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GRUPO 1 1. Diseñar un circuito

grupo 1 1. diseñar un circuito de potencia convertidor ac a dc (rectificador) no controlado utilizando el software
31 Oct, 2023
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GRUPO 1
1.
Diseñar un circuito de potencia convertidor AC a DC (rectificador)
no controlado utilizando el software de simulación Multisim,
mostrando la forma de onda en cada etapa.
2.
Realizar un diagrama de bloques detallado de un sistema de
potencia utilizado en un sistema de electricidad de alta potencia,
identificando los 3 circuitos de la cual esta compuesta.
3.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia Mosfet.
4.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una
carga de 30Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 220 v.
GRUPO 2
5.
Diseñar un circuito de potencia convertidor de AC a DC
(rectificador) controlado utilizando el software de simulación
Multisim, mostrando la forma de onda en cada etapa.
6.
Realizar un diagrama de bloques detallado de un sistema de
potencia utilizado en un sistema electromecánico, identificando
los 3 circuitos de la cual esta compuesta.
7.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia BJT.
8.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 60/µs para una
carga de 30Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 250v.
GRUPO 3
9.
Diseñar un circuito de potencia convertidor de DC a DC Elevador
utilizando el software de simulación Multisim, mostrando la forma
de onda en cada etapa.
10.
Realizar un diagrama de bloques detallado de un sistema de
potencia utilizado en un sistema de telecomunicaciones,
identificando los 3 circuitos de la cual esta compuesta.
11.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia TRIAC.
12.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una
carga de 50Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 220 v.
GRUPO 4
13.
Diseñar un circuito de potencia convertidor DC a DC Reductor
utilizando el software de simulación Multisim, mostrando la forma
de onda en cada etapa.
14.
Realizar un diagrama de bloques de un sistema de potencia
utilizada en un sistema de alimentación con paneles solares,
identificando los 3 circuitos de la cual esta compuesta.
15.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia SCR.
16.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una
carga de 30Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 110 v.
GRUPO 5
17.
Diseñar un circuito de potencia convertidor de AC a DC
(rectificador) semi controlado utilizando el software de
simulación Multisim, mostrando la forma de onda en cada etapa.
18.
Realizar un diagrama de bloques de un sistema de potencia
utilizada en un sistema cargador de baterias, identificando los 3
circuitos de la cual esta compuesta.
19.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia LASCR.
20.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una
carga de 50Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 110 v.
GRUPO 6
21.
Diseñar un circuito de potencia convertidor AC a AC
cicloonvertidor utilizando el software de simulación Multisim,
mostrando la forma de onda en cada etapa.
22.
Realizar un diagrama de bloques de un sistema de potencia
utilizada en una lavadora, identificando los 3 circuitos de la
cual esta compuesta.
23.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia IGBT.
24.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 60V/µs para una
carga de 40Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 110 v.
GRUPO 7
25.
Diseñar un circuito de potencia convertidor DC a AC Monofásico.
26.
Realizar un diagrama de bloques detallado de un sistema de
potencia utilizado en un sistema de transmisión de corriente
continua HDVC, identificando los 3 circuitos de la cual esta
compuesta.
27.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia GTO.
28.
Calcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada en la
figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una carga
de 100Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR debe ser
limitada a 2A. En el momento en que se cierra el interruptor S es
conectada la fuente de tensión VS de 230 v.

GRUPO 8
29.
Diseñar un circuito de potencia convertidor DC a AC Trifásico.
30.
Realizar un diagrama de bloques detallado de un sistema de
potencia utilizado en un sistema de soldadura por arco,
identificando los 3 circuitos de la cual esta compuesta.
31.
Diseñar un circuito de disparo en base a semiconductores de
potencia SITH.
32.
C alcular los valores de R y C de la red Snubber mostrada
en la figura, teniendo que soportar una dVAK/dt 50V/µs para una
carga de 75Ω. La descarga inicial del condensador sobre el SCR
debe ser limitada a 2A. En el momento en que se cierra el
interruptor S es conectada la fuente de tensión VS de 210 v.

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