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Nova Série de Transdutores de Corrente FRS e FL – OLCI (Open Loop Coreless Integral)

Sensor de Corrente Integral de Loop Aberto sem Núcleo Magnético

As novas famílias de produtos FRS e FL foram desenvolvidas para a medição eletrônica de correntes contínuas (DC), alternadas (AC) e pulsadas, oferecendo separação galvânica entre os circuitos primário e secundário. Esses sensores inovadores são projetados para aplicações industriais, de tração e ao longo das vias, garantindo medições precisas e confiáveis.

Capacidades e Características dos Sensores FRS e FL

Os sensores FRS permitem a medição de correntes de até 9000 A, enquanto os sensores FL podem medir correntes de até 42 kA. Ambas as famílias de produtos estão disponíveis com saída de corrente (4-20 mA) ou saída de tensão instantânea (0-5 V).

A principal diferença entre as duas famílias está no tamanho do sensor: os sensores FRS possuem uma abertura de 104 mm, enquanto os sensores FL estão disponíveis com aberturas de 200 mm ou 300 mm.

Tecnologia e Vantagens

Utilizando a tecnologia OLCI (Open Loop Coreless Integral), os transdutores FRS e FL garantem medições precisas e confiáveis. Entre as características destacadas dos sensores estão:

– Medição unipolar ou bipolar de correntes primárias até 42 kA.

– Saída de corrente instantânea de 4-20 mA ou saída de tensão instantânea de 0-5 V.

– Alimentação por fonte de +12 ou +24 V DC.

– Separação galvânica entre circuitos primário e secundário.

– Calibração de fábrica.

– Alta largura de banda (> 1 MHz).

– Baixo tempo de atraso (< 400 ns).

Os sensores FRS também apresentam design leve, baixa perda de energia, ausência de offset magnético, baixo consumo e uma ampla gama de dimensões para barramentos retangulares. Além disso, possuem conectores de campo M12.

Aplicações Típicas

Os sensores de alta corrente sem núcleo FRS e FL são amplamente utilizados em diversas áreas industriais devido à sua capacidade de medir correntes DC, AC e pulsadas. Exemplos de aplicações incluem:

– Conversores de energia para turbinas eólicas.

– Eletrolisadores.

– Drives de alta potência.

Conclusão

As famílias de sensores FRS e FL representam um avanço significativo na medição de correntes industriais. Com uma combinação de alta precisão, confiabilidade e flexibilidade, esses sensores são ideais para uma ampla variedade de aplicações exigentes, garantindo desempenho superior e eficiência operacional.

Veja o vídeo oficial de apresentação da fabricante LEM.

Fonte: https://www.lem.com/en/frs-fl

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FIEE 2023

Participação de destaque da AMDS4 juntamente com a LEM na Feira de Eletrônica FIEE 2023

Inovação e Excelência em Transdutores de Corrente e Tensão

A Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação (FIEE) é um evento de renome mundial que reúne os principais players da indústria eletrônica. Neste ano, a LEM International, reconhecida no mercado por sua excelência na fabricação de transdutores de corrente e tensão, marcou presença na FIEE 2023, juntamente com sua parceira de longa data a AMDS4 Componentes Eletrônicos que os representa desde 1988, demonstrando seu compromisso com a inovação e qualidade. Este artigo irá destacar a participação significativa da LEM/AMDS4, apresentando seus destaques e os avanços tecnológicos que apresentaram ao público entre os dias 18/07/2023 à 21/07/2023.

A participação da LEM/AMDS4 na FIEE foi marcada por diversos destaques notáveis, que reforçaram sua posição como líder no setor de transdutores de corrente e tensão. Entre os principais pontos destacam-se:

  • – A LEM e AMDS4 aproveitaram a FIEE como uma plataforma estratégica para apresentar seus mais recentes lançamentos aos profissionais do setor eletroeletrônicos do mercado sul-americano. Os novos transdutores de corrente lançados pela empresa foram aclamados por sua precisão, confiabilidade e recursos inovadores, que atendem às demandas crescentes do mercado. Como exemplo, sua nova série de transdutores de corrente de loop aberto que possui banda de frequência de até 1 MHz a série HOB. Seu novo transdutor para medir corrente de fuga, os transdutores da série CDSR. E seu mais novo e pioneiro equipamento para tarifação de energia em carregadores veiculares, o DC Meter DCBM.
  • Datasheets: Série HOB CDSR 0.07-NPSérie DCBM
  • – Além de sua presença na exposição, a LEM e AMDS4 organizaram uma palestra especializa para compartilhar conhecimentos técnicos e tendências do setor. O engenheiro José Eduardo da AMDS4 especialista nos produtos LEM por mais de 30 anos discutiu temas como medição de corrente e tensão em diversas aplicações, porém os destaques foram em aplicações em energia renováveis e aplicações para Veículos Elétricos assim como sua infraestrutura “EV Chargers”. Essas atividades proporcionaram um ambiente educativo e permitiram a interação direta entre a equipe LEM/AMDS4 e os profissionais presentes na feira.
  • – A FIEE é um evento conhecido por reunir uma vasta rede de profissionais e empresas do setor eletrônico. A participação da LEM/AMDS4 permitiu estabelecer novos contatos, fortalecer relacionamentos existentes e explorar oportunidades de parcerias estratégicas. Essas conexões são essenciais para impulsionar o crescimento e a colaboração na indústria.

A participação da LEM/AMDS4 na FIEE 2023 foi um verdadeiro sucesso, reafirmando sua posição como líder no mercado de transdutores de corrente e tensão. Através do lançamento de novos produtos, demonstrações de tecnologia avançada, palestras especializadas e networking estratégico.

Saiba mais em www.amds4.com.br ou entre em contato através de nosso e-mail amds4@amds4.com.br

Congresso LEM 2023

AMDS4 participa do 13º Congresso LEM -Genebra/Suíça 2023

Equipe LEM, e Representantes/Distribuidores oficiais do grupo LEM de cada PaísNova fábrica de Genebra

Entre os dias 24 e 27 de Abril de 2023 , nosso diretor técnico-comercial José Eduardo Antonio, assim como os engenheiros Vinicius Formenti Antonio e Leonardo Formenti Antonio estiveram em Genebra, Suíça, participando do treinamento e congresso técnico da LEM International.

Instalações da fábrica em Genebra

Nesses dias foram realizadas diversas apresentações, tanto sobre temas de tendências de mercado assim como novos lançamentos que começarão à serem disponibilizados à partir do segundo semestre de 2023.

A tendência da vez, são os Veículos Elétricos (EV) e Carregadores Veiculares (AC/DC Chargers), nesta categoria se destacam 3 componentes em especifico, a série DCBM, equipamento para contabilizar os gastos e tarifação de carregadores veiculares na parte DC do carregador, e os sensores para medir corrente de fuga (séries CDSR e CDT), para serem utilizados na parte AC do carregador.

Coffee break entre as palestras

Também se destacam os futuros sensores miniaturizados de instalação para SMD, o novo HMSR DA (saída digital) e o novo FHS AH 600, este tendo como principio de medição, medir a corrente através da leitura do campo magnético que passa pela trilha.

Transdutores de corrente (AC/DC) com resposta rápida, com banda de até 1 MHz também será lançado, a série HOB foi desenvolvida para aplicações com tecnologia MOSFET SiC.

Outra série que chamou bastante a atenção de nossa equipe, foi a OLCI, esta série virá para medir altas correntes (AC/DC) e proporcionará ao usuário uma grande abertura de janela e alguns modelos, podendo ser bipartido.

Se você se interessou por algum desses novos lançamentos, fale conosco pelo amds4@amds4.com.br que lhe enviaremos mais informações.

Apresentação da nova fábrica na Malásia
Palestra de treinamento

Outro ponto que não podemos deixar passar, é o lançamento da quinta fábrica da LEM, devido ao crescimento do mercado a LEM julgou necessário sua expansão e após inúmeros estudos foi decidido abrir uma unidade fabril na Ásia, mais precisamente na Malásia, esta fábrica à princípio ficará pronta no final deste ano de 2023, iniciando suas atividades à partir de 2024, com isso possibilitará diminuição de prazos de entrega e maior quantidade de componentes no mercado.

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Lançamento da Família de Transdutor LZSR

A nova série de transdutor de corrente LZSR, da LEM, oferece uma faixa de medição de até 450 A pico, possuindo tecnologia por efeito hall de loop fechado.

 

Genebra, Suíça – 7 de maio de 2019 – LEM anuncia a família de transdutores LZSR, uma nova linha que pode ser montada em placas de circuito impresso (PCBs) para medições isoladas, não intrusivas de correntes CC, CA e pulsadas de 100A a 200A nominais. A família é composta inicialmente por três modelos: LZSR 100-P, LZSR 150-P e LZSR 200-P.

Esses novos transdutores são baseados na mais recente tecnologia de ponta, a ASIC da LEM, que foi comprovada na série de transdutores de corrente LF xx10, LH e LXSR, lançadas anteriormente. Usado no modo de loop fechado, o ASIC baseia-se na tecnologia de efeito Hall e pode atingir um baixo drift de offset de até 3 ppm /K de VREF. Esta nova série aproveita esses benefícios em modelos para correntes de 100, 150 e 200A nominal.

Trabalhando em uma faixa de temperatura de -40 °C a + 85 °C, o drift de offset do LZDR é muito melhor (até 7 vezes) do que a geração anterior de transdutores de corrente por efeito Hall de loop fechado, que utilizavam o chip de efeito Hall tradicional.

Operando com alimentação simples de + 5 V, os modelos do LZSR medem a corrente de pico até 3 vezes a corrente nominal primária, atingindo 450 A pico para 150 ARMS (LZSR 150-P/SP1). Eles fornecem sua tensão de referência interna no pino VREF.

Uma saída para detecção de sobrecorrente, com um limite definido em 1,93 x IPN, também é oferecida como uma opção padrão disponível em um pino adicional. Essa função pode dar uma indicação de que uma corrente medida está excedendo seu valor esperado ou pode desligar a energia no caso de um curto-circuito.

O LZSR vem para o mercado com tamanho muito compacto de 37,75 x 48,2 x 19,4 mm para cada faixa de corrente e sem comprometer o alto isolamento fornecido entre os circuitos primário e secundário.

Técnicas avançadas de fabricação inspiradas em projetos automotivos também foram introduzidas, permitindo que esses novos transdutores alcancem os mais altos níveis de qualidade.

Os modelos estão disponíveis com uma abertura para o condutor primário (LZSR-P) ou integrando o condutor primário a ser soldado na placa de circuito impresso (LZSR-TP).

Esta série será particularmente adequada para aplicações em que o baixo drift de offset é importante, como na geração mais recente de inversores solares de 70 a 120 kW (medição do lado CA), em que os padrões exigem uma baixa componente CC  na corrente de saída.

Cobertos pela garantia de cinco anos da LEM, os transdutores de corrente da série LZSR têm a marcação CE e estão em conformidade com os mais recentes padrões industriais.

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Saiba a diferença entre transdutor por Efeito Hall de Loop Aberto e Loop Fechado

O transdutor é um dispositivo que recebe um determinado sinal de entrada (Pressão, temperatura, potência, intensidade luminosa, vazão, corrente, tensão, etc.), e proporciona um sinal elétrico de saída (tensão ou corrente).

Vale destacar que o transdutor pode ser desde um dispositivo elétrico, eletrônico, térmico, mecânico e até mesmo eletromecânico.

Agora que sabemos sua função, iremos discutir um pouco sobre os transdutores de tensão e corrente.

Estes dois tipos de transdutores são ferramentas essenciais em diversos campos tecnológicos, como industrial, tração (ferroviário e subestações), automação, geração eólica e solar, e também no setor automobilístico.

 

Transdutores de Tensão e Corrente por Efeito Hall

O conceito mais utilizado nesses dispositivos é o Efeito Hall, descoberto no ano de 1879 pelo físico Edwin Herbert Hall, O efeito Hall é uma propriedade que se manifesta em um semicondutor inserido no “gap” de um campo magnético, gerado pela indução da corrente elétrica a ser medida. Para obter controle do processo, é inserida nesse material uma corrente de controle de tal forma que, quando a corrente elétrica a ser mensurada for zero, a tensão HALL gerada também será zero. Ao circular qualquer corrente diferente de zero, seja ela alternada, contínua, pulsada ou qualquer forma de onda, será gerado no material magnético uma Tensão Hall que será o espelho da onda que induziu esse campo. A amplitude da tensão de Hall varia com a corrente e o campo magnético.

Como o condutor irá produzir um campo magnético que varia com a corrente, é possível utilizar um sensor Hall para medir esta corrente sem interromper o circuito, sendo esta a principal vantagem da utilização deste conceito.

Transdutores por Efeito Hall são classificados em três tipos: transdutor por efeito hall de Loop Aberto (Open Loop – OL) e Loop Fechado (Closed Loop – CL) e o ETA (junção do Loop Aberto com o Fechado).

 

Transdutor por Efeito Hall de Loop Aberto (Open Loop – OL)

 Os transdutores de loop aberto tem um projeto mais simples do conceito de efeito Hall. Eles geralmente são de tamanhos compactos, mais leves e tem o melhor custo benefício referente à medição do parâmetro de interesse, além de ter um baixíssimo consumo de energia.

 

 

Transdutor por Efeito Hall de Loop Fechado (Closed Loop – CL)

Comparado ao transdutor de loop aberto, os transdutores de loop fechado por efeito Hall (também chamados de transdutores por efeito Hall ‘compensados’ ou de ‘fluxo zero’) possuem um circuito compensador que melhora drasticamente o desempenho, ampliando o espectro de frequência e aumentando a precisão.

 

 

Transdutores por efeito Hall ETA

A tecnologia ETA em transdutores de corrente por efeito Hall é uma patente da LEM International.

Esta tecnologia se baseia na combinação dos elementos de ambos princípios de loop aberto e loop fechado. O resultado é um dispositivo que tem o melhor balanço entre os benefícios de ambos os princípios de operação. O princípio do loop aberto é fundamentado para a medição da corrente DC e o efeito de transformador (um dos princípios do loop fechado) é usado para medir a corrente AC.

Hoje a LEM possui apenas uma série de transdutor com esta tecnologia, se trata da série LAS.

 

 

Agora que você já sabe as vantagens e desvantagens entre eles, escolha a melhor solução!

 

Fontes: https://www.amds4.com.br/bank/CH24101E.pdf

https://www.amds4.com.br/bank/catalogue_lem_cvt_english.pdf