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Sensor de corriente CC GIC para corrientes inducidas geomagnéticamente [GIC] en redes eléctricas

Sensores de corriente CTH-GIC medir corrientes CC y CA de baja frecuencia (CA de muy baja frecuencia) incorporadas, en presencia de grandes corrientes CA a la frecuencia de la red eléctrica

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Sensor de corriente continua inducida geomagnéticamente (GIC)

Aspectos destacados del sensor de corrientes inducidas geomagnéticamente [GIC] CTH-GIC

  • Alta resolución (1000:1)
  • Baja compensación de CC residual
  • Núcleo dividido para mayor comodidad
  • Detección bidireccional
  • Detección de corriente sin contacto
  • Aislamiento de entrada/salida
  • Bajo consumo de energía
  • Instalación exterior
  • Amplio rango de temperatura
  • Accesorio de conducto (rígido 1/2” 12.7 mm de diámetro)

Descripción

Los transductores CTH-GIC pueden medir corrientes CC, incluyendo CA de muy baja frecuencia, en presencia de niveles más altos de corriente CA a la frecuencia de red. El CTH-GIC atenúa eficazmente la corriente de frecuencia de red, lo que permite medir corrientes CC y CA de muy baja frecuencia. Esto facilita la medición precisa de corrientes inducidas geomagnéticamente (GIC) en redes eléctricas y componentes de CC, que podrían dañar y degradar los equipos de distribución. El dispositivo opera en un amplio rango dinámico y mantiene una precisión de bajo nivel incluso tras un gran sobrerango. El bajo efecto residual inherente del GIC elimina la necesidad de desmagnetizar, salvo en circunstancias extremas. La carcasa de núcleo dividido, con hardware cautivo y clasificación para exteriores, facilita la instalación y no requiere interrupción del circuito.

¿Por qué medir las corrientes inducidas geomagnéticamente (CIG)?

Las corrientes inducidas geomagnéticamente (GIC) pueden resultar de tormentas geomagnéticas, que es un tipo de evento meteorológico espacial en el que el campo magnético de la Tierra se ve perturbado por el material solar magnético entrante. La mayoría de los GIC son provocados por eyecciones de masa coronal, o CME, que interactúan con el campo magnético alrededor de la Tierra y hacen que "vibra" temporalmente. Los campos magnéticos que cambian rápidamente inducen corrientes electromagnéticamente en instalaciones con conductores eléctricos largos, como redes y redes de distribución. Los GIC también pueden fluir a través de vías férreas, tuberías subterráneas y redes eléctricas. En casos extremos, pueden provocar cortes de energía como caídas de tensión y, en algunos casos, apagones.

Aumento de la actividad solar: El reciente aumento de la actividad de erupciones solares anuncia una nueva temporada de riesgo para la infraestructura crítica de la red, en particular los transformadores de EHV. El índice de erupciones solares para el actual Ciclo Solar 25 ha aumentado de aproximadamente 15 en 2020 a más de 150 en 2023. Esto es comparable a los niveles presentes durante la actividad de eyección de masa coronal de 1989.

La ciencia del impacto de las erupciones solares en la Tierra

Estas llamaradas liberan una onda expansiva de partículas energéticas solares, que a su vez afectan las corrientes electrochorro aurales. Estas corrientes pueden alcanzar millones de amperios e impactar el campo magnético terrestre al inducir campos eléctricos a lo largo de la superficie terrestre, creando potenciales en ella.

La ciencia del impacto en los transformadores EHV

Las conexiones de neutro a tierra, comunes en muchos transformadores de alta tensión (EHV), completan un circuito de CC de baja resistencia que permite el flujo de estas corrientes en los transformadores. Desafortunadamente, los núcleos de los transformadores se saturan a niveles bajos de CC, lo que permite un flujo de fuga, lo que a su vez produce calentamiento por corrientes parásitas en los elementos estructurales ferrosos. Esto puede provocar sobrecalentamiento del devanado y daños en el aislamiento. En casos extremos, se produce una falla del transformador.

Especificaciones

Hoja de datos de GIC

Entrada de corriente

  • Alcance actual - Ver selección de modelos
  • Fuera de rango (sin daño) > 8000A
  • Ancho de banda (filtro de paso bajo de 1.5 Hz en la salida) CC a 1.5 Hz

Resultado

Descamación
  • Modelos B, D, X5 0 a ±FS entrada CC = 0 a ±FS salida
  • Modelo EM -FS CC/0/+FS CC entrada = 4/12/20 mAdc salida
  • Modelo E (unidireccional) Entrada CC 0-FS = salida 4-20 mAdc
Carga
  • Modelos E y EM 0-500Ω
  • Modelo B 0-10kΩ
  • Modelos D y X5 ≥2 kΩ
Tiempo de respuesta (10-90%)
  • < 350 ms (típico)

Potencia del instrumento

  • Estándar 24 Vca/24 Vcc, ±10%
  • Opción “-12” 12 Vca/12 Vcc, ±10%
  • Nominal actual 80mA
  • Máximo actual 100mA

Exactitud

  • Linealidad, compensación, punto de ajuste y repetibilidad ≤0.5% FS
  • Compensación residual fuera de rango 0.0007A/A de corriente de entrada
    (compensación máxima = 350 mA)
  • Linealidad ≤0.1% FS

Rigidez dieléctrica/aislamiento

  • Apertura dieléctrica: 2200Vac
  • Potencia del instrumento a salir: 1 kV CC
  • Clase de aislamiento: 600Vac

Temperatura

  • rango de operación -40 ° C a + 85 ° C
  • Efecto de temperatura ±0.025%/°C
  • Almacenaje -40 ° C a + 85 ° C

Física

  • Peso 2.0lbs

SELECCIÓN DE MODELO

Información sobre pedidos

Ejemplo: Entrada de 600 Adc Salidas de 0-±1 mAdc CTH-GIC-601B

XXX Deep Conical Z Tipo de salida
051 ±0-50Adc B 0-±1mCC
101 ±0-100Adc D 0-±10Vcc
151 ±0-150Adc X5 0-±5Vcc
201 ±0-200Adc E 4-20 m CC
301 ±0-300Adc EM 4/12/20mAcc
401 ±0-400Adc
501 ±0-500Adc
601 ±0-600Adc
801 ±0-800Adc
102 ±0-1000Adc
122 ±0-1200Adc
152 ±0-1500Adc

Dimensiones de la caja

Las dimensiones están en pulgadas
La tolerancia es ±0.03 pulgadas.

Dimensiones de la Caja

Diagrama de conexión

Diagrama de conexión

Hoja de datos:

Hoja de datos del sensor GIC

RoHS
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