78
To
n
o Revist
a
Técn
i
c
a
de
la
E
mpres
a
de Te
l
ecomunic
a
ciones de Cub
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S.
A
.
I
n
t
r
o
d
u
cc
i
ó
n
red de dist
r
ibución, o
r
iginan caídas de tensn que a
f
ectan signi-
ficativamente la calidad de la ene
r
gía
r
ecibida po
r
ot
r
os usuarios de la
mi
s
ma
r
ed.
S
e o
r
iginan p
r
oblemas como la ci
r
culación de dist
r
ibuciones
trifá
s
icas de a
r
nicos a t
r
avés del neut
r
o y de los conductores eléc-
trico
s
en gene
r
al, los cuales no pueden se
r
consumidos po
r
las cargas
produciendo sob
r
ecalentamiento en los conducto
r
es y devanados de
generado
r
es y t
r
ans
f
o
r
mado
r
es con
r
dida del aislamiento.
P
o
r
I
n
g
.
E
r
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s
m
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L
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G
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g
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n
e
r
g
1
@
m
t
z
.
e
t
e
c
s
a
.
cu
A
unque en no poca
s
oca
s
ione
s
s
uele olvidar
s
e por
s
u
s
u
s
ua-
r
io
s
, lo
s
s
i
s
tema
s
de alimentacn
de DC
s
on de importancia capital
en la garana de la continuidad en
el
s
ervicio de telecomunicacione
s
q
u
e la
s
empre
s
a
s
del ramo brindan
a
s
u
s
cliente
s
.
A
lguno
s
, todavía hoy, identifican el
proce
s
o de rectificación de la energía
eléctrica
s
umini
s
trada por la red in-
d
us
trial de AC y
s
u conver
s
n en
48 VDC para alimentar la
s
carga
s
con
s
tituida
s
por el equipamiento de
telecomunicacione
s
, con el que
s
e
p
r
oduce en la
s
f
u
ente
s
de alimenta-
ción de DC e
s
tudiada
s
en la
s
primera
s
cla
s
e
s
de electrónica general de lo
s
c
u
r
s
o
s
de formacn de técnico
s
e
ingeniero
s
, a
s
a
b
er: tran
s
formación,
r
ectificación, filtrado y e
s
tabilización.
Sin embargo y aun cuando lo
s
pri-
mero
s
rectificadore
s
pre
s
entabanLa contaminación apo
r
tada po
r
los sistemas de ene
r
a t
r
adicionales de
esta e
s
tructura extremadamente
s
en-ETECSA a las
r
edes de dist
r
ibución, comienza a
r
educi
r
se con la int
r
oducción
cilla, barata y fiable, la demanda dede lo
s
r
ecti
f
icado
r
es conmutados que acompañan a las nuevas tecnoloas
corriente eléctrica que
s
e impone ain
s
taladas como
r
esultado del p
r
oceso de digitalización. La
f
igu
r
a 1 muestra
la red de di
s
tri
b
ución de AC, e
s
táalgunas nuevas p
r
estaciones que antes no disponían los
r
ecti
f
icadores como
ba
s
tante alejada de una
s
inu
s
oide.
s
on la doble alimentación de AC, la supe
r
visn y la gestión de ala
r
mas. Estos
Puede afirmar
s
e que, en realidad,equipos de nueva gene
r
ación se ca
r
acte
r
izan po
r
una alta e
f
iciencia de
e
s
tá formada por corto
s
e inten
s
o
s
conversión y po
r
su compo
r
tamiento como co
rr
ecto
r
es del
f
actor de po-
pico
s
de corriente que al circulartencia. Este compo
r
tamiento se
r
á motivo de análisis en el p
r
esente trabajo, así
por la impedancia inherente a lacomo también las con
f
igu
r
aciones básicas que los mismos p
r
esentan.
E
l
R
e
c
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s
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y
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s
t
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s
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p
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l
o
g
í
a
s
La alimentación
d
e AC e
s
primeramente rectificada y luego
f
ilt
r
ada po
r
el capacitor almacenador de entrada para produci
r
una
f
uente de DC no
e
s
tabilizada, cuya capacidad de entrada debe se
r
r
egula
r
mente g
r
ande
para mantener la fuente de DC en ca
s
o de una cda seve
r
a en la ali
-
mentación principal.
El
v
oltaje de DC no e
s
tabilizado alimenta directamente al bloque
f
unda
-
mental de la fuente que e
s
el llamado regulado
r
conmutado ó etapa de
conmutación de alta frecuencia. A la
s
alida del mismo se obtiene tam
-
bn otro voltaje de DC por lo que
s
e le conoce además po
r
conve
r
tido
r
DC- DC. Lo
s
di
s
po
s
itivo
s
s
emiconductore
s
de potencia de conmutación
r
ápida tale
s
como el
M
O
SF
ET, lo
s
B
J
T y lo
s
I
G
BT, son excitados pa
r
a
que enciendan y a
p
aguen a una frecuencia relativamente g
r
ande, con
-
mutando el voltaje de entrada a la
s
alida, lo que puede hace
r
se a t
r
avés
de u
n
tran
s
formador de potencia en la
s
topologías aisladas o simple
-
mente a travé
s
de regulador en la
s
topología
s
no aisladas. Los pulsos
que controlan la conmutacn generalmente tienen
fr
ecuencia
f
ija que
e
s
tá entre lo
s
20 y lo
s
200 kHz y
s
e varía el ciclo de t
r
abajo. De esta
f
o
r
ma,
un tren de pul
s
o
s
de voltaje de magnitud adecuada y con una
r
azón de t
r
abajo,
aparece a la
s
alida del regulador conmutado. E
s
te tren de pulsos es
r
ecti
f
icado
y
f
iltrado en la
s
topología
s
ai
s
lada
s
o
s
implemente
f
ilt
r
ado en las no aisladas,
por el filtro de
s
alida que puede
s
er un arreglo capacito
r-
inducto
r
o un solo
capacitor, en depen
d
encia de la topología utilizada.
E
s
ta tran
s
ferencia de potencia, como
s
e verá má
s
tarde, debe lleva
r
se a cabo con las
menore
s
pérdida
s
po
s
ible
s
para mantener la eficiencia en un nivel adecuado.
P
o
r
lo tanto, e
s
crítico el di
s
eño óptimo de todo
s
lo
s
componentes.
Los rectificadore
s
empleado
s
hoy en el
s
opo
r
te de ene
r
a de lasLa
r
egulacn /estabilización de las
telecomunicacione
s
, no
s
on otra co
s
a que la
s
comúnmente denominadassalidas pa
r
a log
r
a
r
una
f
uente esta-
f
uente
s
conmutadas, cuyo diagrama en bloque
s
se muest
r
a en la
f
igu
r
a 2.bilizada
f
ija o va
r
iable según sea con-
veniente es desa
rr
ollada po
r
el bloque
de cont
r
ol o
r
ealimentación. Como
r
egla, los
r
egulado
r
es conmutados
son gobe
r
nados po
r
una sal
P
WM
Pulse
W
ide
M
odulation/M
o
dula-
ción po
r
Ancho del
P
ulso a
fr
ecuen-
cia
f
ija, que va
r
ía ciclo a ciclo el
tiempo de conducción del co
n
muta-
do
r
. Esto compensa las va
r
iaciones
en la
f
uente de ent
r
ada y en la carga.
En las
f
uentes con acople por
t
r
ans
f
o
r
mado
r
y con el p
r
opó
s
ito de
F
i
g
u
r
a
2
D
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a
g
r
ama
e
n
b
l
oqu
e
s
d
e
un
a
f
u
e
n
t
e
con
m
u
t
a
d
a
mantene
r
intacta la ba
rr
e
r
a de ais-
lamiento, se
r
equie
r
e en la alimentación
de algún tipo de aislamiento electróni-
co. Esto usualmente se log
r
a utilizando
un t
r
ans
f
o
r
mado
r
de pulsos pequeño
ó un optoacoplado
r
lo que hace que
el núme
r
o de componentes del siste-
ma aumente.
La mayo
r
ía de las aplicaciones re-
quie
r
en de un t
r
ans
f
o
r
mador. Este
p
r
opo
r
ciona aislamiento eléct
r
ico, po-
sibilidades de va
r
iación de voltaje a
t
r
avés de la
r
elación de vueltas y la pro-
babilidad de p
r
opo
r
ciona
r
ltiples
salidas.
S
in emba
r
go, existen configu-
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aciones aisladas tales como l
o
s con-
ve
r
tido
r
es
r
educto
r
es y elevadores en
los que el p
r
ocesamiento de la poten-
cia se log
r
a lo po
r
la t
r
ans
f
e
r
encia de
ene
r
gía inductivala mayo
r
ía de los
ci
r
cuitos s complejos esn basa-
dos en topologías no aisladas.
80
To
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Técn
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la
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d
o
s
Exi
s
ten vario
s
criterio
s
a la ho
r
a de clasi
f
ica
r
a los
r
egulado
r
es conmutados.
El primero e
s
tá a
s
ociado a la
r
elación ent
r
e el voltaje de salida
r
especto al
voltaje de entrada, pudien
d
o se
r
:
1- Reductore
s
(Buck).
2- Elevadore
s
(Boo
s
t).
3- Reductore
s
- Elevado
r
es.
(
Buck
-
Boost
)
.
En funcn del ai
s
lamiento ect
r
ico ent
r
e la salida y la ent
r
ada, pueden
encontrar
s
e convertidores aislados y no aislados.
S
i la tran
s
ferencia de ene
r
gía a la ca
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ga ocu
rr
e cuando el conmutado
r
conduce,
s
erán convertido
r
es di
r
ectos
(
forward
)
y si dicha t
r
ans
f
e
r
encia
ocurre cuando el conmutado
r
está abie
r
to, se
r
án de
r
et
r
oceso
(
flyback
)
.
S
i el convertidor manipula niveles de potencia supe
r
io
r
es es necesa
r
io
utilizar
s
de un elemento conmutado
r
, en ese caso, existen además de
la
s
topología
s
mencionadas ante
r
io
r
mente las con
f
igu
r
aciones:
Š
Contrafa
s
e (Pu
s
h-pull).
Š
S
emipuente (Half-b
r
idge
)
.
Š
P
uente (Full-b
r
idge).
En e
s
ta
s
última
s
configuraciones ocu
rr
e una t
r
ans
f
o
r
mación CD/CA en la
operación del convertidor. Estos conve
r
tido
r
es en gene
r
al se estudian en
la tetica de lo
s
inver
s
o
r
es o como tambn se le conoce en el lenguaje
técnico de telecomunicaci
o
nes: ondulado
r
es.
C
o
n
ve
r
t
i
d
o
r
R
ed
u
c
t
o
r
(
B
u
c
k
C
o
n
v
e
r
t
e
r
)
En un regulador-reductor, el voltaje p
r
omedio de salida es meno
r
que el de
entrada de ahí
s
u nombre. La ope
r
ación del ci
r
cuito puede dividi
r
se en dos
intervalo
s
El intervalo 1 (
F
igu
r
a 4
)
comienza cuando satu
r
a el t
r
ansisto
r
en t=0.
La familia de convertidores di
r
ectos
(
forward
)
que incluye al Push
-
pull
y lo
s
puente
s
, e
s
n ba
s
ados en el conve
r
tido
r
Buck que se muest
r
a en la
figura 3, el cual e
s
muy empleado en los
r
ecti
f
icado
r
es que alimentan a
lo
s
s
i
s
tema
s
de telecomunicaciones.
F
i
g
u
r
a
3
C
on
v
e
r
t
i
do
r
R
e
duc
t
o
r
(
B
uc
k
)
F
i
g
u
r
a
4
C
i
r
cu
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t
o
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qu
i
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n
t
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d
e
l
B
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sis
t
o
r
e
n
O
N
T
on
o Revist
a
Técnic
a
de l
a
E
mp
r
es
a
de Telecomunic
a
ciones de Cub
a
S
.A.
81
La corriente de entrada e
s
crecie
n
te e igual a la que ci
r
cula a t
r
avés del t
r
ansisto
r
y
el inductor, y
s
e divide en elparalelo
f
o
r
mado po
r
el capacito
r
del
f
ilt
r
o y la ca
r
ga.
El intervalo 2 (
F
igura 5) comienza cuando se co
r
ta el t
r
ansisto
r
en t=t
1
El diodo de libre camino conduce debido a la ene
r
a almacenada en el
i
n
ductor y la corriente a través del mismo, aho
r
a dec
r
eciente, contia
fluyendo a travé
s
de
L
, C, la ca
r
ga y el diodo D
m
.
E
s
te intervalo termina cuando el t
r
ansisto
r
vuelva a satu
r
a
r
en el p
r
óximo ciclo.
El regulador tiene do
s
modos de conducción o de t
r
abajo posibles:
Š
Continua
Š
Di
s
continua.
P
uede demo
s
trar
s
e que
s
i
s
e de
f
ine el
f
acto
r
de t
r
abajo del conmutado
r
o ciclo útil como la relación ent
r
e el tiempo en que está encendido el
mi
s
mo, con re
s
pecto al período de conmutación.
d
=
oB
Entonce
s
V =
d
.V ; lo cual signi
f
ica que el voltaje de salida depende
lineal y exclu
s
ivamente de
d
.
C
o
n
ve
r
t
i
d
o
r
E
l
ev
a
d
o
r
(
B
oo
s
t
C
o
n
v
e
r
t
e
r
)
E
s
te convertidor no e
s
muy empleado en el sopo
r
te de ene
r
a de las
telecomunicacione
s
debido a que el voltaje medio de salida es mayo
r
que
el de entrada. Una variante del mismo que utiliza un MO
SF
ET de po
-
tencia
s
e mue
s
tra en la figura 6.
F
i
g
u
r
a
5
C
i
r
cu
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t
o
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qu
i
v
a
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B
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6
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E
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v
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r
(
B
oo
s
t
C
on
v
e
t
e
r
)
Al igual que en el Buck, la ope
r
ación del ci
r
cuito puede dividi
r
se en dos
intervalo
s
.
t
on
T
82
To
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o Revist
a
Técn
i
c
a
de
la
E
mpres
a
de Te
l
ecomunic
a
ciones de Cub
a
S.
A
.
En el intervalo 1
s
e activa el conmutado
r
M
en t=0. La co
rr
iente de
entrada, que e
s
tá creciendo, fluye por el inducto
r
L
y el MO
SF
ET tal y
como
s
e ve en el circuito equivalente de la figu
r
a 7.
F
i
g
u
r
a
7
C
i
r
cu
i
t
o
e
qu
i
v
a
l
e
n
t
e
con
e
l
M
O
S
F
E
T
e
n
O
N
El intervalo 2 comienza cuando
s
e de
s
conecta el conmutado
r
(
MO
SF
ET
)
M
en t=t
1
. La corriente fluirá ahora a travé
s
de
L
,
D
, y el pa
r
alelo del capacito
r
y
la carga tal y como puede apreciar
s
e en el circuito equivalente de la
f
igu
r
a 8.
F
i
g
u
r
a
8
C
i
r
cu
i
t
o
e
qu
i
v
a
l
e
n
t
e
con
e
l
M
O
S
F
E
T
e
n
O
FF
tante, se le denomina: Emulador de
Resistencia o Resisto
r
Libre de
P
é
r
didas del ingles,
L
oss Free
Resistor
(
L
F
R
)
.
En estas condiciones, el puerto de
AC y, a su vez, de ent
r
ada al con-
ve
r
tido
r
DC
-
DC, se comporta como
un
r
esisto
r
e
f
ectivo R
e
, mientras
que el pue
r
to de DC a la salida del
conve
r
tido
r
es una
f
uente de po-
tencia P
(
t
)
igual a la consumida
po
r
el pue
r
to de ent
r
ada. La mag-
nitud del
f
lujo de potencia es con-
t
r
olable a t
r
avés de R
e
y esto se
hace a t
r
avés de un lazo de control
como se ve
r
á s adelante.
F
i
g
u
r
a
9
P
u
e
r
t
o
d
e e
n
t
r
a
d
a
si
m
u
l
a
ndo
un
a
R
e
sis
t
e
nc
i
a
E
f
e
c
t
i
v
a
En e
s
te intervalo la corriente en el inductor dec
r
ece hasta que se active
nuevamente al
M
O
SF
ET. La energía que
s
e almacenó en el inducto
r
du
-
r
ante el intervalo 1, e
s
tran
s
ferida a la carga en el inte
r
valo 2.
E
l
r
e
c
t
i
f
i
c
a
d
o
r
i
de
a
l
La
s
s
olucione
s
activa
s
s
on la
s
que permiten obtene
r
los mejo
r
es
r
e
-
s
ultado
s
en lo que
s
e refiere a la calidad de co
rr
iente demandada a la
entrada del rectificador, aunque en general son más costosas y menos
ro
bu
s
ta
s
que las pa
s
iva
s
, pero en cualquier caso, siemp
r
e es deseable
que un rectificador pre
s
ente una carga re
s
i
s
tiva a la AC de la
r
ed indus
-
trial. La corriente de línea de AC a
s
í como el voltaje tend
r
án, entonces, la
mi
s
ma forma de onda y e
s
tarán en fa
s
e.
R
e
s
i
st
o
r
L
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b
r
e
de
P
é
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s
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d
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r
de
R
e
s
i
st
e
n
c
i
a
El re
s
ultado de lo anteriormente enunciado se
r
á entonces el de un
f
ac
-
tor de potencia unitario o cercano al mi
s
mo. A esta
r
ed de 2 pue
r
tos que
e
s
vi
s
ta por el puente de diodo
s
rectificado
r
como una impedancia
r
e
s
i
s
tiva y por el puerto de
s
alida como una
f
uente de potencia cons
-
T
on
o Revist
a
Técnic
a
de l
a
E
mp
r
es
a
de Telecomunic
a
ciones de Cub
a
S
.A.
83
Se
r
equieren hacer do
s
con
s
ideracione
s
s
obre la natu
r
aleza del p
r
opio
Emulador de Re
s
i
s
te
n
cia. En primer lugar, e
s
un co
n
ve
r
tido
r
conmutado que en
condicione
s
ideale
s
, no pre
s
enta pérdida
s
. En
s
egundo luga
r
, la
fr
ecuencia de
conmutacn e
s
mucho mayor que la frecuencia de la
r
ed. Esta última siemp
r
e
s
e
r
á de 50- 60 Hz con lo cual la frecuencia de variación de la sal a su ent
r
ada
s
eñal de AC rectificada
s
erá ju
s
tamente el doble mient
r
as que la
fr
ecuencia de
conmutacn e
s
tará entre lo
s
50 y lo
s
200 kHz como valo
r
es picos.
P
o
r
esta
razón puede hablar
s
e de cua
s
ie
s
tati
s
mo a la hora de t
r
ata
r
el
f
uncionamiento
de un emulador de re
s
i
s
tencia, o lo que e
s
lo mi
s
mo, se puede a
f
i
r
ma
r
que la
ten
s
n de entrada, prácticamente no varía en un ciclo completo de con
-
mutación.
P
ara que lo anterior
s
e cumpla, e
s
preci
so
señala
r
que los elementos
reactivo
s
del emulador
s
on calculado
s
en función de la
fr
ecuencia de
conmutación y, por lo tanto,
s
on capace
s
de almacena
r
ene
r
gía en pe
r
íodos del
orden de la conmutación y no podrán almacenarla en pe
r
íodos tan la
r
gos como
lo
s
de la red. Con esta
s
con
s
ideracione
s
, la potencia instannea a la ent
r
ada
del emulador
s
erá una función del tipo
s
eno elevad
o
al cuad
r
ado”, al igual que
la potencia de
s
alida y, en con
s
ecuencia, pul
s
ante y de
fr
ecuencia igual al
doble de la de la red. Como el objetivo final e
s
logra
r
que la tensión en el bus de
s
alida
s
ea má
s
o meno
s
con
s
tante, debe haber un elemento que sea capaz de
con
s
eguir e
s
te objetivo. El elemento encargado de hace
r
los se
r
á el con
-
den
s
ador C al cual
s
erá denominado conden
s
ador de almacenamiento, enten
-
dien
d
o que e
s
te e
s
lo
s
uficientemente grande como pa
r
a que su tensn
permanezca con
s
tante, por lo que toda
s
la
s
componentes de alte
r
na que
ci
r
culen por el emulador, lo harán a travé
s
de C, mient
r
as que po
r
la ca
r
ga solo
circulará la componente de DC.
Se define, entonce
s
, como re
s
i
s
tencia vi
s
ta po
r
el emulado
r
de
r
esis
-
tencia,
Al cambia
r
R
e
,
r
esulta un sistema varia-
ble en el tiempo con gene
r
ació
n
de ar-
mónicos.
P
a
r
a evita
r
la gene
r
ación de
una impo
r
tante cantidad de a
r
móni-
cos y la deg
r
adación del
f
actor de
potencia, las va
r
iaciones en R
e
y
en el
cont
r
ol a la ent
r
ada, deben se
r
lentas
con
r
especto a
fr
ecuencia de la línea
de AC.
En la medida en que el convertidor
tenga bajas pé
r
didas y no co
n
tenga
elementos inte
r
nos indepen
d
ientes
que sean almacenado
r
es de energía,
la potencia consumida po
r
R
e
debe
apa
r
ece
r
en el pue
r
to de salida del
conve
r
tido
r
.
La potencia instantánea es
F
i
g
u
r
a
10
C
o
m
po
r
t
am
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e
n
t
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n
t
e
d
e
po
t
e
nc
i
a
R
0
r(
w
)=
2
S
en
2
(
w
t)
1
Do
n
de R
0
e
s
la re
s
i
s
tencia de carga o el cociente ent
r
e V
0
e
I
0
si se
hubiera conectado otro convertidor en ca
s
cada en vez de la ca
r
ga.
Un circuito equivalente para el puerto de AC de un
r
ecti
f
icado
r
ideal, es
mo
s
trado en la figura 9. En la práctica el conve
r
tido
r
puede gene
r
a
r
a
s
imi
s
mo, armónico
s
en la
s
conmutacione
s
, una no linealidad que puede
reducir el factor de potencia
s
i no e
s
s
uficientemente
f
ilt
r
ada.
Un circuito equivalente para un rectificador ideal en el pue
r
to de AC es po
r
con
s
iguiente una resi
s
tencia R
e
, de aquí que el valo
r
de R
e
dependa de una
s
eñal de control (
F
igura 6). E
s
to permite la variació
n
de la potencia a t
r
avés del
rectificador,
s
ub
s
ec
u
entemente, la potencia promedio consumida po
r
R
e
es
V
2
L
P
AB
=
R
e
2
1
V
2
(t)
P(t)=3
R
e
Dependiente solamente de V
l
(t) y
de la ent
r
ada de cont
r
ol y es inde-
pendiente del voltaje y la co
r
riente
en el pue
r
to de salida.
P
o
r
lo tanto, la
salida se compo
r
ta como una fuente
de
P
otencia constante que obedece a
la
r
elación.
1
V
2
(t)
P(t)=v
2
(t)
i
2
(t)=
R
e
4
El símbolo de la
f
uente de potencia
de la
f
igu
r
a 10 es usado para de-
nota
r
tal ca
r
acte
r
ística de
s
alida.
Note que al cont
r
a
r
io de la
f
uente de
co
rr
iente o de voltaje sica, la fuen-
te de potencia es un dispositivo no
lineal. En ese sentido la
f
uente de
potencia no debe esta
r
abie
r
ta o en
co
r
to ci
r
cuito de mane
r
a análoga a
como se hace con las
f
uentes de
co
rr
iente o de voltaje convenciona-
les.
Un modelo no lineal de dos puertos
pa
r
a un
f
acto
r
de potencia unitario
ideal en un
r
ecti
f
icado
r
monofásico
es most
r
ado en la
F
igu
r
a 9. El modelo
de dos pue
r
tos es asimismo llamado
Resisto
r
Lib
r
e de
P
é
r
didas po
r
que de
acue
r
do con
(
3
)
el pue
r
to de e
n
trada
obedece a la Ley de Ohm y se
g
ún (4)
toda la potencia en el pue
r
to de
84
To
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o Revist
a
Técn
i
c
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de
la
E
mpres
a
de Te
l
ecomunic
a
ciones de Cub
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S.
A
.
e
n
trada e
s
transferida directamente al pue
r
to de salida sin pé
r
dida de
enera. La
s
ec
u
acione
s
que definen el L
F
R son las siguientes:
i(t)=
5
7
La expre
s
n con la que
s
e obtiene la R
e
del Emulado
r
de Resistencia
depende de la topoloa empleada.
P
or ejemplo, pa
r
a el caso de un
rectificador flyback trabajando en el
M
odo de Conduccn Discontinuo
del inglé
s
, Di
s
continuou
s
Conduction Mode
(
DCM
)
se dete
r
mina
por la expre
s
ión 8.
R
e
=
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
donde:
L: inductancia de magnetizacn referida al secunda
r
io del t
r
ans
f
o
r-
mador del flyback.
D: ciclo útil
La variación de R
e
en función del ciclo útil es lo que pe
r
mite los ele
-
vado
s
valore
s
del factor de potencia.
variando de e
s
a manera la R
e
del Emulador de Resistencia en
f
unción de
la demanda de la carga, lo cual permite el log
r
o de un compo
r
tamiento
T
S: período de conmutación.El empleo de
r
ecti
f
icado
r
es conmutados
en sistemas de ene
r
gía,
f
avorece deci-
sivamente el
f
acto
r
de potencia que se
La figura 11 mue
s
tra el lazo de realimentación a t
r
avés del cual se
r
egulaobtiene. Esto no sólo cont
r
ibuye a un
el ciclo útil del elemento activo a travé
s
de un Modulado
r
P
WM,empleo s
r
acional de la energía sumi-
nist
r
ada, sino que disminuye los costos
po
r
concepto de penalizació
n
debido a
re
s
i
s
tivo y con el mi
s
mo, la obtención de un elevado
f
acto
r
de potencia.bajo
f
acto
r
de potencia y, también, dis-
minuye la contaminación de la
A
C
suminist
r
ada a ot
r
as ca
r
gas. El com-
po
r
tamiento de los
r
ecti
f
icadores como
Emulado
r
de Resistencia
p
ermite el
alcance de estos objetivos.
R
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tipo HD4825-3 (
F
igura 12), empleado en lo
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s
i
s
temas de ene
r
a
PS
48300/25
para la alimentación de la
s
centrale
s
de conmutación automáticas C&C de
HUAWEI, y el equipamiento de tran
s
mi
s
n de este p
r
oveedo
r
, que se
caracteriza por un factor de potencia de un 0,99, y un
r
ango pe
r
misible
para el puerto de AC entre 90 y 290 VAC y una e
f
iciencia > 90
%
.
Lo
s
s
i
s
tema
s
de DC que alimentan al equipamiento de telecomunica
-
cione
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s
talado como parte del proce
s
o de mode
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nización, p
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caracterí
s
tica
s
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lo
s
F
latpack de ELTEK y lo
s
rectificadore
s
H
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mV 48/25 de los muy
extendido
s
s
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s
tema
s
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