Esta caixa de diálogo inclui as seguintes áreas e abas:
Veja Abas Comuns para informação da Localização [Location], Comentários [Comments], Hiperlinks [Hyperlinks], Galeria de Mídia [Media Gallery], ou abas de Dados Coletados [Collected Data].
Veja também:
                
            
Figura 1:1 Caixa de Diálogo dos Dados do Retificador
| Opção | Descrição | 
|---|---|
| Tensão Nominal DC (kV) [DC Rated kV] | Tensão DC nominal de placa da saida em kV. | 
| Corrente Nominal (In) DC [DC Rated FLA] | Corrente DC nominal de placa na saída em Ampères. | 
| Tipo | Especifica o componente para o retificador. Escolha entre Diodo, Tiristor ou IGBT. Isto afeta os métodos de simulação do fluxo de potência. Os tipos Diodo e Tiristor utilizam as equações de Kimbark para determinar a potência ativa e reativa na entrada do Retificador e para controlar a tensão e a corrente DC. O tipo IGBT controla o fator de potência e a tensão. Os campos de controle são especificados na aba Fluxo de Potência [Power Flow]. | 
| Falta x In [Fault FLA] | Corrente de falta esperada do lado DC, em múltiplos da corrente nominal. | 
| Duração da Falta/Tempo de Bloqueio [Fault Time/Block Time] | Tempo que a corrente de falta irá durar. A unidade pode ser ciclos ou em segundos. | 
                
            
Figura 2:2 Dados do Retificador - Aba do Fluxo de Potência
| Opção | Descrição | 
|---|---|
| Controle do Tiristores [Thyristor Control] | 
                         Quando o retificador é do tipo tiristor, o controle pode ser um dos seguintes: 
  | 
                
| Impedância de Comutação [Commutation Impedance] | 
                         A impedância de comutação é usada para calcular o fluxo de potência usando as equações de Kimbark. O retificador deve ser alimentado por transformador dedicado, cujas caracterísitcas também são definidas aqui: 
  | 
                
| FP de Entrada [Input PF] | Quando o retificador é do tip o IGBT, isto especifica o fator de potência de entrada de controle. | 
| Rendimento | Relação da potência de saída pela potência de entrada, em por cento. | 
| kV Ctl PU [Ctrl kV PU] | Para o tipo IGBT ou tiristor controlado por tensão, esta é a tensão de saida controlada em por unidade | 
| Corrente Ajustada [Current Set Point] | Valor fixo da corrente de saída em Ampères para o tipo tiristor controlado por corrente. | 
| Alfa Mín [Alpha Min] | Ângulo de disparo mínimo para o retiricador. | 
| Alfa Máx [Alpha Max] | Ângulo de disparo máximo para o retificador. | 
Usar a aba Harmônicos [Harmonics] para indicar se este equipamento está introduzindo harmônicos no seu sistema de potência.
            Figura 3:3 Aba Harmônicos [Harmonics Tab]
| Opção | Descrição | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carga [Load Type] | 
                         O default é Linear [Linear], indicando que o equipamento não produz harmônicos. Escolhendo Harmônico [Harmonic] torna o equipamento uma fonte harmônica e outros campos nesta aba passam a ser editáveis. Nota: 
                              | 
                |||||||||||||||||||||
| Corrente Fundamental | 
                         Usar para configurar a corrente fundamental. As opções são as seguintes: 
 Para usar a corrente fundamental calculada pelo Power Flow, escolha Calculado a partir do Power Flow [Calculated from Power Flow] na área Soma da Tensao Fundamental [Summation Fundamental Voltage] na caixa de diálogo Opções Harmônicas > Controle [Harmonics Options > Control].  | 
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| Planilha Harmônica [Harmonic Spreadsheet] | 
                         Usar a planilha para introduzir o espectro harmônico produzido por este equipamento. Você pode usar até 30 harmônicos diferentes para cada equipamento. Na planilha, entre com a Ordem Harmônica [Harmonic Number] (tal como 5 para a 5a. harmônica), a Corrente Harmônica [Harmonic Current] em porcento da corrente fundamental, e o Ângulo da Corrente [Current Angle] em graus. Pela indicação do ângulo da corrente você pode simular os efeitos da defasagem angular do transformador nos retificadores de modo que possa haver o cancelamento harmônico apropriado. A ordem harmônica pode ser inteira ou não-interia.  | 
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| Biblioteca de Carga [Library Load] | 
                         O espectro harmônico comum pode ser introduzido a partir da biblioteca. Para instruções de como introduzir as suas próprias informações harmônicas, veja Harmônicos com o Spectrum™ . Após selecionar uma biblioteca particular de espectro, a partir de Fabr [Mfr] e listas de Tipo [Type], clique em Importar [Import], e o espectro harmônico é introduzido na planilha dos harmônicos.  | 
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| Fator da Resistência | 
                         O EasyPower permite o cálculo de RH de duas maneiras: 
 RH = RFund * H R-EXP RH = RFund * (1+ECF*H2)/(1+ECF) Os valores default do EasyPower para o efeito skin sobre a resistência R-EXP é 0.5. 
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