Retificadores de três níveis tipos NPC, ANPC e com número reduzido de componentes.
Ano de defesa: | 2012 |
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Autor(a) principal: | |
Orientador(a): | |
Banca de defesa: | |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso aberto |
Idioma: | por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Campina Grande
Brasil Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA UFCG |
Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: | |
Link de acesso: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/20246 |
Resumo: | Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático capaz de representar o comportamento dinâmico de um varistor de óxido de zinco. Para isso, empregaram-se técnicas de identificação de sistemas que propõem um modelo que determina a relação de causa e efeito entre um impulso de corrente e a forma de onda da tensão em um varistor de óxido de zinco, sem necessariamente atribuir significado físico aos seus parâmetros. Para desenvolver e validar o modelo matemático proposto, uma base de dados foi construída com a resposta de diferentes amostras de varistores a sinais de impulsos de corrente com diferentes amplitudes e tempos de frente. A determinação dos parâmetros do modelo é realizada apenas a partir dos sinais padronizados 8/20 e 4/10 μs, sendo o último utilizado apenas para melhorar a precisão na determinação do valor de pico da resposta. Os sinais com tempos de frente diferentes de 8 e 4 μs presentes na base dados, foram utilizados somente para validação do modelo proposto. Posteriormente, alguns dos modelos existentes para o comportamento dinâmico de um varistor foram aplicados à base de dados desenvolvida neste trabalho. O modelo matemático proposto foi capaz de representar o comportamento do varistor em todos os casos, sendo capaz de determinar a tensão residual do varistor com precisão igual ou maior a dos modelos existentes, e sendo sempre, uma melhor representação da forma de onda em todos os casos analisados. |