2025

Eletrónica Industrial

Nome: Eletrónica Industrial
Cód.: EME00509L
6 ECTS
Duração: 15 semanas/156 horas
Área Científica: Engenharia Eletrotécnica

Língua(s) de lecionação: Português
Língua(s) de apoio tutorial: Português, Inglês
Regime de Frequência: Presencial

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Aprendizagem

Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos básicos na área da eletrónica de potência e também alguns conhecimentos na área da eletrónica de regulação e comando. Pretende-se que os estudantes analisem e apreendam o funcionamento normal dos conversores, conhecendo para isso o comportamento dos componentes que os compõem. O enquadramento dos conversores em algumas aplicações também é considerado importante. Pretende-se também que os estudantes adquiram competências que permitam a especificação de conversores para diferentes aplicações. Pretende-se ainda que os estudantes fiquem de posse de instrumentos (conhecimentos base e orientações bibliográficas) que possibilitem o eventual prosseguimento e aprofundamento de estudos.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução à Eletrónica Industrial
Enquadramento; necessidade; exemplos de aplicação.

2. Dispositivos Eletrónicos de Potência
O Díodo, o Tiristor, GTO, BJT, MOSFET, IGBT
Comparação das características dos dispositivos

3. Conversores AC/DC - Retificadores
Análise de diversas topologias
Trânsito de Potências. Potências Ativa, Reativa, Aparente e Deformante. Fator de
Potência
Aplicações

4. Conversores AC/AC
Cicloconversores: Topologia e princípio de funcionamento
Contatores estáticos: Funcionamento como interruptor e com controlo de fase
Aplicações

5. Conversores DC/DC - "Chopper"
Análise de diversas topologias
Aplicações

6. Conversores DC/AC - Onduladores
Onduladores de Tensão: Topologia monofásica e trifásica; Trânsito de potência
Onduladores de Corrente
Aplicações

7. Regulação e Comando de Conversores Eletrónicos de Potência
Compensação (P;PI;PID). Circuitos de Regulação.
Moduladores PWM. Circuitos de Comando de Tiristores, Transistores e IGBT's

Métodos de Ensino

O ensino é baseado em aulas teóricas e práticas-laboratoriais
As aulas teóricas servem para a apresentação da teoria e para a resolução de problemas que ajudam a consolidar os conceitos apresentados.
As aulas práticas-laboratoriais servem para o desenvolvimento dos trabalhos de laboratório e de projeto.
O sistema de aprendizagem pretende-se ativo, tendo como objetivo estimular o aluno a fazer suas próprias pesquisas sobre os assuntos apresentados nas aulas.
Horário de Dúvidas disponível 2 vezes por semana, no gabinete do docente. Utilização de email para tirar dúvidas básicas ou para marcação de outro horário de acompanhamento conveniente a cada aluno.

Avaliação

Os elementos de avaliação são classificados utilizando o intervalo [0,20].
São os seguintes os elementos de Avaliação:
[P] Projecto realizado em aula (15%).
[TP1, [TP2, ,[TP3, TP4] Trabalhos práticos laboratoriais (25%).
[T1] Teste 1 (30%).
[T2] Teste 2 (30%).
[Ex] Exame final (60%).

O aluno poderá escolher 1 de 2 possíveis regimes de Avaliação, em que a Nota Final [NF] é calculada da seguinte forma:

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: NF = P×0.15+((TP1 + TP2 + TP3 +TP4)/4)×0.25 +T1x0,30 +T2x0.30
Se NF>9.5 ^ P>= 9.5 ^ TPi>= 8.5 ^ T1>= 9.0 ^ T2>= 9.0 então Aluno Aprovado

AVALIAÇÃO FINAL: NF = P×0.15+ ((TP1 + TP2 + TP3 +TP4)/4)×0.25 +Ex0,60
Se NF> 9.5 ^ P>= 9.5 ^ TPi>= 8.5 ^ Ex>= 9.5 então Aluno Aprovado

Bibliografia

1. Apontamentos de apoio às aulas teóricas - Armando Pires - Uévora - 2005
8. Electrónica de Potência - Francis Labrique; João Santana - F. Calouste Gulbenkian - 1991.
9. Electrónica Industrial – Fernando Silva - F. Calouste Gulbenkian - 2000.
10. Power Electronics: Converters, Applications and Design – Ned Mohan; Tore Undeland; William Robbins – John Wiley & Sons
11. Power Electronics; circuits, devices and applications - Muhammad H. Rashid
12. Electrónica de Potência (Texto de apoio - ISEL) - João Palma.
13. Traité d'Electricité, vol. XV Électronique de Puissance - Hansruedi Buhler - Presses Polytechniques et Universitaires Romandes - 1993.
14. Principles of Power Electronics - J.G.Kassakian; M.F.Schlecht; G.C.Verghese - Addison-Wesley - 1992.
15. Power Electronics Semiconductor Switches - R.S.Ramshaw - Chapman & Hall
16. Power Electronics - Cyril W. Lander - McGraw-Hill - 1981.

Equipa Docente