Az egység IP67 por- és vízálló besorolást kapott, és széles -40°C és +80°C közötti hőmérsékleti tartományban támogatja a működést. Snap-lock, osztott magos kialakításának köszönhetően alacsony feszültségű forgatókönyv esetén képesített villanyszerelők végezhetik a megfelelő feszültség alatti telepítést – kábelek elvágása vagy áramkimaradás nélkül. A kábeles áttörő áramváltó hatékonyan oldja meg a nehéz áramellátás és a kültéri felsővezetékek, fotovoltaikus erőművek, töltőállomások és városi utcai lámpák magas vezetékköltségei okozta fájdalompontokat, költséghatékony megoldást kínálva az elosztott áramfigyeléshez, az energiafogyasztási statisztikákhoz és a terhelésfigyeléshez.
Áttörő önellátás (nincs szükség külső tápellátásra): Integrál egy szigetelést átszúró áramelvezető szerkezetet, amely közvetlenül a cél tápkábelről nyeri a működési energiát. Kiküszöböli az extra tápvezetékek vagy külső adapterek szükségességét, jelentősen csökkentve a vezetékezési és telepítési költségeket a szétszórt kültéri helyszíneken – így ideális olyan helyszíni megfigyelési helyszíneken, ahol hiányzik a meglévő áramellátási infrastruktúra.
Split-Core flexibilis tekercs (gyors telepítés áramszünet nélkül): Snap-lock osztott magos Rogowski tekercs kialakítást használ, amely nem igényel gyűjtősín szétszerelést vagy kábelvágást, lehetővé téve az egyszemélyes helyszíni telepítést. Alacsony feszültségű, éles üzemű forgatókönyvek esetén az áramellátás megszakítása nélkül telepíthető, ami lerövidíti az építési határidőket és elkerüli az állásidővel vagy áramkimaradásokkal kapcsolatos veszteségeket.
IP67 teljesen zárt védelem (széles hőmérsékletű időjárásállóság): A ház, a lyukasztó alkatrészek és a kábelkimenetek professzionális vízálló tömítésen esnek át, IP67 besorolást érve el a por- és vízállóságra esővel, páralecsapódással és por behatolásával szemben. -40°C és +80°C közötti üzemi hőmérsékleti tartományával alkalmas zord kültéri környezetekre, beleértve az északi fagyos hideget, a déli nagy meleget és páratartalmat, valamint a sópermettel rendelkező tengerparti területeket. Szigetelő-lyukasztó tömítés kialakítása: Nincs kábelsérülés vagy elektromos szivárgás. A piercing elektródák rozsdaálló ónozott rézből készülnek; a csúcsok pontosan átszúrják a szigetelőréteget anélkül, hogy károsítanák a vezetőmagot. A lyukasztási ponton lévő vízálló tömítő tömítés beszereléskor automatikusan összenyomódik és tömít, megelőzve a szigetelés leromlását és az esővíz behatolása okozta szivárgás kockázatát.
Kültéri felsővezetékek: Terhelésfigyelés és korai hibajelzés városi és vidéki légkábeleknél; megfigyelési forgatókönyvek szétszórt helyekkel és meglévő tápegység nélkül.
Elosztott fotovoltaikus rendszerek: A PV-húrok, kültéri kombinálódobozok és sztringinverterek áramfelügyelete; utólagos felszerelés az elosztott napelemekhez hegyvidéki terepen vagy háztetőkön.
Új energiatöltő cölöpök: Bemeneti oldali árammérés és kültéri töltőcölöpök töltési terhelés figyelése; kültéri állomásokat érintő forgatókönyvek kiegészítő tápvezetékek nélkül.
Városi közvilágítás elosztása: A közvilágítási és tájvilágítási áramkörök aktuális megfigyelése és energiafogyasztási statisztikái; oszlopra szerelhető kültéri berendezések utólagos felszerelése.
Kültéri gyűrűs főegységek (RMU) / doboz típusú alállomások: Kültéri elosztó berendezések leágazó áramköri áramfelügyelete; a meglévő egységek utólagos felszerelése áramszünet vagy újrahuzalozás nélkül.
Ideiglenes terepi áramellátás: Áramfigyelés ideiglenes építkezési áramellátáshoz vagy vészhelyzeti generátorokhoz; a rögzített tápellátási infrastruktúra hiánya esetén.
Föld alatti közműalagút elosztás: Elosztó áramkörök monitorozása nedves, zárt alagutakban; magas védelmi fokozat, zord környezethez is alkalmas.
Biztonsági minősítés ellenőrzése
A telepítést okleveles villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi elektromos biztonsági előírások szigorú betartásával. A nagyfeszültségű vezetékek esetében a tápfeszültség leválasztására, a feszültség ellenőrzésére és a földelésre vonatkozó eljárásokat kell követni. Feszültség alatti kisfeszültségű munkákhoz teljes szigetelésvédelem szükséges, egyedüli munkavégzés esetén biztonsági felügyeletet kell biztosítani.
Telepítési pont kiválasztása
Válasszon olyan helyet, ahol a kábel egyenes, a szigetelőréteg sértetlen, és nincsenek illesztések vagy sérülések; kerülje a kábelhajlatokat, toldásokat vagy külső kopásokkal rendelkező területeket. Győződjön meg arról, hogy a kábel külső átmérője kompatibilis az eszköz átszúró mechanizmusával és a tekercs méretével.
Az Eszköz megnyitása
Nyomja meg a ház reteszét a rugalmas tekercs két végének szétválasztásához, miközben egyidejűleg oldja ki a szúróelektródák reteszelő mechanizmusát, előkészítve az eszközt a célkábelre rögzíteni. Kábel behelyezés és átszúrás csatlakozás
Helyezze a mérendő kábelt a tekercs közepére, igazítva azt a szúróelektróda pontjaihoz. Egyenletes nyomást gyakoroljon a mechanizmus bezárásához és reteszeléséhez, biztosítva, hogy a lyukasztó elektródák simán áthatoljanak a kábel szigetelésén, hogy megbízható kapcsolatot létesítsenek a belső vezetővel. Győződjön meg arról, hogy a retesz teljesen rögzítve van, és nincs meglazulás.
Tömítés és rögzítés
Ellenőrizze a tömítő tömítést a szúrási pontnál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesen összenyomódott, nincsenek felcsavarodott élek vagy rések. Állítsa be a tekercs testét úgy, hogy ne csavarodjon vagy átfedjen, és hogy szorosan illeszkedjen a kábelhez. Ha szükséges, használjon szigetelő kábelkötegelőket a készülék további rögzítésére, és megakadályozza a készülék elmozdulását vagy elmozdulását.
Bekötés és működés ellenőrzése
Csatlakoztassa a kimeneti kábelt az adatgyűjtő terminálhoz vagy a megfelelő integrátorhoz. Bekapcsolás után ellenőrizze, hogy a jelkimenet normális, az áramerősség megfelel-e a tényleges terhelésnek, és nincsenek-e rendellenes riasztások vagy ingadozások.
K: Az áttört csatlakozás károsítja a kábel szigetelését és áramszivárgást okoz?
V: Nem. A termékhez speciális vízálló tömítő tömítés tartozik; beszerelés után a tömítés szorosan rányomódik a kábelköpenyre, így elzárja a külső nedvességet. Az átszúró elektródák és a ház kettős szigetelésű kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja, hogy megfelelő telepítés mellett ne szivárogjon vagy ne romoljon a szigetelés, megfelelve a kültéri áramelosztás biztonsági szabványainak.
K: Kell-e külső tápegység ehhez a kábeles áttörő áramváltóhoz?
V: Nem. Tartalmaz egy integrált öntápláló modult, amely közvetlenül a mért tápkábelről veszi fel az üzemi energiát, így nincs szükség további tápkábelekre – így ideális a szétszórt kültéri helyeken történő utólagos felszerelések megfigyelésére.
K: Szükséges-e áramszünet a telepítéshez?
V: Alacsony feszültségű alkalmazásoknál (1000 V és ez alatti) a telepítést feszültség alatt álló vezetékekre is képesített villanyszerelő végezheti megfelelő szigetelésvédelem mellett; a nagyfeszültségű vezetékek esetében szigorú kikapcsolási eljárásokat kell követni. Az osztott magos tekercs és az átszúró szerkezet szükségtelenné teszi a kábel elvágását, jelentősen csökkentve az állásidőt a telepítés során.
K: Mi a jótállási politika?
V: A termékre egy év garancia vonatkozik, amely a teljes egységre vonatkozik normál telepítési és használati körülmények között (kivéve az ember által okozott károkat). Tömeges projektek esetén garanciális meghosszabbításról lehet tárgyalni, valamint egész életen át tartó műszaki támogatást és javítási szolgáltatásokat biztosítunk.
Projekt neve: Online felügyeleti utólagos felszerelés a gyűjtővezetékekhez egy 100 MW-os hegyvidéki napelemes erőműben (Shapotou körzet, Zhongwei City, Ningxia)
A projekt helyszíne: PV Ipari Park, Shapotou kerület, Zhongwei város, Ningxia Hui autonóm régió
Az utólagos felszerelés befejezési dátuma: 2025. április
Használt termék: φ80 mm-es rugalmas Rogowski tekercs szigetelő-lyukasztó tápegységgel (IP67, széles hőmérséklet-tartomány)
Ennek a hegyvidéki napelemes erőműnek a teljes beépített kapacitása 100 MW, nyolc 35 kV-os, dobozos, lépcsős alállomással és 36 PV altömb gyűjtőáramkörrel; A Tengger-sivatag szélén elhelyezkedő üzem zord környezeti feltételekkel néz szembe: a nyári szélsőséges hőmérséklet eléri a 42°C-ot, míg a téli mélypontok -28°C-ra süllyednek. A helyszínen egész évben erős szél, homokfújás és intenzív UV-sugárzás tapasztalható. Ezenkívül az altömb helyek szétszórva vannak a hullámos terepen, ami megnehezíti a műveleteket, a karbantartást és az ellenőrzéseket, és széles kört lefed.
Az eredeti áramelosztó rendszer csak a dobozos alállomások nagyfeszültségű oldalán tartalmazta a fő mérőeszközöket, a kisfeszültségű gyűjtővezetékeken nem volt áramfelügyelet. Következésképpen az elágazási hibákat és a karakterlánc-hibákat nem lehetett gyorsan megtalálni. Ezen túlmenően a hagyományos áramváltó-utólagos megoldások áramkimaradást, kábelleválasztást és a tápkábelek nagy területeken történő elvezetését igényelték, ami magas építési költségeket és jelentős áramtermelési veszteségeket eredményezett. Az üzem végül a rugalmas Rogowski tekercseket választotta szigetelés-átszúró tápellátási technológiával a magáram-érzékelő komponensként, lehetővé téve a felügyelet telepítését minden olyan ágra, ahol nincs áramkimaradás.
A kimaradás alapú utólagos felszerelésekből származó jelentős veszteségek közvetlenül befolyásolták az energiatermelés bevételeit. A gyűjtővezetékek nagy keresztmetszetű páncélozott tápkábeleket használtak; a hagyományos merev, ablakos áramváltók felszerelése a kábelek elvágását és az áramellátás leállítását tette volna szükségessé. Egyetlen áramkör nyolcórás kimaradása körülbelül 12 000 kWh termeléskiesést eredményezett, a becsült teljes veszteség pedig meghaladta a 400 000 kWh-t a teljes erőműben. Ezenkívül a folyamat összetett hálózatkimaradás-jóváhagyási eljárásokat tartalmazott, ami hosszadalmas projekt-végrehajtási ciklushoz vezetett. Szórványos hegyvidéki helyek és magas kábelezési költségek: Harminchat megfigyelési pont van elosztva egy 12 négyzetkilométeres hegyvidéki területen, amelyet jelentős távolságok és egyenetlen terep jellemeznek. A 220 V-os tápkábelek minden ponton történő telepítése 300 000 RMB-t meghaladó anyag- és telepítési költségekkel járna. Ezenkívül az intenzív UV-sugárzásnak kitett kültéri kábelek gyorsan elöregednek és nagy a meghibásodási aránya, ami megnehezíti és költségessé teszi a későbbi karbantartást és cserét.
Kíméletlen környezeti feltételek és nem megfelelő időjárásállóság a szabványos berendezésekben: A helyi napi hőmérséklet-ingadozás gyakran meghaladja a 30°C-ot; a fagyos tél, a perzselő nyarak, az erős szél és az intenzív UV-sugárzás kombinációja a szabványos műanyagházas áramváltók burkolatának repedéseit, tömítési meghibásodását (ami vízbehatoláshoz vezet) és mérési eltolódást okoz. Rövid élettartamuk és a gyakori csere szükségessége miatt alkalmatlanok az északnyugati sivatagi régiókban található fotovoltaikus (PV) erőművek hosszú távú működési igényeire.
Nehéz, terjedelmes kábelek és szűk elrendezésű korlátok, merev transzformátorok telepítése: A gyűjtővezetékek nagy keresztmetszetű, többeres, nagy hajlítási sugarú kábelekből állnak. A kábeltálcákon belüli szűk elvezetés nem hagy elegendő helyet a merev, osztott magos transzformátorok működtetéséhez. Ezenkívül a hegyvidéki kanyarokban szabálytalan elrendezésű áramkörök esetében fizikailag lehetetlen szabványos merev transzformátorokat telepíteni a kábelek köré, ami az utólagos felszerelési projekt megakadását okozza.
A hegyvidéki fotovoltaikus erőművek alapvető követelményeinek – különösen nulla állásidő, külső kábelezés, szélsőséges időjárási ellenálló képesség és összetett telepítési forgatókönyvekhez való alkalmazkodóképesség – teljesítése érdekében a projekt φ80 mm-es rugalmas Rogowski tekercseket használ integrált szigetelés-átszúró áramfelvétellel. Ezek kültéri integrátorokkal és 4G vezeték nélküli adatgyűjtő terminálokkal vannak párosítva, hogy lehetővé tegyék a valós idejű, átfogó áramfigyelést és a távoli O&M-et a gyűjtővonalakon.
Core Solution Design
Szigetelés-lyukasztó önerős technológia: A tekercsek beépített szigetelés-lyukasztó elektródákkal rendelkeznek, amelyek áthatolnak a fázisvezeték szigetelésén, hogy közvetlenül gyűjtsék be az üzemi teljesítményt. Ez energiával látja el az integrátor áramkört és a vezeték nélküli adatgyűjtő terminált, teljesen kiküszöbölve a külső tápkábelek és a kapcsolódó telepítési munkák szükségességét. Rugalmas, nyitható szerkezet: A tekercstest időjárásálló, rugalmas szigetelőanyagból készül, amely enyhén hajlítható, így illeszkedik a különböző formájú vezetékekhez. Snap-lock kialakítása szükségtelenné teszi a kábelek elvágását vagy a terminálok leválasztását, lehetővé téve az alacsony feszültségű oldalon történő feszültség alatti telepítést a szabványos biztonsági eljárások betartása esetén.
Széles hőmérsékletű, magas védelemmel ellátott kialakítás: Az egység IP67-es por- és vízálló besorolással rendelkezik, és -40°C és +80°C közötti hőmérséklet-tartományban működik. Háza UV-álló, megerősített műszaki műanyagból készült, így alkalmas extrém kültéri környezetre, amelyet nagy meleg, fagyos hideg, erős szél, fújó homok és intenzív UV sugárzás jellemez.
Nulla kimaradás nélküli telepítés áramtermelési veszteség nélkül: Mind a 36 blokkot telepítették, miközben a kisfeszültségű vezetékek feszültség alatt maradtak. Áramkimaradást nem kértek, és nem volt veszteség az áramtermelésben; a hagyományos utólagos felszerelési módszerekhez képest ez körülbelül 280 000 RMB-t takarított meg a potenciális kieséssel kapcsolatos veszteségektől. Ezenkívül megkerülte az összetett, többszintű kimaradás-jóváhagyási folyamatokat, így a projekt mindössze 12 nap alatt befejeződött, és jelentősen megnövelte a megvalósítás hatékonyságát.
A tápkábelezés megszüntetése 42%-kal csökkenti az összköltséget: A saját tápellátású piercing technológiát kihasználva nem volt szükség külső tápkábelekre, így több mint 260 000 RMB-t takaríthat meg az anyagok és a hegyvidéki terepen történő telepítés esetén. A megnövekedett telepítési hatékonyságból származó munkaerőköltség-megtakarítással együtt a teljes utólagos beépítési költség 42%-kal alacsonyabb volt, mint a hagyományos merev áramváltós megoldásoké, ami drasztikusan lerövidítette a beruházás megtérülési idejét.
A rugalmas szerkezet alkalmazkodik az összetett forgatókönyvekhez; A telepítés hatékonysága megháromszorozódott: A rugalmas tekercs könnyen alkalmazkodik a különféle telepítési környezetekhez – például nagy átmérőjű kábelekhez, kompakt kábeltálcákhoz, szabálytalan elrendezésekhez és sarkokban hajlított kábelekhez –, és sikeresen telepíthető az áramkörök köré még a hegyvidéki terepen gyakran előforduló szűk helyeken is. Egy személy átlagosan mindössze 6 perc alatt tud felszerelni egy egységet – több mint háromszor gyorsabban, mint a merev áramváltók –, ami jelentősen csökkenti mind a biztonsági kockázatokat, mind pedig a hegyvidéki területeken végzett nagy magasságban végzett munkához kapcsolódó munkaerőköltségeket. A széles hőmérséklet-tűrés és a magas védelmi szint stabil működést biztosít extrém körülmények között is. A berendezés teljesen zárt szerkezetet és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak ellenálló anyagokat használ. A telepítés óta ellenáll a nyári hőségnek (41 °C), a téli fagyos hőmérsékleteknek (-26 °C), valamint az ismétlődő heves homokviharoknak és heves esőzéseknek. Nem fordult elő probléma a tömítés meghibásodásával, a pontosság eltolódásával vagy a burkolat leromlásával/repedésével kapcsolatban, így tökéletesen alkalmas az északnyugati sivatagokban található fotovoltaikus erőművek zord működési feltételeire.
A felügyeleti pontossági szabványoknak való megfelelés megfelel a fejlett O&M követelményeknek. Az 1. osztályú mérési pontossággal és a teljes tartományban kiváló linearitással rendelkező berendezés stabil, megbízható adatokat szolgáltat alacsony és nagyáramú körülmények között is. Az összesített leágazási adatok kevesebb, mint 1,5%-os eltérést mutatnak a dobozos transzformátor fő mérőjéhez képest, ami teljes mértékben kielégíti a fejlett O&M igényeket, mint például az elágazó áramtermelési benchmarking, a hiba lokalizáció és a vezetékveszteség elemzése.
A hibaelhárítás hatékonysága 90%-kal javult; az energiatermelési veszteség csökken. Az utólagos felszerelés után az egyes kollektorvezeték-áramkörök áramadatai valós időben nyomon követhetők. A hibák – például kiolvadt leágazó biztosítékok, kábelhibák vagy húrhibák – 5 percen belül pontosan meghatározhatók. Ez több mint 90%-os hatékonyságnövekedést jelent a korábbi manuális, szálonkénti ellenőrzési módszerhez képest, amely 4-6 órát vett igénybe. Az üzembe helyezés óta eltelt hat hónapban 11 anomáliát sikerült gyorsan orvosolni, mintegy 180 000 kWh-val csökkentve az energiatermelési veszteséget, és több mint 120 000 RMB közvetlen bevételt generálva.
Az O&M ellenőrzési költségek 60%-kal csökkentek. Korábban az O&M személyzetének hetente kellett felmásznia a helyszínre, hogy minden doboz típusú transzformátort megvizsgáljon és ellenőrizzen; ma már a teljes vonal üzemállapota távolról is követhető felhőplatformon keresztül, helyszíni ellenőrzésre csak havonta egyszer van szükség. Az ellenőrzések gyakorisága és a munkaerőköltségek 60%-kal csökkentek, miközben a hegyvidéki terepen való ingázáshoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági kockázatok jelentősen csökkentek.
Stabil berendezés működés 100%-os integritással. 2026 januárjától mind a 36 egység kilenc hónapja stabilan működött. A szélsőséges hőmérséklet-ingadozások, homokviharok és heves esőzések ellenére nem fordult elő berendezéshiba vagy adatrendellenesség, ami 100%-os berendezésintegritást eredményezett. A rendszer nem igényel rendszeres kalibrálást vagy karbantartást, így rendkívül alacsony hosszú távú O&M költségeket biztosít. Az energiahatékonyság optimalizálásának támogatása és az általános energiatermelési bevétel növelése: A granulált ágszintű aktuális adatok felhasználásával az üzem három altömbben optimalizálta a karakterlánc-eltéréseket, két szakaszban pedig csökkentette a vonalvesztést. Ezek az intézkedések körülbelül 0,8%-kal növelték az üzem egyenértékű kihasználtsági idejét, és a tervezett éves bevételnövekedés meghaladta a 400 000 RMB-t, ami lehetővé tette, hogy az utólagos befektetés hat hónapon belül megtérüljön.
A rugalmas Rogowski tekercs szigetelés-átszúró áramellátási technológiával hatékonyan oldja meg a hegyvidéki napelemes telephelyek és az elosztott kültéri erőművek utólagos felszerelésével kapcsolatos fájdalompontokat – különösen az áramkimaradásokkal, a magas vezetékezési költségekkel, a zord környezettel és a telepítési korlátokkal kapcsolatos kihívásokat. Egyesíti a rugalmas beépítés nagyfokú alkalmazkodóképességét, a szigetelést átszúró teljesítmény kivételes kényelmét és a robusztus időjárásállóságot (széles hőmérséklet-tűrés és magas védelmi fokozat). Minimális utólagos átalakítási költségekkel és gyors telepítéssel képes granulált leágazóáram-felügyeleti rendszer létrehozására, rendkívül költséghatékony, magérzékelő komponensként szolgál az O&M korszerűsítéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez új energiaerőművekben.
Cím
No. 318, Weidian Road, Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang tartomány, Kína
Tel