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  • O que devemos saber sobre Analisadores de Energia Classe A e Classe S
    Postado

    Conhecendo a IEC 61000-4-30

    A norma IEC 61000-4-30 define o método de medição, precisão e agregação de tempo para vários parâmetros de qualidade de energia em 2 classes de desempenho para obter resultados repetíveis e comparáveis. Além disso, a IEC 62586-1 define os requisitos de EMC, de segurança e ambientais para analisadores de qualidade de energia em diferentes condições de instalação e a IEC 62586-2 define os requisitos de teste e incerteza para cumprir com a IEC 61000-4-30 classe A.

    A norma é atualizada periodicamente à medida que a indústria evolui e novos cenários de medição são descobertos ou necessários. Desde a sua introdução em 2003, a norma foi atualizada diversas vezes e está atualmente na sua 3ª edição.

     

     

    Classificação de instrumentos de medição de qualidade de energia

    Classe 

    Classe A

    Deve atender aos mais altos níveis de desempenho e precisão para obter resultados repetíveis e comparáveis. Alguns modelos possuem recursos extras, como 4° canal isolado para medição de entrada e saída de um circuito simultâneo, cálculos específicos (ex. eficiência energética) etc.

     

    Classe S

    O nível de precisão é inferior em comparação com a classe A, porém por alguns modelos possuírem os principais recursos do Classe A, oferece uma excelente relação de custo-benefício para identificação de falhas, reparos, ajustes e dimensionamento de um sistema elétrico.

     

    Principais Diferenças 

    Exatidão ±0,1% da tensão nominal em conformidade com IEC 61000-4-30, Classe A.

     

    Principais funções

    Tensão transiente

    Forma de onda de tensão e corrente

    Tensão e Corrente CC

    Tensão e Corrente RMS

    Queda, aumento, interrupção

    Valor de Flicker instantâneo

    Corrente de Inrush

    Medição de frequência

    Potência ativa, reativa e aparente

    Energia ativa e reativa

    Fator de potência/ fator de potência de deslocamento

    Fator de desequilíbrio de fase reversa de tensão e corrente

    Fator de desequilíbrio de fase zero de tensão e corrente

    Análise e histograma de harmônico e Inter harmônico

    Distorção harmônica total de tensão e corrente

    Fator K

    Flicker IEC e ΔV10

    Eficiência

    Componentes harmônicos de alta ordem

    Comparação de formas de onda de tensão

    Medição de linha de 400 Hz

    Sincronização de hora GPS

    Medição de dois circuitos (4º canal isolado)

    Medição do inversor

     

    (Ref. HIOKI PQ3198)

    Exatidão ±0.2% da tensão nominal, em conformidade com IEC 61000-4-30, Classe S.

     

    Principais funções

    Tensão transiente

    Forma de onda de tensão e corrente

    Tensão e Corrente DC

    Tensão e Corrente RMS

    Queda, aumento, interrupção

    Valor de Flicker instantâneo

    Corrente de Inrush

    Medição de frequência

    Potência ativa, reativa e aparente

    Energia ativa e reativa

    Fator de potência/ fator de potência de deslocamento

    Fator de desequilíbrio de fase reversa de tensão e corrente

    Fator de desequilíbrio de fase zero de tensão e corrente

    Análise e histograma harmônico e Inter harmônico

    Distorção harmônica total de tensão e corrente

    Fator K

    Flicker IEC e ΔV10

    Fator de crista de tensão e corrente

    Mudança rápida de tensão (RVC)

    Custo de eletricidade

    Energia aparente

    Quantidade e valor da demanda de energia ativa, reativa e aparente

     

    (Ref. HIOKI PQ3100)

    Aplicações  

    Quando envolve a necessidade comprobatória de um fornecimento externo de baixa e/ou ineficiente de qualidade de energia em disputas em tribunais, ocasionando em aumento de custos diretos (consumo excessivo de energia) ou indiretos (danos a máquinas e equipamentos), como sobretensões, transientes externos, oscilação de fornecimento, isolação de cabos externos, calibrações de medidores etc., além de claro solucionar problemas internos do sistema elétrico.

     

    Medições exatas e sincronizadas ao tempo e localização, junto com a utilização de um GPS, são necessárias para resolver disputas em tribunais e para verificar a conformidade com padrões

     

    Utilizado para análise e solução da maioria de eventos externos e internos que ocasionam em uma baixa qualidade de energia do sistema elétrico, desde que os modelos reúnam os principais recursos para uma análise detalhada dos prováveis problemas, como por exemplo, registro de potência, consumo, Fator de potência, detecção e registro de transientes, harmônicos e Inter harmônicos, Dip, Swell, Interrupção, Flicker etc., identificando diversos tipos de problemas para uma solução rápida

     

    Esses instrumentos são usados ​​para pesquisas qualitativas, solução de problemas e outras aplicações onde não é necessária alta precisão.

     

     
       


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