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Campo DCValorIdioma
dc.creatorRodrigues, Camila-
dc.date.accessioned2023-08-25T17:34:41Z-
dc.date.available2023-08-25T17:34:41Z-
dc.date.issued2022-11-29-
dc.identifier.citationRODRIGUES, Camila. Modelagem matemática da máquina de indução trifásica para aplicação de controle por orientação de campo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32206-
dc.description.abstractElectric machines are one of the principal sources of most countries’ electricity consumption, as they are fundamental parts of various equipment used in industrial, commercial, and residential environments, with three-phase induction machines being one of the most commonly found equipment in these environments. This presence is due to the various advantages that the induction machine has concerning its main competitor, the current-machine continuous operation, such as no sparking and the lowest overall cost for production and maintenance. The replacement of direct current machines by induction machines occurred with the development of modeling techniques that simplify the dynamic modeling based on differential equations of a certain complexity and allow the adoption of different applications. One of these simplification techniques is the field orientation control (FOC) technique, which starts from the MIT three-phase phasor modeling and uses the orthogonal transformation 𝛼𝛽 (or Park and Clarke transformation) to represent the three-phase system in a two-phase system; then, the machine quantities are referred to the rotor flux, which leads to the decouplig of quantities responsible for the torque and flux of this machine. This decoupling enable the implementation of classic controllers to control the magnitudes of the three-phase induction machine, such as speed and torque, which was previously only possible in direct current machines.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMotores elétricos de induçãopt_BR
dc.subjectMáquinas elétricas de induçãopt_BR
dc.subjectElectric motors, Inductionpt_BR
dc.subjectElectric machinery, Inductionpt_BR
dc.titleModelagem matemática da máquina de indução trifásica para aplicação de controle por orientação de campopt_BR
dc.title.alternativeMathematical modeling of three-phase induction machine for field-oriented control applicationpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoAs máquinas elétricas figuram como uma das principais fontes do consumo de energia elétrica da maioria dos países, pois são partes fundamentais de diversos equipamentos utilizados em meios industriais, comerciais e residenciais, sendo as máquinas de indução trifásicas as máquinas elétricas mais encontradas nesses meios. Essa presença se deve às diversas vantagens que a máquina de indução tem em relação a sua principal concorrente, a máquina de corrente contínua, como a ausência de faíscamento e o menor custo geral para produção e manutenção. A substituição das máquinas de corrente contínua pelas de indução ocorreu com o desenvolvimento de técnicas de modelagem e controle que simplificavam a modelagem dinâmica baseada em equações diferenciais de certa complexidade e possibilitaram a adoção de diferentes aplicações. Uma dessas técnicas de simplificação é a técnica do controle por orientação de campo (do inglês, Field Oriented Control ou FOC), que parte da modelagem fasorial trifásica da MIT e utiliza da transformação ortogonal 𝛼𝛽 (ou transformada Park e Clarke) para representar o sistema trifásico em um sistema bifásico; em seguida, as grandezas da máquina são referidas ao fluxo do rotor, o que leva ao desacoplamento de grandezas responsáveis pelo torque e fluxo dessa máquina. Esse desacoplamento possibilita a implementação de controladores clássicos para o controle das grandezas da máquina de indução trifásica, como velocidade e torque, o que antes só era possível em máquinas de corrente contínua.pt_BR
dc.degree.localApucaranapt_BR
dc.publisher.localApucaranapt_BR
dc.contributor.advisor1Almeida, Thales Eugenio Pontes de-
dc.contributor.referee1Oliveira, Carlos Matheus Rodrigues de-
dc.contributor.referee2Nunes, William Ricardo Bispo Murbak-
dc.contributor.referee3Almeida, Thales Eugenio Portes de-
dc.contributor.referee4Campanhol, Leonardo Bruno Garcia-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programEngenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
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