LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R." FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Carrera de Ingeniería Electrónica y Control Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones Carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información Carrera de Ingeniería Eléctrica LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PRÁCTICA N°8 1. TEMA RECTIFICADORES RECTIFICADOR SÍNCRONO 2. OBJETIVOS 2.1. Diseñar e implementar un rectificador tipo puente controlado con transistores. 3. INFORMACIÓN En la presente práctica se implementará el circuito de control y potencia para un rectificador síncrono. Este tipo de convertidor utiliza un conjunto de transistores y diodos en lugar de tiristores como se detalla en la Figura 1. Figura 1: Rectificador Síncrono [1] LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 4. TRABAJO PREPARATORIO 4.1. Diseñar el circuito de control para un rectificador síncrono tipo puente, con un ángulo de disparo entre 10 y 170 grados aproximadamente. El laboratorio cuenta con un programa de microcontrolador para esta práctica. 4.2. Diseñar el circuito de potencia para un rectificador síncrono tipo puente. Se recomienda utilizar MOSFET. Los diodos internos de este último realizan la rectificación. 4.3. Diseñar el mecanismo de acoplamiento de los pulsos que entrega el circuito de control a los transistores. Como se observa en la Figura 2, se necesitan 3 fuentes adicionales. El estudiante deberá diseñar y construir las fuentes adicionales para el acoplamiento de la señal de control. 4.4. Simular el circuito con carga resistiva y presentar las formas de onda de voltaje y corriente en la carga para α = π/3 rad y α = 2π=3 rad. Figura 2: Acoplamiento de señal de control 5. EQUIPO Y MATERIALES Fuente de poder DC. Osciloscopio. Analizador de armónicas Fluke 41B. Foco de 100 W, 120 V. LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA Multímetro. Puntas de prueba. Cables. 6. PROCEDIMIENTO 6.1. En el laboratorio los estudiantes deben probar el circuito de control, verificando que cada transistor presente un PWM correspondiente a la señal de disparo equivalente para el ángulo deseado sincronizado con una entrada sinusoidal de 60 Hz. Una vez garantizado lo anterior, se puede encender la potencia. 6.2. Tomar formas de onda utilizando una carga resistiva. 6.3. Tomar datos de VDC, IDC y PDC en la carga; y S, P, Q, D, fp, fpd y THD en la línea. 7. INFORME 7.1. El informe se elaborará de acuerdo a indicaciones del instructor. EL mismo consistirá una breve descripción de lo realizado en la práctica, formas de onda y las conclusiones que se deriven de la discusión de los resultados obtenidos. 7.2. Conclusiones 8. REFERENCIAS [1] José Rodríguez, Pablo Lezana, Samir Kouro, and Alejandro Weinstein. 11 – singlephase controlled rectifiers. In Muhammad H. Rashid, editor, Power Electronics Handbook (Third Edition), pages 183 – 204. Butterworth-Heinemann, Boston, third edition, 2011. Responsable: Carlos Imbaquingo Revisado por: Ing. Marcelo Pozo, PhD