Dinâmica das Máquinas Elétricas
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Os motores elétricos são equipamentos que existem há mais de um século. Sua tecnologia tem avançado nas últimas décadas graças à melhora dos materiais condutores e magnéticos, fazendo com que se reduzam os custos, melhore a eficiência e diminua o tamanho do equipamento. As aplicações são vastas, considerando, por exemplo, o uso de motores de corrente contínua em pequenos brinquedos, motores de indução aplicados em sistemas de bombeamento de água, e grandes geradores elétricos, como os que são usados na usina hidrelétrica de Itaipu.

Assim como os projetos e empreendimentos atuais visam ao funcionamento de carros elétricos, também está se realizando estudos e testes sobre aviões movidos a eletricidade com o propósito de diminuir o tamanho e fazer projetos mais leves. Mas sem ir tão longe, as máquinas elétricas são usadas nos aviões acopladas com as turbinas para gerar energia para uso dentro do avião, acionamentos de acessórios como bombas elétricas e trem de pouso. Os sistemas elétricos dos aviões podem ser variados de acordo com o modelo. 

O estudo dos motores elétricos conta com duas visões: a que considera o estudo dos circuitos equivalentes em regime estacionário e a que estuda desde o ponto de vista dinâmico, considerando os transitórios e estabilidade e, portanto, precisa do conhecimento do modelo matemático que descreve cada um dos motores.

Portanto, neste curso, você estudará as máquinas elétricas, considerando um enfoque aplicado ao estudo da dinâmica e, desse modo, ao controle delas. De todas as formas, não se exclui a necessidade de entender os circuitos equivalentes, pois é a partir deles que são elaborados os modelos dinâmicos. Serão abordados, ainda, os diferentes tipos de motores elétricos para ter um entendimento de todas as tecnologias que podem ser usadas.

Máquinas de corrente contínua
// Aspectos construtivos

// Princípio de funcionamento
 
Modelagem do motor de corrente contínua
// Circuito equivalente

// Modelo dinâmico

// Controle da velocidade
 
Máquinas de indução
// Aspectos construtivos

// Princípio de funcionamento
 
Modelagem do motor de indução trifásico
// Hipóteses simplificadoras para o desenvolvimento do modelo

// Equações do modelo dinâmico em componentes abc

Obtenção do modelo vetorial em coordenadas DQ
// Transformação de Clarke

// Transformação de Park
 
Modelo DQ em diferentes referenciais
// Referencial no estator

// Referencial no rotor

// Referencial síncrono
 
Circuito equivalente do motor de indução
// Obtenção do circuito equivalente

// Aplicação do circuito equivalente em regime permanente

// Modelo dinâmico da máquina de indução em regime permanente
 
Transitórios no motor de indução
// Transitórios mecânicos

// Transitórios elétricos

Máquinas Síncronas

// Introdução às máquinas síncronas

// Aspectos construtivos

// Princípio de funcionamento
 
Modelagem das máquinas síncronas
// Circuito equivalente da máquina síncrona

// Potência e conjugado da máquina síncrona

// Equações dinâmicas da máquina síncrona
 
Modos de operação da máquina síncrona

// Diagramas vetoriais no modo gerador

// Diagramas vetoriais no modo motor

 
Sistema por unidade (p.u)
// Explicação do método

// Aplicação no estudo 

Introdução
// As máquinas síncronas

// Aspectos construtivos

// Princípio de funcionamento
 
Potência e conjugado da máquina síncrona
// Diagrama de fluxo de potência

// Características ângulo-potência
 
Comportamento da máquina síncrona
// Transitórios mecânicos e elétricos

// Regime permanente
 
Obtenção dos parâmetros da máquina síncrona
// Descrição dos ensaios para a obtenção dos parâmetros

// Exemplo de aplicação dos ensaios na máquina síncrona
 
Determinação dos parâmetros da máquina de indução
// Descrição dos ensaios para a determinação dos parâmetros

// Exemplo de aplicação dos ensaios na máquina de indução

  • Entender o princípio de funcionamento dos motores elétricos;
  • Conhecer a forma de obtenção do modelo dinâmico do motor CC a partir do circuito equivalente;
  • Conhecer a forma de obtenção do modelo dinâmico do motor de indução em coordenadas estacionárias;
  • Obter os modelos dinâmicos nos diferentes referenciais;
  • Conhecer o circuito equivalente em regime permanente;
  • Entender como são obtidos o circuito equivalente e as aplicações;
  • Conhecer os aspectos construtivos da máquina síncrona, com foco no modo gerador;
  • Entender o circuito equivalente de um gerador síncrono;
  • Entender quais as diferenças no modelo quando o rotor é liso ou de polos salientes;
  • Desenvolver o modelo dinâmico do gerador síncrono;
  • Adquirir conhecimento sobre o método por unidade (p.u.);
  • Entender o comportamento da máquina síncrona em regimes permanentes e transitórios, assim como os limites de estabilidade;
  • Analisar o circuito equivalente da máquina síncrona em condições de curto circuito e a vazio;
  • Analisar o circuito equivalente da máquina de indução em condições de rotor bloqueado e a vazio;
  • Conhecer os ensaios clássicos para a determinação de parâmetros;
  • Adquirir conhecimento sobre como levar à prática os ensaios.

CERTIFICAÇÃO REGULAR
O certificado emitido pela GoKursos será conferido após a conclusão de 75% da carga-horária do curso e da obtenção de nota mínima sete na média das avaliações.

CERTIFICAÇÃO ESPECIAL
Caso deseje utilizar o curso como crédito acadêmico da educação formal, seja na graduação ou na pós-graduação, é possível adquirir a certificação por uma das nossas instituições de ensino parceiras, através de avaliação individual da aquisição do conhecimento.

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