< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2046550799572119&ev=PageView&noscript=1" />
Produkter
Kabel-Type Piercing Current Transformer
  • Kabel-Type Piercing Current TransformerKabel-Type Piercing Current Transformer
  • Kabel-Type Piercing Current TransformerKabel-Type Piercing Current Transformer

Kabel-Type Piercing Current Transformer

Junray Electrical er en professionel producent og leverandør af kabel-type piercing strømtransformatorer. Denne kabel-type piercing Rogowski spole er en integreret AC strøm overvågningssensor designet specielt til udendørs scenarier, der mangler eksterne strømkilder. Den integrerer i høj grad et isoleringsgennemtrængende selvforsynende modul med en fleksibel Rogowski-spole med splitkerne; den får driftseffekt ved at gennembore isoleringen af ​​målkablet – hvilket eliminerer behovet for yderligere strømledninger – samtidig med at den udfører præcis AC-strømoptagelse.

Enheden opnår en IP67 støv- og vandtæt klassificering og understøtter drift over et bredt temperaturområde fra -40°C til +80°C. Med et snap-lock split-core design giver det mulighed for kompatibel strømførende installation af certificerede elektrikere i lavspændingsscenarier - uden at skære kabler eller kræve strømafbrydelser. Kabel-type gennemborende strømtransformator løser effektivt smertepunkterne ved vanskelig strømforsyning og høje ledningsomkostninger forbundet med udendørs luftledninger, solcelleanlæg, ladestationer og kommunale gadebelysning, og tilbyder en omkostningseffektiv løsning til distribueret strømovervågning, energiforbrugsstatistik og belastningsovervågning.

Nøgle produktfunktioner

Gennemborende selvforsynende (ingen ekstern strøm påkrævet): Integrerer en isolationsgennemtrængende strømudvindingsstruktur for at udlede driftseffekt direkte fra målstrømkablet. Det eliminerer behovet for ekstra strømledninger eller eksterne adaptere, hvilket reducerer lednings- og installationsomkostningerne betydeligt til spredte udendørs lokationer - hvilket gør det ideelt til feltovervågningssteder, der mangler eksisterende strøminfrastruktur.

Split-Core Fleksibel Coil (hurtig installation uden strømafbrydelse): Anvender en snap-lock split-core Rogowski spoledesign, der ikke kræver demontering af samleskinne eller kabelskæring, hvilket muliggør installation på stedet for én person. I lavspændingsscenarier kan den installeres uden at afbryde strømforsyningen, forkorte konstruktionstiden og undgå tab forbundet med nedetid eller strømafbrydelser.

IP67 Fuldt forseglet beskyttelse (vid-temperatur vejrbestandighed): Huset, gennemboringskomponenter og kabeludtag gennemgår professionel vandtæt forsegling, hvilket opnår en IP67-klassificering for støv- og vandbestandighed mod regn, kondens og støvindtrængning. Med et driftstemperaturområde på -40°C til +80°C er det velegnet til barske udendørsmiljøer, herunder den isnende kulde i nord, den høje varme og luftfugtighed i syden og kystområder med saltspray. Isoleringsgennemtrængende tætningsdesign: Ingen kabelskade eller elektrisk lækage. Piercingelektroderne er lavet af rustbestandigt fortinnet kobber; spidserne gennemborer isoleringslaget præcist uden at beskadige lederkernen. En vandtæt tætningspakning ved gennemboringspunktet komprimerer og forsegler automatisk ved installation, hvilket forhindrer nedbrydning af isolering og lækage forårsaget af indtrængning af regnvand.

Typiske anvendelsesscenarier

Udendørs luftledninger: Belastningsovervågning og tidlig fejladvarsel for luftkabler i byer og på landet; overvågningsscenarier med spredte placeringer og ingen eksisterende strømforsyning.

Distribuerede PV-systemer: Strømovervågning for PV-strenge, udendørs kombinationsbokse og strenginvertere; eftermontering til distribueret PV på bjergrigt terræn eller tage.

Nye energiladepæle: Strømmåling på inputsiden og ladebelastningsovervågning til udendørs ladepæle; scenarier, der involverer friluftsstationer uden yderligere strømforsyningsledninger.

Kommunal gadebelysningsfordeling: Aktuel overvågning og energiforbrugsstatistik for gadelys- og landskabsbelysningskredsløb; eftermontering af stangmonteret udendørsudstyr.

Udendørs ringhovedenheder (RMU) / bokstype understationer: Afgreningskredsløbsstrømovervågning til udendørs distributionsudstyr; eftermontering af eksisterende enheder uden strømafbrydelser eller omledninger.

Midlertidig feltstrømforsyning: Strømovervågning for midlertidig byggepladsstrøm eller nødgeneratorer; scenarier, der mangler fast strømforsyningsinfrastruktur.

Underjordisk forsyningstunneldistribution: Overvågning af distributionskredsløb i fugtige, lukkede tunneler; høj beskyttelsesgrad velegnet til barske miljøer.

Standard installationstrin

Sikkerhedskvalifikationsbekræftelse

Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker i nøje overensstemmelse med lokale elektriske sikkerhedsforskrifter. For højspændingsledninger skal procedurer for strømafbrydelse, spændingsverifikation og jording følges. Ved strømførende lavspændingsarbejde kræves fuld isolationsbeskyttelse, og en sikkerhedsmonitor skal være til stede, hvis der arbejdes alene.


Valg af installationspunkt

Vælg et sted, hvor kablet er lige, isoleringslaget er intakt, og der ikke er nogen samlinger eller skader; undgå kabelbøjninger, splejsninger eller områder med udvendige afskrabninger. Bekræft, at kablets ydre diameter er kompatibel med enhedens gennemboringsmekanisme og spolestørrelse.


Åbning af enheden

Tryk på huslåsen for at adskille de to ender af den fleksible spole, mens du samtidig frigør låsemekanismen på gennemboringselektroderne, og gør klar til at klemme enheden fast på målkablet. Kabelindføring og piercingforbindelse

Placer kablet, der skal måles, i midten af ​​spolen, og flugt det med de gennemborende elektrodepunkter. Påfør jævnt tryk for at lukke og låse mekanismen, og sørg for, at gennemborende elektroder jævnt trænger ind i kabelisoleringen for at etablere pålidelig kontakt med den indre leder. Bekræft, at låsen er helt fastgjort, og at der ikke er nogen løshed.


Forsegling og sikring

Tjek tætningspakningen ved gennemboringspunktet for at sikre, at den er helt komprimeret uden krøllede kanter eller mellemrum. Juster spolekroppen for at sikre, at der ikke er nogen vridning eller overlapning, og at den passer tæt mod kablet. Brug om nødvendigt isolerende kabelbindere for at sikre enheden yderligere og forhindre bevægelse eller forskydning.


Ledningsføring og funktionskontrol

Tilslut udgangskablet til dataopsamlingsterminalen eller den tilsvarende integrator. Efter tænding skal du kontrollere, at signaludgangen er normal, at den aktuelle aflæsning stemmer overens med den faktiske belastning, og at der ikke er nogen unormale alarmer eller udsving.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Vil piercingforbindelsen beskadige kabelisoleringen og forårsage strømlækage?

A: Nej. Produktet leveres med en specialiseret vandtæt tætningspakning; efter installationen komprimeres pakningen tæt mod kabelkappen og lukker for ekstern fugt. Gennemboringselektroderne og huset har et dobbeltisolerende design, der sikrer, at der ikke sker lækage eller isolationsforringelse med korrekt installation, der overholder sikkerhedsstandarderne for udendørs strømfordeling.


Sp.: Kræver denne kabel-type gennemborende strømtransformer en ekstern strømforsyning?

A: Nej. Den har et integreret selvforsynende modul, der trækker driftsstrøm direkte fra det målte strømkabel, hvilket eliminerer behovet for yderligere strømforsyningskabler – hvilket gør det ideelt til overvågning af eftermonteringer på spredte udendørs steder.


Spørgsmål: Er en strømafbrydelse nødvendig for installationen?

A: Til lavspændingsapplikationer (1000V og derunder) kan installation udføres på strømførende ledninger af certificerede elektrikere, der anvender korrekt isoleringsbeskyttelse; for højspændingsledninger skal strenge afbrydelsesprocedurer følges. Den split-core spole og gennemborende struktur eliminerer behovet for at skære kablet over, hvilket reducerer nedetiden betydeligt under installationen.


Q: Hvad er garantipolitikken?

A: Produktet leveres med et års garanti, der dækker hele enheden under normale installations- og brugsforhold (eksklusive menneskeskabte skader). Garantiforlængelser kan forhandles for bulkprojekter, og livslang teknisk support og reparationsservice ydes.

Eftermonteringsprojekt for strømovervågning på indsamlingslinjer på et 100MW bjergrigt PV-kraftværk i Zhongwei, Ningxia

I. Projektoversigt

Projektnavn: Online overvågning eftermontering af indsamlingslinjer på et 100MW bjergrigt PV-kraftværk (Shapotou-distriktet, Zhongwei City, Ningxia)

Projektets placering: PV Industrial Park, Shapotou District, Zhongwei City, Ningxia Hui Autonome Region

Eftermonteringsdato: april 2025

Anvendt produkt: φ80 mm fleksibel Rogowski-spole med isoleringsgennemborende strømforsyning (IP67, bredt temperaturområde)

Dette bjergrige PV-kraftværk har en samlet installeret kapacitet på 100MW, og byder på otte 35kV-boks-type step-up understationer og 36 PV sub-array opsamlingskredsløb; den blev officielt tilsluttet nettet og sat i drift i 2019. Beliggende på kanten af ​​Tengger-ørkenen står planten over for barske miljøforhold: ekstreme sommertemperaturer når op på 42°C, mens vintertemperaturer falder til -28°C. Stedet oplever kraftig vind, blæsende sand og intens UV-stråling året rundt. Derudover er underarrayets placeringer spredt ud over kuperet terræn, hvilket gør drift, vedligeholdelse og inspektioner vanskelige og dækker en bred radius.

Det originale strømdistributionssystem omfattede kun mastermåleanordninger på højspændingssiden af ​​bokstype understationer, uden strømovervågning på lavspændingsopsamlingsledningerne. Som følge heraf kunne grenfejl og strengmismatch-anomalier ikke hurtigt lokaliseres. Desuden krævede traditionelle løsninger til eftermontering af strømtransformatorer strømafbrydelser, kabelafbrydelse og føring af strømforsyningskabler på tværs af store områder, hvilket resulterede i høje konstruktionsomkostninger og betydelige strømproduktionstab. I sidste ende valgte fabrikken fleksible Rogowski-spoler med isolationsgennemtrængende strømforsyningsteknologi som de centrale strømfølende komponenter, hvilket muliggjorde implementering af overvågning på tværs af alle grene med nul strømafbrydelser.

II. Vigtige smertepunkter før eftermontering

Betydelige tab fra udfaldsbaseret eftermontering påvirkede direkte elproduktionsindtægter. Indsamlingslinjerne brugte pansrede strømkabler med stort tværsnit; installation af traditionelle stive strømtransformatorer af vinduestype ville have krævet at skære kablerne over og slukke for strømmen. Et enkelt kredsløbsudfald på otte timer resulterede i et produktionstab på cirka 12.000 kWh, med et anslået samlet tab på over 400.000 kWh for hele anlægget. Derudover involverede processen komplekse procedurer for godkendelse af netudfald, hvilket førte til en langvarig projektimplementeringscyklus. Spredte bjergområder og høje kabelomkostninger: Seksogtredive overvågningspunkter er fordelt over et 12 kvadratkilometer stort bjergområde karakteriseret ved betydelige afstande mellem steder og ujævnt terræn. Installation af 220V strømkabler for hvert punkt vil medføre omkostninger på over 300.000 RMB til materialer og installation. Ydermere ældes udendørskabler, der udsættes for intens UV-stråling, hurtigt og lider under høje fejlrater, hvilket gør efterfølgende vedligeholdelse og udskiftning vanskelig og dyr.

Barske miljøforhold og utilstrækkelig vejrbestandighed i standardudstyr: Den lokale daglige temperaturvariation overstiger ofte 30°C; Kombinationen af ​​iskalde vintre, brændende somre, stærk vind og intens UV-stråling får standard plastikbeklædte strømtransformatorer til at lide af kappe-revner, tætningsfejl (som fører til vandindtrængning) og måleafdrift. Deres korte levetid og behovet for hyppig udskiftning gør dem uegnede til de langsigtede driftskrav fra solcelleanlæg (PV) i nordvestlige ørkenregioner.

Tunge, voluminøse kabler og trange layout begrænser installation af stiv transformator: Samleledninger består af kabler med stort tværsnit og mange ledere med store bøjningsradier. Trang føring i kabelbakker efterlader utilstrækkelig plads til at betjene stive transformatorer med split-core. Derudover er det fysisk umuligt for kredsløb med uregelmæssige layout i bjergrige sving at installere standard stive transformatorer omkring kablerne, hvilket får eftermonteringsprojektet til at gå i stå.

III. Udstyrskonfiguration og løsningsdesign

For at opfylde kernekravene til bjergrige solcelleanlæg – specifikt nul nedetid, ingen ekstern kabling, ekstrem vejrbestandighed og tilpasningsevne til komplekse installationsscenarier – anvender projektet φ80 mm fleksible Rogowski-spoler med integreret isoleringsgennemtrængende strømudtagning. Disse er parret med integratorer af udendørskvalitet og 4G trådløse dataindsamlingsterminaler for at muliggøre omfattende strømovervågning i realtid og fjernbetjening af indsamlingslinjerne.

Kerneløsningsdesign

Isoleringsgennemtrængende selvdrevet teknologi: Spolerne har integrerede isoleringsgennemtrængende elektroder, der penetrerer fasetrådens isolering for at høste driftskraft direkte. Dette leverer energi til integratorkredsløbet og den trådløse optagelsesterminal, hvilket helt eliminerer behovet for eksterne strømkabler og tilhørende installationsarbejde. Fleksibel, oplukkelig struktur: Spolelegemet er lavet af vejrbestandigt, fleksibelt isoleringsmateriale, der kan bøjes let for at passe til ledere af forskellige former. Dens snap-lock design eliminerer behovet for at skære kabler eller afbryde terminaler, hvilket giver mulighed for strømførende installation på lavspændingssiden, når standard sikkerhedsprocedurer følges.

Bred temperatur, højbeskyttelsesdesign: Enheden opnår en IP67 støv- og vandtæt klassificering og fungerer inden for et temperaturområde på -40°C til +80°C. Dens hus er lavet af UV-bestandigt, forstærket ingeniørplast, hvilket gør det velegnet til ekstreme udendørsmiljøer præget af høj varme, isnende kulde, stærk vind, blæsende sand og intens UV-stråling.

IV. Projektansøgnings højdepunkter

Nul-afbrydelsesinstallation uden strømproduktionstab: Alle 36 enheder blev installeret, mens lavspændingsledningerne forblev spændingsførende. Der blev ikke anmodet om strømafbrydelser, og der var intet tab i elproduktionen; sammenlignet med traditionelle eftermonteringsmetoder sparede dette cirka 280.000 RMB i potentielle udfaldsrelaterede tab. Derudover omgik den komplekse afbrydelsesgodkendelsesprocesser på flere niveauer, hvilket tillod projektet at blive afsluttet på kun 12 dage og øget implementeringseffektiviteten markant.

Eliminering af strømforsyningskabler reducerer de samlede omkostninger med 42 %: Ved at udnytte selvdrevet piercingteknologi var der ikke behov for eksterne strømkabler, hvilket sparer over 260.000 RMB på materialer og installation i bjergrigt terræn alene. Kombineret med arbejdsomkostningsbesparelser fra øget installationseffektivitet var den samlede eftermonteringsomkostning 42 % lavere end for traditionelle stive strømtransformatorløsninger, hvilket drastisk forkortede investeringstilbagebetalingsperioden.

Fleksibel struktur tilpasser sig komplekse scenarier; installationseffektivitet tredoblet: Den fleksible spole tilpasser sig let til forskellige installationsmiljøer - såsom kabler med stor diameter, kompakte kabelbakker, uregelmæssige layouts og bøjede kabler i hjørner - og kan med succes installeres rundt om kredsløb selv i de begrænsede rum, der ofte findes i bjergrigt terræn. En enkelt person kan installere en enhed på i gennemsnit kun 6 minutter - mere end tre gange hurtigere end stive strømtransformatorer - hvilket væsentligt reducerer både sikkerhedsrisici og arbejdsomkostninger forbundet med arbejde i store højder i bjergområder. Bred temperaturtolerance og høje beskyttelsesniveauer sikrer stabil drift i ekstreme miljøer. Udstyret anvender fuldt forseglet konstruktion og materialer, der er modstandsdygtige over for ekstreme temperaturer. Siden indsættelsen har den modstået sommervarme (41°C eksponering), vinterfrysetemperaturer (-26°C) og gentagne alvorlige sandstorme og kraftig regn. Der er ikke opstået problemer med tætningsfejl, nøjagtighedsdrift eller forringelse/revnedannelse, hvilket gør den perfekt egnet til de barske driftsforhold for solcelleanlæg i nordvestlige ørkener.

Overholdelse af standarder for overvågningsnøjagtighed opfylder avancerede O&M-krav. Med klasse 1-målenøjagtighed og fremragende linearitet over hele spektret leverer udstyret stabile, pålidelige data under både lav- og højstrømsforhold. De aggregerede filialdata viser en afvigelse på mindre end 1,5 % sammenlignet med hovedmåleren ved bokstransformatoren, hvilket fuldt ud opfylder avancerede drifts- og vedligeholdelsesbehov, såsom benchmarking af branchestrømproduktion, fejllokalisering og analyse af linjetab.

V. Driftsresultater efter eftermontering

Fejllokaliseringseffektivitet forbedret med 90 %; tab af elproduktion reduceret. Efter eftermontering kan aktuelle data for hvert kollektorledningskredsløb overvåges i realtid. Fejl – såsom sprunget grensikringer, kabelanomalier eller strenge uoverensstemmelser – kan lokaliseres præcist inden for 5 minutter. Dette repræsenterer en effektivitetsforbedring på over 90 % sammenlignet med den tidligere manuelle streng-for-streng-inspektionsmetode, som tog 4 til 6 timer. I løbet af de seks måneder, der er gået siden implementeringen, er 11 uregelmæssigheder blevet rettet hurtigt, hvilket har reduceret energiproduktionstab med cirka 180.000 kWh og genereret over 120.000 RMB i direkte indtægter.

O&M inspektionsomkostninger reduceret med 60%. Tidligere måtte O&M-personale klatre op på stedet ugentligt for at inspicere og kontrollere hver kassetype-transformator; nu kan hele linjens driftsstatus overvåges eksternt via en cloud-platform, hvor verifikation på stedet kun kræves en gang om måneden. Inspektionshyppighed og lønomkostninger er faldet med 60 %, mens trafiksikkerhedsrisici forbundet med pendling på tværs af bjergrigt terræn er blevet væsentligt reduceret.

Stabil udstyrsdrift med 100 % integritet. Fra januar 2026 har alle 36 enheder fungeret stabilt i ni måneder. På trods af vedvarende ekstreme temperaturudsving, sandstorme og kraftige regnskyl har der ikke været udstyrsfejl eller dataanomalier, hvilket resulterer i en 100 % udstyrsintegritet. Systemet kræver ingen periodisk kalibrering eller vedligeholdelse, hvilket sikrer ekstremt lave langsigtede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Understøttelse af energieffektivitetsoptimering og øgning af den samlede elproduktionsindtjening: Ved at udnytte granulære strømdata på brancheniveau optimerede anlægget strengmismatch i tre underarrays og mindskede linjetab i to sektioner. Disse tiltag øgede anlæggets ækvivalente udnyttelsestimer med ca. 0,8%, med en forventet årlig omsætningsvækst på over 400.000 RMB - hvilket gør det muligt for eftermonteringsinvesteringen at blive tjent tilbage inden for seks måneder.

VI. Sagsoversigt

Den fleksible Rogowski-spole med isoleringsgennemtrængende strømforsyningsteknologi løser effektivt de smertepunkter, der er forbundet med eftermontering af bjergrige solcelleanlæg og distribuerede udendørs kraftværker – specifikt udfordringer vedrørende strømafbrydelser, høje ledningsomkostninger, barske miljøer og installationsbegrænsninger. Den kombinerer den høje tilpasningsevne ved fleksibel installation, den enestående bekvemmelighed ved isoleringsgennemtrængende kraftudvinding og robust vejrbestandighed (bred temperaturtolerance og høje beskyttelsesklasser). I stand til at etablere et granulært grenstrømsovervågningssystem med minimale eftermonteringsomkostninger og hurtig installation, tjener det som en yderst omkostningseffektiv, kernefølende komponent til opgradering af drifts- og driftstilstand og forbedring af energieffektiviteten i nye energikraftværker.

Hot Tags: Kabel-Type Piercing Current Transformer, Kina, producent, leverandør, fabrik
Send forespørgsel
Kontaktoplysninger
Hvis du er interesseret i vores produkter, så send venligst din forespørgsel her. Du kan udfylde dine projektbehov, produktspecifikationer og kontaktoplysninger, og vores professionelle team vil svare dig inden for 24 timer, give dig et detaljeret tilbud og professionel teknisk rådgivning og hjælpe dig med at gennemføre indkøbsprocessen effektivt.
X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.Privatlivspolitik
AfviseAcceptere