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Curso de Inversores
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Curso de Inversores

Domine a tecnologia de inversores, desde os fundamentos da eletrônica de potência até sistemas de controle avançados e integração à rede. Este curso cobre todas as camadas críticas do projeto de inversores, incluindo topologias, técnicas PWM, circuitos de acionamento de gate, engenharia de barramento CC e procedimentos de comissionamento. Quer você trabalhe com energia solar, acionamentos de motores ou armazenamento de energia, ganhará a profundidade técnica para projetar, testar e solucionar problemas em sistemas inversores reais.

Dedika para alunos

O que seu time vai dominar:

Você começará com fundamentos elétricos essenciais para engenheiros de inversores, abordando chaves semicondutoras, componentes passivos e gerenciamento térmico. Em seguida, estudará as principais topologias de inversores — desde meia-ponte monofásica até projetos trifásicos de fonte de tensão e multiníveis. Você aprenderá a projetar circuitos de acionamento de gate e proteção que mantêm as chaves de potência seguras sob condições de falta. O curso então cobre estratégias PWM, projeto de barramento CC e métodos de controle em malha fechada, como PI, PR e controle preditivo de modelo. A operação conectada à rede é totalmente abordada, incluindo sincronização, normas de qualidade de energia, anti-ilhamento e suporte a afundamentos de tensão. Aplicações especializadas em energia solar fotovoltaica, acionamentos de motores, armazenamento de energia e microrredes também são exploradas. Finalmente, você praticará testes, comissionamento, diagnóstico de falhas e conformidade com EMC.

Como seu time estuda de forma prática Curso de Inversores

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Eletrônica de Potência

  • Aula 1 • Componentes Passivos em Circuitos de Potência

    Examina resistores, capacitores e indutores em contextos de potência. Conecta o comportamento dos componentes à filtragem e ao armazenamento de energia em estágios de inversores.

  • Aula 2 • Gerenciamento Térmico e Classificações Térmicas

    Explica resistência térmica, temperatura de junção e projeto de dissipadores de calor. Garante que os alunos possam avaliar a redução de capacidade nominal dos componentes e os requisitos de resfriamento.

  • Aula 3 • Características de Sinais CA e CC

    Distingue formas de onda CA e CC, definindo amplitude, frequência e fase. Fornece o vocabulário de sinais necessário para analisar as saídas dos inversores.

  • Aula 4 • Grandezas Elétricas Básicas e Leis

    Aborda relações de tensão, corrente, potência e energia usando as leis de Ohm e Kirchhoff. Estabelece a linguagem matemática usada em todo o curso.

  • Aula 5 • Dispositivos Semicondutores de Chaveamento

    Apresenta diodos, MOSFETs, IGBTs e tiristores como as chaves ativas em conversores de potência. Relaciona as características dos dispositivos à velocidade de chaveamento e perdas.

Capítulo 2Ver detalhes

Topologias de Inversores e Princípios de Operação

  • Aula 1 • Inversor Ponte Completa Monofásico

    Estende o half-bridge para uma ponte H de quatro chaves para oscilação total de saída. Demonstra estratégias de modulação PWM unipolar e bipolar.

  • Aula 2 • Inversor Fonte de Tensão Trifásico

    Abrange a ponte trifásica de seis chaves que produz CA trifásica balanceada. Conecta a operação da perna de fase à geração de tensão linha-linha.

  • Aula 3 • Inversor Meia Ponte Monofásico

    Analisa o circuito half-bridge de duas chaves que produz uma saída CA bipolar. Estabelece o conceito de perna de chaveamento usado em todas as topologias subsequentes.

  • Aula 4 • Inversores Fonte de Corrente e Fonte de Impedância

    Apresenta topologias alimentadas por corrente e fonte de impedância como alternativas aos projetos fonte de tensão. Destaca a imunidade a disparo direto e a capacidade de elevação.

  • Aula 5 • Arquiteturas de Inversores Multinível

    Apresenta projetos multinível grampeados por diodo, capacitor flutuante e ponte H em cascata. Mostra como níveis de tensão adicionais reduzem a distorção harmônica.

Capítulo 3Ver detalhes

Circuitos de Gate Drive e Proteção

  • Aula 1 • Proteção contra Sobretensão e Térmica

    Aborda o grampeamento de sobretensão do barramento CC e o monitoramento da temperatura de junção. Integra sinais de proteção ao sistema de controle para resposta coordenada a falhas.

  • Aula 2 • Requisitos de acionamento de porta para MOSFETs e IGBTs

    Define carga de gate, tensão de limiar e corrente de drive necessárias para chaveamento rápido e eficiente em perdas. Define metas de projeto para o estágio de gate drive.

  • Aula 3 • Topologias de Gate Drive Isoladas

    Compara arquiteturas de gate drive com acoplamento por transformador, optoacoplador e isolador digital. Aborda tensão de isolamento, atraso de propagação e projeto de fonte de alimentação.

  • Aula 4 • Proteção contra Sobrecorrente e Curto-Circuito

    Implementa detecção de dessaturação e sensoriamento de corrente para proteger as chaves durante condições de falha. Define área de operação segura e procedimentos de desligamento suave.

  • Aula 5 • Fontes Bootstrap e Charge Pump

    Explica circuitos de fonte de alimentação de lado alto auto-bootstrap para gate drives flutuantes. Analisa o dimensionamento do capacitor bootstrap e as limitações de ciclo de trabalho.

Capítulo 4Ver detalhes

Técnicas de Modulação por Largura de Pulso

  • Aula 1 • Eliminação Seletiva de Harmônicas

    Usa ângulos de chaveamento pré-calculados para eliminar harmônicas específicas de baixa ordem. Reduz o tamanho do filtro enquanto mantém a qualidade de saída em baixas frequências de chaveamento.

  • Aula 2 • Compensação de Tempo Morto

    Aborda a distorção de tensão causada pelo tempo de blanking inserido entre sinais de gate complementares. Implementa correção feed-forward para restaurar a precisão da saída.

  • Aula 3 • PWM por Vetor Espacial

    Apresenta o plano de vetor espacial e sequências de chaveamento baseadas em setores para inversores trifásicos. Alcança maior utilização do barramento CC do que a SPWM baseada em portadora.

  • Aula 4 • Controle por Histerese e Deadbeat

    Aborda o controle de corrente bang-bang por histerese e preditivo deadbeat como alternativas ao PWM baseado em portadora. Conecta a velocidade de resposta à variação da frequência de chaveamento.

  • Aula 5 • Fundamentos de PWM Senoidal

    Explica a SPWM baseada em portadora comparando uma referência senoidal a uma portadora triangular. Define o índice de modulação e seu efeito na tensão de saída.

Capítulo 5Ver detalhes

Projeto do Barramento CC e Armazenamento de Energia

  • Aula 1 • Pré-carga e Controle de Inrush

    Projeta circuitos de resistor de pré-carga e limitadores de inrush ativos para proteger capacitores na partida. Define temporização de pré-carga e sequenciamento do relé de bypass.

  • Aula 2 • Análise de Ondulação da Tensão do Barramento CC

    Calcula a ondulação de corrente injetada no link CC pelo chaveamento e pela carga. Conecta a magnitude da ondulação ao tamanho do capacitor e à frequência de chaveamento.

  • Aula 3 • Integração de Bateria e Supercapacitor

    Abrange conversores CC-CC bidirecionais que interfaceiam o armazenamento de energia ao barramento CC. Aborda gerenciamento do estado de carga e estratégias de compartilhamento de potência.

  • Aula 4 • Seleção de Tecnologia de Capacitores

    Compara capacitores eletrolíticos, de filme e cerâmicos para aplicações em barramento CC. Avalia ESR, ESL, capacidade de corrente de ondulação e vida útil sob estresse térmico.

  • Aula 5 • Frenagem Regenerativa e Recuperação de Energia

    Explica como a energia cinética é retornada ao barramento CC durante a desaceleração do motor. Projeta choppers de frenagem e retificadores regenerativos para recuperação de energia.

Capítulo 6Ver detalhes

Sistemas de Controle para Inversores

  • Aula 1 • Visão Geral da Arquitetura de Controle do Inversor

    Mapeia a hierarquia de controle, desde as malhas de corrente internas até as malhas de tensão e potência externas. Estabelece regras de separação de largura de banda que garantem controle em cascata estável.

  • Aula 2 • Controladores Proporcionais-Ressonantes

    Apresenta controladores PR que alcançam erro zero em regime permanente para referências senoidais sem transformação dq. Estende-se à compensação harmônica seletiva.

  • Aula 3 • Controle no Referencial dq

    Transforma grandezas CA trifásicas para um referencial CC giratório para controle PI simplificado. Aborda as transformadas de Park e Clarke e a sincronização por PLL.

  • Aula 4 • Projeto e Ajuste do Controlador PI

    Deriva parâmetros do controlador PI a partir de funções de transferência da planta usando métodos no domínio da frequência. Aplica critérios de margem de ganho e fase para garantir estabilidade.

  • Aula 5 • Controle Preditivo por Modelo para Inversores

    Aplica MPC de conjunto de controle finito para selecionar estados de chaveamento ótimos minimizando uma função de custo. Compara o MPC com controladores lineares em desempenho dinâmico.

Capítulo 7Ver detalhes

Sistemas Inversores Conectados à Rede

  • Aula 1 • Qualidade de Energia e Normas de Harmônicas

    Avalia a saída do inversor em relação aos limites de injeção de harmônicas na rede e normas de qualidade de energia. Projeta filtros LCL para atender aos requisitos de conformidade.

  • Aula 2 • Detecção e Prevenção de Ilhamento

    Implementa métodos de anti-ilhamento passivos e ativos para detectar a perda da rede e desconectar com segurança. Aborda o tempo de detecção e a minimização da zona de não detecção.

  • Aula 3 • Capacidade de Suportar Afundamentos de Tensão

    Projeta estratégias de controle que mantêm o inversor conectado durante afundamentos de tensão da rede conforme os códigos de rede. Gerencia a injeção de corrente reativa e a sobretensão do barramento CC.

  • Aula 4 • Técnicas de Sincronização com a Rede

    Implementa PLLs e FLLs para rastrear o ângulo e a frequência da tensão da rede. Avalia o desempenho sob condições de rede desbalanceadas e distorcidas.

  • Aula 5 • Controle de Potência Ativa e Reativa

    Controla a injeção de potência ativa e reativa usando referências de corrente no referencial dq. Conecta a correção do fator de potência e o suporte de tensão aos requisitos da rede.

Capítulo 8Ver detalhes

Teste, Comissionamento e Manutenção de Inversores

  • Aula 1 • Teste Funcional e de Desempenho

    Executa testes a vazio, carga parcial e carga total para verificar tensão de saída, frequência e eficiência. Valida o comportamento do laço de controle e os pontos de disparo da proteção.

  • Aula 2 • Inspeção e Teste de Pré-Comissionamento

    Define inspeção visual, resistência de isolamento e verificações de continuidade antes da energização. Previne danos causados por erros de fiação ou defeitos de componentes.

  • Aula 3 • Programas de Manutenção Preventiva

    Estabelece tarefas de manutenção programada, incluindo verificação da saúde dos capacitores, limpeza do sistema de refrigeração e atualizações de firmware. Prolonga a vida útil do inversor e reduz o tempo de inatividade.

  • Aula 4 • Diagnóstico de Falhas e Solução de Problemas

    Aplica isolamento sistemático de falhas a falhas comuns de inversores, incluindo falhas de gate drive, disparos por sobrecorrente e erros de sensores. Usa códigos de falha e análise de formas de onda.

  • Aula 5 • Instrumentação e Ferramentas de Diagnóstico

    Abrange osciloscópios, analisadores de potência, câmeras térmicas e sondas de corrente para diagnóstico de inversores. Conecta a seleção do instrumento à precisão da medição e à segurança.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Engenheiro eletricista: buscando se especializar ou aprofundar conhecimentos em sistemas de conversão de potência.

  • Técnico em eletrônica de potência: querendo a teoria estruturada por trás dos equipamentos que atende no dia a dia.

  • Profissional de energia renovável: precisando de conhecimento sobre inversores para avançar em projetos solares ou de armazenamento.

  • Desenvolvedor de sistemas embarcados: migrando para o trabalho com firmware de acionamento de motores ou inversores conectados à rede.

  • Estudante de engenharia elétrica: preenchendo a lacuna entre o conteúdo acadêmico e as habilidades práticas em inversores prontas para o mercado.

  • Profissional em transição de carreira: migrando para energia limpa ou automação industrial a partir de uma área técnica relacionada.

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FAQ

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Brasil?

Os cursos são gratuitos?

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Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

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Qual é o custo ou preço dos cursos?

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