Enheten uppnår en IP67 damm- och vattentät klassificering och stöder drift över ett brett temperaturområde från -40°C till +80°C. Med en snäpplås-design med delad kärna, möjliggör den kompatibel spänningsförande installation av certifierade elektriker i lågspänningsscenarier – utan att skära av kablar eller att kräva strömavbrott. Genomträngande strömtransformator av kabeltyp löser effektivt smärtpunkterna för svår strömförsörjning och höga ledningskostnader förknippade med utomhusluftledningar, solcellsanläggningar, laddstationer och kommunala gatubelysningar, och erbjuder en kostnadseffektiv lösning för distribuerad strömövervakning, energiförbrukningsstatistik och belastningsövervakning.
Självförsörjande genomträngande (ingen extern ström krävs): Integrerar en isoleringsgenomträngande kraftutvinningsstruktur för att få driftkraft direkt från målströmkabeln. Det eliminerar behovet av extra kraftledningar eller externa adaptrar, vilket avsevärt minskar kabeldragnings- och installationskostnaderna för spridda utomhusplatser – vilket gör den idealisk för fältövervakningsplatser som saknar befintlig kraftinfrastruktur.
Flexibel spole med delad kärna (snabb installation utan strömavbrott): Använder en Rogowski-spolkonstruktion med snäpplåsning med delad kärna som inte kräver någon demontering av samlingsskena eller kapning av kabel, vilket möjliggör installation för en person på plats. I lågspänningsscenarier kan den installeras utan att avbryta strömförsörjningen, förkorta byggtiden och undvika förluster i samband med stillestånd eller strömavbrott.
IP67 Fullständigt förseglat skydd (väderbeständighet vid vid temperatur): Höljet, genomträngande komponenter och kabeluttag genomgår professionell vattentät tätning, vilket uppnår en IP67-klassning för damm- och vattenbeständighet mot regn, kondens och damm. Med ett driftstemperaturområde på -40°C till +80°C är den lämplig för tuffa utomhusmiljöer, inklusive den isande kylan i norr, den höga värmen och luftfuktigheten i söder, och kustområden med saltstänk. Isoleringsgenomträngande tätningsdesign: Inga kabelskador eller elektriska läckage. Piercingelektroderna är gjorda av rostbeständig förtent koppar; spetsarna tränger igenom isoleringsskiktet exakt utan att skada ledarkärnan. En vattentät tätningspackning vid genomträngningspunkten komprimeras och tätar automatiskt vid installation, vilket förhindrar isoleringsförsämring och läckagerisker orsakade av regnvatten.
Luftfördelningsledningar utomhus: Lastövervakning och tidig felvarning för luftkablar i stads- och landsbygd; övervakningsscenarier med spridda platser och ingen befintlig strömförsörjning.
Distribuerade PV-system: Strömövervakning för PV-strängar, utomhuskombinationsboxar och strängväxelriktare; eftermontering för distribuerad PV på bergig terräng eller tak.
Nya energiladdningshögar: Strömmätning på ingångssidan och laddbelastningsövervakning för utomhusladdningshögar; scenarier som involverar utomhusstationer utan extra strömförsörjningsledningar.
Kommunal gatubelysningsdistribution: Aktuell övervakning och energiförbrukningsstatistik för gatubelysning och landskapsbelysningskretsar; eftermontering av stolpmonterad utomhusutrustning.
Utomhusringhuvudenheter (RMU) / transformatorstationer av boxtyp: Grenströmsövervakning för utomhusdistributionsutrustning; eftermontering av befintliga enheter utan strömavbrott eller omkoppling.
Tillfällig fältströmförsörjning: Strömövervakning för temporär byggplatskraft eller nödgeneratorer; scenarier som saknar fast kraftförsörjningsinfrastruktur.
Underjordisk tunneldistribution: Övervakning av distributionskretsar i fuktiga, slutna tunnlar; hög skyddsklass lämplig för tuffa miljöer.
Verifiering av säkerhetskvalifikationer
Installationen måste utföras av en certifierad elektriker i strikt överensstämmelse med lokala elsäkerhetsföreskrifter. För högspänningsledningar måste procedurer för strömavbrott, spänningsverifiering och jordning följas. För spänningsförande lågspänningsarbete krävs fullt isoleringsskydd och en säkerhetsvakt måste finnas om man arbetar ensam.
Val av installationspunkt
Välj en plats där kabeln är rak, isoleringsskiktet är intakt och det inte finns några skarvar eller skador; undvik kabelböjar, skarvar eller områden med yttre skavsår. Kontrollera att kabelns ytterdiameter är kompatibel med enhetens håltagningsmekanism och spolestorlek.
Öppnar enheten
Tryck på höljets spärr för att separera de två ändarna av den flexibla spolen samtidigt som du släpper låsmekanismen för de genomträngande elektroderna och förbereder att klämma fast enheten på målkabeln. Kabelinföring och håltagningsanslutning
Placera kabeln som ska mätas i mitten av spolen och rikta in den med de genomträngande elektrodpunkterna. Applicera ett jämnt tryck för att stänga och låsa mekanismen och se till att de genomträngande elektroderna smidigt penetrerar kabelisoleringen för att skapa pålitlig kontakt med den inre ledaren. Kontrollera att spärren är helt fastsatt och att det inte finns något löst.
Tätning och Säkring
Kontrollera tätningspackningen vid håltagningspunkten för att säkerställa att den är helt komprimerad, utan krökta kanter eller mellanrum. Justera spolkroppen för att säkerställa att den inte vrids eller överlappar, och att den passar tätt mot kabeln. Använd vid behov isolerande buntband för att säkra enheten ytterligare och förhindra rörelse eller förskjutning.
Kabeldragning och funktionsverifiering
Anslut utgångskabeln till datainsamlingsterminalen eller den matchande integratorn. Efter att ha slagits på, kontrollera att utsignalen är normal, att strömavläsningen matchar den faktiska belastningen och att det inte finns några onormala larm eller fluktuationer.
F: Kommer den genomträngande anslutningen att skada kabelisoleringen och orsaka strömläckage?
S: Nej. Produkten levereras med en specialiserad vattentät tätningspackning; efter installationen komprimeras packningen tätt mot kabelmanteln och tätar ut extern fukt. De genomträngande elektroderna och höljet har en design med dubbel isolering, vilket säkerställer att inget läckage eller isoleringsförsämring inträffar med korrekt installation, i enlighet med säkerhetsstandarder för strömdistribution utomhus.
F: Kräver denna kabel-typ genomträngande strömtransformator en extern strömförsörjning?
S: Nej. Den har en integrerad självförsörjande modul som drar driftström direkt från den uppmätta strömkabeln, vilket eliminerar behovet av ytterligare strömförsörjningsledningar – vilket gör den idealisk för att övervaka eftermonteringar på spridda utomhusplatser.
F: Krävs ett strömavbrott för installation?
S: För lågspänningstillämpningar (1000V och lägre) kan installationen utföras på spänningsförande ledningar av certifierade elektriker som använder lämpligt isoleringsskydd; för högspänningsledningar måste strikta avstängningsprocedurer följas. Den delade kärnspolen och den genomträngande strukturen eliminerar behovet av att kapa kabeln, vilket avsevärt minskar stilleståndstiden under installationen.
F: Vad är garantipolicyn?
S: Produkten kommer med ett års garanti som täcker hela enheten under normala installations- och användningsförhållanden (exklusive konstgjorda skador). Garantiförlängningar kan förhandlas fram för bulkprojekt, och livstids teknisk support och reparationstjänster tillhandahålls.
Projektnamn: Onlineövervakning eftermontering av insamlingsledningar vid ett bergigt PV-kraftverk på 100 MW (Shapotou-distriktet, Zhongwei City, Ningxia)
Projektets plats: PV Industrial Park, Shapotou District, Zhongwei City, Ningxia Hui autonoma region
Slutdatum för ombyggnad: april 2025
Använd produkt: φ80 mm flexibel Rogowski-spole med strömförsörjning med isolering (IP67, brett temperaturområde)
Detta bergiga PV-kraftverk har en total installerad kapacitet på 100MW, med åtta 35kV-lådtyp-transformatorstationer och 36 PV-sub-arrayuppsamlingskretsar; den var officiellt ansluten till nätet och togs i drift 2019. Anläggningen ligger i utkanten av Tenggeröknen och möter tuffa miljöförhållanden: extrema sommartemperaturer når 42°C, medan vinterns lägsta temperaturer sjunker till -28°C. Platsen upplever starka vindar, blåsande sand och intensiv UV-strålning året runt. Dessutom är sub-array-platserna utspridda över böljande terräng, vilket gör drift, underhåll och inspektioner svåra och täcker en bred radie.
Det ursprungliga kraftdistributionssystemet inkluderade endast mastermätanordningar på högspänningssidan av transformatorstationerna av boxtyp, utan strömövervakning på lågspänningsuppsamlingsledningarna. Följaktligen kunde grenfel och strängfelmatchningsavvikelser inte snabbt lokaliseras. Dessutom krävde traditionella lösningar för eftermontering av strömtransformatorer strömavbrott, kabelbortkoppling och dragning av strömförsörjningskablar över stora ytor, vilket resulterade i höga konstruktionskostnader och betydande energiproduktionsförluster. I slutändan valde anläggningen flexibla Rogowski-spolar med isoleringsgenomträngande strömförsörjningsteknik som de centrala strömavkännande komponenterna, vilket möjliggör utplacering av övervakning över alla grenar med noll strömavbrott.
Betydande förluster från avbrottsbaserad eftermontering påverkade direkt intäkterna från elproduktion. Insamlingslinjerna använde pansarströmkablar med stort tvärsnitt; Installation av traditionella stela strömtransformatorer av fönstertyp skulle ha krävt att man kapade kablarna och stängde av strömmen. Ett strömavbrott på åtta timmar resulterade i en produktionsförlust på cirka 12 000 kWh, med beräknade totala förluster som översteg 400 000 kWh för hela anläggningen. Dessutom involverade processen komplexa procedurer för godkännande av nätavbrott, vilket ledde till en lång projektimplementeringscykel. Spridda bergiga platser och höga kabelkostnader: Trettiosex övervakningspunkter är fördelade över ett 12 kvadratkilometer stort bergsområde som kännetecknas av betydande avstånd mellan platser och oländig terräng. Att installera 220V strömkablar för varje punkt skulle medföra kostnader som överstiger 300 000 RMB för material och installation. Dessutom åldras utomhuskablar som utsätts för intensiv UV-strålning snabbt och drabbas av höga felfrekvenser, vilket gör efterföljande underhåll och utbyte svårt och dyrt.
Hårda miljöförhållanden och otillräcklig väderbeständighet i standardutrustning: Den lokala dygnstemperaturvariationen överstiger ofta 30°C; kombinationen av iskalla vintrar, brännheta somrar, starka vindar och intensiv UV-strålning gör att vanliga plasthölje strömtransformatorer drabbas av höljessprickor, tätningsfel (som leder till vatteninträngning) och mätavdrift. Deras korta livslängd och behovet av frekventa utbyten gör dem olämpliga för de långsiktiga driftkraven för solcellsanläggningar (PV) i nordvästra ökenregioner.
Tunga, skrymmande kablar och trånga layouter begränsar styv transformatorinstallation: Uppsamlingsledningar består av kablar med stor tvärsektion, flertrådiga kablar med stora böjradier. Trånga dragningar i kabelrännor lämnar otillräckligt utrymme för att driva styva transformatorer med delad kärna. Dessutom, för kretsar med oregelbundna layouter vid bergiga svängar, är det fysiskt omöjligt att installera styva standardtransformatorer runt kablarna, vilket gör att eftermonteringsprojektet stannar.
För att möta kärnkraven för bergiga solcellsanläggningar – speciellt noll stilleståndstid, inga externa kablar, extrem väderbeständighet och anpassningsförmåga till komplexa installationsscenarier – använder projektet φ80 mm flexibla Rogowski-spolar med integrerad isoleringsgenomträngande kraftuttag. Dessa är ihopkopplade med integratörer av utomhuskvalitet och 4G trådlösa datainsamlingsterminaler för att möjliggöra omfattande strömövervakning i realtid och fjärrstyrd drift och drift för insamlingslinjerna.
Kärnlösningsdesign
Isoleringsgenomträngande, självdriven teknik: Spolarna har integrerade isoleringsgenomträngande elektroder som penetrerar fastrådens isolering för att få direkt driftkraft. Detta tillför energi till integratorkretsen och den trådlösa insamlingsterminalen, vilket helt eliminerar behovet av externa strömkablar och tillhörande installationsarbete. Flexibel, öppningsbar struktur: Spolkroppen är gjord av väderbeständigt, flexibelt isoleringsmaterial som kan böjas något för att passa ledare av olika former. Dess snäpplåsdesign eliminerar behovet av att skära av kablar eller koppla bort terminaler, vilket möjliggör spänningsförande installation på lågspänningssidan när standardsäkerhetsprocedurer följs.
Utformning med bred temperatur och högt skydd: Enheten uppnår en IP67 damm- och vattentät klassificering och fungerar inom ett temperaturområde på -40°C till +80°C. Dess hölje är tillverkat av UV-beständig, förstärkt teknisk plast, vilket gör den lämplig för extrema utomhusmiljöer som kännetecknas av hög värme, iskall kyla, starka vindar, blåsande sand och intensiv UV-strålning.
Installation utan avbrott utan strömavbrott: Alla 36 enheter installerades medan lågspänningsledningarna förblev strömförande. Inga strömavbrott begärdes och det fanns ingen förlust i elproduktionen; jämfört med traditionella eftermonteringsmetoder sparade detta cirka 280 000 RMB i potentiella avbrottsrelaterade förluster. Dessutom kringgick den komplexa processer för godkännande av avbrott på flera nivåer, vilket gjorde att projektet kunde slutföras på bara 12 dagar och avsevärt ökade implementeringseffektiviteten.
Eliminering av kablar för strömförsörjning minskar de totala kostnaderna med 42 %: Genom att utnyttja självförsörjande piercingsteknik krävdes inga externa strömkablar, vilket sparar över 260 000 RMB på material och enbart installation i bergig terräng. I kombination med arbetskostnadsbesparingar från ökad installationseffektivitet var den totala eftermonteringskostnaden 42 % lägre än för traditionella transformatorlösningar för stela ström, vilket drastiskt förkortade investeringsåterbetalningstiden.
Flexibel struktur anpassar sig till komplexa scenarier; installationseffektiviteten tredubblas: Den flexibla spolen anpassar sig lätt till olika installationsmiljöer – som kablar med stor diameter, kompakta kabelrännor, oregelbundna layouter och böjda kablar i hörn – och kan framgångsrikt installeras runt kretsar även i de trånga utrymmen som ofta finns i bergig terräng. En enda person kan installera en enhet på i genomsnitt bara 6 minuter – mer än tre gånger snabbare än stela strömtransformatorer – vilket avsevärt minskar både säkerhetsrisker och arbetskostnader i samband med arbete på hög höjd i bergsområden. Bred temperaturtolerans och höga skyddsnivåer säkerställer stabil drift i extrema miljöer. Utrustningen använder helt förseglad konstruktion och material som är resistenta mot extrema temperaturer. Sedan utplaceringen har den stått emot sommarvärme (exponering 41°C), minusgrader på vintern (-26°C) och upprepade svåra sandstormar och kraftiga regn. Inga problem med tätningsfel, noggrannhetsdrift eller höljesförsämring/sprickbildning har inträffat, vilket gör den perfekt lämpad för de tuffa driftsförhållandena för solcellsanläggningar i nordvästra öknar.
Överensstämmelse med standarder för övervakningsnoggrannhet uppfyller avancerade drifts- och underhållskrav. Med klass 1 mätnoggrannhet och utmärkt linjäritet över hela sortimentet, levererar utrustningen stabila, tillförlitliga data under både låg- och högströmsförhållanden. De aggregerade filialdata visar en avvikelse på mindre än 1,5 % jämfört med huvudmätaren vid transformatorn av boxtyp, vilket helt tillfredsställer avancerade drift- och underhållsbehov såsom benchmarking för grenkraftgenerering, fellokalisering och linjeförlustanalys.
Fellokaliseringseffektiviteten förbättrades med 90 %; minskade kraftproduktionsförlusterna. Efter eftermontering kan aktuella data för varje kollektorledningskrets övervakas i realtid. Fel – såsom trasiga grensäkringar, kabelavvikelser eller strängfel – kan lokaliseras exakt inom 5 minuter. Detta representerar en effektivitetsförbättring på över 90 % jämfört med den tidigare manuella, sträng-för-sträng-inspektionsmetoden, som tog 4 till 6 timmar. Under de sex månader som gått sedan installationen har 11 avvikelser snabbt åtgärdats, vilket minskat kraftproduktionsförlusterna med cirka 180 000 kWh och genererat över 120 000 RMB i direkta intäkter.
Kostnader för inspektion av drift och underhåll minskade med 60 %. Tidigare var O&M-personal tvungen att klättra på platsen varje vecka för att inspektera och kontrollera varje transformator av lådtyp; nu kan driftstatusen för hela linjen övervakas på distans via en molnplattform, med verifiering på plats endast en gång i månaden. Inspektionsfrekvensen och arbetskostnaderna har minskat med 60 %, samtidigt som trafiksäkerhetsriskerna i samband med pendling över bergig terräng har minskat avsevärt.
Stabil utrustningsdrift med 100 % integritetsgrad. Från och med januari 2026 har alla 36 enheter fungerat stabilt i nio månader. Trots extrema temperaturfluktuationer, sandstormar och kraftiga regn har det inte förekommit några utrustningsfel eller dataavvikelser, vilket resulterat i en utrustningsintegritetsgrad på 100 %. Systemet kräver ingen periodisk kalibrering eller underhåll, vilket säkerställer extremt låga kostnader för drift och underhåll på lång sikt. Stödjer energieffektivitetsoptimering och höjer de totala intäkterna från kraftgenerering: Genom att utnyttja strömdata på granulär grennivå, optimerade anläggningen strängfelmatchningar i tre undergrupper och minskade linjeförluster i två sektioner. Dessa åtgärder ökade anläggningens ekvivalenta användningstimmar med cirka 0,8 %, med en prognostiserad årlig intäktstillväxt på över 400 000 RMB – vilket gör att eftermonteringsinvesteringen kan återvinnas inom sex månader.
Den flexibla Rogowski-spolen med isoleringsgenomträngande strömförsörjningsteknik löser effektivt de smärtpunkter som är förknippade med eftermontering av bergiga PV-platser och distribuerade utomhuskraftverk – särskilt utmaningar gällande strömavbrott, höga ledningskostnader, tuffa miljöer och installationsbegränsningar. Den kombinerar den höga anpassningsförmågan hos flexibel installation, den exceptionella bekvämligheten med isoleringsgenomträngande kraftuttag och robust väderbeständighet (bred temperaturtolerans och höga skyddsklasser). Kapabel att etablera ett granulärt grenströmsövervakningssystem med minimala kostnader för eftermontering och snabb installation, fungerar den som en mycket kostnadseffektiv kärnavkännande komponent för att uppgradera drift och underhåll och förbättra energieffektiviteten i nya energikraftverk.
Adress
No. 318, Weidian Road, Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang-provinsen, Kina
Tel
E-post