< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2046550799572119&ev=PageView&noscript=1" />
Produkty
CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy
  • CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowyCTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy
  • CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowyCTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy
  • CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowyCTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy
  • CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowyCTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy

CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy

Jako profesjonalny chiński producent, Junray Electrical jest doświadczonym producentem i niezawodnym dostawcą wodoodpornych przekładników prądowych CTHW8 Outdoor, zdolnym zapewnić rozwiązania dostosowane do konkretnych warunków pracy. Ten przekładnik prądowy niskiego napięcia jest przeznaczony do pomiaru, monitorowania i modernizacji obwodów dystrybucji kabli niskiego napięcia. Jest szeroko stosowany w zastosowaniach takich jak zarządzanie zużyciem energii, monitorowanie mocy, modernizacja systemu dystrybucji energii i ochrona przekaźników.

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.

Kluczowe zalety

1. Okrągła struktura z dzielonym rdzeniem

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.

2. Mechanizm blokujący typu śruba i sworzeń

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.

3. Żelazny rdzeń o wysokiej przepuszczalności

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.

4. Obudowa trudnopalna, izolowana

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.

5. Przyjazne dla użytkownika szczegóły konstrukcyjne

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.

Kroki instalacji

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.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

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.

Jakość i obsługa

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.

Projekt modernizacji inteligentnego monitorowania energii oświetlenia dla głównej drogi w Suzhou

I. Przegląd projektu

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. 

II. Kluczowe punkty problematyczne przed modernizacją

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.

III. Konfiguracja sprzętu i projektowanie rozwiązań

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.

IV. Najważniejsze informacje o aplikacji projektu

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. 

V. Wyniki operacyjne po modernizacji

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.

VI. Podsumowanie sprawy

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.

Gorące Tagi: CTHW8 Zewnętrzny wodoodporny przekładnik prądowy, Chiny, producent, dostawca, fabryka
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami prosimy o przesłanie zapytania tutaj. Możesz podać swoje potrzeby projektowe, specyfikacje produktu i dane kontaktowe, a nasz profesjonalny zespół odpowie Ci w ciągu 24 godzin, przedstawi szczegółową ofertę i profesjonalne konsultacje techniczne oraz pomoże sprawnie zakończyć proces zakupów.
X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć