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    • Selecionando transformadores de corrente

    Selecionando transformadores de corrente

    Razão de transformação

    A relação de transformação é a relação entre a corrente nominal primária e a corrente nominal secundária e é citada na placa de classificação como uma fração não simplificada.

    Mais frequentemente, transformadores de corrente x / 5 A são usados. A maioria dos dispositivos de medição tem a classe de precisão mais alta em 5 A. Por razões técnicas e econômicas, os transformadores de corrente x / 1 A são recomendados com cabos de medição longos. As perdas de linha com transformadores 1-A são de apenas 4% em comparação com transformadores 5-A. No entanto, os dispositivos de medição aqui frequentemente exibem uma menor precisão de medição.

    Corrente nominal

    Corrente nominal ou nominal (designação anterior) é o valor da corrente primária e secundária citada na placa de classificação (corrente nominal primária, corrente nominal secundária), para a qual o transformador de corrente é dimensionado. As correntes nominais padronizadas são (exceto nas classes 0,2 S e 0,5 S) 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A, bem como seus múltiplos decimais e frações. As correntes secundárias padronizadas são 1 e 5 A, de preferência 5 A.

    As correntes nominais padronizadas para as classes 0,2 S e 0,5 S são 25 – 50 – 100 A e seus múltiplos decimais, bem como o secundário (apenas) 5 A.

    A seleção correta da corrente nominal primária é importante para a precisão da medição. O recomendado é uma relação ligeiramente além da corrente de carga máxima medida / definida (In).

    Exemplo: In = 1,154 A; relação do transformador selecionado = 1.250 / 5.

    A corrente nominal também pode ser definida com base nas seguintes considerações:

    Dependente da corrente nominal do transformador da fonte de alimentação, vezes aprox. 1.1 (próximo tamanho do transformador)
    Proteção (corrente nominal do fusível = corrente primária do TC) da parte medida do sistema (LVDSB, placas de subdistribuição)
    Corrente nominal real vezes 1,2 (se a corrente real ficar consideravelmente abaixo da corrente nominal do transformador ou fusível, então esta abordagem deve ser selecionada)
    O superdimensionamento do transformador de corrente deve ser evitado, caso contrário, a precisão da medição diminuirá significativamente, especialmente com pequenas correntes de carga.

    Potência nominal

    A potência nominal do transformador de corrente é o produto da carga nominal e o quadrado da corrente nominal secundária e é cotada em VA. Os valores padronizados são 2,5 – 5 – 10 – 15 – 30 VA. Também é permitido selecionar valores acima de 30 VA de acordo com o caso de aplicação. A potência nominal descreve a capacidade de um transformador de corrente para “conduzir” a corrente secundária dentro dos limites de erro por meio de uma carga.

    Ao selecionar a potência adequada, é necessário levar em consideração os seguintes parâmetros: Consumo de energia do dispositivo de medição (com conexão em série), comprimento da linha, seção transversal da linha. Quanto maior o comprimento da linha e menor a seção transversal da linha, o maiores as perdas através da alimentação, ou seja, a potência nominal do TC deve ser selecionada de forma que seja suficientemente alta.

    O consumo de energia deve ficar próximo à potência nominal do transformador. Se o consumo de energia for muito baixo (subcarga), o fator de sobrecorrente aumentará e os dispositivos de medição serão insuficientemente protegidos no caso de um curto-circuito em certas circunstâncias. Se o consumo de energia for muito alto (sobrecarga), isso tem uma influência negativa na precisão.

    Os transformadores de corrente frequentemente já estão integrados em uma instalação e podem ser usados ​​em caso de retrofit com um dispositivo de medição. É necessário observar a potência nominal do transformador neste caso: Isso é suficiente para acionar os dispositivos de medição adicionais?

    Classes de precisão

    Os transformadores de corrente são divididos em classes de acordo com sua precisão. As classes de precisão padrão são 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 0,1 S; 0,2 S; 0,5 S. O sinal de classe equivale a uma curva de erro pertencente a erros de corrente e ângulo.

    As classes de precisão dos transformadores de corrente estão relacionadas ao valor medido. Se os transformadores de corrente são operados com baixa corrente em relação à corrente nominal, então a precisão da medição diminui. A tabela a seguir mostra os valores de erro de limite em consideração aos valores de corrente nominal:

    Sempre recomendamos transformadores de corrente com a mesma classe de precisão para os dispositivos de medição UMG. Os transformadores Current1 com classe de precisão inferior conduzem no sistema completo – transformador de corrente + dispositivo de medição – para uma precisão de medição inferior, que é definida neste caso pela classe de precisão do transformador de corrente. No entanto, o uso de transformadores de corrente com menor precisão de medição do que o dispositivo de medição é tecnicamente viável.

    Barramento de transformador de corrente padrão

    Enquanto os transformadores de corrente de medição se destinam a atingir o ponto de saturação o mais rápido possível, uma vez que excedam sua faixa de corrente operacional (expressa pelo fator de sobrecorrente FS) – a fim de evitar um aumento na corrente secundária com uma falha (por exemplo, curto-circuito) e para proteger os dispositivos conectados. Com os transformadores de proteção, a saturação deve ser o mais distante possível.

    Os transformadores de proteção são usados ​​para proteção do sistema em conjunto com o quadro de distribuição necessário. As classes de precisão padrão para transformadores de proteção são 5P e 10P. “P” significa “proteção” aqui. O fator de sobrecorrente nominal é colocado após a designação da classe de proteção (em%). Portanto, 10P5, por exemplo, significa que com uma corrente nominal quíntupla, o desvio do lado secundário negativo do valor antecipado não será superior a 10% de acordo com o razão (linear).

    O uso de transformadores de corrente de medição é fortemente recomendado para a operação de dispositivos de medição UMG.

    Barramento de transformador de corrente padrão

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    Choice Tecnologia

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    Soluções em Sistemas de Segurança, Automação e Energia 📊

    🏭 25 de Maio – Dia da Indústria 🏭 Neste 🏭 25 de Maio – Dia da Indústria 🏭

Neste Dia da Indústria, a Choice Tecnologia reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor industrial brasileiro por meio da inovação e da tecnologia.

Trabalhamos todos os dias para entregar soluções inteligentes que apoiem nossos clientes em seus desafios operacionais e estratégicos.

Seguimos juntos, construindo o futuro da indústria.

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    Participamos do treinamento Level 3 Expert para Pa Participamos do treinamento Level 3 Expert para Parceiros, realizado pela @janitza_electronics, diretamente do escritório da empresa em Wetzlar, Alemanha 🇩🇪.

Foram quatro dias de imersão intensa, com foco técnico e comercial no setor de data centers, incluindo atividades práticas com os UMGs, o software GridVis e análise de cases de sucesso aplicados a diferentes ambientes de missão crítica.

Além disso, tivemos a oportunidade de compartilhar essa experiência ao lado de outros parceiros estratégicos, o que enriqueceu ainda mais o treinamento com troca de vivências reais e discussões práticas sobre a aplicação das soluções Janitza em diversos cenários 🔌💡.

Treinamentos como esse são essenciais para garantir atendimento de excelência, com tecnologia de ponta, inovação constante e o compromisso de sempre manter relações de respeito e confiança com nossos clientes 🤝✨.

🚀 Nos vemos em setembro de 2025, na Feira FIEE em São Paulo/SP, onde estaremos junto à Janitza apresentando novas tendências, tecnologias e inovações para o setor de data center.

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    🌸 Feliz Dia das Mães! 🌸 Neste Dia das Mãe 🌸 Feliz Dia das Mães! 🌸

Neste Dia das Mães, a Choice Tecnologia celebra aquelas que são fonte de energia, proteção e sabedoria. 

A todas as Mães que iluminam o caminho com amor e coragem: nosso muito obrigado! ⚡💖

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    🔌 Gestão e Qualidade de Energia com o Analisad 🔌 Gestão e Qualidade de Energia com o Analisador Modular UMG 801 da Janitza! ⚙️

Um dos principais fatores de sucesso das empresas modernas é a transparência nos dados em todos os níveis. 📊

Ao adquirir e consolidar dados de todas as divisões da empresa, é possível:
✅ Otimizar o planejamento da produção.
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Esse objetivo implica uma série de desafios, pois diferentes padrões, interfaces e opções de comunicação devem ser coordenados e integrados entre si. 🔄

A conexão em rede de áreas que antes eram analisadas separadamente — do chão de fábrica aos sistemas ERP e de gerenciamento predial — é altamente complexa.

🧩 O OPC UA surge como uma solução padronizada de transmissão de dados que facilita essa integração de forma eficiente.

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Com ele, você conquista:
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Investimento à prova de futuro:

✅ Expansão para até 92 canais de medição, com módulos para:
🔸 Transformadores convencionais.
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    Dia do Trabalhador | 1º de Maio 🛠️ Neste Di Dia do Trabalhador | 1º de Maio 🛠️

Neste Dia do Trabalhador, celebramos a dedicação e o comprometimento de todos que impulsionam a inovação e a excelência em nossa empresa.

Cada esforço é fundamental para construirmos um futuro mais tecnológico e eficiente.​ 🚀

Feliz Dia do Trabalhador! 👷‍♂️👷‍♀️

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    Que a tecnologia do futuro ande de mãos dadas com Que a tecnologia do futuro ande de mãos dadas com os valores do presente. 💡🐰

Nesta Páscoa, a Choice Tecnologia celebra a renovação, a união e a confiança que movem nosso propósito todos os dias.
Pequenos gestos constroem grandes conexões. E é com gratidão que caminhamos ao lado de quem acredita, cria e inova com a gente.

Desejamos uma Páscoa cheia de luz, esperança e novos começos! 🌟🐣

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Aumente a eficiência e vida útil dos seus sistemas de energia 🔍⚡

Em um cenário de crescente demanda por energia estável e de qualidade, onde a alta disponibilidade é um diferencial competitivo, a Jensys Power Solutions oferece soluções avançadas de monitoramento de baterias que garantem confiabilidade e longevidade para sistemas de energia em data centers, indústrias e projetos de grande escala.

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Medição precisa de tensão, temperatura e impedância de cada célula, garantindo um diagnóstico completo e em tempo real.

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A tecnologia de medição desempenha um papel fundamental no monitoramento da qualidade da energia. Ao detectar eventos de tensão em tempo hábil, problemas podem ser evitados, garantindo segurança e confiabilidade.

A qualidade da energia deve ser monitorada conforme normas internacionais, como IEC 61000-2-4:2002, IEEE 519 e ITIC (CBEMA). Dependendo da área do Data Center, aplicam-se diferentes padrões e valores-limite. 📊✅

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