AUTOR DO BLOG ENG.ARMANDO CAVERO MIRANDA SÃO PAULO BRASIL

"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS DO MAL"

"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS  DO MAL"

“SE SEUS PROJETOS FOREM PARA UM ANO,SEMEIE O GRÂO.SE FOREM PARA DEZ ANOS,PLANTE UMA ÁRVORE.SE FOREM PARA CEM ANOS,EDUQUE O POVO.”

“Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance. Will Durant”

https://picasion.com/
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segunda-feira, 20 de julho de 2020

A Study on DC-DC Battery Charger Employing Bus Converter for Electric Vehicles by Jung, Kwang-Soon Department of Secured Smart Electric Vehicle Engineering Graduate School, Kookmin University Seoul, Korea-버스 컨버터를 적용한 전기자동차용DC-DC 배터리 충전기에 관한 연구












A Study on DC-DC Battery Charger Employing Bus Converter for Electric Vehicles by Jung, Kwang-Soon Department of Secured Smart Electric Vehicle Engineering Graduate School, Kookmin University Seoul, Korea -
버스 컨버터를 적용한 전기자동차용DC-DC 배터리 충전기에 관한 연구
Doctor of Engineerintg Reques
 ABSTRACT
 Recently, it has become an important issue to solve the environmental pollution problem caused by exhaust gas in the automobile industry. Also, a lot of researches are proceeding to develop eco-friendly vehicles such as electric vehicles. Basically, electric vehicles are equipped with batteries and various types of battery chargers. Among the battery chargers, the DC-DC battery charger is powered from the high-voltage battery for motor drive and charges the low-voltage battery for driving electrical components. The 3.5kW DC-DC battery charger could be developed with a phase-shift full-bridge converter. However, a conventional phase-shift full-bridge converter has low performance, which is resulted from both low effective duty ratio and low transformer turn ratio, when designed as a battery charger with a wide input/output voltage range. To overcome these drawbacks, this paper suggests DC-DC battery charger employing bus converter for electric vehicles. The proposed DC-DC battery consists of the bus converter and the pre-regulator. The bus converter produces constant input/ output voltage conversion ratio, and the pre-regulator controls the output of the bus converter by providing a variable link voltage to the bus converter. The bus converter adopts the two-transformer full-bridge converter with active clamp circuit, which operates constantly with a maximum duty ratio of 0.5. The two-transformer full-bridge converter simplifies the secondary-side circuit, since two series-connected transformers replace output inductor. Also, the two transformers can be integrated, which provides efficient device placement solution. The bus converter eliminates conduction loss caused by the circulating current and achieves ZVS for the full-bridge inverter easily without commutating inductor. In addition, the bus converter achieves excellent ripple cancellation effects and small output current ripple. The bus converter can adopt SR switches with low Rds.on and reduce conduction loss on SR switches, since the bus converter minimizes voltage stress across SR switches. Therefore, the bus converter is very suitable for high output current applications. The proposed step-up/step-down converter is derived from a two-switch buck-boost converter operating the boost leg with a constant duty ratio of 0.5. The proposed step-up/step-down converter can share switches with the bus converter. Also, the proposed converter has low current ripple by using coupled inductor. The proposed DC-DC battery charger employs the bus converter and the proposed step-up/step-down converter as the preregulator. The proposed battery charger realizes high power density by sharing switches. Also, the control of the proposed DC-DC battery charger is simple because the battery charger adopts PWM control. In this paper, the operation principle of the proposed battery charger is explained and verified by experimental results with 3.5kW prototype. The proposed DC-DC battery charger achieves high efficiency. The maximum measured efficiency is 96.25%. 

 Key Words : Electric Vehicle, Battery Charger, Bus Converter, Full-Bridge Converter, Two Transformer, Pre-Regulator, Coupled inductor


sexta-feira, 17 de julho de 2020

Projeto P&D Estratégico Aneel - Chamada P021 UFSM-COPEL - Dis - Instalação da Planta Piloto 1- NHS SOLAR INVERSOR HIBRIDO


LINK:https://youtu.be/SerXihR-Uco

Projeto P&D Estratégico Aneel - Chamada P021 UFSM-COPEL - Dis - Instalação da Planta Piloto 1 Este é o vídeo de lançamento do primeiro inversor híbrido da NHS-Solar que foi instalado na UFSM em maio de 2019 referente ao desenvolvimento do projeto de P&D estratégico da ANEEL desenvolvido entre UFSM e Copel-Dis. PROJETO PD-2866-0462/2016 – BATERIAS DE PEQUENO PORTE RESIDENCIAL INTEGRADAS AO CONCEITO DE HEM E GLD. Com vídeos e streaming ao vivo, o canal é apresentado pelos pesquisadores do CEESP e convidados. Tem como objetivo compartilhar de uma forma simples e direta um rico conteúdo na área de Engenharia Elétrica. O canal do Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência (CEESP), que é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) e sediado no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (CT-UFSM), apresenta mais uma maneira de interação entre a comunidade e os pesquisadores. Trazendo conteúdos de relevância em relação aos temas relacionados as energias renováveis, recursos energéticos distribuídos e desafios dos sistemas elétricos de potência. Conheça mais sobre o CEESP (Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência) aqui: 

Teoria de Potência Conservativa e Multifuncionalidade de Inversores Conectados à Rede Elétrica-Palestra com o Prof. Dr. Helmo Kelis Morales Paredes-UNESP INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA


 


Teoria de Potência Conservativa e Multifuncionalidade de Inversores Conectados à Rede Elétrica-Palestra com o Prof. Dr. Helmo Kelis Morales Paredes-UNESP SOROCABA. 

 Obteve o título de Engenheiro em Engenharia Elétrica pela Universidade Nacional de San Agustin de Arequipa, Perú em 2002, os títulos de Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica pela UNICAMP em 2006 e 2011, respectivamente. De outubro de 2009 a junho de 2010 foi pesquisador visitante na Universidade de Padova, Itália. De novembro de 2013 a janeiro de 2014 realizo um estágio de pesquisa em sistemas de distribuição inteligentes na Universidade de Nottingham. De abril de 2018 a março de 2019 foi professor visitante na Colorado School of Mines, em Golden (CO), Estados Unidos. Desde 2011, é professor associado da UNESP no Instituo de Ciência e Tecnologia de Sorocaba. Tem participado como coordenador ou integrante de diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, financiados por agências de fomento ou empresas, com mais de 100 trabalhos publicados em revistas, jornais e conferências (nacionais e internacionais). Orienta teses de Doutorado, dissertações de Mestrado e supervisiona trabalhos de pós-doutorado. Suas principais áreas de pesquisa incluem análise e definições de teorias de potência, qualidade da energia elétrica, técnicas de compensação sob condições não senoidais e/ou desequilibradas, redes e microrredes inteligentes. É membro efetivo do IEEE, da Sociedade Brasileira de Automática e da Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência.

terça-feira, 14 de julho de 2020

리튬이온 배터리와 슈퍼커패시터를 이용한 전기 휠체어용 급속충전 장치 설계 = Design of Fast Charger for Electric Wheelchair using Lithium Ion Battery and Super capacitor











Design of Fast Charger for Electric Wheelchair using Lithium Ion Battery and Super capacitor 
Author Kim Do-Hyun 
Department of Electrical Engineering, Graduate School Pusan National University 

 Abstract 
Electric wheelchair uses a lithium ion battery and lead battery. It has a relatively long charging time of about 6 hours when charging slowly. In addition, in the case of a conventional electric charger for a wheelchair, the charging speed is 12 to 15 A, which is rapidly charged to about 2 hours at a relatively low current. This paper proposes a quick charging device for electric wheelchair using LLC resonant converter to solve the problem of long charging time. The LLC resonant converter operates in the ZVS region during rapid charging. The lithium-ion battery charges in the CC-CV mode, and the super capacitor charges in the CC mode. We propose an algorithm to compensate the transient state of CC-CV mode conversion of Li-ion battery. Instead of the lead battery used in the existing electric wheelchair, we compared the fast charge time trend of the super capacitor and the lithium ion battery according to the charging current. The charging time of the proposed rapid charging device has a charging time of less than one hour. In addition, it was confirmed that the lithium ion battery and the super capacitor can be used together or the charge time can be pulled when the super capacitor is used alone.


Cálculo de Indutância e de Força em Circuitos Elétricos (Portuguese Edition) (Portuguese) 2nd Edition by Marcelo Bueno (Author), Andre Koch Torres Assis (Author) UNICAMP BRASIL


ESTE LIBRO ESTA DISPONÍVEL NA WEB PELO SEU AUTOR : M. Bueno e A. K. T. Assis, "Cálculo de Indutância e de Força em Circuitos Elétricos" (Apeiron, Montreal, segunda edição, 2015), 209 páginas, ISBN: 9781987980011. Livro em formato pdf (1,2 Mb)