< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2046550799572119&ev=PageView&noscript=1" />
Produkter
CTLSX Flexibel transformator med delad kärna
  • CTLSX Flexibel transformator med delad kärnaCTLSX Flexibel transformator med delad kärna

CTLSX Flexibel transformator med delad kärna

CTLSX Flexible split-core transformator är designad för växelströmsmätning, särskilt för högströmstillämpningar. Dess flexibilitet gör att den kan mäta ström i ledare som är mycket stora (t.ex. diametrar ≥ 3 meter), oregelbundet formade eller placerade i utrymmen med begränsat spelrum. Anslutningsalternativ inkluderar tillfälliga (plug-and-play) typer för bärbara instrument eller stickprovskontroller, och permanenta typer för långvarig, kontinuerlig övervakning. Installationen är bekväm och kräver ingen modifiering av den befintliga ledaren. Junray Electrical-produkter har både CE- och RoHS-certifieringar och uppfyller internationella standarder för elsäkerhet och miljöskydd.

Transformatorn har en snäpplåsöppningsdesign och kan snabbt installeras på strömförande lågspänningskretsar utan att behöva koppla bort samlingsskenor eller kapa kablar; detta minskar avsevärt eftermonteringstiden och undviker förluster i samband med produktionsstopp eller strömavbrott.

Spolekroppen är något flexibel, vilket gör att den kan passa in i trånga ställverksutrymmen, rymma oregelbundna ledare och navigera i kompakta ledningslayouter – övervinna installationsbegränsningarna som är förknippade med traditionella stela strömtransformatorer.

Baserat på luftkärnspoleprincipen eliminerar den problem med mättnad av järnkärnan och bibehåller exakt proportionell uteffekt över hela mätområdet, vilket gör den lämplig för både rutinmässig belastningsövervakning och transientströmdetektering.

CTLSX Flexibel transformator med delad kärna kan paras ihop med en dedikerad integrator för att ansluta direkt till energimätare, energikvalitetsanalysatorer, PLC-system och datainsamlingsenheter.

Utrustad med en dubbelskiktsisolerad flexibel mantel som erbjuder utmärkt dielektrisk styrka, är den lämplig för lågspänningsdistributionssystem upp till 1000V; det förstärkta huset säkerställer en stabil och långsiktig drift i industriella miljöer.

Huset är märkt med nyckelspecifikationer – såsom modellnummer, spoldiameter, känslighet, frekvensområde och certifieringsdetaljer – vilket underlättar identifiering och installationshantering på plats.

Produktens strukturella detaljer

Förstärkt ABS-hus: Höghållfast vitt tekniskt plasthölje som är slagtåligt och hållbart mot åldrande, vilket säkerställer tillförlitlig långtidsdrift i industriella elektriska miljöer.

Högprecisionslindningsprocess: Den interna spolen har likformigt lindad, emaljerad koppartråd med hög renhet, som erbjuder låg temperaturdrift och utmärkt konsistens för att säkerställa stabil mätnoggrannhet över tiden.

Polaritetsindikeringsdesign: En röd prick på toppen av höljet möjliggör snabb identifiering av polaritet under installationen, vilket förhindrar felaktiga ledningsanslutningar. Anti-böj kabelutgångsstruktur: Kabelanslutningspunkten har en räfflad, anti-böj förstärkningsdesign, vilket gör den motståndskraftig mot upprepad dragning och böjning på plats och förhindrar brott.

Permanent lasermärkt etikett: Specifikationer och parametrar är tydligt markerade på framsidan av höljet; märkningen är slitstark och blekningssäker, vilket underlättar installation på plats och efterföljande underhållskontroller.

Typiska tillämpningsscenarier

Byggnadsenergihushållning: Delmätning, energiförbrukningsstatistik och kostnadsfördelning för kommersiella byggnader och industriparker.

Övervakning av strömkvalitet: Övertonsanalys för distributionspaneler, lastprofilering och registrering av transientström.

Industriell utrustningsövervakning: Strömövervakning för motorer, pumpar, kompressorer och VFD-utrustning för att möjliggöra prediktivt underhåll.

Eftermontering av strömdistributionssystem: Lägger till nuvarande övervakningsmöjligheter till äldre ställverk utan att kräva strömavbrott eller omkoppling.

Nya energisystem: Strömdetektering på utgångssidan av PV-växelriktare och laddnings-/urladdningsströmövervakning för energilagringssystem.

Driftsättning och testning på plats: Elektrisk acceptanstestning för kraftdistributionsprojekt, felsökning och driftsättning av utrustning.

Standardinstallationssteg

Säkerhetsverifiering: Installation med strömförande ledare måste utföras av en certifierad elektriker i strikt överensstämmelse med lokala elektriska säkerhetsföreskrifter; för högspänningsscenarier måste procedurer för strömavbrott, spänningsverifiering och jordning följas.

Öppna spolen: Tryck på spärren på huset för att separera de två ändarna av den flexibla spolen.

Linda ledaren: Linda spolen helt runt den enda ledaren som ska mätas, se till att spolkroppen varken vrids eller överlappar.

Stänga höljet: Rikta in spoländarnas motverkande ytor och tryck ihop höljet ordentligt tills ett "klick" hörs, vilket bekräftar att ytorna är helt ihopkopplade.

Kabelanslutning: Anslut utgångskabeln till matchande integrator eller mätinstrument enligt polaritetsmarkeringarna.

Funktionsverifiering: Slå på testutrustningen och bekräfta att strömavläsningen är stabil och matchar den faktiska belastningen.

Försiktighetsåtgärder för användning

Innan installationen, se till att de passande ytorna på CTLSX Flexible split-core transformator är rena; främmande föremål eller dålig kontakt kommer att direkt påverka mätnoggrannheten.

Böj eller krossa inte spolen med våld och undvik att sticka hål i den med vassa föremål för att förhindra skador på de inre lindningarna och isoleringsskiktet.

Utgångsterminalen bär en lågspänningssignal; kortslut inte utgångsterminalen under drift. Denna standardmodell är endast avsedd för inomhusbruk; utomhusinstallation kräver placering i en vattentät distributionshölje.

FAQ

F: Måste en CTLSX Flexible split-core transformator användas med en integrator?

A: Ja. CNJ-CTLSX matar ut en differentialspänningssignal på millivoltnivå som är proportionell mot förändringshastigheten för strömmen; det kräver en matchande integrator för att omvandla detta till en standardsignal som är kompatibel med konventionella mätare, instrument och PLC:er. Vi erbjuder en komplett lösning bestående av både spolen och integratorn.

F: Kan den här produkten användas för intäktsmätning (handelsavräkning)?

S: Standardmodellen (Klass 0,5 noggrannhet) är lämplig för intern energihantering, delmätning och kostnadsfördelning. För scenarier som kräver högre noggrannhet för intäktsmätning, vänligen kontakta oss för att anpassa en högprecisionsversion.

F: Kan kabellängd och känslighet anpassas?

A: Ja. Bulkbeställningar stöder anpassning av kabellängd, utgångskänslighet, spoldiameter och mer; vänligen kontakta vårt säljteam angående specifika krav.

F: Vad är garantipolicyn?

S: En ettårig kvalitetsgaranti gäller från leveransdatum. Under normala driftsförhållanden tillhandahåller vi kostnadsfria ersättnings- eller reparationstjänster för kvalitetsfrågor relaterade till material eller utförande, samt livslång teknisk support.

Chengdu Data Center-projekt för energiövervakning på kabinettnivå

I. Projektöversikt

Projektnamn: Chengdu Data Center Tier III+ Serverrumsskåp Branch Circuit Energimätning Eftermontering

Plats: Tianfu Digital Economy Industrial Park, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan-provinsen

Slutdatum för ombyggnad: juni 2025

Använd produkt: CNJ-CTLSX Flexible Split-Core Rogowski Coil (50mV/kA, Klass 0,5)

Denna IDC-anläggning fungerar som en central molntjänstnod för sydvästra regionen. Den är byggd enligt Tier III+-standarder och rymmer 480 standardserverskåp och kräver en strömtillgänglighet på 99,982 %. För att möta kraven för bedömning av energieffektivitet för datoranvändning och möjliggöra noggrann fakturering baserat på hyresgästens faktiska strömförbrukning, planerar anläggningen att installera strömförsörjningsanordningar på skåpets grenkretsar inom alla radändskåp, och därigenom uppnå en undermätning av energiförbrukningen på skåpnivå.

Eftersom datacentret är värd för kärnverksamheten för många myndigheter och företagskunder, är oplanerade strömavbrott strängt förbjudna; Följaktligen var eftermonteringslösningar som krävde frånkoppling av kablar och strömavstängningar – typiska för traditionella solid-core eller standard split-core strömtransformatorer – helt omöjliga. Dessutom lämnade den höga tätheten av kabellayouter i eldistributionsskåpen otillräckligt utrymme för att installera stela strömtransformatorer. Efter att ha utvärderat flera alternativ valde projektet den flexibla Rogowski-spolen med delad kärna CNJ-CTLSX som kärnkomponenten för strömavkänning, vilket möjliggör eftermontering av alla grenkretsar med noll stilleståndstid.

II. Nyckelutmaningar inför eftermontering

1. Strikt datacenterklassificering; Avstängning eftermontering omöjlig: Tier III+ IDC-anläggningar fungerar under rigorösa servicenivåavtal (SLA). Oplanerade avbrott medför betydande straffavgifter – över 100 000 RMB per timme – som betalas till kunderna. Traditionella strömtransformatorer kräver kapning av kablar och avstängning av strömmen under installationen, vilket gör sådana lösningar icke-kompatibla och omedelbart avvisade.

2. Mätning begränsad till huvudskåp; Oförmåga att uppnå exakt fakturering på racknivå: Det ursprungliga kraftdistributionssystemet mätte bara den inkommande huvudledningen i distributionsskåpet. Hyresgästens elkostnader fördelades baserat på rackets fotavtryck, vilket fick kunder med hög effekttäthet att konsekvent bära oproportionerliga kostnader och ledde till frekventa faktureringstvister. Dessutom hindrade bristen på exakta energieffektivitetsdata för enskilda rack PUE-optimering.

3. Intern kablage med hög densitet; Installationsbegränsningar för stela transformatorer: Grenkablar i distributionsskåpen var placerade mindre än 2 cm från varandra. Traditionella styva transformatorer med delad kärna är skrymmande och kräver betydande utrymme för öppning och stängning, vilket gör installationen omöjlig med tanke på den befintliga kabellayouten. En omläggning av kablarna skulle drastiskt ha ökat arbetsbelastningen och risken för strömavbrott.

4. Stringenta elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC): Standardtransformatorer med järnkärna uppvisar högt magnetiskt läckage, vilket kan störa den stabila driften av servrar, lagringsenheter och nätverksväxlar, vilket potentiellt kan orsaka datafel eller systemstarter. Eftermontering av utrustning var tvungen att uppfylla de strikta EMC-standarder som krävdes för IDC-anläggningar. 

III. Utrustningskonfiguration och lösningsdesign

För att tillgodose kärnkraven för IDC-anläggningar – speciellt "noll stilleståndstid, kompakt utrymme, hög precision och strikta EMC-standarder" – använder projektet CNJ-CTLSX flexibla Rogowski-spolar med delad kärna parat med dedikerade DIN-skena-integratorer. Dessa omvandlar signaler för integration i anläggningens miljöövervakningssystem, vilket möjliggör realtidsdatainsamling av ström och energiförbrukning över alla grenkretsar.

Grundläggande designprinciper

Installation med delad kärna, ingen frånkoppling: Med en snäpp-på delad design, klämmer spolarna direkt på kablarna. Certifierade elektriker utför installationen i enlighet med protokoll för strömförande lågspänning; inga strömavbrott eller terminalbortkopplingar krävs i något skede.

Flexibla spolar för trånga utrymmen: Tillverkade av flexibelt isoleringsmaterial, kan spolarna böjas något eller omformas, vilket möjliggör enkel installation runt kablar även i tätt packade skåp med minimalt avstånd.

Sömlös signalintegration: Dedikerade integratörer omvandlar differentialsignaler till elektriska standardsignaler för direkt anslutning till den befintliga övervakningsplattformen. Detta eliminerar behovet av att ersätta värdsystemet, vilket gör att kostnaderna för eftermontering kan hanteras.

Låg-EMR-avskärmningsdesign: Ett externt skärmningsskikt minimerar magnetiskt flödesläckage – långt under det för traditionella transformatorer med järnkärna – vilket säkerställer överensstämmelse med IDC-standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och förhindrar störningar av den stabila driften av IT-utrustning.

Flamskyddande, högtemperaturbeständiga material: Höljet är tillverkat av V0-klassad flamskyddad teknisk plast, designad för att motstå den ihållande temperaturhöjningen som är typisk för slutna serverrumsmiljöer och i enlighet med brandsäkerhetsföreskrifter.

IV. Projektets höjdpunkter

Installationsprocess utan driftstopp; noll inverkan på affärsverksamheten och noll ansvarsutbetalningar: Alla 144 enheter installerades och driftsattes medan systemen förblev aktiva. Under hela installationen utlöste strömförsörjningssystemet inga larm och upplevde inga avbrott; alla kundtjänster fortsatte att fungera normalt, uppfyllde fullt ut SLA-kraven och undviker en beräknad ansvarsrisk som överstiger 800 000 RMB i samband med potentiell driftstopp. Mycket anpassningsbar till trånga utrymmen; installationseffektiviteten ökade med 120 % De flexibla spolarna är kompakta och böjliga, vilket möjliggör enkel installation även i trånga skåp där kabelavståndet är mindre än 2 cm. Den genomsnittliga installationstiden per enhet är bara 3 minuter – en effektivitetsvinst på 120 % jämfört med traditionella styva strömtransformatorer – vilket möjliggör installation och driftsättning av alla 144 enheter i projektet på bara två dagar.

Överensstämmande mätnoggrannhet stöder kommersiell fakturering Enheterna har klass 0.5 mätnoggrannhet och utmärkt linjäritet över hela mätområdet. Aggregerade grenkretsdata visar en avvikelse på ≤1,8 % jämfört med huvudmätaren i radändskåpet. Verifierad av en tredjepartsmätningsbyrå fungerar uppgifterna direkt som grund för hyresgästens elfakturering, vilket effektivt löser långvariga faktureringstvister.

Elektromagnetisk kompatibilitet säkerställer ingen störning av IT-utrustning Efter installationen övervakades servrar och switchar i de berörda skåpen under 72 timmars kontinuerlig drift; inga elektromagnetiska störningar – såsom datafel, omstarter eller larm – inträffade. Elektromagnetiska strålningsnivåer överensstämmer helt med IDC:s driftstandarder.

Kärnlös design eliminerar underhållsbehov och sänker långsiktiga drift- och underhållskostnader. Rogowski-spolarna är fria från järnkärnans mättnad, mekaniskt slitage och hysteresförluster. De kräver ingen periodisk kalibrering efter driftsättning – endast en visuell inspektion under årliga kontroller – vilket avsevärt minskar arbetsbelastningen och kostnaderna för datacenterdrift och underhåll.

V. Driftsresultat efter eftermontering

Precisionsfakturering på skåpnivå uppnådd; Hyresgästens tillfredsställelse avsevärt förbättrad Strömförbrukning i realtid och månad för varje skåp kan spåras exakt, vilket möjliggör transparent "betala-för-vad-du-använder"-fakturering. Klagomål från hyresgäster som förbrukar mycket energi sjönk till noll och den totala hyresgästförnyelsen ökade med 15 %.

Stöder granulär PUE-optimering; årliga elbesparingar överstiger 300 000 kWh Granulära data om grenkretsens energiförbrukning identifierade tre kluster av högenergikrävande skåp. Riktade optimeringar implementerades för luftkonditioneringsluftflödesstrategier och serverbelastningsschemaläggning. Anläggningens totala PUE sjönk från 1,42 till 1,38, vilket resulterade i årliga elkostnadsbesparingar på över 300 000 RMB, med eftermonteringsinvesteringen återställd inom 10 månader. Tidig varning för grenkretsfel och förbättrad strömtillförlitlighet: Systemet övervakar grenkretsströmmar i realtid och identifierade potentiella problem – särskilt strömfluktuationer orsakade av dålig terminalkontakt – i två grenkretsar. Underhållspersonal åtgärdade dessa problem under lågtrafik och undvek därigenom två potentiella driftstopp.

Långsiktig stabil drift med 100 % utrustningsintegritet: Från och med juli 2026 har 144 enheter fungerat stabilt under 13 månader i följd utan en enda instans av precisionsdrift, signalavbrott eller höljesförsämring. Utrustningens integritetsgrad ligger på 100 %, med driftsprestanda som överträffar projektets förväntningar.

VI. Sammanfattning av ärendet

Den flexibla CNJ-CTLSX Rogowski-spolen med delad kärna är idealisk för uppgraderingar av kraftdistribution i IDC-datacenter, som kräver noll stillestånd, hög kompaktitet, hög precision och strikt EMC-efterlevnad. Det löser i grunden kraven på efterlevnad och installation i samband med eftermontering av traditionella strömtransformatorer. Kapabelt att snabbt etablera ett granulärt energiövervakningssystem på grennivå med minimala installationskostnader och driftstörningar, den representerar en mycket kostnadseffektiv strömavkänningslösning för uppgraderingar av energieffektivitet i datacenter och eftermontering av intelligent kraftdistribution.

Hot Tags: CTLSX Flexibel transformator med delad kärna, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik
Skicka förfrågan
Kontaktinformation
Om du är intresserad av våra produkter, vänligen skicka din förfrågan här. Du kan fylla i dina projektbehov, produktspecifikationer och kontaktinformation, och vårt professionella team kommer att svara dig inom 24 timmar, förse dig med en detaljerad offert och professionell teknisk konsultation och hjälpa dig att slutföra upphandlingsprocessen effektivt.
X
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies.Sekretesspolicy
AvvisaAcceptera