Wykonany z odpornych na warunki atmosferyczne, elastycznych materiałów izolacyjnych i wzmocnionej, wodoodpornej obudowy klasy przemysłowej, cewkowy przekładnik prądowy typu szynowego nadaje się do trudnych warunków, takich jak zewnętrzne szafy rozdzielcze, elektrownie fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i miejska zewnętrzna infrastruktura energetyczna. Obsługuje aplikacje, w tym monitorowanie prądu zewnętrznego, analizę zużycia energii i ocenę jakości energii.
Wiodąca na rynku dokładność: precyzja klasy 0,5 przy minimalnym błędzie pozycjonowania i niskiej podatności na zewnętrzne pola elektryczne; dostępne w czułościach 22,5 mV/kA, 50 mV/kA i 100 mV/kA.
Całkowicie uszczelniony, wodoodporny i pyłoszczelny o stopniu ochrony IP67: Profesjonalne uszczelnienie obudowy i punktów wyjścia kabla chroni przed deszczem, kondensacją i wnikaniem kurzu. Idealnie nadaje się do trudnych warunków, takich jak tereny na otwartej przestrzeni, podziemne tunele użytkowe i wilgotne warsztaty, zapewniając brak przedostawania się wody i zwarć podczas długotrwałego użytkowania na zewnątrz.
Konstrukcja przemysłowa odporna na szerokie temperatury: działa niezawodnie w zakresie od -40°C do +80°C. Zbudowany z materiałów i procesów odpornych na ekstremalne temperatury, przekładnik prądowy z cewką typu szynowego utrzymuje stabilną wydajność i dokładność pomiaru pomimo znacznych wahań temperatury otoczenia, czy to w mroźnym mrozie na północy, czy w gorących i wilgotnych warunkach na południu.
Struktura z dzielonym rdzeniem umożliwia szybką instalację pod napięciem: Konstrukcja otwierająca się za pomocą zatrzasku umożliwia instalację na miejscu przez jedną osobę bez modyfikowania istniejącego okablowania lub konieczności przerw w dostawie prądu. Szczególnie dobrze nadaje się do modernizacji starszego sprzętu do dystrybucji zewnętrznej, pomagając skrócić czas realizacji projektu i obniżyć koszty budowy.
Elastyczna cewka do skomplikowanych scenariuszy instalacji: Korpus cewki zapewnia niewielką elastyczność, dzięki czemu można ją dopasować do okrągłych kabli, prostokątnych szyn zbiorczych i nieregularnych przewodów. Jest idealny do kompaktowych przestrzeni szafowych i gęstych układów okablowania, przezwyciężając ograniczenia instalacyjne związane z tradycyjnymi sztywnymi przekładnikami prądowymi.
Zewnętrzne systemy fotowoltaiczne: monitorowanie prądu po stronie AC/DC skrzynek rozdzielczych fotowoltaicznych, falowników szeregowych i podstacji zewnętrznych.
Nowe stosy ładowania energii: wykrywanie i pomiar prądu w zewnętrznych stosach ładowania DC/AC i obwodach dystrybucyjnych stacji ładowania.
Miejska zewnętrzna dystrybucja energii: monitorowanie online szaf sterowniczych oświetlenia ulicznego, jednostek głównych pierścieni zewnętrznych (RMU) i systemów dystrybucji energii w podziemnych tunelach użyteczności publicznej.
Zewnętrzne urządzenia przemysłowe: monitorowanie prądu roboczego i wczesne ostrzeganie o usterkach wentylatorów zewnętrznych, pomp wodnych i sprężarek w strefach przemysłowych.
Stacje magazynowania energii: Pobieranie prądu ładowania/rozładowania dla zewnętrznych szaf magazynowania energii i klastrów akumulatorów.
Field Power O&M: Przenośny pomiar do tymczasowych inspekcji, rozwiązywania problemów i testowania obciążenia na liniach zewnętrznych.
Środowiska wilgotne/korozyjne: wykrywanie prądu w urządzeniach do dystrybucji energii w wodociągach, oczyszczalniach ścieków i obiektach przybrzeżnych.
Nazwa projektu: Modernizacja i modernizacja monitorowania stanu dystrybucji energii niskiego napięcia w przedziale zasilania podziemnego tunelu użyteczności publicznej Sangtiandao w parku przemysłowym Suzhou.
Lokalizacja projektu: Podziemny tunel usługowy w Pasie Innowacji Naukowo-Technologicznych Sangtiandao, Park Przemysłowy Suzhou, prowincja Jiangsu.
Data zakończenia modernizacji: maj 2024.
Zastosowany produkt: φ80mm IP67, elastyczna cewka Rogowskiego z dzielonym rdzeniem, szerokotemperaturowa.
Podziemny tunel użyteczności publicznej Sangtiandao to kluczowy projekt infrastruktury miejskiej w parku przemysłowym Suzhou. W tunelu o długości około 8,6 km znajdują się oddzielne przedziały dla zakładów energetycznych, użyteczności publicznej i gazociągów. Przedział zasilania dostarcza energię elektryczną do systemów krytycznych – w tym oświetlenia, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, monitorowania środowiska i ewakuacji – klasyfikując go jako „obciążenie poziomu 1” z niezwykle wysokimi wymaganiami dotyczącymi niezawodności zasilania.
W podziemnym środowisku tunelu przez cały rok utrzymuje się wilgotność względna przekraczająca 92%, przy czym w porze deszczowej dochodzi do miejscowego, krótkotrwałego gromadzenia się wody. Oryginalne przekładniki prądowe (o stopniu ochrony IP40) działały przez trzy lata; w tym czasie w dwunastu jednostkach wystąpiła korozja końcówek i obniżona rezystancja izolacji, natomiast w dwóch jednostkach wystąpiły anomalie w pozyskiwaniu sygnału spowodowane kondensacją i wnikaniem wody, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Co więcej, ze względu na klasyfikację wysokiego obciążenia, długotrwałe przerwy w dostawie prądu w związku z modernizacją były niewykonalne, co utrudniało wdrożenie tradycyjnych metod instalacji przekładników prądowych. Po szeroko zakrojonej ocenie w ramach projektu wybrano elastyczną cewkę Rogowskiego z dzielonym rdzeniem o stopniu ochrony IP67 jako główny element wykrywający prąd, umożliwiający modernizację systemu monitorowania we wszystkich obwodach bez konieczności jakichkolwiek przerw w dostawie prądu.
Środowisko podziemne o dużej wilgotności i podatne na wodę; standardowemu wyposażeniu brakuje odpowiedniej ochrony. Podziemny tunel użytkowy to zamknięta przestrzeń charakteryzująca się dużą wilgotnością i silną kondensacją, z nisko położonymi odcinkami narażonymi na tymczasowe gromadzenie się wody w porze deszczowej. Standardowe przekładniki prądowe (CT) zazwyczaj zapewniają jedynie stopień ochrony IP40; ich słabe uszczelnienie umożliwia przenikanie wilgoci i pary wodnej do obudowy, co prowadzi do korozji uzwojeń, degradacji izolacji i dryftu sygnału. Przy średnim okresie użytkowania krótszym niż trzy lata częste wymiany zwiększają koszty i stwarzają ryzyko przerw w dostawie prądu.
Ograniczenia dotyczące zasilania poziomu 1; kwestie zgodności dotyczące modernizacji opartej na przestojach. Zasilacz w przedziale elektrycznym tunelu użytkowego obsługuje krytyczne systemy bezpieczeństwa, takie jak gaszenie pożaru, wentylacja i nadzór, klasyfikując je jako obciążenie poziomu 1, w którym przerwy związane z konserwacją są zabronione, z wyjątkiem ekstremalnych sytuacji awaryjnych. Tradycyjne przekładniki prądowe z rdzeniem stałym wymagają przecięcia kabli lub demontażu szyn zbiorczych podczas instalacji, co narusza standardy zarządzania operacyjnego i stwarza poważne ryzyko bezpieczeństwa; w rezultacie takie propozycje nie uzyskują od początku akceptacji.
Ciasna przestrzeń i gęste okablowanie; trudności instalacyjne w przypadku sztywnych przekładników prądowych. Koryta kablowe w przedziale elektrycznym są ciasno ułożone, a przejścia mają szerokość mniejszą niż metr. Kable elektroenergetyczne o dużych przekrojach mają duże promienie zginania, co pozostawia niewystarczającą przestrzeń roboczą dla sztywnych przekładników prądowych z dzielonym rdzeniem; instalacja jest praktycznie niemożliwa w przypadku obwodów znajdujących się w narożnikach lub zawierających okablowanie piętrowe. Reorganizacja kabli gwałtownie zwiększyłaby zarówno obciążenie pracą, jak i ryzyko bezpieczeństwa.
Wysokie koszty kontroli ręcznej; znaczne opóźnienia w wykrywaniu i usuwaniu usterek. Tunele użyteczności publicznej pokrywają duże odległości z szeroko rozproszonymi punktami monitorowania; pojedyncza runda inspekcji wymaga ponad czterech godzin. Zagrożenia takie jak nieprawidłowe prądy lub przeciążenia obwodów są wykrywane tylko podczas comiesięcznych inspekcji, co skutkuje opóźnionymi reakcjami. Do wcześniejszych incydentów zaliczały się niewykryte przeciążenia i przegrzania obwodów, które przyspieszały starzenie się izolacji kabli. III. Konfiguracja sprzętu i projekt systemu
Aby sprostać podstawowym wymaganiom podziemnych tuneli użyteczności publicznej — w szczególności wysokiej wilgotności/stojącej wodzie, zerowym przerwom w dostawie prądu, zamkniętym przestrzeniom i zdalnej obsłudze i konserwacji — w projekcie wykorzystano elastyczne cewki Rogowskiego z dzielonym rdzeniem o średnicy φ80 mm i stopniu ochrony IP67, pracujące w szerokim zakresie temperatur, w połączeniu z wodoodpornymi terminalami do gromadzenia danych. Dane są przesyłane za pośrednictwem sieci pierścieniowej tunelu do centrum monitorowania powierzchni, umożliwiając monitorowanie prądu we wszystkich obwodach w czasie rzeczywistym.
W pełni szczelna ochrona IP67; skutecznie rozwiązuje problemy z wnikaniem wilgoci i wody. Obudowa urządzenia wykorzystuje zgrzewanie ultradźwiękowe do uszczelnienia, a wzmocniona wodoodporność na wylotach kabli zapewnia ogólny stopień ochrony IP67. Zapewnia to stabilną pracę w środowiskach o 100% wilgotności względnej i kondensacji, a także podczas krótkich okresów zanurzenia w stojącej wodzie. Po wdrożeniu system przetrwał sezon „Meiyu” (śliwkowy deszcz) w Suzhou w 2024 r. i ulewne deszcze w lecie; pomimo powtarzającego się gromadzenia się wody w nisko położonych odcinkach tuneli, w żadnym z urządzeń nie doszło do wnikania wody, korozji ani nieprawidłowości w sygnale.
Instalacja pod napięciem zapewnia zerowe przerwy w zasilaniu i bezpieczeństwo krytycznych obciążeń. Wszystkie 64 jednostki zostały zainstalowane i przekazane do eksploatacji, podczas gdy system pozostawał pod napięciem. Konstrukcja nie przerwała zasilania przedziału elektrycznego ani nie miała wpływu na działanie systemów bezpieczeństwa, takich jak gaszenie pożaru, wentylacja i monitorowanie. Jest to w pełni zgodne ze standardami zarządzania krytycznymi obciążeniami tuneli użyteczności publicznej, eliminując jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa i zgodności związane z przerwami w dostawie prądu.
Elastyczna konstrukcja dopasowuje się do ograniczonych przestrzeni; wydajność instalacji podwoiła się. Elastyczne cewki można łatwo zgiąć, co pozwala na prostą instalację owiniętą nawet w wąskich przejściach i gęsto upakowanych korytkach kablowych. Średni czas instalacji na jednostkę wynosi zaledwie 5 minut — jest to ponad dwukrotnie większa wydajność w porównaniu z instalacją tradycyjnych sztywnych przekładników prądowych. Wszystkie 64 jednostki zainstalowano w ciągu zaledwie trzech dni, co znacznie skróciło czas pracy w zamkniętych przestrzeniach podziemnych i zmniejszyło ryzyko bezpieczeństwa budowy.
Stabilna wydajność w szerokich temperaturach bez dryfu; wysoce przystosowane do środowisk podziemnych. Wykorzystując uzwojenia odporne na wysokie i niskie temperatury oraz technologię uszczelnień, system utrzymuje dokładność pomiaru klasy 1 w wiecznie chłodnym, wilgotnym środowisku podziemnym. Nie wykazuje dryftu termicznego ani histerezy magnetycznej, oferując stabilność danych znacznie lepszą niż w przypadku konwencjonalnych transformatorów. Zdalne monitorowanie zastępuje ręczne inspekcje, znacznie zmniejszając koszty eksploatacji i utrzymania. Bieżące dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do naziemnego centrum monitorowania, umożliwiając personelowi obsługi i konserwacji śledzenie stanu działania całych obwodów bez wchodzenia do tunelu użytkowego, a automatyczne wyskakujące powiadomienia powiadamiają ich o anomaliach. Częstotliwość przeglądów tuneli spadła z dwóch razy w miesiącu do raz na kwartał, koszty pracy związanej z obsługą i konserwacją spadły o 60%, a średni czas reakcji na usterkę skrócono z dwóch godzin do pięciu minut.
Zero awarii sprzętu i zgodne możliwości ochrony. Według stanu na styczeń 2025 r. 64 jednostki pracowały stabilnie przez osiem miesięcy. Po sprostaniu różnym wyzwaniom środowiskowym — w tym kondensacji w porze deszczowej, gromadzeniu się wody podczas silnych burz i niskim temperaturom w zimie — nie zaobserwowaliśmy żadnych przypadków przedostawania się wody, korozji ani dryftu sygnału. Wskaźnik integralności sprzętu wynosi 100%, a przewidywany okres użytkowania przekracza osiem lat, znacznie przekraczając trzyletnią średnią żywotność oryginalnego sprzętu.
Zero przerw w dostawie prądu, zero ryzyka i pomyślna akceptacja zgodności. Instalacja została ukończona bez żadnych przerw w dostawie prądu ani wpływu na bezpieczną pracę tunelu komunikacyjnego. Projekt przeszedł specjalistyczną kontrolę odbiorczą przeprowadzoną przez organ zarządzający tunelami użyteczności publicznej w Suzhou Industrial Park za pierwszym podejściem, stając się modelowym projektem modernizacji inteligentnej dystrybucji energii w podziemnych tunelach użyteczności publicznej w parku.
Znacząco poprawiona wydajność obsługi i utrzymania oraz proaktywne postępowanie w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa. Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia automatyczne wczesne ostrzeganie o anomaliach, takich jak przeciążenia, zbyt niskie wartości prądu i niezrównoważenie trójfazowe. Od czasu uruchomienia zidentyfikowano i naprawiono trzy przypadki złego styku zacisków obwodu, zanim przekształciły się one w awarie, skutecznie zapobiegając zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem, takim jak przegrzanie kabla i uszkodzenie izolacji.
Obniżone całkowite koszty cyklu życia. Chociaż koszt zakupu na jednostkę jest nieco wyższy niż w przypadku standardowych przekładników prądowych, całkowity koszt cyklu życia projektu jest o 45% niższy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami – dzięki dłuższej żywotności, niższym kosztom obsługi i konserwacji oraz wymianie, a także zaletom instalacji bez przestojów – co wykazuje znaczne korzyści ekonomiczne.
Cewkowy przekładnik prądowy z szyną zbiorczą IP67 idealnie nadaje się do specjalistycznych środowisk dystrybucji energii, takich jak podziemne tunele użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków i podziemne podstacje, charakteryzujących się wysoką wilgotnością, ryzykiem gromadzenia się wody i zamkniętymi przestrzeniami. Zasadniczo rozwiązuje trzy główne problemy branżowe związane z tradycyjnymi transformatorami: nieodpowiednią ochronę, wymóg przerw w dostawie prądu podczas instalacji oraz ograniczenia przestrzenne. Umożliwiając aktualizację monitorowania online systemów dystrybucji energii przy minimalnych kosztach instalacji i znikomych zakłóceniach operacyjnych, służy jako wysoce niezawodne rozwiązanie do inteligentnej modernizacji dystrybucji energii w podziemnej infrastrukturze miejskiej i wilgotnych środowiskach przemysłowych.
Adres
Nr 318, Weidian Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego, miasto Yueqing, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel