Avanço na gestão de sistemas de energia: sensores de corrente e tensão para segurança operacional.

A condição do sistema elétrico está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico e social do país. A eficiência operacional do sistema elétrico é de grande importância para o país. Com o desenvolvimento e o progresso da ciência e da tecnologia, o sistema elétrico torna-se cada vez mais complexo e as exigências de segurança cada vez maiores, havendo, portanto, uma necessidade urgente de desenvolver equipamentos tecnológicos novos e eficientes para detecção de corrente, tensão e potência, a fim de garantir a segurança da operação do sistema elétrico.

Princípio e limitações dos sensores de corrente tradicionais

Os sensores de corrente tradicionais incluem transformadores, sensores Hall, sensores de fibra óptica, etc. Eles podem usar princípios diferentes para detectar corrente, cada um adequado a diferentes situações, e apresentam limitações em termos de praticidade.

O transformador é limitado pelo seu próprio princípio de indução eletromagnética, que só permite medir correntes alternadas, e não correntes contínuas. Além disso, os transformadores comuns geralmente são adequados apenas para medir ondas senoidais de 50 Hz.

Os sensores Hall utilizam o efeito Hall e o princípio de realimentação do equilíbrio magnético para medir formas de onda arbitrárias de corrente e tensão, podendo também medir os picos transitórios mais importantes em sistemas de energia. No entanto, os sensores de corrente Hall de malha fechada requerem uma espira polimagnética.

Os sensores de fibra óptica com grade de difração são adequados para medições em ambientes de ultra-alta tensão, forte interferência eletromagnética e outras situações operacionais. A fibra óptica com grade de difração pertence à classe dos filtros de banda estreita. Esses sensores incorporam a tecnologia de grade de difração em circuitos orbitais, mas exigem que a fibra seja enrolada ao redor do condutor a ser medido.

Sensores de corrente e tensão sem contato de alta precisão e inteligentes da Encore para garantir a operação segura de sistemas de energia.

Os testes de segurança de sistemas de energia são cruciais e dependem de equipamentos com tecnologia de sensores precisos e eficientes. Empresas visionárias de alta tecnologia começaram a desenvolver e produzir equipamentos com tecnologia de sensores mais eficientes, precisos e convenientes para garantir a segurança de sistemas de energia e instalações energéticas.

 

A série de sensor de potência Desenvolvidos e produzidos pela Encore Intelligence, esses sensores são baseados na Lei de Ampère e utilizam microssensores magnéticos de altíssima precisão, com direitos de propriedade intelectual independentes, para medir a intensidade do campo magnético em fios, cabos, trilhos e outros materiais condutores sob a ação da corrente, obtendo-se, assim, os valores de corrente. Não necessitam do anel magnético dos sensores de corrente Hall de circuito fechado, nem da necessidade de envolver o condutor medido com fibra óptica, como nos sensores de corrente de fibra óptica. Portanto, são extremamente fáceis de instalar e usar, permitindo a medição online, em tempo real e sem contato, de correntes CA e CC.

 

Ao mesmo tempo, os sensores de corrente sem contato da série Ancray Smart, combinados com sensores de tensão sem contato da mesma série, podem medir a potência na linha e determinar sua direção. Atualmente, a Ancray Smart oferece produtos com especificações em níveis de mA, A e kA, analógicos e digitais, para tensão, corrente e potência, com precisão de medição de 0,1% ou superior. Os sensores de corrente e tensão podem ser usados ​​individualmente ou através de uma rede CAN bus, oferecendo uma nova opção para o mercado nacional de instrumentação para teste de corrente e tensão, avaliado em 30 bilhões de dólares, e atendendo ainda mais às necessidades de desenvolvimento de redes inteligentes e equipamentos de energia.

 

A série inteligente de sensores de corrente e tensão da Ankerys pode ser utilizada em diversas áreas, incluindo sistemas de inspeção de cabos de alta tensão, sistemas de proteção contra sobrecarga em sistemas de alimentação elétrica, sistemas de gerenciamento de energia e monitoramento em tempo real em redes inteligentes, além de sistemas de controle e proteção de segurança para equipamentos elétricos industriais de alta potência. Especificamente, podem ser aplicados em baterias, baterias fotovoltaicas, estações de carregamento para veículos elétricos, motores, inversores, transformadores de potência, veículos de novas energias, inversores fotovoltaicos, energia eólica, ventiladores, bombas, transporte ferroviário, sistemas integrados de energia e propulsão naval, alimentação elétrica para aviação e outras aplicações de alta precisão, bem como em dispositivos de verificação de medição de potência de frequência variável e em sistemas de referência para medição de corrente.


Data da publicação: 27/04/2025