simulaciones deber 6

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PINOS – CONFORME ELECTRÓNICA DE POTENCIA I GRUPO #7 SIMULACIONES MODO DE OPERACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA CARGA RL. Time 0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms V(L:2) -I(R) -100 -50 0 50 100

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Simulaciones Deber 6

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Page 1: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

SIMULACIONES

MODO DE OPERACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA CARGA RL.

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(L:2) -I(R)

-100

-50

0

50

100

Page 2: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

La corriente de salida nunca toma el valor de cero ya que es una operación continua, para nuestro caso en 2 milisegundos se da el ángulo de disparo que es menor al ángulo fi ya que su valor es de 3.70 ms.

MODO DE OPERACIÓN CON CORRIENTE DISCONTINUA CARGA RL

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(VAN:+)

-100V

0V

100VV(K2)

-100V

0V

100V

SEL>>

Page 3: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7Al observar tanto la gráfica de entrada (color amarillo) como la de salida (color verde) podemos constatar que la señal verde se dispara en aproximadamente 4ms.

Al analizar la gráfica de la corriente podemos apreciar que se hace cero en varias ocasiones por el motivo que nuestro de disparo es de 4ms mayor al del ángulo fi que fue alrededor de 3.70 ms.

RECTIFICADOR MONOFASICO CONTROLADO DE ONDA COMPLETA CON CARGA RESISTIVA.

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms-I(R)

-5A

0A

5A

10A

15A

Page 4: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

Al observar la gráfica de voltaje a la salida del rectificador de onda completa se puede observar que existen dos pulsos por periodo y a su vez notamos el tiempo de disparo el cual es de 2ms

En la gráfica se presenta el voltaje ánodo cátodo de los scr’s el cual es cero mientras conduce y luego ve el voltaje del semiciclo negativo de la fuente.

LIMITE ENTRE CONDUCCION CONTINUA Y DISCONTINUA

Time

0s 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18msI(v)

-20A

-10A

0A

10A

20A

Time

0s 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18msV(TH3:K)

0V

100V

200V

Page 5: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

Nuevamente observamos que la gráfica de salida empezara en el valor de 15 V y en este caso la corriente si se hará cero pero solo en un punto de la conducción y empezara en el valor de disparo que es 3ms.

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(K2)

-100V

-50V

0V

50V

100V

Page 6: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

CONDUCCION DISCONTINUA

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msI(VC)

0A

10A

20A

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(A,Q1:K)

-200V

-100V

0V

100V

200V

Page 7: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(L:2)

-100V

-50V

0V

50V

100V

Page 8: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms-I(R)

-5A

0A

5A

10A

15A

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(A,Q1:K)

-200V

-100V

0V

100V

200V

Page 9: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

CONDUCCION CONTINUA CARGA RL Y FEM

Al tener una fuente DC en el rectificador observamos que la gráfica de salida empieza desde el valor de la fuente y al ser conducción continua la corriente nunca es cero y empezara en el valor del tiempo de alfa de disparo el cual es de 2ms.

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40msV(L:2)

-100V

-50V

0V

50V

100V

Page 10: Simulaciones Deber 6

PINOS – CONFORMEELECTRÓNICA DE POTENCIA IGRUPO #7

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms-I(L)

0A

10A

20A

30A

Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30msV(A,Q1:K)

-200V

-100V

0V

100V

200V