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Sistema que permite, de forma automática e on-line, obter e monitorar os índices de continuidade nos serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.
Possibilita à ANEEL ( Agência Nacional de Energia Elétrica), agências reguladoras estaduais, concessionárias de energia elétrica e aos consumidores o acompanhamento das informações de interrupção de energia elétrica.
Permite também a monitoração dos indicadores de qualidade DEC, FEC, DIC e FIC. A interrupção e os indicadores são obtidos pela Internet, no portal Qualienergy.
• Disponibiliza informações sobre a data, hora, duração e freqüência das interrupções e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
• Informa com rapidez e precisão os centros de operação de distribuição de energia elétrica sobre o estado de energização dos ramais de distribuição .
• Obtém automaticamente os indicadores de qualidade DEC, FEC, DIC e FIC.
• Determina com rapidez as regiões e ramais que se encontram sem energia elétrica.
• Diminui o congestionamento das linhas telefônicas dos serviços de emergência 120 ou 196.
• Tem função call-back, o que permite retornar informações para o consumidor sobre a queda de energia.
• O processo de aquisição das informações é feito de forma automática e em tempo real no portal Qualienergy.
• É basicamente composto por unidades de monitoração, que são instaladas na entrada de energia dos consumidores ou na rede de distribuição de energia elétrica.
• Possui baixo custo de instalação e operação.
• Conta com cobertura nacional.
• Acompanha sistema de supervisão.
• Cerca de 10.000 unidades estão instaladas nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Espirito Santo.
• No Paraná, o sistema chama-se FONELUZ e conta com 7.000 unidades instaladas e operadas pela Copel - Companhia Paranaense de Energia.
• Foi totalmente desenvolvido pelo Lactec, em convênio com a ANEEL.
Quando ocorre uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, a Unidade de Monitoração do Sistema Argos dispara automaticamente uma ligação telefônica para uma Central de Recepção.
Esta Central processa e disponibiliza pela Internet as informações sobre a interrupção. Após o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, o processo se repete e são disponibilizadas as informações da duração da interrupção.
O Sistema requer apenas a disponibilização de uma linha telefônica direta. A linha pode ser usada de forma compartilhada, uma vez que o tempo de ocupação pelo Sistema é de aproximadamente dois minutos.
Tanto na interrupção quanto no restabelecimento, a ligação telefônica é gratuita para o consumidor, pois é efetuada por meio de um sistema 0800. Como não há contato vocal entre usuários e funcionários, diminui a probabilidade de congestionamento telefônico. |
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• Identifica fases em pontos remotos de sistemas trifásicos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (110/220V).
• Otimiza atividades de distribuição de cargas em sistemas constituídos por um transformador, suas três fases secundárias, barramento de neutro erespectivas cargas.
• Determina a fase na qual o consumidor está conectado.
• Agiliza cálculos de queda de tensão em:
ações de balanceamento de circuitos em redes de baixa tensão,
balanceamento de cargas da instalação interna do consumidor,
faseamento de prédios e instalações industriais.
• Patente requerida. |
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• Revela com precisão o posicionamento de cabos condutores energizados ligados à rede elétrica, ainda que estejam enterrados ou embutidos em parede de alvenaria ou concreto.
• Permite localizar ligações irregulares ou clandestinas na entrada de energia de consumidores.
• Dispensa a circulação de corrente pelos condutores para sua localização.
• Composto por conjunto transmissor e receptor portátil para atividades de campo.
• Projetado para operar em redes de distribuição de baixa tensão (110V/220V CA e 60Hz).
• Patente requerida.
Não há a necessidade de circulação de corrente pelos condutores para sua sua localização, basta que os mesmo estejam energizados e conectados à linha de energia. O equipamento permite localizar com precisão a posição de um cabo energizado ligado à rede elétrica, mesmo que esteja enterrado ou embutido em parede de alvenaria ou concreto.
Seu funcionamento parte do princípio de um sinal sonoro gerado no módulo Transmissor que é modulado e acoplado à linha de energia, a qual passa a ser a antena do sistema transmissor. Posteriormente o mesmo sinal pode ser captado e demodulado pelo Receptor onde, sua intensidade associada à sensibilidade de recepção previamente ajustada, permite localizar a posição exata do cabo conectado à linha de energia.
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• Faz a proteção catódica de pés de torres de Linhas de Transmissão.
Inibe a progressão da corrosão em grelhas ou estais de torres antigas.
• Combate o início do processo corrosivo em torres novas.
- Protege fundações de torres como:
- stubs,
- grelhas de torres,
- estais de âncoras.
• Evita serviços de manutenção com:
- escavação,
- substituição,
- concretagem,
- construção de stubs,
- pintura completa de pé-de-torre.
• Solução adotada por várias empresas transmissoras de energia elétrica.
• Prevê consultoria, treinamento para a instalação e acompanhamento permanente.
• Instalação dos equipamentos feita com a linha de transmissão energizada,
• Unidade eletrônica protegida contra surtos de tensão,
• Corrente contínua injetada no leito de ânodos (não interfere em outras estruturas enterradas nas adjacências),
• O estado de corrosão das grelhas usa métodos de medição que dispensam a escavação do solo.
• Leitor de ânodos e interligações,
• Monitor de corrente (opcional),
• Monitor de corrente com proteção contra descargas atmosféricas,
• Kit de monitoramento do potencial estrutura/solo.
A proteção das fundações das torres é feita através da indução elétrica da própria linha de transmissão. O equipamento corrói um leito de ânodos de sacrifício, especialmente projetado, dimensionado e geometricamente instalado para manter uma vida útil de no mínimo 15 anos. |
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• Reduz perdas no consumo interno de energia, com ganhos mensais de até 14%.
• Alto fator de potência, maior que 0,96.
• Incorpora circuito ignitor e fotocélula temporizada.
• Baixa irradiação de ruídos.
• Baixo peso.
• Facilidade de instalação.
• Nível de potência constante.
• Ampla faixa de variação de tensão de alimentação, entre 90V e 265V.
• Aplicação: para lâmpadas a vapor de sódio,
• Potência de lâmpada : 70W, 100W e 150W,
• Tensão de alimentação : 90V a 265V, 50/60Hz,
• Fator de potência: 0,98 - Perdas: < 8%,
• Peso: 850g,
• Encapsulamento: Alumínio e ABS com anti UV para 15 anos (de acordo com a norma IEC 61000-3-2 ). |
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Sistema que reduz o tempo de interrupção no fornecimento de energia, localização de defeitos e restauração no abastecimento aos consumidores. Como um operador virtual, controla e comanda remotamente religadores de subestações.
É formado por uma estação fixa e uma móvel, além de um meio de comunicação que as conectam
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O Lactec e a Universidade Federal de Santa Catarina estão desenvolvendo a mais avançada tecnologia para reparos “in loco” de rotores de turbinas hidráulicas erodidos por cavitação.
Roboturb é um sistema projetado para realizar o mapeamento da superfície erodida e, automaticamente, depositar material por soldagem robotizada, de forma a restaurar a superfície original da pá do rotor com ligas resistentes à cavitação.
A qualidade da deposição por soldagem robotizada é muito superior à deposição manual, proporcionando considerável aumento da resistência à cavitação do rotor recuperado e economia de material de consumo. Os custos de manutenção podem ser reduzidos em até 50%.
O sistema é leve (20 kg), portátil e compacto o suficiente para realizar as medições de perfis complexos e deposição de material utilizando processos como MIG, MIG pulsado e plasma alimentado. É ideal para operar em ambientes confinados, como o volume limitado entre pás adjacentes do rotor.
Sua concepção cinemática redundante tem a primeira junta definida por um trilho com capacidade de fletir e torcer, permitindo sua fixação em superfícies de geometria complexa.
Estas características cinemáticas proporcionam ao robô um alcance linear de até 2000 mm com 600 mm de largura num ambiente confinado.
O robô possui acessórios como: sensor laser tipo “folha de luz” para realizar a medição de superfícies livres, fonte de solda para deposição de material e um gerador de trajetórias para definir os caminhos dos processos de medição e soldagem. Para controlá-los um software irá gerenciar a integração dos vários periféricos no processo de manutenção.
Programação:
• Programação “on line” via “teach pendant”
• Interface amigável e intuitiva
Sistema de medição:
• Sensor laser tipo “folha de luz” por triangulação para o mapeamento de superficies livres.
Equipamento de soldagem:
• Fonte de solda MIG, MIG pulsado ou plasma alimentado para diferentes tipos de ligas resistentes à cavitação, com parâmetros ajustados conforme cada necessidade.
Manipulador:
• Número de eixos: 7
• Massa: 20 kg
• Carga útil: 2 kg
• Trilho flexível para fixação em superfície curvas podendo utilizar ventosas ou bases magnéticas. O trilho tem comprimento de 1600 mm e pode ser fixo em superfícies com raio de curvatura mínimo de 600 mm.
Controlador:
• Computador: industrial que utiliza software desenvolvido com arquitetura modular que permite a fácil e rápida integração de novos periféricos.
• Gerador de trajetórias: Algoritmo para geração automática das trajetórias, para robôs redundantes, de medição e deposição de material na superfície a ser recuperada.
A aplicação principal do Roboturb é a recuperação de rotores de turbinas hidráulicas de grande porte de vários modelos. Por sua grande flexibilidade, o Roboturb pode ser utilizado em outras aplicações envolvendo:
• Operação em ambientes confinados;
• Operação e fixação sobre superfícies curvas em geral;
• Medição e soldagem de peças longas com ou sem curvatura;
• Operação em condições especiais como: fixação no plano vertical ou sobrecabeça.
LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
LABMETRO - Laboratório de Metrologia e Automatização
LABSOLDA - Instituto de Soldagem e Mecatrônica
LHW/GRUCON - Laboratório de Hardware
LCMI/DAS - Laboratório de Controle e Microinformática
LaR - Laboratório de Robótica
• Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT
• Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
• Companhia Paranaense de Energia - COPEL
• Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas - RHAE
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Sistema microprocessado que opera a partir de um Medidor Eletrônico de energia ativa e reativa. É uma solução para a medição precisa, venda e gerenciamento de energia elétrica.
Pode ser configurado para o sistema de cartão pré-pago -tipo smartcard, com microchip. Permite a leitura remota do consumo, comunicação óptica serial, controle de demanda e multitarifação.
• Dispensa o uso de baterias para a manutenção de valores em caso de falta de energia.
• Apresenta memória não volátil.
• Dimensões e características obedecem às especificações e normas técnicas aplicáveis.
• Mede as energias ativa, reativa e a demanda.
• Possibilita medições com tarifa diferenciada de acordo com o horário do dia (Tarifa Amarela).
• Conta com terminal para ligação (opcional) a um canal de comunicação, para leitura e operação remotas.
• Atende as características próprias do mercado energético brasileiro.
• Desenvolvido em parceria com a Procomp.
• Patente requerida.
• corrente nominal: 15 A,
• corrente máxima: 120A ,
• classe de exatidão: 1%,
• energia ativa (kWh), reativa (kVArh) e demanda (kW)
• transdutor de corrente utilizando efeito hall, (mede harmõnicas e níveis CC)
• versão econômica com shunt,
• visualização da leitura por display LCD,
• alimentação/medição em auto-range,
• baixo consumo próprio, ( temperatura de Operação: -20ºC a +60ºC )
• atende às normas IEC 6 1036, ABNT, NBR 14519, NBR 14520, NBR 14521 e NBR 14522.
Para a tarifa diferenciada, o medidor permite uma série de programações para cada um dos dias da semana. Ele pode ser programado para operar com tarifa mais elevada nos horários de pico de demanda (entre 18h e 21h, por exemplo) e com tarifa reduzida em outros períodos do dia. Com o uso planejado de energia, o usuário pode obter um consumo maior, com redução no preço da tarifa. |
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O mapeamento digital a laser consiste em uma tecnologia para aquisição de dados topográficos a partir de um laser scanner instalado em aeronave. Modelos 3D são gerados através de um processo rápido, preciso e automático.
O sistema de mapeamento a laser é formado por um laser scanner, GPS e uma unidade de navegação inercial (IMU). A cada segundo, o laser scanner emite milhares de feixes laser em direção a superfície da Terra e mede a distância da aeronave ao solo. Essas distâncias são combinadas aos dados de GPS e do IMU através de pós-processamento automático, obtendo-se as coordenadas X, Y, Z dos pontos da área levantada.
• Alta precisão – 15 cm na altimetria e 50 cm na planimetria
• Alta densidade – entre 500.000 e 4.000.000 pontos por km2 em um único sobrevôo
• Alta produtividade - mapeamento diurno ou noturno
• Agilidade no processamento
100% digital
• Imagens ortorretificadas
• ALTM 2050 (OPTECH)
• 50.000 pulsos por segundo
• Ângulo de abertura de até 40°
• Sistema IMU Aplannix
• Sistema de navegação e planejamento de vôo ALTM-NAV
• Armazenamento do primeiro e último pulso
• Única tecnologia capaz de detectar o posicionamento dos cabos de transmissão de energia elétrica
• Sensor ativo permitindo levantamento durante as 24 horas do dia
• Flexibilidade de operação – 400 m a 2500 m de altitude
• Capacidade de remoção virtual da vegetação
• Criação de modelo digital de terreno e de elevação
• Projeto e monitoramento de linhas de transmissão
• Modelagem e monitoramento de reservatórios
• Altura da vegetação e cálculo de biomassa
• Modelo tridimensional de cidades
• Mapeamento de bacias hidrográficas
• Controle de erosão e inundações
• O Lactec não apenas provê dados como também soluções integradas que utilizam os dados provenientes do mapeamento a laser. Alguns aplicativos já desenvolvidos são:
• Estudo de inventário hidrelétrico
• Modelagem 3D de linhas de transmissão
• Monitoramento de áreas de reservatórios
• Estimativa de massa vegetal
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• Aplicável para conjuntos de lâmpadas em iluminação pública: vapor de sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio de qualquer potência;
• Flexibilização total quanto a potência do conjunto de lâmpadas a ser controlado (customização de acordo com a necessidade do cliente);
• Economia de energia elétrica determinada por curvas de redução de consumo selecionadas pelo cliente;
• Alteração das curvas de redução de consumo pelo operador de forma local e simplificada;
• Possibilidade de inserção de medidor de energia elétrica;
• Possui sistema de acionamento/desligamento via relé fotoelétrico convencional embutido no sistema de comando em grupo;
• Facilidade na substituição do sistema de comando em grupo tradicional pelo sistema de comando em grupo com redução de consumo;
• Ideal para praças, viadutos, elevados e demais locais que possuam comando em grupo;
• Sistema desenvolvido totalmente no LACTEC em parceria com a CELTINS – CENTRAIS ELÉTRICAS DO TOCANTINS;
• 30 unidades em operação na cidade de Palmas/TO;
• 12 meses (valor do kWh estimado: R$ 0,28)
• 20 meses (valor do kWh estimado: R$ 0,17)
• Alimentação em sistema monofásico, bifásico ou trifásico (delta ou estrela); em qualquer rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão;
• Bastidor metálico com proteção externa em epóxi (alta durabilidade), isolação térmica (se necessário) e eliminação de umidade;
• Fixação em postes da rede de distribuição (instalação aérea) ou em sistemas subterrâneos;
• Proteção contra descargas atmosféricas e curto-circuitos;
• Controle eletrônico com tecnologia FPGA desenvolvido pelo LACTEC;
• Seleção de curvas de redução de consumo através de chaves do tipo liga-desliga local.
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Equipar as subestações de transmissão de energia elétrica com dispositivos de aquisição de dados que permitem a adequada Observabilidade* e Controlabilidade* dos eventos no nível de subestação, e disponibilização destes dados ao Sistema Interligado Nacional – SIN.
Observalidade: Caracteriza o grau de monitoração que pode ser exercido sobre a operação e os fenômenos ocorridos no SIN. Esta monitoração é caracterizada pelos aspectos de abrangência, qualidade e temporalidade na identificação dos estados do sistema e as transições ocorridas.
Contrabilidade: Está intimamente associada à Observabilidade e caracteriza o grau de consistência, precisão e rapidez com que as ações de controle, para a obtenção do estado desejado para o Sistema, possam ser exercidas na operação em tempo real.
O SOE é composto por unidades de aquisição remotas (UTR) que monitoram e registram eventos com precisão de 1 ms (milisegundo) e está de acordo com os objetivos da Otimização Energética e Segurança Operacional da Rede de Transmissão bem como o atendimento aos requisitos de Qualidade do Serviço de Energia Elétrica, o que implica na necessidade de identificação rápida e precisa do estado do sistema, dos fenômenos ocorridos, suas causas e efeitos, as ações de controle necessárias, bem como a análise dos fatos verificados, conforme os Procedimentos de Rede.
Desenvolvido com tecnologia DSP - Processador Digital de Sinais de alto desempenho e baixo custo, permitindo:
• Cálculo matemático dos valores RMS e Potências.
• Execução das lógicas Pré-Programadas.
• Execução do debounce das entradas de Estado.
• Sincronismo do SOE (Seqüenciador de Eventos) e avanço da estampa do tempo.
• Gerenciamento da fila do SOE.
• Execução de comandos.
• Gerenciamento da leitura dos sinais analógicos.
• Processamento independente da CPU principal.
• Entrada da fibra ótica para o SOE.
• Leitura do sinal IRIG-B fornecido por um GPS.
• Cálculo dos valores RMS de tensão e corrente: pela soma quadrática das 100 amostras de cada ciclo (True RMS).
• Cálculo dos valores de Potência Ativa e Reativa: pelos produtos das 100 amostras de tensão e corrente de cada ciclo.
• Medição de Freqüências: por máquinas de estados com relógio de 625kHz (precisão de 6mHz).
• Medição de Fase: por máquina de estados com relógio de 156kHz (precisão melhor que 1o).
• Leitura dos pontos de Estado: ciclo de leitura de 1kHz (precisão de 1ms) com anti-bounce configurável individualmente por ponto, com 48 pontos.
• Acionamento de pontos de Comando: ciclo de escrita de 1kHz (precisão de 1ms) com tempo de pulso configurável individualmente por ponto, com 24 pontos, podendo ser NA ou NF, pulsado ou retido.
• Estampa de Tempo para o SOE: 48 bits de resolução, com intervalo mínimo de 1ms.
• Sincronização da Estampa de Tempo: a cada 1 segundo (IRIG-B) com ciclo de sincronização de 12kHz (precisão de 83us).
• Medição com 2 elementos: cálculo do terceiro elemento diretamente na entrada de amostragem de tensão e corrente, fazendo uso das mesmas funções de medição com 3 elementos.
• Lógicas Pré-programadas
• Relé 50/51 (sobre-corrente).
• Relé 81 (Sub-freqüência).
• Medição de tensão CC.
• Configuração da UAC: através de arquivo texto.
• Console de Operação Local: Teclado e Vídeo.
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