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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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    Aqui em Curitiba já estamos em modo #TBT e a ansi Aqui em Curitiba já estamos em modo #TBT e a ansiedade para o próximo encontro já bateu. 😄

Nossos dois dias de CINASE em Salvador foram incríveis. Muitas trocas, conversas técnicas de alto nível e conexões que ficam. Separamos alguns registros para vocês.

Victor Evangelista arrasou na palestra e ao lado de Natalia Wolf, apresentaram as soluções Janitza para um público qualificado e cheio de perguntas boas.
Isso é o que mais gostamos: estar onde o setor elétrico acontece de verdade.

Nos vemos na próxima edição? 

📍 Goiânia · 05 e 06 de agosto
📍 Rio de Janeiro · 30 de setembro e 01 de outubro

#CINASE2026 #SetorElétrico #QualidadeDeEnergia #Choice Jensys Janitza Salvador EngenhariadeEnergia EventoTécnico
    ⚡ Dia 2 de CINASE encerrado. E que dois dias for ⚡ Dia 2 de CINASE encerrado. E que dois dias foram esses.

Conexões reais, conversas técnicas e muita energia!

Obrigado a todos que passaram pelo nosso estande e acompanharam a palestra do Victor Evangelista. 

Salvador foi só o começo, nos vemos em Goiânia e no Rio! 👊

#CINASE2026 #SetorElétrico #QualidadeDeEnergia #Choice #Jensys Salvador ChoiceTech
    Primeiro dia de CINASE: missão cumprida. Foi um Primeiro dia de CINASE: missão cumprida.

Foi um dia incrível de troca, aprendizado e muitas conversas sobre o futuro da energia elétrica. Obrigado a todos que passaram pelo nosso estande e assistiram à palestra!

Mas ainda não acabou. Amanhã, dia 29, ainda dá tempo.

A Choice estará no Centro de Convenções Salvador esperando por você.

📍 Boca do Rio, Salvador (BA)
📅 Amanhã — último dia!
Até lá!
#CINASE2026 #SetorElétrico #Salvador #Choice #Jensys QualidadeDeEnergia ChoiceTech
    Amanhã começa o CINASE e a Choice vai estar lá. Amanhã começa o CINASE e a Choice vai estar lá.

O 54º CINASE acontece em Salvador nos dias 28 e 29 de abril e nossos especialistas, Victor Evangelista & Natalia Wolf, estarão presentes para conversar sobre o que realmente importa: como proteger sua operação de paradas inesperadas e otimizar seus custos energéticos.

Não perca a palestra:
Victor Evangelista - "Aumentando a Disponibilidade Industrial com Gestão e Diagnóstico de Qualidade de Energia"

📍 Centro de Convenções Salvador - Boca do Rio, BA

Te esperamos lá! 👊

#CINASE2026 #SetorElétrico #Salvador #QualidadeDeEnergia #Choice #Jensys #Energia #ChoiceTech #EventoTécnico
    No CINASE Salvador 2026, nós da Choice, junto com No CINASE Salvador 2026, nós da Choice, junto com a Janitza, vamos te mostrar como trazer a devida visibilidade aos sinais da sua rede. Vamos apresentar na prática como transformar dados elétricos em ações que aumentam a eficiência e previnem falhas.

Se você quer uma operação mais confiável e lucrativa, essa conversa é para você.

📍 Nos vemos no @cinase.ose 

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    Uma falha elétrica não começa no momento da oco Uma falha elétrica não começa no momento da ocorrência.

Ela começa muito antes…
nos sinais que a maioria ignora.

Interrupções de energia.
Distorções harmônicas.
Comportamentos fora do padrão.

O problema não é somente a falha.
É a falta de visibilidade.

No CINASE Salvador 2026, vamos mostrar na prática como transformar dados elétricos em decisões que evitam paradas e aumentam a disponibilidade da sua operação.

Se você trabalha com manutenção, engenharia ou energia, esse assunto é pra você.

Nos vemos no CINASE.

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    Sua energia está sendo desperdiçada? ⚡ Uma fa Sua energia está sendo desperdiçada? ⚡

Uma falha elétrica não avisa quando vai acontecer. Mas é possível prevê-la.

Com o sistema de monitoramento da Choice em parceria com a Janitza, transformamos o risco de parada em controle total da sua operação.

Monitoramos, analisamos e entregamos os dados que você precisa para tomar decisões inteligentes, reduzir custos e aumentar a disponibilidade das suas máquinas e instalações.

A alta disponibilidade da sua instalação elétrica começa com a medição correta. Fale com nossos especialistas.

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    Monitorar dezenas de circuitos em um data center o Monitorar dezenas de circuitos em um data center ou quadro de distribuição industrial com medidores individuais é uma arquitetura obsoleta. O resultado é sempre o mesmo: painéis gigantescos, uma teia complexa de cabos de rede e um custo por ponto que inviabiliza a gestão granular de energia.

A solução não é adicionar mais medidores, mas mudar o conceito.

O Janitza UMG 801 introduz uma arquitetura de medição modular inteligente. Em vez de múltiplos "cérebros" independentes, ele utiliza uma Unidade Base de alta performance que centraliza o processamento e a comunicação para até 104 canais de medição, todos consolidados em um único endereço IP.

Isso é possível através de duas inovações principais:
🔹 Tecnologia Hub & Sensor: A base processa os dados, enquanto módulos de expansão compactos capturam a medição dos circuitos ramais, alimentados e comunicados via um único barramento interno.
🔹 TCs Low Power (333mV): Módulos de alta densidade (8 canais) que permitem uma instalação mais rápida, segura e ideal para projetos de retrofit.

👉 Deslize o carrossel para visualizar as topologias de aplicação, desde a medição de qualidade de energia na entrada principal (Classe S) até o rateio de custos em até 104 canais.

A modularidade do UMG 801 é a resposta definitiva para a complexidade da medição moderna.

Seu projeto exige alta densidade de medição sem comprometer espaço e confiabilidade? A equipe de engenharia da Choice está pronta para desenhar solução ideal com você.

Entre em contato conosco: vendas@choicetech.com.br | 41 3315-7953

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