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    • Coleção de fórmulas (para dispositivos de medição UMG)

    Coleção de fórmulas (para dispositivos de medição UMG)

    Ângulo de fase Phi

    • O ângulo de fase entre a corrente e a tensão do condutor de fase p é calculado e representado por DIN EN 61557-12.
    • O sinal do ângulo de fase corresponde ao sinal da potência reativa.

    Componente de sequência positiva

    Componente de sequência positiva-negativa-zero

    • A proporção de tensão ou desequilíbrio de corrente em um sistema trifásico é rotulada com os componentes de seqüência positiva, negativa e zero.
    • A simetria do sistema trifásico almejado em operação normal é perturbada por cargas desequilibradas, falhas e equipamentos operacionais.
      – Um sistema trifásico é referido como exibindo simetria se as tensões e correntes do condutor trifásico forem de tamanho igual e estiverem com defasagem defasada a 120 ° entre si. Se uma ou ambas as condições não forem atendidas, o sistema é considerado desequilibrado. Através do cálculo dos componentes simétricos que compreendem o componente de sequência positiva, o componente de sequência negativa e o componente de sequência zero, é possível uma análise simplificada de uma falha desequilibrada em um sistema trifásico.
    • O desequilíbrio é uma característica da qualidade da energia, para a qual os valores limite foram estipulados nas normas internacionais (por exemplo, EN 50160).

    Componente de sequência negativa

    Componente de sequência zero

    Um componente de sequência zero só pode surgir se uma corrente total for capaz de fluir de volta através do condutor neutro.

    Cosphi - Fator de Potência Fundamental

    • Apenas a oscilação fundamental é usada para calcular o cosphi
    • Sinal Cosphi:
      • – = para entrega de potência efetiva
      • + = para consumo de potência efetiva

    Desequilíbrio de tensão

    Desvio para baixo I

    Desvio para baixo U (EN 61000-4-30)

    Energia reativa por fase

    Energia reativa por fase, indutiva

    Energia reativa por fase, capacitiva

    Energia reativa, soma L1-L3

    Energia reativa, soma L1-L3, capacitiva

    Energia reativa, soma L1-L3, indutiva

    Fator de potência (aritmética)

    O fator de potência não tem sinal.

    Fator K

    O fator K descreve o aumento nas perdas por correntes parasitas com uma carga harmônica. No caso de carregamento senoidal do transformador, o fator K = 1. Quanto maior o fator K, mais pesadamente um transformador pode ser carregado com harmônicos sem superaquecimento.

    Inter-harmônicas

    • Oscilações de forma sinusoidal, cujas frequências não são multiplicadores inteiros da frequência da rede (oscilação fundamental)
    • É calculado na série de dispositivos UMG 511 e UMG 605
    • Processos de cálculo e medição de acordo com DIN EN 61000-4-30
    • O número ordinal de um inter-harmônico é igual ao número ordinal do próximo menor harmônico. Por exemplo, a 3ª inter-harmônica encontra-se entre a 3ª e a 4ª harmônicas.

    Números ordinais de harmônicos

    Potência aparente total (aritmética)

    O poder aparente não tem sinal.

    Potência aparente para o condutor de fase p

    O poder aparente não tem sinal.

    Potência reativa de oscilação fundamental

    A potência reativa da oscilação fundamental é a potência reativa da oscilação fundamental e é calculada com a análise de Fourier (FFT). A tensão e a corrente não precisam ser na forma senoidal. Todos os cálculos de potência reativa no dispositivo são cálculos de potência reativa de oscilação fundamentais.

    Potência efetiva para condutor de fase

    Potência reativa para condutor de fase p

    Potência reativa da oscilação fundamental

    Potência reativa de distorção

    • A potência reativa de distorção é a potência reativa de todos os harmônicos e é calculada com a análise de Fourier (FFT).
    • A potência aparente S contém a oscilação fundamental e todas as porções harmônicas até o M-ésimo harmônico.
    • A potência efetiva P contém a oscilação fundamental e todas as porções harmônicas até o M-ésimo harmônico.
    • M = 40 (UMG 604, UMG 508, UMG 96RM)
    • M = 63 (UMG 605, UMG 511)

    Potência reativa total

    Potência reativa de oscilação fundamental

    Sinal de controle de ondulação U (EN 61000-4-30)

    O sinal de controle de ondulação U (valor medido de 200 ms) é uma tensão medida com uma frequência portadora especificada pelo usuário. Apenas frequências abaixo de 3 kHz são levadas em consideração.

    Sinal de controle de ondulação I

    O sinal de controle de ondulação I (valor medido de 200 ms) é uma corrente medida com uma frequência portadora especificada pelo usuário. Apenas frequências abaixo de 3 kHz são levadas em consideração.

    Sinal de potência reativa

    • Sinal Q = +1 para phi na faixa de 0 … 180 ° (indutivo)
    • Sinal Q = -1 para phi no intervalo 180 … 360 ° (capacitivo)

    Soma Cosphi

    • Sinal Cosphi:
      • – = para entrega de potência efetiva
      • + = para consumo de potência efetiva

    TDD (I)

    • TDD (Total Demand Distortion) fornece a relação entre os harmônicos de corrente (THDi) e o valor de corrente efetiva com carga total.
    • IL = Corrente de carga total
    • M = 40 (UMG 604, UMG 508, UMG 96RM)
    • M = 63 (UMG 605, UMG 511)

    Tensão neutra (vetorial)

    Tensão efetiva LL

    Tensão efetiva LN

    THD

    THD (Total Harmonic Distortion) é o fator de distorção e fornece a relação entre as partes harmônicas da oscilação e a oscilação fundamental.

    THD para atual

    • M = número ordinal de harmônicos
    • M = 40 (UMG 604, UMG 508, UMG 96RM)
    • M = 63 (UMG 605, UMG 511)
    • Fundo de frequência de rede é igual a n = 1

    THD para tensão

    • M = número ordinal de harmônicos
    • M = 40 (UMG 604, UMG 508, UMG 96RM)
    • M = 63 (UMG 605, UMG 511)
    • Fundo de frequência de rede é igual a n = 1

    Valor efetivo da corrente do condutor neutro

    Valor efetivo da corrente para o condutor de fase p

    ZHD

    • ZHD é o THD para inter-harmônicas
    • É calculado na série de dispositivos UMG 511 e UMG 605
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    Comercial:

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    Soluções em Sistemas de Segurança, Automação e Energia 📊

    O UMG 800 oferece a solução mais compacta e efic O UMG 800 oferece a solução mais compacta e eficiente do mercado ⚡ para medição modular de energia, revolucionando a gestão de sistemas elétricos em instalações de aplicações críticas.

Mais do que apenas monitorar o consumo, ele proporciona controle preciso e visão detalhada sobre a qualidade da energia, superando as limitações de sistemas tradicionais que oferecem dados fragmentados e processos inflexíveis ⚙️.

Com seu design modular, o UMG 800 se adapta às necessidades de cada instalação, permitindo expansão sob demanda sem os custos elevados e a rigidez de soluções convencionais. Sua instalação simplificada, com cabeamento otimizado e formato compacto, economiza espaço no painel - perfeito tanto para retrofit quanto para novos projetos.

A análise detalhada da qualidade da energia, incluindo monitoramento de harmônicas e eventos, garante eficiência máxima, prevenindo falhas e reduzindo riscos 🚨. O resultado: menor tempo de inatividade e custos de manutenção reduzidos 💡.

Integrando todas essas funcionalidades, o UMG 800 transforma a gestão de energia em um processo contínuo e dinâmico, fornecendo dados em tempo real para decisões estratégicas 📊.

Em resumo, é a solução ideal para quem busca uma gestão de energia inteligente, ágil e preparada para o futuro -de forma compacta e econômica ⚡💼.

Jensys Power Solutions
📲 41 3015-7953 | 🌐 www.jensys.com.br

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    ✨ Encerramos nossa participação na @fieeoficia ✨ Encerramos nossa participação na @fieeoficial 2025!

Foram dias intensos de  networking, discussões técnicas e apresentação das nossas soluções em gestão de energia, análise de qualidade de energia e monitoramento de corrente residual.

🤝 Agradecemos a todos que visitaram nosso estande e reforçamos o compromisso da Jensys Power Solutions em oferecer tecnologias confiáveis e inovadoras, que contribuem diretamente para eficiência energética, segurança elétrica e maior disponibilidade operacional nas indústrias.

Até a próxima! 🚀

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    🚀 Chegamos ao 3º dia da FIEE 2025 e seguimos f 🚀 Chegamos ao 3º dia da FIEE 2025 e seguimos firmes, conectando inovação e energia! ⚡

A Jensys Power Solutions continua apresentando soluções inovadoras em gestão e qualidade de energia.

📍 Venha nos visitar na RUA M, Estande 48 e descubra como transformar o futuro energético da sua empresa 🚀

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Foi incrível receber tantos visitantes e compartilhar nossas soluções em gestão e qualidade de energia ⚡

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Jensys Power Solutions 
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    🚀 A contagem regressiva terminou: amanhã tem i 🚀 A contagem regressiva terminou: amanhã tem início a @fieeoficial 2025, palco das maiores inovações em tecnologia industrial da América Latina!

A Jensys Power Solutions, divisão de Energia da @choice_tecnologia e distribuidora oficial da @janitza_electronics, estará no evento apresentando soluções inteligentes em gestão de energia, análise de qualidade de energia e monitoramento de corrente residual.

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Segurança e Disponibilidade em Primeiro Lugar ⚡️🔒

Em instalações industriais, correntes residuais não monitoradas podem evoluir silenciosamente para falhas graves. 🚨
Causas comuns incluem isolamento degradado de cabos, envelhecimento da instalação ou erros de operação. Quando não identificadas a tempo, essas situações podem resultar em paradas não programadas, gerando indisponibilidade do sistema, danos a equipamentos sensíveis, além de comprometer diretamente a segurança das pessoas 👷‍♂️👷‍♀️.

O monitoramento contínuo de corrente residual, conforme diretrizes da NBR IEC 60364-6, é hoje uma prática essencial. Com as soluções da @janitza_electronics, você consegue identificar desvios ainda em estágio inicial, gerando alarmes antes que a instalação precise ser desligada. Isso aumenta a disponibilidade do seu sistema, reduz riscos de incêndio, aumenta a segurança operacional e permite a ação de manutenção preventiva. ✅

As soluções ofertadas pela Jensys unem tecnologia e confiabilidade 🤝, oferecendo sistemas que tornam possível detectar e agir sobre essas falhas com antecedência, trazendo aos possíveis riscos a possibilidade de ação prévia e programada.

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    Atualmente no segmento industrial a competitividad Atualmente no segmento industrial a competitividade exige cada vez mais eficiência, disponibilidade e rastreabilidade das suas operações.
Nesse cenário, um sistema de gestão de energia robusto não é apenas um diferencial, mas sim um requisito estratégico.

⚡ Redução de custos operacionais - o monitoramento contínuo evita paradas não programadas, garantindo maior disponibilidade das linhas de produção.
📊 Levantamento de centros de custo - permite identificar quais áreas, processos ou máquinas são mais intensivos em consumo, ajudando na priorização de investimentos.
🗂️ Planejamento energético assertivo - com dados documentados e confiáveis, é possível definir planos de eficiência energética alinhados à ISO 50001, aumentando a sustentabilidade e a credibilidade da operação.
🔒 Alta disponibilidade e confiabilidade do sistema - diagnósticos em tempo real e alarmes automáticos previnem falhas críticas e otimizam o uso dos ativos.
📈 Decisões baseadas em dados – relatórios estruturados e históricos de consumo fornecem a base para melhorias contínuas, contratos de energia mais vantajosos e metas realistas de sustentabilidade.

Quem conhece sua própria matriz de consumo, controla custos e garante previsibilidade está sempre à frente. 

A Jensys, em parceria com a @janitza_electronics, oferece soluções completas e eficientes de sistemas de gestão de energia para ambientes industriais, unindo hardware, software, serviços e expertise global.

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🤝 Esperamos você em nosso estande para uma conversa sobre o futuro da gestão de energia na indústria.

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