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