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CTLSX Trasformatore apribile flessibile
  • CTLSX Trasformatore apribile flessibileCTLSX Trasformatore apribile flessibile

CTLSX Trasformatore apribile flessibile

Il trasformatore apribile flessibile CTLSX è progettato per la misurazione della corrente CA, in particolare per applicazioni ad alta corrente. La sua flessibilità gli consente di misurare la corrente in conduttori molto grandi (ad esempio, diametri ≥ 3 metri), di forma irregolare o situati in spazi con spazio limitato. Le opzioni di connessione includono tipi temporanei (plug-and-play) per strumenti portatili o controlli a campione e tipi permanenti per il monitoraggio continuo a lungo termine. L'installazione è comoda e non richiede alcuna modifica al conduttore esistente. I prodotti Junray Electrical possiedono le certificazioni CE e RoHS, rispettando gli standard internazionali per la sicurezza elettrica e la protezione ambientale.

Caratterizzato da un design con apertura a scatto, il trasformatore può essere installato rapidamente su circuiti sotto tensione senza la necessità di scollegare sbarre collettrici o tagliare cavi; ciò riduce significativamente i tempi di retrofit ed evita perdite associate a tempi di fermo della produzione o interruzioni di corrente.

Il corpo della bobina è leggermente flessibile, consentendogli di adattarsi a spazi ristretti del quadro, accogliere conduttori irregolari e spostarsi in layout di cablaggio compatti, superando le limitazioni di installazione associate ai tradizionali trasformatori di corrente rigidi.

Basato sul principio della bobina con nucleo in aria, elimina i problemi di saturazione del nucleo di ferro e mantiene un'uscita proporzionale precisa nell'intero intervallo di misurazione, rendendolo adatto sia per il monitoraggio di routine del carico che per il rilevamento della corrente transitoria.

CTLSX Il trasformatore split-core flessibile può essere abbinato a un integratore dedicato per interfacciarsi direttamente con contatori di energia, analizzatori di qualità dell'energia, sistemi PLC e unità di acquisizione dati.

Dotato di guaina flessibile isolata in doppio strato con ottima rigidità dielettrica, è adatto per sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000V; l'alloggiamento rinforzato garantisce un funzionamento stabile e a lungo termine in ambienti industriali.

L'alloggiamento è contrassegnato con specifiche chiave, come numero di modello, diametro della bobina, sensibilità, gamma di frequenza e dettagli di certificazione, facilitando l'identificazione in loco e la gestione dell'installazione.

Dettagli strutturali del prodotto

Alloggiamento in ABS rinforzato: involucro in plastica tecnica bianca ad alta resistenza, resistente agli urti e durevole contro l'invecchiamento, garantendo un funzionamento affidabile a lungo termine in ambienti elettrici industriali.

Processo di avvolgimento ad alta precisione: la bobina interna è caratterizzata da un filo di rame smaltato di elevata purezza avvolto uniformemente, che offre una deriva a bassa temperatura e un'eccellente consistenza per garantire una precisione di misurazione stabile nel tempo.

Design con indicazione della polarità: un punto rosso sulla parte superiore dell'alloggiamento consente una rapida identificazione della polarità durante l'installazione, prevenendo collegamenti di cablaggio errati. Struttura di uscita del cavo anti-flessione: il punto di connessione del cavo presenta un design di rinforzo nervato e anti-flessione, che lo rende resistente alle ripetute trazioni e piegature sul posto e previene la rottura.

Etichetta permanente con marcatura laser: specifiche e parametri sono chiaramente indicati sulla parte anteriore dell'alloggiamento; la marcatura è resistente all'usura e allo sbiadimento, facilitando l'installazione in cantiere e i successivi controlli di manutenzione.

Scenari applicativi tipici

Gestione energetica degli edifici: contabilizzazione parziale, statistiche sul consumo energetico e allocazione dei costi per edifici commerciali e parchi industriali.

Monitoraggio della qualità dell'energia: analisi armonica per quadri di distribuzione, profilazione del carico e registrazione della corrente transitoria.

Monitoraggio delle apparecchiature industriali: monitoraggio della corrente per motori, pompe, compressori e apparecchiature con azionamento a frequenza variabile (VFD) per consentire la manutenzione predittiva.

Retrofitting del sistema di distribuzione dell'energia: aggiunta di funzionalità di monitoraggio della corrente ai quadri preesistenti senza richiedere interruzioni di corrente o ricablaggi.

Nuovi sistemi energetici: rilevamento della corrente sul lato di uscita degli inverter fotovoltaici e monitoraggio della corrente di carica/scarica per i sistemi di accumulo dell'energia.

Messa in servizio e test in loco: test di accettazione elettrica per progetti di distribuzione dell'energia, risoluzione dei problemi e messa in servizio delle apparecchiature.

Passaggi di installazione standard

Verifica della sicurezza: l'installazione che coinvolge conduttori sotto tensione deve essere eseguita da un elettricista certificato nel rigoroso rispetto delle norme locali di sicurezza elettrica; per scenari ad alta tensione, è necessario seguire le procedure di disconnessione dell'alimentazione, verifica della tensione e messa a terra.

Apertura della bobina: premere il fermo sull'alloggiamento per separare le due estremità della bobina flessibile.

Avvolgimento del conduttore: Avvolgere completamente la bobina attorno al singolo conduttore da misurare, assicurandosi che il corpo della bobina non sia attorcigliato o sovrapposto.

Chiusura dell'alloggiamento: allineare le superfici di accoppiamento delle estremità della bobina e premere saldamente l'alloggiamento per chiuderlo finché non si sente un "clic", che conferma che le superfici sono completamente accoppiate.

Collegamento elettrico: collegare il cavo di uscita all'integratore o allo strumento di misura corrispondente rispettando i contrassegni di polarità.

Verifica operativa: accendere l'apparecchiatura di prova e verificare che la lettura corrente sia stabile e corrisponda al carico effettivo.

Precauzioni per l'uso

Prima dell'installazione, assicurarsi che le superfici di accoppiamento del trasformatore apribile CTLSX flessibile siano pulite; corpi estranei o uno scarso contatto influenzeranno direttamente la precisione della misurazione.

Non piegare o schiacciare con forza la bobina ed evitare di forarla con oggetti appuntiti per evitare danni agli avvolgimenti interni e allo strato isolante.

Il terminale di uscita trasporta un segnale a bassa tensione; non cortocircuitare il terminale di uscita durante il funzionamento. Questo modello standard è destinato esclusivamente all'uso interno; l'installazione esterna richiede il posizionamento all'interno di un involucro di distribuzione impermeabile.

Domande frequenti

D: È necessario utilizzare un trasformatore split-core flessibile CTLSX con un integratore?

R: Sì. Il CNJ-CTLSX emette un segnale di tensione differenziale a livello di millivolt proporzionale alla velocità di variazione della corrente; richiede un integratore corrispondente per convertirlo in un segnale standard compatibile con misuratori, strumenti e PLC convenzionali. Offriamo una soluzione completa comprendente sia la bobina che l'integratore.

D: Questo prodotto può essere utilizzato per la misurazione del livello dei ricavi (regolamento commerciale)?

R: Il modello standard (precisione classe 0,5) è adatto per la gestione interna dell'energia, la misurazione secondaria e l'allocazione dei costi. Per scenari che richiedono una maggiore precisione per la misurazione del livello delle entrate, contattaci per personalizzare una versione ad alta precisione.

D: È possibile personalizzare la lunghezza e la sensibilità del cavo?

R: Sì. Gli ordini all'ingrosso supportano la personalizzazione della lunghezza del cavo, della sensibilità di uscita, del diametro della bobina e altro; si prega di contattare il nostro team di vendita per quanto riguarda i requisiti specifici.

D: Qual è la politica di garanzia?

R: Si applica una garanzia di qualità di un anno dalla data di consegna. In normali condizioni operative, forniamo servizi di sostituzione o riparazione gratuiti per problemi di qualità relativi ai materiali o alla lavorazione, nonché supporto tecnico a vita.

Progetto di ammodernamento del monitoraggio energetico a livello di gabinetto del data center di Chengdu

I. Panoramica del progetto

Nome del progetto: Retrofit di misurazione dell'energia del circuito derivato dell'armadio della sala server di livello III+ del data center di Chengdu

Ubicazione: Parco industriale dell'economia digitale di Tianfu, Nuova area di Tianfu, Chengdu, provincia del Sichuan

Data di completamento dell'ammodernamento: giugno 2025

Prodotto utilizzato: Bobina Rogowski flessibile a nucleo diviso CNJ-CTLSX (50 mV/kA, Classe 0,5)

Questa struttura IDC funge da nodo principale del servizio cloud per la regione sud-occidentale. Costruito secondo gli standard Tier III+, ospita 480 armadi server standard e richiede una disponibilità di energia del 99,982%. Per soddisfare i requisiti di valutazione dell'efficienza energetica informatica e consentire una fatturazione accurata basata sul consumo energetico effettivo dell'inquilino, la struttura prevede di installare dispositivi di acquisizione della corrente sui circuiti derivati ​​dell'armadio all'interno di tutti gli armadi all'estremità della fila, ottenendo così una misurazione secondaria del consumo energetico a livello di armadio.

Poiché il data center ospita operazioni fondamentali per numerosi clienti governativi e aziendali, le interruzioni di corrente non pianificate sono severamente vietate; di conseguenza, le soluzioni di retrofit che richiedevano la disconnessione dei cavi e l'interruzione dell'alimentazione, tipiche dei tradizionali trasformatori di corrente solid-core o split-core standard, erano del tutto irrealizzabili. Inoltre, l’elevata densità di disposizione dei cavi all’interno degli armadi di distribuzione dell’energia non lasciava spazio sufficiente per l’installazione di trasformatori di corrente rigidi. Dopo aver valutato diverse opzioni, il progetto ha selezionato la bobina Rogowski flessibile a nucleo diviso CNJ-CTLSX come componente principale per il rilevamento della corrente, consentendo l'aggiornamento di tutti i circuiti derivati ​​senza tempi di inattività.

II. Sfide chiave prima del retrofitting

1. Classificazione rigorosa dei data center; Retrofitting per lo spegnimento non fattibile: le strutture IDC Tier III+ operano secondo rigorosi accordi sul livello di servizio (SLA). Le interruzioni non pianificate comportano sanzioni sostanziali, superiori a 100.000 RMB all'ora, da pagare ai clienti. I trasformatori di corrente tradizionali richiedono il taglio dei cavi e l'interruzione dell'alimentazione durante l'installazione, rendendo tali soluzioni non conformi e immediatamente scartate.

2. Misurazione limitata agli armadi principali; Impossibilità di ottenere una fatturazione precisa a livello di rack: il sistema di distribuzione dell'energia originale misurava solo la linea di ingresso principale dell'armadio di distribuzione. I costi dell'elettricità per gli inquilini venivano ripartiti in base all'ingombro dei rack, costringendo i clienti ad alta densità di potenza a sostenere costantemente costi sproporzionati e portando a frequenti controversie sulla fatturazione. Inoltre, la mancanza di dati precisi sull’efficienza energetica per i singoli rack ha ostacolato gli sforzi di ottimizzazione del PUE.

3. Cablaggio interno ad alta densità; Vincoli di installazione per trasformatori rigidi: i cavi di derivazione all'interno degli armadi di distribuzione erano distanziati meno di 2 cm l'uno dall'altro. I tradizionali trasformatori rigidi split-core sono ingombranti e richiedono uno spazio significativo per l'apertura e la chiusura, rendendo impossibile l'installazione data la disposizione dei cavi esistente. La riorganizzazione dei cavi avrebbe aumentato drasticamente il carico di lavoro e il rischio di interruzioni di corrente.

4. Rigorosi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC): i trasformatori standard con nucleo in ferro presentano un'elevata dispersione magnetica, che può interferire con il funzionamento stabile di server, dispositivi di archiviazione e switch di rete, causando potenzialmente errori di dati o riavvii del sistema. Le apparecchiature di retrofit dovevano essere conformi ai rigorosi standard EMC richiesti per le strutture IDC. 

III. Configurazione delle apparecchiature e progettazione della soluzione

Per soddisfare i requisiti principali delle strutture IDC, in particolare "tempi di inattività pari a zero, spazio compatto, alta precisione e rigorosi standard EMC", il progetto utilizza bobine Rogowski flessibili split-core CNJ-CTLSX abbinate a integratori su guida DIN dedicati. Questi convertono i segnali per l'integrazione nel sistema di monitoraggio ambientale della struttura, consentendo l'acquisizione di dati in tempo reale sul consumo di corrente ed energia su tutti i circuiti derivati.

Principi fondamentali della progettazione

Installazione split-core senza disconnessione: caratterizzate da un design diviso a scatto, le bobine si agganciano direttamente ai cavi. Elettricisti certificati eseguono l'installazione secondo i protocolli di funzionamento sotto tensione a bassa tensione; non sono necessarie interruzioni di corrente o disconnessioni dei terminali in nessuna fase.

Bobine flessibili per spazi ristretti: realizzate in materiale isolante flessibile, le bobine possono essere leggermente piegate o rimodellate, consentendo una facile installazione attorno ai cavi anche in armadi densi con spazi minimi.

Integrazione perfetta del segnale: integratori dedicati convertono i segnali differenziali in segnali elettrici standard per il collegamento diretto alla piattaforma di monitoraggio esistente. Ciò elimina la necessità di sostituire il sistema host, mantenendo gestibili i costi di retrofit.

Design di schermatura a bassa EMR: uno strato di schermatura esterno riduce al minimo la dispersione del flusso magnetico, molto al di sotto di quella dei tradizionali trasformatori con nucleo in ferro, garantendo la conformità agli standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) IDC e prevenendo interferenze con il funzionamento stabile delle apparecchiature IT.

Materiali ignifughi e resistenti alle alte temperature: l'alloggiamento è realizzato in plastica tecnica ignifuga di classe V0, progettata per resistere all'aumento prolungato della temperatura tipico degli ambienti chiusi delle sale server e conforme alle norme sulla sicurezza antincendio.

IV. Punti salienti del progetto

Processo di installazione senza tempi di inattività; impatto zero sulle operazioni aziendali e zero pagamenti di responsabilità: tutte le 144 unità sono state installate e messe in servizio mentre i sistemi rimanevano attivi. Durante tutta l'installazione il sistema di alimentazione non ha generato allarmi né ha subito interruzioni; tutti i servizi ai clienti hanno continuato a funzionare normalmente, soddisfacendo pienamente i requisiti SLA ed evitando un rischio di responsabilità previsto superiore a 800.000 RMB associato a potenziali tempi di inattività. Altamente adattabile agli spazi ristretti; efficienza di installazione aumentata del 120% Le bobine flessibili sono compatte e flessibili, consentendo una facile installazione anche in armadi affollati dove la distanza tra i cavi è inferiore a 2 cm. Il tempo medio di installazione per unità è di soli 3 minuti, un guadagno di efficienza del 120% rispetto ai tradizionali trasformatori di corrente rigidi, consentendo l'installazione e la messa in servizio di tutte le 144 unità del progetto in soli due giorni.

La precisione di misurazione conforme supporta la fatturazione commerciale. I dispositivi presentano una precisione di misurazione di Classe 0,5 e un'eccellente linearità su tutto l'intervallo di misurazione. I dati aggregati del circuito derivato mostrano una deviazione di ≤1,8% rispetto al contatore principale nell'armadio di fine fila. Verificati da un'agenzia metrologica di terze parti, i dati servono direttamente come base per la fatturazione dell'elettricità agli inquilini, risolvendo in modo efficace le controversie di lunga data sulla fatturazione.

La compatibilità elettromagnetica garantisce l'assenza di interferenze con le apparecchiature IT Dopo l'installazione, i server e gli switch negli armadi interessati sono stati monitorati durante 72 ore di funzionamento continuo; non si è verificata alcuna interferenza elettromagnetica, ad esempio errori di dati, riavvii o allarmi. I livelli di radiazione elettromagnetica sono pienamente conformi agli standard operativi IDC.

Il design senza nucleo elimina le esigenze di manutenzione e riduce i costi di gestione e manutenzione a lungo termine. Utilizzando un design con nucleo in aria, le bobine Rogowski sono esenti da saturazione del nucleo di ferro, usura meccanica e perdita di isteresi. Non richiedono alcuna calibrazione periodica dopo l'implementazione, ma solo un'ispezione visiva durante i controlli annuali, riducendo in modo significativo il carico di lavoro e i costi delle operazioni e della manutenzione del data center.

V. Risultati operativi dopo l'adeguamento

Fatturazione di precisione a livello di gabinetto raggiunta; soddisfazione degli inquilini significativamente migliorata È possibile monitorare accuratamente il consumo energetico mensile e in tempo reale per ciascun armadio, consentendo una fatturazione trasparente "paga in base all'uso". I reclami degli inquilini che consumano molta energia sono scesi a zero e il tasso complessivo di rinnovo degli inquilini è aumentato del 15%.

Supporta l'ottimizzazione PUE granulare; il risparmio annuo di energia elettrica supera i 300.000 kWh I dati granulari sul consumo energetico dei circuiti derivati ​​hanno identificato tre gruppi di armadi ad alto consumo energetico. Sono state implementate ottimizzazioni mirate per le strategie del flusso d'aria dell'aria condizionata e per la pianificazione del carico del server. Il PUE complessivo della struttura è sceso da 1,42 a 1,38, con un conseguente risparmio annuale sui costi dell'elettricità di oltre 300.000 RMB, con il recupero dell'investimento di ammodernamento entro 10 mesi. Avviso tempestivo per guasti ai circuiti derivati ​​e maggiore affidabilità dell'alimentazione: il sistema monitora le correnti dei circuiti derivati ​​in tempo reale e ha identificato con successo potenziali problemi, in particolare fluttuazioni di corrente causate da uno scarso contatto dei terminali, in due circuiti derivati. Il personale di manutenzione ha risolto questi problemi durante le ore non di punta, evitando così due potenziali incidenti di inattività.

Funzionamento stabile a lungo termine con integrità dell'apparecchiatura al 100%: a luglio 2026, 144 unità hanno funzionato stabilmente per 13 mesi consecutivi senza un singolo caso di deriva della precisione, interruzione del segnale o degrado dell'involucro. Il tasso di integrità delle apparecchiature è pari al 100%, con prestazioni operative che superano le aspettative del progetto.

VI. Riepilogo del caso

La bobina Rogowski flessibile split-core CNJ-CTLSX è ideale per gli aggiornamenti della distribuzione dell'alimentazione nei data center IDC, che richiedono tempi di inattività pari a zero, elevata compattezza, alta precisione e rigorosa conformità EMC. Risolve sostanzialmente le sfide di conformità e installazione associate al retrofit dei tradizionali trasformatori di corrente. In grado di creare rapidamente un sistema granulare di monitoraggio energetico a livello di filiale con costi di installazione e interruzioni operative minimi, rappresenta una soluzione di rilevamento di corrente altamente conveniente per gli aggiornamenti dell'efficienza energetica dei data center e il retrofit della distribuzione intelligente dell'energia.

Tag caldi: CTLSX Trasformatore split-core flessibile, Cina, produttore, fornitore, fabbrica
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