Wodoodporny przekładnik prądowy CTHW8 Outdoor ma okrągłą konstrukcję z dzielonym rdzeniem, co pozwala na mocowanie go bezpośrednio na przewodach zasilających pod napięciem bez konieczności wyłączania systemu lub odłączania kabli i zacisków. Gładki otwór wewnętrzny dopasowuje się do kształtu kabla, a mechanizm blokujący typu śruba i sworzeń zapewnia bezpieczne dopasowanie bez przesuwania. W połączeniu z precyzyjnym żelaznym rdzeniem zapewnia stabilne pozyskiwanie prądu.
Okrągła konstrukcja z dzielonym rdzeniem zapewnia ścisłe dopasowanie wewnętrznego otworu do zewnętrznej powierzchni kabla, umożliwiając zastosowanie jedno- i wielożyłowych kabli zasilających niskiego napięcia o różnych średnicach. W porównaniu do transformatorów o kwadratowej aperturze, ta konstrukcja zapewnia mocniejsze dopasowanie bez drgań, co skutkuje bardziej stabilną dokładnością pomiaru. Dzielona struktura eliminuje tradycyjny wymóg odłączania przewodów podczas instalacji, umożliwiając modernizację bez przerw w dostawie prądu. Jedna osoba może zainstalować urządzenie w ciągu kilku sekund, znacznie skracając czas instalacji i unikając strat związanych z przestojami w produkcji.
Urządzenie posiada montowany od góry, uruchamiany pokrętłem mechanizm blokujący śrubę ze zintegrowanym kołkiem pozycjonującym. Dokręcenie śruby bezpiecznie zamyka górną i dolną obudowę, zapewniając, że powierzchnie współpracujące żelaznego rdzenia stykają się bez szczelin. Jednocześnie kołek pozycjonujący dociska się do zewnętrznej powierzchni kabla, blokując transformator w miejscu, skutecznie zapobiegając przesuwaniu się lub obracaniu. Zapewnia to długoterminową stabilną pracę – nawet w środowiskach o dużych wibracjach – i konstrukcyjnie eliminuje błędy pomiarowe spowodowane poluzowaniem.
Wykorzystuje wysokiej jakości rdzeń ze stali krzemowej o ziarnie zorientowanym, charakteryzujący się wysoką przenikalnością magnetyczną, niskimi stratami magnetycznymi i doskonałą liniowością krzywej namagnesowania. Zapewnia stabilny sygnał wyjściowy w zakresie prądu znamionowego, spełniając standardy dokładności pomiaru klasy 0,5 lub klasy 1 i zapewniając niezawodne i dokładne pozyskiwanie danych prądowych. Produkt obsługuje pracę w dwóch częstotliwościach (50 Hz/60 Hz) i zapewnia dużą odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając stabilną integrację z różnymi wielofunkcyjnymi miernikami mocy, inteligentnymi terminalami monitorującymi i urządzeniami zabezpieczającymi przekaźniki.
Ten wodoodporny przekładnik prądowy CTHW8 Outdoor ma obudowę formowaną wtryskowo typu unibody, wykonaną z wytrzymałego, trudnopalnego tworzywa konstrukcyjnego, oferującą doskonałą izolację, odporność na uderzenia i trwałość w ekstremalnych temperaturach. Wnętrze jest zalane próżniowo żywicą epoksydową, zapewniając kompleksową ochronę przed wilgocią, kurzem i korozją. Nadaje się do różnorodnych i wymagających środowisk, takich jak zakłady przemysłowe, zewnętrzne skrzynki rozdzielcze, podziemne szyby dystrybucyjne i tunele użytkowe, utrzymując stałą wydajność w dłuższej perspektywie i zapewniając dłuższą żywotność.
Przezroczysta osłona zacisków: stan okablowania jest wyraźnie widoczny, co zwiększa wydajność podczas odbioru instalacji na miejscu i późniejszego rozwiązywania problemów lub konserwacji.
Wyraźne oznaczenia biegunowości: Wskaźniki kierunku P1/P2 i polaryzacja zacisku wtórnego są zaznaczone na powierzchni obudowy, aby zapobiec błędom w okablowaniu.
Wodoodporne wyjście kabla: W zestawie specjalistyczny, odporny na zginanie kabel wyjściowy; punkt połączenia jest wyposażony w wodoodporną uszczelkę, która zwiększa ogólny stopień ochrony.
Zintegrowana konstrukcja bez akcesoriów: Gotowa do instalacji od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności stosowania dodatkowych części, co zmniejsza koszty materiałów.
Poluzuj górną śrubę blokującą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie delikatnie oddziel górną i dolną część obudowy wzdłuż linii podziału.
Umieścić mierzony kabel pośrodku otworu transformatora, upewniając się, że jest współosiowy z otworem i wolny od niewspółosiowości lub ściskania.
Wyrównaj współpracujące powierzchnie i zamknij sekcje obudowy; dokręć górną śrubę blokującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić dokładne dopasowanie i pewność, że sworzeń blokujący mocno zabezpiecza kabel.
Otwórz przezroczystą pokrywę zacisków, podłącz prawidłowo przewody wtórne zgodnie z oznaczeniami biegunów i zamknij pokrywę, aby zakończyć instalację.
Nigdy nie pozostawiaj otwartego obwodu wtórnego, gdy transformator pracuje; otwarty obwód może indukować wysokie napięcia, które zagrażają bezpieczeństwu personelu i sprzętu.
Wybierz model o odpowiednim rozmiarze otworu w oparciu o rzeczywistą średnicę zewnętrzną kabla, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.
W przypadku instalacji na zewnątrz lub w środowisku o dużej wilgotności zaleca się zastosowanie dodatkowej hydroizolacji/uszczelnienia połączeń przewodów. Scenariusze zastosowań
Modernizacja istniejących systemów dystrybucyjnych: Instalowanie urządzeń pomiarowych i monitorujących w obwodach kablowych w starzejących się parkach przemysłowych lub budynkach komercyjnych bez konieczności przerw w dostawie prądu lub odłączania przewodów.
O&M w zakresie dystrybucji zasilania w budynkach: Monitorowanie prądu i analiza statystyk zużycia energii dla obwodów kablowych zlokalizowanych w pionach elektrycznych i szybach użytkowych.
Przemysłowe monitorowanie mocy: monitorowanie w czasie rzeczywistym prądów roboczych urządzeń zasilanych kablem, takich jak linie produkcyjne, pompy, wentylatory i sprężarki powietrza.
Inteligentne systemy dystrybucji energii: Integracja z platformami monitorowania mocy i systemami zarządzania energią w celu umożliwienia zdalnego gromadzenia danych i wczesnego ostrzegania o usterkach.
Zabezpieczenie przed upływem prądu: Możliwość dostosowania jako przekładnik prądowy o składowej zerowej do monitorowania prądu różnicowego i ochrony przed upływem prądu w systemach dystrybucji energii.
Cała linia produktów jest produkowana w ścisłej zgodności z normami krajowymi. Każdy wodoodporny przekładnik prądowy CTHW8 Outdoor przechodzi kompleksowe testy, w tym kalibrację dokładności, testy napięcia wytrzymywanego o częstotliwości sieciowej i kontrole wydajności izolacji, przed wysyłką, aby zapewnić stabilną i niezawodną pracę. Udzielona jest roczna gwarancja.
Nazwa projektu: Projekt modernizacji inteligentnego monitorowania energii oświetlenia Suzhou | Lokalizacja: miasto Suzhou, prowincja Jiangsu
Termin realizacji: wrzesień 2023
Zastosowany produkt: Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem φ45 mm z przebijaniem izolacji
Projekt obejmuje odcinek głównej arterii miejskiej o długości 6,2 km, na którym znajduje się 218 obwodów dystrybucji oświetlenia ulicznego. Każdy obwód wykorzystuje kable zasilające 3×16 mm² do zasilania lamp ulicznych LED i oświetlenia krajobrazu. Pierwotnie zbudowany w 2015 r., istniejący system dystrybucyjny oferował jedynie podstawową funkcję włączania/wyłączania głównego wyłącznika, bez możliwości monitorowania prądu w poszczególnych obwodach ani statystyk zużycia energii.
W miarę wzrostu wymagań w zakresie udoskonalonego zarządzania oświetleniem miejskim władze lokalne planowały zainstalować systemy monitorowania energii i wczesnego ostrzegania o usterkach w całej sieci oświetleniowej. Stanęli jednak przed wyzwaniami, takimi jak trudności z uzyskaniem zgody na przerwy w dostawie prądu na głównych drogach, wysokie koszty okablowania ze względu na rozproszony charakter zewnętrznych punktów instalacji oraz konieczność przecinania kabli w celu modernizacji tradycyjnych przekładników prądowych. Ostatecznie w ramach projektu wybrano przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem przebijające izolację jako główne komponenty do pozyskiwania prądu, co umożliwiło ukończenie całej modernizacji bez żadnych przerw w dostawie prądu.
Brak monitorowania prądu w obwodzie odgałęzionym; wyjątkowo niska skuteczność rozwiązywania problemów. W sieci oświetleniowej nie zbierano danych o prądach poszczególnych obwodów; identyfikacja uszkodzonych latarni ulicznych lub usterek linii opierała się wyłącznie na ręcznych patrolach nocnych. Średni czas wykrycia usterki przekraczał 12 godzin, a problemy w odległych obszarach czasami utrzymywały się przez 2–3 dni, zanim zostały rozwiązane. W rezultacie wskaźnik dostępności oświetlenia drogowego oscylował wokół 92%, nie spełniając wymaganych norm.
Zarządzanie energią surową; niemożność wykrycia nietypowego zużycia energii. Jedynie licznik główny mierzył całkowite zużycie, co uniemożliwiało rozróżnienie zużycia energii w poszczególnych obwodach. Problemy takie jak wycieki z linii lub nieupoważnione pobieranie prądu przez pobliskie firmy pozostały niewykryte, co spowodowało szacowane roczne straty energii niezwiązanej z oświetleniem przekraczające 50 000 RMB.
Tradycyjna modernizacja wymagała przerw w dostawie prądu, co miało znaczący wpływ na społeczeństwo. Stosowanie standardowych przekładników prądowych z otworami przelotowymi wymagałoby przecięcia kabli i odłączenia zasilania. Awarie na głównych drogach spowodowałyby zakłócenia w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym i dostawie prądu do pobliskich sklepów. Co więcej, proces zatwierdzania przestojów był złożony, a instalacja nocna stwarzała duże ryzyko dla bezpieczeństwa.
Szeroko rozproszone lokalizacje zewnętrzne; wysokie koszty okablowania zasilającego. Wzdłuż drogi rozmieszczono 218 punktów monitorowania. Zainstalowanie oddzielnych kabli zasilających dla każdego modułu gromadzenia danych wiązałoby się z łącznymi kosztami materiałów i robocizny przekraczającymi 120 000 RMB; dodatkowo okablowanie zewnętrzne jest podatne na starzenie się i dużą awaryjność.
Aby spełnić podstawowe wymagania rozproszonych lokalizacji zewnętrznych i instalacji bez przestojów, w projekcie wykorzystano wyłącznie przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem przebijające izolację. Te zintegrowane jednostki obsługują zarówno pomiar prądu, jak i samodzielne zasilanie obwodu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych linii zasilających.
Podstawowe zasady projektowania
Rozwiązanie z własnym zasilaniem przebijające izolację: Transformator wykorzystuje wbudowane elektrody przebijające, które penetrują izolację przewodu fazowego latarni ulicznej i pobierają moc roboczą. To jednocześnie zasila moduły odbioru prądu i komunikacji, eliminując potrzebę stosowania niezależnych linii zasilających.
Instalacja z dzielonym rdzeniem, bez rozłączania: Dzięki zatrzaskowej konstrukcji z dzielonym rdzeniem urządzenie mocuje się bezpośrednio na zewnętrznej stronie kabla. Eliminuje to potrzebę przecinania kabli lub odłączania zacisków, umożliwiając instalację pod napięciem w środowiskach niskiego napięcia. Konstrukcja zewnętrzna o wysokim stopniu ochrony: urządzenie osiąga stopień pyło- i wodoodporności IP65 oraz jest wyposażone w wodoodporny pierścień uszczelniający w miejscu przekłucia, dzięki czemu nadaje się do stosowania w środowiskach zewnętrznych narażonych na deszcz, intensywne ciepło i mroźne zimowe temperatury.
Instalacja bezawaryjna; brak zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu miast: Prace wykonali certyfikowani elektrycy niskiego napięcia, stosując się do standardowych procedur pracy pod napięciem. Nie wystąpiły żadne przerwy w dostawie prądu na głównych drogach, nie miało to również wpływu na oświetlenie drogowe ani zasilanie pobliskich przedsiębiorstw. W sumie w ciągu zaledwie siedmiu dni zainstalowano i uruchomiono 218 jednostek, co skróciło czas realizacji projektu o ponad 60% w porównaniu z tradycyjnymi metodami modernizacji.
Nie wymaga dodatkowego okablowania; znaczna redukcja kosztów modernizacji: wykorzystanie technologii samozasilania opartej na przekłuwaniu wyeliminowało potrzebę układania kabli zasilających dla poszczególnych jednostek. Pozwoliło to zaoszczędzić około 85 RMB na kosztach materiałów i robocizny na jednostkę, co daje łączne oszczędności na kosztach okablowania wynoszące ponad 180 000 RMB i 40% redukcję całkowitych kosztów modernizacji.
Niezawodna uszczelka przebijająca; bezpieczna przy długotrwałej pracy na zewnątrz: Elektroda przebijająca wykonana jest z cynowanej miedzi, co zapewnia równomierną siłę przebijania bez uszkodzenia rdzenia przewodzącego. Wodoodporna uszczelka z gumy silikonowej zapewnia całkowitą izolację od deszczu i wilgoci po zamknięciu. Od czasu wdrożenia jednostki wytrzymują porę deszczową w Suzhou, najwyższe temperatury w lecie wynoszące 40°C i najniższe temperatury w zimie -5°C, nie doświadczając degradacji izolacji, wnikania wody ani zwarć.
Stabilna dokładność pomiaru; spełnia wymagania dotyczące pomiaru zużycia energii: Powierzchnie współpracujące czujnika z dzielonym rdzeniem są poddawane precyzyjnemu szlifowaniu, co skutkuje minimalną stratą obwodu magnetycznego po zamknięciu i osiągnięciem klasy dokładności 0,5 – spełniając wymagania dotyczące statystyk energii podliczonej. Wysoka czułość na sygnały o niskim natężeniu pozwala na precyzyjną detekcję zmian prądu spowodowanych awariami poszczególnych latarni, umożliwiając dokładne wczesne ostrzeganie o awariach.
Wygodna i wydajna instalacja; odpowiednie do pracy na zewnątrz: lekkie jednostki są wyposażone w zintegrowane zaciski blokujące, dzięki czemu jeden technik może wykonać instalacje antenowe bez użycia ciężkich narzędzi. To znacznie zmniejsza zarówno ryzyko bezpieczeństwa, jak i trudności związane z pracą na wysokości na zewnątrz.
Znacząco poprawiona wydajność obsługi i utrzymania oraz zgodne wskaźniki oświetlenia: system monitoruje prąd w czasie rzeczywistym we wszystkich obwodach, automatycznie wyświetlając w ciągu 10 minut alerty o przerwach w obwodach, zwarciach lub nietypowych przerwach, redukując w ten sposób średni czas rozwiązywania usterek o 80%. Wskaźnik oświetlenia dróg wzrósł z 92% do 99,2%, spełniając normę I stopnia dla oświetlenia miejskiego.
Udoskonalone zarządzanie energią i zmniejszone straty: Powdrożeniowa analiza danych dotyczących energii zidentyfikowała trzy punkty nieautoryzowanego poboru mocy i dwa przypadki ukrytych wycieków z linii. Dzięki remediacji zmniejszono anormalną miesięczną utratę energii o około 2300 kWh, co przełożyło się na roczne oszczędności w kosztach energii elektrycznej przekraczające 25 000 RMB.
Stabilna praca sprzętu bez usterek: Według stanu na październik 2024 r. wszystkie 218 przekładników prądowych działało nieprzerwanie i stabilnie, nie wykazując uszkodzeń spowodowanych przez wodę, odchyleń dokładności ani przegrzania w punktach połączeń; wskaźnik integralności sprzętu wynosi 100%.
Pomyślny odbiór przez władze miejskie: Projekt jest zgodny ze Specyfikacją techniczną dotyczącą budowy i odbioru infrastruktury oświetlenia dróg miejskich (CJJ 89) oraz odpowiednimi normami krajowymi dotyczącymi przekładników prądowych, przechodząc przy pierwszej próbie specjalną kontrolę władz miejskich dotyczącą modernizacji inteligentnego oświetlenia.
Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem z technologią przebijania izolacji jest kluczowym innowacyjnym komponentem do inteligentnej modernizacji rozproszonych zewnętrznych systemów dystrybucji energii. Skutecznie rozwiązuje trzy główne problemy branżowe związane z tradycyjnymi metodami modernizacji: trudność w planowaniu przerw w dostawie prądu, wysokie koszty okablowania i powolne tempo instalacji.
Technologia ta ma szerokie zastosowanie w scenariuszach charakteryzujących się rozproszonymi lokalizacjami i trudnym dostępem do zasilania, takimi jak miejskie latarnie uliczne, zewnętrzne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, dystrybucja energii w parkach przemysłowych i wiejskie sieci energetyczne. Umożliwia szybkie wdrożenie bieżących systemów monitorowania i gromadzenia danych dotyczących energii przy zerowych przerwach w dostawie prądu, minimalnej liczbie okablowania i niskich kosztach, co czyni go wysoce opłacalnym rozwiązaniem warstwy czujnikowej dla Internetu rzeczy (IoT) w dystrybucji energii i inteligentnym budownictwie miejskim.



Adres
Nr 318, Weidian Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego, miasto Yueqing, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel