Conversor CC-CC de Alto Ganho com Compartilhamento da Corrente de Entrada, Modulação Phase-Shift e Compactação do Filtro de Saída

Authors

  • Víctor F. Gruner Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil
  • Lenon Schmitz Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil
  • Denizar C. Martins Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil
  • Roberto F. Coelho Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil

DOI:

https://doi.org/10.18618/REP.2018.2.2747

Keywords:

Alto Ganho, Compartilhamento, Conversor Forward, Modulação Phase-Shift, Único Filtro de Saída

Abstract

Neste trabalho apresenta-se um conversor cccc apto a operar com fontes de baixa tensão e elevada corrente de entrada. A topologia proposta é baseada em uma configuração de conversores Forward com entradas conectadas em paralelo e saídas conectadas em série. A referida configuração permite o compartilhamento da corrente de entrada entre os módulos associados e resulta em elevado ganho estático. Mediante a aplicação de modulação phase-shift ao acionamento dos interruptores, há a possibilidade de redução do volume dos componentes que compõem o único filtro de saída da estrutura. O estudo realizado neste trabalho inclui: análise das interligações entre conversores Forward e das etapas de operação, formas de onda teóricas, a modelagem do conversor orientada ao controle e proposta de uma estratégia de controle. A partir de um protótipo de 1 kW são extraídos resultados experimentais que validam a teoria e as equações derivadas ao longo do texto.

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Author Biographies

Víctor F. Gruner, Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil

nascido em Florianópolis, SC, Brasil, em 15 de março de 1987 é engenheiro eletricista (2015), mestre em engenharia elétrica (2017) pela Universidade de Federal de Santa Catarina. Atualmente é estudante de doutorado no Instituto de Eletrônica de Potência.

Lenon Schmitz, Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil

nascido em Blumenau, SC, Brasil, em 28 de março de 1990. Recebeu os títulos de Engenheiro Eletricista e de Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2012 e 2015, respectivamente. Atualmente é estudante de doutorado do programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica na instituição.

Denizar C. Martins, Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil

nascido em São Paulo, SP, Brasil, em 24 de abril de 1955. Recebeu os títulos de Engenheiro Eletricista e Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil, em 1978 e 1981, respectivamente, e o título de Doutor em Engenharia Elétrica pelo Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Toulouse, França, em 1986. Atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

Roberto F. Coelho, Instituto de Eletrônica de Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, Brasil

nascido em Florianópolis, SC, Brasil, em 19 de agosto de 1982. Recebeu os títulos de Engenheiro Eletricista, Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil, em 2006, 2008 e 2013, respectivamente. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da mesma instituição, onde desenvolve trabalhos relacionados ao processamento de energia proveniente de fontes renováveis e ao controle e estabilidade de microrredes.

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Published

2018-06-30

How to Cite

[1]
V. F. Gruner, L. Schmitz, D. C. Martins, and R. F. Coelho, “Conversor CC-CC de Alto Ganho com Compartilhamento da Corrente de Entrada, Modulação Phase-Shift e Compactação do Filtro de Saída”, Eletrônica de Potência, vol. 23, no. 2, pp. 141–150, Jun. 2018.

Issue

Section

Original Papers