inducción Esquema Volts/Hertz constante

33 Control de motores de inducción En inversores empleados en variadores de velocidad, la tensión generada no es filtrada y es aplicada directamente al motor. La razón es que el motor directamente realiza un filtrado de la corriente generada por el patrón PWM, y aún cuando la tensión sea un patrón PWM, la corriente toma una forma senoidal.

34 Control de motores de inducción Motor alimentado por un inversor trifásico: forma de corriente El inversor genera una corriente en el motor, la cual tiene una componente fundamental senoidal que determina la velocidad de giro del sistema. Además, existen una serie de corrientes armónicas de mayor frecuencia y menor magnitud (rizo), que no afectan significativamente el desempeño del motor.

35 Control de motores de inducción Variación de frecuencia con el patrón PWM La variación de la velocidad del motor se consigue al variar la frecuencia del patrón PWM en el inversor. Esta variación genera una corriente de magnitud y frecuencia variable en el motor, relacionándose directamente con el torque.

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