A pattintható nyitású transzformátor gyorsan felszerelhető feszültség alatt álló kisfeszültségű áramkörökre anélkül, hogy le kellene választani a gyűjtősíneket vagy el kellene vágni a kábeleket; ez jelentősen csökkenti az utólagos felszerelési időt, és elkerüli a termelési leállásokkal vagy áramkimaradásokkal kapcsolatos veszteségeket.
A tekercs teste enyhén rugalmas, lehetővé téve, hogy beilleszkedjen szűk kapcsolóberendezési terekbe, elférjen a szabálytalan vezetők között, és eligazodjon a kompakt vezetékezési elrendezésben – leküzdve a hagyományos merev áramváltókhoz kapcsolódó telepítési korlátokat.
A levegő-mag tekercs elvén kiküszöböli a vasmag telítési problémáit, és precíz arányos kimenetet tart fenn a teljes mérési tartományban, így alkalmas rutin terhelésfigyelésre és tranziens áram észlelésére is.
A CTLSX rugalmas osztott magos transzformátor egy dedikált integrátorral párosítható, hogy közvetlenül csatlakozhasson energiamérőkkel, áramminőség-elemzőkkel, PLC-rendszerekkel és adatgyűjtő egységekkel.
Kiváló dielektromos szilárdságot kínáló, kétrétegű szigetelt, rugalmas burkolattal ellátott, kisfeszültségű elosztórendszerekhez 1000 V-ig; a megerősített ház stabil, hosszú távú működést biztosít ipari környezetben.
A házon olyan kulcsfontosságú specifikációk szerepelnek, mint a modellszám, a tekercs átmérője, az érzékenység, a frekvenciatartomány és a tanúsítási adatok, amelyek megkönnyítik a helyszíni azonosítást és a telepítés irányítását.
Megerősített ABS ház: Nagy szilárdságú fehér műszaki műanyag burkolat, amely ütésálló és tartós az öregedés ellen, megbízható, hosszú távú működést biztosít ipari elektromos környezetben.
Nagy pontosságú tekercselési folyamat: A belső tekercs egyenletesen tekercselt, nagy tisztaságú zománcozott rézhuzallal rendelkezik, amely alacsony hőmérsékleti eltolódást és kiváló konzisztenciát kínál, hogy stabil mérési pontosságot biztosítson az idő múlásával.
Polaritásjelző kialakítás: A ház tetején található piros pont lehetővé teszi a gyors polaritás-azonosítást a telepítés során, megelőzve a hibás vezetékezést. Hajlításgátló kábelkilépő szerkezet: A kábelcsatlakozási pont bordázott, hajlításgátló merevítéssel rendelkezik, így ellenáll az ismételt helyszíni húzásnak és hajlításnak, és megakadályozza a törést.
Állandó lézerjelölésű címke: A műszaki adatok és a paraméterek egyértelműen fel vannak tüntetve a ház elején; a jelölés kopásálló és fakulásálló, megkönnyítve a helyszíni telepítést és az azt követő karbantartási ellenőrzéseket.
Épületenergia menedzsment: Részmérés, energiafogyasztási statisztikák és költségelosztás kereskedelmi épületek és ipari parkok számára.
Áramminőség-felügyelet: Harmonikus elemzés az elosztópanelekhez, terhelési profilozás és tranziens áramfelvétel.
Ipari berendezések felügyelete: A motorok, szivattyúk, kompresszorok és változtatható frekvenciájú hajtású (VFD) berendezések áramfelügyelete az előrejelző karbantartás érdekében.
Áramelosztó rendszer utólagos felszerelése: Áramfigyelő képességek hozzáadása a régi kapcsolóberendezésekhez anélkül, hogy áramkimaradásra vagy újrahuzalozásra lenne szükség.
Új energiarendszerek: Áramérzékelés a PV inverterek kimeneti oldalán és töltő/kisütési áramfigyelés az energiatároló rendszerek számára.
Helyszíni üzembe helyezés és tesztelés: Áramelosztási projektek elektromos átvételi vizsgálata, hibaelhárítás és berendezések üzembe helyezése.
Biztonsági ellenőrzés: A feszültség alatt álló vezetékek beszerelését okleveles villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi elektromos biztonsági előírások szigorú betartásával; nagyfeszültségű forgatókönyvek esetén a tápfeszültség leválasztására, a feszültség ellenőrzésére és a földelésre vonatkozó eljárásokat kell követni.
A tekercs kinyitása: Nyomja meg a házon lévő reteszt, hogy elválassza a rugalmas tekercs két végét.
A vezeték becsavarása: Tekerje teljesen a tekercset a mért egyetlen vezeték köré, ügyelve arra, hogy a tekercs teste ne csavarodjon meg, és ne kerüljön átfedésbe.
A ház lezárása: Igazítsa egy vonalba a tekercsvégek illeszkedő felületeit, és nyomja szorosan a házat, amíg egy "kattanást" nem hall, megerősítve, hogy a felületek teljesen illeszkednek.
Bekötés: Csatlakoztassa a kimeneti kábelt a megfelelő integrátorhoz vagy mérőműszerhez a polaritásjelöléseknek megfelelően.
Működési ellenőrzés: Kapcsolja be a vizsgálóberendezést, és ellenőrizze, hogy az áramerősség stabil és megfelel-e a tényleges terhelésnek.
Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a CTLSX Flexible split-core transzformátor csatlakozó felületei tiszták; idegen anyag vagy rossz érintkezés közvetlenül befolyásolja a mérési pontosságot.
Ne hajlítsa meg vagy törje össze erőszakkal a tekercset, és ne szúrja át éles tárgyakkal, hogy elkerülje a belső tekercsek és a szigetelőréteg károsodását.
A kimeneti kapocs alacsony feszültségű jelet hordoz; működés közben ne zárja rövidre a kimeneti csatlakozót. Ez a szabványos modell csak beltéri használatra készült; kültéri telepítéshez vízálló elosztóházban kell elhelyezni.
K: CTLSX Flexible split-core transzformátort kell használni integrátorral?
V: Igen. A CNJ-CTLSX az áram változási sebességével arányos millivoltos feszültségkülönbséget ad ki; egy illesztő integrátorra van szükség ahhoz, hogy ezt a hagyományos mérőkkel, műszerekkel és PLC-kkel kompatibilis szabványos jellé alakítsa. Teljes megoldást kínálunk, amely tartalmazza a tekercset és az integrátort is.
K: Használható ez a termék árbevétel szerinti mérésre (kereskedelmi elszámolás)?
V: A standard modell (0,5 pontosságú osztály) belső energiagazdálkodásra, almérésre és költségelosztásra alkalmas. Az árbevétel szerinti mérés nagyobb pontosságát igénylő forgatókönyvek esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a nagy pontosságú verzió testreszabása érdekében.
K: Testreszabható a kábel hossza és érzékenysége?
V: Igen. A tömeges megrendelések támogatják a kábelhossz, a kimeneti érzékenység, a tekercsátmérő és egyebek testreszabását; Kérjük, forduljon értékesítési csapatunkhoz a konkrét követelményekkel kapcsolatban.
K: Mi a jótállási politika?
V: Egy év minőségi garancia érvényes a szállítás dátumától számítva. Normál működési feltételek mellett ingyenes csere- vagy javítási szolgáltatásokat nyújtunk az anyagokkal vagy a kivitelezéssel kapcsolatos minőségi problémákra, valamint az élettartamra szóló műszaki támogatást.
Projekt neve: Chengdu Data Center Tier III+ szerver szoba szekrény elágazó áramköri energiamérés utólagos felszerelése
Helyszín: Tianfu Digital Economy Industrial Park, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan tartomány
Az utólagos felszerelés befejezési dátuma: 2025. június
Használt termék: CNJ-CTLSX rugalmas osztott magos Rogowski tekercs (50mV/kA, 0.5 osztály)
Ez az IDC-létesítmény központi felhőszolgáltatási csomópontként szolgál a délnyugati régió számára. A Tier III+ szabványoknak megfelelően 480 szabványos szerverszekrényt tartalmaz, és 99,982%-os áramellátást igényel. A számítástechnikai energiahatékonyság-értékelési követelmények teljesítése és a bérlő tényleges energiafogyasztásán alapuló pontos számlázás lehetővé tétele érdekében a létesítmény minden sorvégi szekrényben a szekrény leágazó áramköreibe áramvevő eszközöket kíván telepíteni, ezáltal elérhető az energiafogyasztás szekrényszintű részmérése.
Mivel az adatközpont számos kormányzati és vállalati ügyfél alapműveleteinek ad otthont, a nem tervezett áramkimaradások szigorúan tilosak; következésképpen a kábelek leválasztását és az áramellátás leállítását igénylő utólagos megoldások – a hagyományos szilárd magos vagy szabványos osztott magos áramváltókra jellemzően – teljességgel megvalósíthatatlanok voltak. Ezenkívül az áramelosztó szekrényeken belüli kábelelrendezések nagy sűrűsége nem hagyott elegendő helyet a merev áramváltók felszereléséhez. Több lehetőség kiértékelése után a projekt a CNJ-CTLSX rugalmas osztott magú Rogowski tekercset választotta az áramérzékelés magkomponensének, amely lehetővé teszi az összes leágazó áramkör utólagos felszerelését nulla leállás nélkül.
1. Szigorú adatközponti besorolás; Az áramtalanítás utólagos felszerelése nem megvalósítható: A Tier III+ IDC létesítmények szigorú szolgáltatási szint megállapodások (SLA) szerint működnek. A nem tervezett kimaradások jelentős – óránként 100 000 RMB-t meghaladó – bírságot vonnak maguk után az ügyfeleknek. A hagyományos áramváltók megkövetelik a kábelek elvágását és az áramellátás leállítását a telepítés során, ami miatt az ilyen megoldások nem megfelelőek és azonnal elutasításra kerülnek.
2. Mérés a főszekrényekre korlátozva; Képtelenség elérni a precíz rack-szintű számlázást: Az eredeti áramelosztó rendszer csak az elosztószekrény fő bejövő vezetékét mérte. A bérlői villamosenergia-költségeket a rack lábnyoma alapján osztották fel, ami miatt a nagy teljesítménysűrűségű ügyfelek következetesen aránytalanul magas költségeket viseltek, és gyakori számlázási vitákhoz vezetett. Ezenkívül az egyes rackekre vonatkozó pontos energiahatékonysági adatok hiánya akadályozta a PUE-optimalizálási erőfeszítéseket.
3. Nagy sűrűségű belső kábelezés; A merev transzformátorok telepítési korlátai: Az elosztószekrényeken belüli leágazó kábeleket 2 cm-nél kisebb távolságra helyezték el egymástól. A hagyományos merev, osztott magos transzformátorok terjedelmesek, és jelentős távolságra van szükségük a nyitáshoz és záráshoz, ami lehetetlenné teszi a telepítést a meglévő kábelelrendezés miatt. A kábelek átrendezése drasztikusan megnövelte volna a munkaterhelést és az áramkimaradások kockázatát.
4. Szigorú elektromágneses kompatibilitási (EMC) követelmények: A szabványos vasmagos transzformátorok nagy mágneses szivárgást mutatnak, ami megzavarhatja a szerverek, tárolóeszközök és hálózati kapcsolók stabil működését, ami adathibákat vagy a rendszer újraindítását okozhatja. Az utólag beszerelt berendezéseknek meg kellett felelniük az IDC létesítményekre előírt szigorú EMC-szabványoknak.
Az IDC-létesítmények alapvető követelményeinek kielégítésére – konkrétan „nulla állásidő, kompakt hely, nagy pontosság és szigorú EMC-szabványok” – a projekt CNJ-CTLSX rugalmas, osztott magú Rogowski tekercseket használ dedikált DIN-sín-integrátorokkal párosítva. Ezek átalakítják a jeleket a létesítmény környezeti felügyeleti rendszerébe való integráláshoz, lehetővé téve valós idejű adatgyűjtést az áram- és energiafogyasztásról az összes leágazó áramkörön.
Alapvető tervezési elvek
Osztott magos, leválasztás nélküli telepítés: A rápattintható osztott kialakításnak köszönhetően a tekercsek közvetlenül a kábelekre rögzíthetők. Okleveles villanyszerelők végzik a szerelést a kisfeszültségű feszültség alatti üzemi protokollok szerint; semmilyen szakaszban nincs szükség áramkimaradásra vagy terminálleválasztásra.
Rugalmas tekercsek szűk helyekre: A rugalmas szigetelőanyagból készült tekercsek enyhén hajlíthatók vagy átformálhatók, lehetővé téve a könnyű felszerelést a kábelek köré még a sűrűn csomagolt szekrényekben is, minimális térközzel.
Zökkenőmentes jelintegráció: A dedikált integrátorok a differenciáljeleket szabványos elektromos jelekké alakítják át a meglévő felügyeleti platformhoz való közvetlen csatlakozáshoz. Ezzel szükségtelenné válik a gazdarendszer cseréje, így az utólagos beszerelés költségei kezelhetők maradnak.
Alacsony EMR árnyékolási kialakítás: A külső árnyékoló réteg minimálisra csökkenti a mágneses fluxus szivárgását – jóval a hagyományos vasmagos transzformátoroké alatt –, biztosítva az IDC elektromágneses kompatibilitási (EMC) szabványainak való megfelelést, és megakadályozva az informatikai berendezések stabil működésével kapcsolatos interferenciát.
Lángálló, magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok: A ház V0 besorolású égésgátló műszaki műanyagból készült, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a zárt szervertermi környezetekre jellemző tartós hőmérséklet-emelkedésnek, és megfeleljen a tűzbiztonsági előírásoknak.
Leállás nélküli telepítési folyamat; nulla hatás az üzleti működésre és nulla felelősségkifizetés: Mind a 144 egységet telepítették és üzembe helyezték, miközben a rendszerek még működtek. A telepítés során az áramellátó rendszer nem váltott ki riasztást és nem tapasztalt fennakadásokat; az összes ügyfélszolgálat továbbra is a megszokott módon működött, teljes mértékben megfelelt az SLA-követelményeknek, és elkerülte a 800 000 RMB-t meghaladó előrejelzett felelősségi kockázatot, amely az esetleges leállásokhoz vezethet. Nagyon jól alkalmazkodik szűk helyekhez; 120%-kal nőtt a beépítési hatékonyság A flexibilis tekercsek kompaktak és hajlékonyak, lehetővé téve az egyszerű telepítést még zsúfolt szekrényekben is, ahol a kábeltávolság kevesebb, mint 2 cm. Az egységenkénti átlagos telepítési idő mindössze 3 perc – ez 120%-os hatékonyságnövekedés a hagyományos merev áramváltókhoz képest –, ami lehetővé teszi a projekt mind a 144 egységének telepítését és üzembe helyezését mindössze két nap alatt.
A megfelelő mérési pontosság támogatja a kereskedelmi számlázást. A készülékek Class 0.5 mérési pontossággal és kiváló linearitással rendelkeznek a teljes mérési tartományban. Az összesített leágazó áramköri adatok ≤1,8%-os eltérést mutatnak a sorvégi szekrény fő mérőjéhez képest. A külső mérésügyi ügynökség által hitelesített adatok közvetlenül a bérlői villanyszámlázás alapjául szolgálnak, hatékonyan megoldva a régóta fennálló számlázási vitákat.
Az elektromágneses kompatibilitás biztosítja az informatikai berendezésekkel való interferenciát. A telepítést követően az érintett szekrényekben lévő szervereket és kapcsolókat 72 órán át folyamatos működés közben figyelték; nem történt elektromágneses interferencia – például adathibák, újraindítások vagy riasztások. Az elektromágneses sugárzás szintjei teljes mértékben megfelelnek az IDC működési szabványainak.
A mag nélküli kialakítás kiküszöböli a karbantartási igényeket és csökkenti a hosszú távú O&M költségeket A levegőmagos kialakítást alkalmazva a Rogowski tekercsek mentesek a vasmag telítettségétől, mechanikai kopásától és hiszterézisveszteségétől. Nem igényelnek rendszeres kalibrálást az üzembe helyezés után – csak az éves ellenőrzések során végzett szemrevételezést –, ami jelentősen csökkenti az adatközponti üzemeltetés és karbantartás munkaterhelését és költségeit.
Kabinet szintű precíziós számlázás elérése; A bérlői elégedettség jelentősen javult. Az egyes szekrények valós idejű és havi energiafogyasztása pontosan nyomon követhető, lehetővé téve az átlátható „használatért fizet” számlázást. A nagy energiafogyasztású bérlők panaszai nullára csökkentek, a bérlők teljes megújítási aránya pedig 15%-kal nőtt.
Támogatja a szemcsés PUE-optimalizálást; az éves villamosenergia-megtakarítás meghaladja a 300 000 kWh-t. Célzott optimalizálásokat hajtottak végre a légkondicionálás légáramlási stratégiáihoz és a szerverterhelés ütemezéséhez. A létesítmény teljes PUE-értéke 1,42-ről 1,38-ra esett, ami több mint 300 000 RMB éves villamosenergia-költség-megtakarítást eredményezett, és az utólagos beszerelés 10 hónapon belül megtérült. Korai figyelmeztetés az elágazó áramkörök hibáira és fokozott áramellátási megbízhatóság: A rendszer valós időben figyeli az elágazó áramkörök áramait, és sikeresen azonosítja a lehetséges problémákat – különösen a rossz kapocsérintkezők által okozott áramingadozásokat – két elágazó áramkörben. A karbantartó személyzet csúcsidőn kívül orvosolta ezeket a problémákat, így elkerült két lehetséges leállási eseményt.
Hosszú távú stabil működés a berendezés 100%-os integritásával: 2026 júliusáig 144 egység működött stabilan 13 egymást követő hónapon keresztül anélkül, hogy a pontosság eltolódása, a jel megszakadása vagy a burkolat romlása történt volna. A berendezések integritásának aránya 100%, a működési teljesítmény meghaladja a projekt elvárásait.
A CNJ-CTLSX rugalmas, osztott magú Rogowski tekercs ideális az IDC adatközpontok áramelosztási fejlesztéséhez, ahol nulla állásidőt, nagy kompaktságot, nagy pontosságot és szigorú EMC-megfelelőséget igényelnek. Alapvetően megoldja a hagyományos áramváltók utólagos felszerelésével járó megfelelési és telepítési kihívásokat. Minimális telepítési költségekkel és üzemzavarral képes gyorsan létrehozni egy granulált ágazati szintű energiafelügyeleti rendszert, így rendkívül költséghatékony áramérzékelő megoldást jelent az adatközpontok energiahatékonyságának javításához és intelligens áramelosztási utólagos felszereléséhez.


Cím
No. 318, Weidian Road, Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang tartomány, Kína
Tel