Il trasformatore di corrente impermeabile CTHW8 Outdoor presenta un design circolare a nucleo diviso, che ne consente il fissaggio direttamente su cavi di alimentazione sotto tensione senza la necessità di arrestare il sistema o scollegare cavi e terminali. La sua apertura interna liscia si adatta alla forma del cavo, mentre un meccanismo di bloccaggio a vite e perno garantisce una vestibilità sicura e senza spostamenti. Combinato con un nucleo in ferro ad alta precisione, garantisce un'acquisizione stabile della corrente.
Il design circolare a nucleo diviso garantisce una perfetta aderenza tra l'apertura interna e la superficie esterna del cavo, accogliendo cavi di alimentazione a bassa tensione unipolari e multipolari di vari diametri. Rispetto ai trasformatori ad apertura quadrata, questo design offre un adattamento più stretto senza oscillazioni, con conseguente precisione di misurazione più stabile. La struttura divisa elimina la tradizionale necessità di scollegare i cavi per l'installazione, consentendo il retrofit senza interruzioni di corrente. Una sola persona può installare un’unità in pochi secondi, abbreviando notevolmente i tempi di installazione ed evitando perdite legate ai tempi di fermo della produzione.
L'unità è dotata di un meccanismo di bloccaggio a vite azionato da una manopola montata sulla parte superiore con un perno di posizionamento integrato. Il serraggio della vite chiude saldamente gli alloggiamenti superiore e inferiore, garantendo che le superfici di accoppiamento del nucleo di ferro si incontrino senza spazi vuoti. Allo stesso tempo, il perno di posizionamento preme contro la superficie esterna del cavo per bloccare il trasformatore in posizione, impedendone efficacemente lo scorrimento o la rotazione. Ciò garantisce un funzionamento stabile a lungo termine, anche in ambienti ad alte vibrazioni, ed elimina strutturalmente gli errori di misurazione causati dall'allentamento.
Utilizza un nucleo in acciaio al silicio a grani orientati di alta qualità caratterizzato da elevata permeabilità magnetica, bassa perdita magnetica ed eccellente linearità della curva di magnetizzazione. Fornisce un segnale di uscita stabile all'interno dell'intervallo di corrente nominale, soddisfacendo gli standard di precisione di misurazione di Classe 0,5 o Classe 1 e garantendo un'acquisizione dei dati di corrente affidabile e precisa. Il prodotto supporta il funzionamento a doppia frequenza (50 Hz/60 Hz) e offre una forte resistenza alle interferenze elettromagnetiche esterne, garantendo un'integrazione stabile con vari misuratori di potenza multifunzione, terminali di monitoraggio intelligenti e dispositivi di protezione relè.
Questo trasformatore di corrente impermeabile CTHW8 Outdoor è dotato di un alloggiamento unibody stampato ad iniezione realizzato in plastica tecnica ignifuga ad alta resistenza, che offre eccellente isolamento, resistenza agli urti e durata contro temperature estreme. L'interno è sigillato sotto vuoto con resina epossidica, fornendo una protezione completa contro umidità, polvere e corrosione. È adatto ad ambienti diversi ed esigenti, come impianti industriali, scatole di distribuzione esterne, pozzi di distribuzione sotterranei e tunnel di servizi, mantenendo prestazioni costanti nel lungo termine e garantendo una durata di servizio estesa.
Copertura terminale trasparente: lo stato del cablaggio è chiaramente visibile, migliorando l'efficienza durante l'accettazione dell'installazione in loco e la successiva risoluzione dei problemi o manutenzione.
Contrassegni chiari di polarità: gli indicatori direzionali P1/P2 e la polarità del terminale secondario sono contrassegnati sulla superficie dell'alloggiamento per evitare errori di cablaggio.
Uscita cavo impermeabile: viene fornito con un cavo di uscita specializzato e resistente alla piegatura; il punto di connessione è dotato di guarnizione impermeabile per aumentare il grado di protezione complessivo.
Design integrato e senza accessori: pronto per l'installazione appena estratto dalla scatola senza la necessità di parti aggiuntive, riducendo i costi dei materiali.
Allentare la vite di bloccaggio superiore ruotandola in senso antiorario, quindi separare delicatamente le sezioni superiore e inferiore dell'alloggiamento lungo la linea di giunzione.
Posizionare il cavo da misurare al centro dell'apertura del trasformatore, assicurandosi che sia coassiale con l'apertura ed esente da disallineamenti o compressioni.
Allineare le superfici di accoppiamento e chiudere le sezioni dell'alloggiamento; serrare la vite di bloccaggio superiore in senso orario per garantire una perfetta aderenza e che il perno di bloccaggio fissi saldamente il cavo.
Aprire il coperchio trasparente dei terminali, collegare correttamente i cavi secondari in base ai contrassegni di polarità e chiudere il coperchio per completare l'installazione.
Non lasciare mai aperto il circuito secondario mentre il trasformatore è in funzione; un circuito aperto può indurre tensioni elevate che mettono a rischio la sicurezza del personale e dell'apparecchiatura.
Selezionare un modello con la dimensione di apertura appropriata in base al diametro esterno effettivo del cavo per garantire una vestibilità adeguata.
Per installazioni in ambienti esterni o ad elevata umidità, si consiglia di applicare ulteriore impermeabilizzazione/sigillatura ai collegamenti elettrici. Scenari applicativi
Ammodernamento dei sistemi di distribuzione esistenti: installazione di dispositivi di misurazione e monitoraggio sui circuiti via cavo in vecchi parchi industriali o edifici commerciali senza la necessità di interruzioni di corrente o disconnessione dei cavi.
O&M per la distribuzione dell'energia negli edifici: monitoraggio della corrente e analisi delle statistiche sul consumo energetico per i circuiti di cavi situati nei montanti elettrici e nei pozzi di servizio.
Monitoraggio dell'energia industriale: monitoraggio in tempo reale delle correnti operative per apparecchiature alimentate via cavo come linee di produzione, pompe, ventilatori e compressori d'aria.
Sistemi di distribuzione intelligente dell'energia: integrazione con piattaforme di monitoraggio dell'energia e sistemi di gestione dell'energia per consentire l'acquisizione di dati remoti e l'avviso tempestivo di guasti.
Protezione differenziale: personalizzabile come trasformatore di corrente a sequenza zero per il monitoraggio della corrente residua e la protezione differenziale all'interno dei sistemi di distribuzione dell'energia.
L'intera linea di prodotti è fabbricata in stretta conformità con gli standard nazionali. Ogni trasformatore di corrente impermeabile CTHW8 Outdoor viene sottoposto a test completi, tra cui calibrazione della precisione, test di tensione di resistenza alla frequenza di rete e controlli delle prestazioni di isolamento, prima della spedizione per garantire prestazioni stabili e affidabili. Viene fornita una garanzia di un anno.
Nome del progetto: Progetto di retrofit per il monitoraggio energetico dell'illuminazione intelligente di Suzhou | Ubicazione: città di Suzhou, provincia di Jiangsu
Data di completamento: settembre 2023
Prodotto utilizzato: trasformatore di corrente a nucleo diviso con perforazione di isolamento da φ45 mm
Il progetto copre un tratto di 6,2 chilometri di un'importante arteria urbana caratterizzata da 218 circuiti di distribuzione dell'illuminazione stradale. Ogni circuito utilizza cavi di alimentazione 3×16mm² per alimentare lampioni a LED e illuminazione paesaggistica. Costruito originariamente nel 2015, il sistema di distribuzione esistente offriva solo funzionalità di base di accensione/spegnimento dell'interruttore principale, mancando capacità per il monitoraggio della corrente del singolo circuito o statistiche sul consumo energetico.
Con l’aumento dei requisiti per una gestione raffinata dell’illuminazione municipale, le autorità locali hanno pianificato di installare sistemi di monitoraggio energetico e di allarme precoce dei guasti sull’intera rete di illuminazione. Tuttavia, hanno dovuto affrontare sfide quali difficoltà nell’ottenere l’approvazione per le interruzioni di corrente sulle strade principali, costi elevati di cablaggio dovuti alla natura diffusa dei punti di installazione all’aperto e la necessità di tagliare i cavi per il tradizionale retrofit dei trasformatori di corrente. Alla fine, il progetto ha selezionato trasformatori di corrente split-core a perforazione di isolante come componenti principali per l'acquisizione di corrente, consentendo di completare l'intero retrofit senza interruzioni di corrente.
Mancanza di monitoraggio della corrente del circuito derivato; efficienza di risoluzione dei problemi estremamente bassa. Non è stata effettuata alcuna raccolta di dati sulla corrente per circuito attraverso la rete di illuminazione; l'identificazione di lampioni danneggiati o guasti alla linea si basava esclusivamente su pattuglie notturne manuali. Il tempo medio per rilevare un guasto superava le 12 ore, con problemi nelle sezioni remote che talvolta persistevano per 2-3 giorni prima della risoluzione. Di conseguenza, il tasso di disponibilità dell’illuminazione stradale si aggirava intorno al 92%, non rispettando gli standard richiesti.
Gestione energetica grezza; incapacità di rilevare un consumo energetico anomalo. Solo il contatore principale misurava il consumo totale, rendendo impossibile distinguere il consumo energetico per singolo circuito. Problemi come perdite di linea o prese di corrente non autorizzate da parte di aziende vicine non sono stati rilevati, con conseguenti perdite annuali stimate di energia non legata all'illuminazione superiori a 50.000 RMB.
L’ammodernamento tradizionale ha richiesto interruzioni di corrente, causando un impatto pubblico significativo. L'utilizzo di trasformatori di corrente a foro passante standard avrebbe richiesto il taglio dei cavi e l'interruzione dell'alimentazione. Le interruzioni sulle strade principali avrebbero interrotto la segnaletica stradale, l’illuminazione stradale e l’alimentazione elettrica dei negozi vicini. Inoltre, il processo di approvazione delle interruzioni era complesso e l’installazione notturna presentava elevati rischi per la sicurezza.
Luoghi all'aperto ampiamente dispersi; costi elevati per il cablaggio dell’alimentazione. I 218 punti di monitoraggio erano sparsi lungo la strada. L'installazione di cavi di alimentazione separati per ciascun modulo di raccolta dati avrebbe comportato costi combinati di materiali e manodopera superiori a 120.000 RMB; inoltre, il cablaggio esterno è soggetto a invecchiamento e a tassi di guasto elevati.
Per soddisfare i requisiti fondamentali delle ubicazioni esterne disperse e dell'installazione senza interruzioni, il progetto utilizza esclusivamente trasformatori di corrente a nucleo apribile a perforazione di isolante. Queste unità integrate gestiscono sia la misurazione della corrente che il funzionamento autoalimentato del circuito, eliminando la necessità di linee di alimentazione aggiuntive.
Principi fondamentali della progettazione
Soluzione autoalimentata a perforazione di isolante: il trasformatore utilizza elettrodi perforanti incorporati per penetrare nell'isolamento del filo di fase del lampione e assorbire potenza operativa. Questo alimenta contemporaneamente i moduli di raccolta corrente e di comunicazione, eliminando la necessità di linee di alimentazione indipendenti.
Installazione split-core senza disconnessione: dotato di una struttura split-core a scatto, il dispositivo si fissa direttamente all'esterno del cavo. Ciò elimina la necessità di tagliare cavi o scollegare i terminali, consentendo l'installazione sotto tensione in ambienti a bassa tensione. Design per esterni ad alta protezione: l'unità raggiunge un grado di protezione dalla polvere e dall'acqua IP65 e presenta un anello di tenuta impermeabile nel punto di perforazione, che la rende adatta per ambienti esterni esposti a pioggia, calore intenso e temperature invernali gelide.
Installazione senza interruzioni; nessuna interruzione delle normali operazioni urbane: il lavoro è stato eseguito da elettricisti certificati a bassa tensione seguendo le procedure standard di lavoro sotto tensione. Non sono state apportate interruzioni di corrente sulle strade principali e non sono stati interessati né i semafori né l'alimentazione elettrica alle attività commerciali vicine. Sono state installate e messe in funzione un totale di 218 unità in soli sette giorni, riducendo i tempi del progetto di oltre il 60% rispetto ai tradizionali metodi di retrofit.
Nessun cablaggio aggiuntivo richiesto; significativa riduzione dei costi di retrofit: sfruttando la tecnologia di autoalimentazione basata sul piercing è stata eliminata la necessità di posare cavi di alimentazione per le singole unità. Ciò ha consentito di risparmiare circa 85 RMB in costi di materiale e manodopera per unità, con un conseguente risparmio totale sui costi di cablaggio di oltre 180.000 RMB e una riduzione del 40% sui costi complessivi di retrofit.
Sigillo perforante affidabile; sicuro per il funzionamento all'aperto a lungo termine: l'elettrodo perforante è realizzato in rame stagnato, garantendo una forza di perforazione uniforme senza danneggiare il nucleo del conduttore. Una guarnizione impermeabile in gomma siliconica garantisce il completo isolamento dalla pioggia e dall'umidità una volta chiusa. Sin dall’implementazione, le unità hanno resistito alla stagione delle piogge di Suzhou, alle massime estive di 40°C e alle minime invernali di -5°C senza subire degrado dell’isolamento, infiltrazioni di acqua o cortocircuiti.
Precisione di misurazione stabile; soddisfa i requisiti di misurazione del consumo energetico: le superfici di accoppiamento del sensore split-core sono sottoposte a molatura di precisione, con conseguente perdita minima del circuito magnetico alla chiusura e raggiungendo la precisione di Classe 0,5, soddisfacendo i requisiti per le statistiche sull'energia sub-misurata. L'elevata sensibilità ai segnali a bassa corrente consente il rilevamento preciso delle variazioni di corrente causate dai guasti dei singoli lampioni, consentendo un accurato allarme tempestivo dei guasti.
Installazione comoda ed efficiente; adatto per ambienti di lavoro all'aperto: le unità leggere sono dotate di clip di bloccaggio integrate, che consentono a un singolo tecnico di completare installazioni aeree senza strumenti pesanti. Ciò riduce significativamente sia i rischi per la sicurezza che le difficoltà associate al lavoro in quota all'aperto.
Efficienza O&M significativamente migliorata e tassi di illuminazione conformi: il sistema monitora la corrente in tempo reale su tutti i circuiti, inviando automaticamente avvisi entro 10 minuti per circuiti aperti, cortocircuiti o interruzioni anomale, riducendo così il tempo medio di risoluzione dei guasti dell'80%. Il tasso di illuminazione stradale è aumentato dal 92% al 99,2%, soddisfacendo lo standard di Grado I per l'illuminazione municipale.
Gestione energetica perfezionata e perdite ridotte: l'analisi post-implementazione dei dati energetici ha identificato tre punti di presa di corrente non autorizzata e due casi di perdita di linea nascosta. Gli interventi di bonifica hanno ridotto la perdita anomala di energia mensile di circa 2.300 kWh, con un conseguente risparmio annuale sui costi dell'elettricità superiore a 25.000 RMB.
Funzionamento stabile delle apparecchiature senza guasti: a ottobre 2024, tutti i 218 trasformatori di corrente hanno funzionato in modo continuo e stabile, senza mostrare danni causati dall'acqua, derive di precisione o surriscaldamento nei punti di connessione; il tasso di integrità dell'apparecchiatura è pari al 100%.
Accettazione municipale riuscita: il progetto è conforme alle specifiche tecniche per la costruzione e l'accettazione dell'ingegneria dell'illuminazione stradale urbana (CJJ 89) e agli standard nazionali pertinenti per i trasformatori di corrente, superando l'ispezione speciale di accettazione dell'autorità municipale per l'ammodernamento dell'illuminazione intelligente al primo tentativo.
Il trasformatore di corrente apribile con tecnologia a perforazione d'isolante è un componente innovativo e fondamentale per il retrofit intelligente dei sistemi distribuiti di distribuzione dell'energia esterna. Risolve efficacemente tre principali punti critici del settore associati ai tradizionali metodi di retrofitting: la difficoltà di programmare le interruzioni di corrente, gli elevati costi di cablaggio e le lente velocità di installazione.
Questa tecnologia è ampiamente applicabile a scenari caratterizzati da luoghi dispersi e accesso all’energia difficile, come lampioni comunali, pile di ricarica per veicoli elettrici all’aperto, distribuzione di energia in parchi industriali e reti elettriche rurali. Consente la rapida implementazione di sistemi di monitoraggio corrente e di raccolta dati energetici senza interruzioni di corrente, cablaggio minimo e costi bassi, rendendolo una soluzione a livello di rilevamento altamente conveniente per l'Internet delle cose (IoT) nella distribuzione di energia e nella costruzione di città intelligenti.



Indirizzo
N. 318, Weidian Road, Zona di sviluppo economico, città di Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina
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