< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2046550799572119&ev=PageView&noscript=1" />
Termékek
Rugalmas split-core transzformátor
  • Rugalmas split-core transzformátorRugalmas split-core transzformátor

Rugalmas split-core transzformátor

A Junray Electrical, egy speciális kínai gyártó kínálja ezt a nagy teljesítményű, rugalmas osztott magos transzformátort. Az elektromágneses indukció elvén alapuló nyitható, rugalmas árammérő készüléket nagyáramú, nagy apertúrájú és összetett telepítési forgatókönyvekhez tervezték. Széles körben használják az energiarendszer karbantartásában, a berendezések tesztelésében, az energiaelosztás utólagos felszerelésében és a harmonikus elemzésben.

Rugalmas szigetelt tekercsszerkezetének köszönhetően könnyen meghajlítható és a vizsgált vezeték köré tekerhető, így gyors áram-mintavételezést tesz lehetővé anélkül, hogy szét kellene szerelni a meglévő áramköröket vagy le kellene áramolni (ha a kisfeszültségű biztonsági protokolloknak megfelelően működik). Egy dedikált integrátorral párosítva szabványos áram- vagy feszültségjeleket ad ki, lehetővé téve a közvetlen csatlakozást olyan eszközökhöz, mint az energiamérők, hullámforma-rögzítők, online megfigyelőrendszerek és PLC-k.

A hagyományos merev áramváltókhoz képest ez a rugalmas, osztott magos transzformátor könnyű, jól alkalmazkodó és költséghatékony telepítés. Különösen alkalmas olyan forgatókönyvekre, ahol a hagyományos transzformátorok nem szerelhetők fel – például szabálytalan alakú gyűjtősínek, nagy átmérőjű kábelek és szűk szekrények –, így az ipari áramelosztás, az elektromos tesztelés és az új energiaerőművek karbantartásának kedvelt eszköze.

Mik ennek a tekercsnek az egyedi előnyei?

1. Rugalmas és hajlítható

A tekercs test rugalmas szigetelő köpennyel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy szabadon meghajlítsa és körbetekerje a különböző vezetőket - beleértve a kerek kábeleket, a téglalap alakú sínekeket, a szabálytalan formákat és a nagy átmérőjű buszvezetékeket. Leküzdi a beépítési hely és a vezetékforma korlátait, és megoldja a hagyományos merev transzformátorokkal kapcsolatos telepítési kihívásokat.


2. Nyitható szerkezet

Nyitott-zárt kialakítást alkalmaz, így nincs szükség kábelek vágására vagy gyűjtősínek szétszerelésére. Alacsony feszültségű forgatókönyvek esetén okleveles villanyszerelők telepíthetik, miközben a rendszer feszültség alatt van, jelentősen lerövidítve az utólagos felszerelési határidőket, és elkerülve a termelési leállások vagy áramkimaradások okozta veszteségeket. Ideális az elöregedett áramelosztó rendszerek korszerűsítéséhez és utólagos felszereléséhez.


3. Széles mérési tartomány

Támogatja a több tíz ampertől a több tízezer amperig terjedő váltóáram mérését. Kiváló linearitása és a vasmagos mágneses telítés veszélye nélkül biztosítja a teljesítmény-frekvenciás áram, a harmonikus áram, a tranziens impulzusáram és a villámáram stabil mérését, megfelelve a szabványos mérés és a speciális tesztelés kettős követelményének. 


4. Matching Integrator

Az alapfelszereltséghez tartozik egy dedikált integrációs modul, amely a tekercs differenciális kimeneti jelét szabványos 5A/1A áramjellé vagy 0-5V/4-20mA feszültségjellé alakítja. Közvetlenül csatlakozik különféle mérőműszerekhez, felügyeleti rendszerekhez és integrált védelmi eszközökhöz, további kalibrálás nélkül.


5. Kiváló szigetelési teljesítmény

A tekercs kétrétegű szigetelési eljárást alkalmaz, amely nagy dielektromos szilárdságot, valamint nagy feszültséggel és páratartalommal szembeni ellenállást kínál, így alkalmas beltéri ipari áramelosztási környezetben. A csatlakozó precíziós interfésszel rendelkezik, amely biztosítja a mágneses áramkör stabil zárását, pontos és megbízható mérési adatokat eredményezve.


6. Könnyű és hordozható

A rugalmas osztott magos transzformátor súlya lényegesen kisebb, mint az azonos besorolású hagyományos transzformátorok. Egy személy szállíthatja és üzemeltetheti, a helyszíni telepítés pedig nem igényel nehéz gépeket, drasztikusan csökkentve a munka- és időköltségeket.

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

Energiaellátó rendszerek: Alállomások, áramelosztó helyiségek (hibafelvétel, tranziens áramfelismerés, harmonikus elemzés, vonalvizsgálat).

Ipari gyártás: Online nagyáramú felügyelet nagy motorokhoz, transzformátorokhoz és egyenirányítókhoz a kohászatban, a vegyi feldolgozásban és a bányászatban.

Új energia: PV erőművek, energiatároló állomások, váltakozó áramú nagyáram felvétel a szélenergia hálózathoz való csatlakozáshoz, és a hibaáram rögzítése.

Áramelosztás utólagos felszerelése: Áramfigyelés utólagos felszerelése a régi kapcsolóberendezéseken és gyűjtősín-rendszereken áramszünet nélkül; energiagazdálkodási rendszer korszerűsítése.

Tesztelés és ellenőrzés: Az elektromos berendezések hőmérséklet-emelkedési tesztjei, rövidzárlati tesztek, villámlökések tesztjei és gyári kalibrálása.

Városi infrastruktúra: Áramelosztás O&M és hibaelhárítás vasúti tranzitban, adatközpontokban és nagy kereskedelmi komplexumokban.

Telepítési lépések

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a mérendő áramkör feszültségszintjét. Nagyfeszültségű műveleteknél szigorúan kövesse a kikapcsolási és feszültségellenőrzési eljárásokat; kisfeszültségű, feszültség alatti munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie megfelelő szigetelésvédelem mellett.

Nyissa ki a tekercs csatlakozóját, tekerje teljesen a rugalmas tekercset a mért vezeték köré, és győződjön meg arról, hogy nincs csavarodás vagy átfedés. Ezután rögzítse biztonságosan a csatlakozót, biztosítva, hogy az illeszkedő felületek tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz.

Csatlakoztassa a tekercs kimeneti vezetékeit az integrátor megfelelő kivezetéseihez a jelöléseknek megfelelően, ügyelve a helyes polaritásra (pozitív/negatív).

Csatlakoztassa a tápegységet az integrátorhoz, és csatlakoztassa az integrátor kimenetét a mérőműszerhez, az adatgyűjtő terminálhoz vagy más berendezéshez. Miután ellenőrizte, hogy az összes vezeték helyes-e, kapcsolja be a mérőberendezést, és ellenőrizze, hogy az adatkijelzés normális-e; akkor a telepítés befejeződött.

Használati óvintézkedések

A rugalmas osztott magos transzformátor csak váltakozó áram mérésére alkalmas; nem használható DC állandó áram érzékelésére.

A tekercs beszerelésekor ügyeljen arra, hogy az illeszkedő felületek tiszták és törmelékmentesek legyenek, és hogy a tekercs teljesen a helyére van zárva; ennek elmulasztása befolyásolja a mérési pontosságot.

Ne hajlítsa meg vagy törje össze túlzottan a tekercset; ne karcolja meg éles tárgyakkal a szigetelőköpenyt, hogy elkerülje a szigetelés károsodását és a kapcsolódó biztonsági veszélyeket.

A Rogowski tekercs szekunder oldala feszültségkimenetet biztosít; a rövidzárlat szigorúan tilos. Kösse be a mellékelt integrátort az előírásoknak megfelelően, hogy elkerülje a helytelen polaritás okozta károsodást.

A termék szerkezetének részletei

Rugalmas tekercstest: nagy szilárdságú, többszálú zománcozott huzallal tekercselve, lángálló, rugalmas szigetelőköpenybe burkolva; ellenáll a hajlításnak és öregedésnek, és alkalmazkodik a bonyolult beépítési szögekhez.

Precision Mating Connector: Nagy szilárdságú műszaki műanyag ház beépített precíziós reteszelő mechanizmussal; szoros illeszkedést biztosít alacsony mágneses reluktanciával; kényelmes push-to-lock kialakítással rendelkezik.

Dedikált integráló modul: Ipari minőségű jelfeldolgozó chipet használ, amely alacsony hőmérsékleti eltolódást és nagy stabilitást kínál; tápfeszültség-jelző lámpát és egyértelműen felcímkézett csatlakozókat tartalmaz a vezetékezési hibák minimalizálása érdekében.

Megerősített kábelkialakítás: A tekercs és az integrátor közötti összekötő kábelek meg vannak erősítve a hajlítás és húzás ellen; ellenállnak a feszültségnek és az öregedésnek, így alkalmasak összetett helyszíni vezetékezési környezetekre.

GYIK

1. kérdés: Mi a különbség a Rogowski tekercs és a szabványos áramváltó között?

V: A szabványos áramváltók vasmagos mágneses áramkörre támaszkodnak, és hajlamosak a mágneses telítésre; jellemzően merev, rögzített szerkezettel rendelkeznek, amely az áramkör leválasztását igényli a telepítéshez. Ezzel szemben a Rogowski tekercs üreges, rugalmas szerkezettel rendelkezik, amely immunis a mágneses telítésre, széles mérési tartományt kínál, és lehetővé teszi a nyitott és zárt telepítést, így ideális nagy áramerősségű alkalmazásokhoz, utólagos felszerelési projektekhez és speciális telepítési forgatókönyvekhez.

2. kérdés: Használható-e a rugalmas osztott magos transzformátor energiamérésre?

V: A Standard Class 0,5 termékek általános energiafogyasztásra és áramfigyelésre alkalmasak. A nagy pontosságú mérési alkalmazásokhoz, amelyek kereskedelmi elszámolást foglalnak magukban, a 0.2 osztályú nagy pontosságú változat testreszabható; kérjük, előre jelezze ezt a követelményt.

Q3: Használható nagyfeszültségű kapcsolóberendezésben? V: Igen, de a rendszer feszültségszintjének megfelelő szigetelési besorolású tekercset kell választania; emellett a telepítést és az üzemeltetést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, szigorúan betartva a nagyfeszültségű munkákra vonatkozó biztonsági előírásokat.

4. kérdés: Megvásárolható a tekercs külön, integrátor nélkül?

V: Igen, a tekercsek vagy az integrátorok egyenként is megvásárolhatók; azonban kérjük, ellenőrizze az interfész- és jelkompatibilitási követelményeket meglévő berendezéseivel, mielőtt feladná a rendelést. Speciális energiaminőség-vizsgálati projekt egy járműgyártó bázis bélyegző műhelyéhez a Ningbo Hangzhou-öböl új területén

I. Projekt áttekintése

Projekt neve: Inrush áramészlelés és speciális áramminőség-teszt egy bennszülött márkájú járműgyártó bázis bélyegző műhelyében a Ningbo Hangzhou-öbölben, New Area területén

Helyszín: Járműgyártó Ipari Park, Hangzhou Bay New Area, Ningbo City, Zhejiang tartomány

Megvalósítás dátuma: 2024. szeptember

Felhasznált termékek: Háromfázisú, rugalmas, osztott magos Rogowski tekercskészlet (színkóddal sárga/zöld/piros; dedikált külső integrátorokkal felszerelt)

A sajtolóműhely négy nagyméretű, 2000 tonnás mechanikus présgéppel van felszerelve, amelyek jellemzően nagy teherbírású impulzusterhelést képviselnek. Mindegyik főmotor névleges teljesítménye 250 kW, és a bélyegzési löket során a csúcsáram meghaladhatja a névleges áram hatszorosát. 2024 elején a műhely gyakori problémákat tapasztalt, beleértve a kisfeszültségű gyűjtősín csatornák rendellenes hőmérséklet-emelkedését, a meddőteljesítmény-kompenzációs szekrényekben a kontaktorok ablációját, valamint a közeli precíziós méretellenőrző berendezések zavar okozta hibajelzéseit. A tulajdonos megbízott egy külső teljesítményvizsgáló ügynökséget, hogy végezzen átfogó energiaminőség-tesztet minden működési körülmény között a bekapcsolási áram hullámformáinak és harmonikus adatainak pontos rögzítése érdekében, ezáltal biztosítva a szükséges adatokat a későbbi energiaminőség-csökkentési stratégiák támogatásához.

II. Főbb kihívások a megvalósítás előtt

Komplex impulzusterhelési feltételek; tranziens jelek rögzítésére nem képes hagyományos transzformátorok

A hagyományos vasmagos áramváltók nagy hiszterézissel és szűk mérési sávszélességgel rendelkeznek; csak az állandósult állapotú teljesítmény-frekvencia áramokat képesek felfogni. Nem képesek pontosan rögzíteni az ezredmásodperces szintű bélyegző beindulási áram hullámformáit vagy pontosan mérni a magasrendű harmonikus tartalmat, így a tesztadatok nem elegendőek a hibák kiváltó okainak elemzéséhez.

Nehézségek a nagy keresztmetszetű gyűjtősínek leválasztásában; a kikapcsolási tesztelés hatalmas termelési veszteséggel jár

A műhely fő bejövő vezetéke téglalap alakú rézsínekből áll (specifikáció: 3×120×10 mm). A hagyományos ablakos (átmenő lyukú) transzformátorok felszerelése a gyűjtősínek szétszerelését és az elektromos vezetékek leválasztását igényelné. Becslések szerint egy gyártósoronkénti 12 órás áramkimaradás az egymillió RMB-t meghaladó közvetlen termelési veszteséget eredményezne – ami a tulajdonos számára teljesen elfogadhatatlan.

Korlátozott hely a szekrényben; a merev vizsgálóberendezések beszerelése korlátozott Az áramelosztó szekrényeken belül a gyűjtősínek távolsága szűk, a környező megszakítók és sorkapcsok sűrűn be vannak csomagolva. A merev, leszorítós áramváltók terjedelmesek, és jelentős működési helyet igényelnek, ami megnehezíti a megfelelő felszerelésüket, és bonyolítja a teszt telepítést.

Nagy igények a többcsatornás szinkron tesztelésre; a jel konzisztenciáját nehéz biztosítani.

A fáziskiegyensúlyozatlanság és fáziskülönbség pontos elemzéséhez háromfázisú áramok szinkron felvétele szükséges. A hagyományos osztott típusú tesztszondák gyakran szenvednek jelentős eltérésektől a tekercselési paraméterekben és nagy integrációs hibáktól, ami az adatok gyenge szinkronizálásához vezet a fázisok között – olyan tényezők, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az energiaminőség-elemzés eredményeinek pontosságát.

III. Berendezés konfigurációs és tesztelési séma

Az "élő tesztelés, a széleskörű kompatibilitás, a nagy pontosság és a széles sávszélesség" ipari helyszíni követelményeinek teljesítése érdekében a projekt egy háromfázisú, rugalmas, rögzíthető Rogowski-tekercskészletet használ külső, dedikált integrátorral. Ez a beállítás szabványos jelet ad ki egy hordozható áramminőség-elemzőhöz, lehetővé téve a folyamatos, 72 órás tesztelést minden működési körülmény között.

Core Solution Design

Rugalmas szorítószerkezet: A tekercsek hajlékonyak és hajlíthatók vagy formázhatók, hogy közvetlenül a téglalap alakú sínek köré tekerjenek. A telepítés végrehajtható feszültség alatt álló áramkörökön a szabványos biztonsági eljárásokat követve, így nincs szükség a gyűjtősínek szétszerelésére vagy az áramellátás leállítására.

Nagy pontosságú osztott típusú integrátor: Egy külső integrációs modul precíz integrációs számításokat végez, a tekercs differenciáljelét szabványos feszültségjellé alakítva, amely közvetlenül kompatibilis a fő áramminőség-elemzők bemeneti interfészeivel.

Széles sávszélességű mérési képesség: A hatékony mérési frekvencia tartomány 5 Hz-től 1 kHz-ig terjed, lehetővé téve a tranziens túlfeszültségek és harmonikusok pontos rögzítését (2-25. sorrend), teljes mértékben megfelelve az áramminőség-vizsgálati szabványoknak.

Színkódolt kialakítás: A sárga, zöld és piros tekercsek megfelelnek a három fázisnak, minimalizálva a helyszíni vezetékezési hibákat, és jelentősen javítva a tesztelés hatékonyságát és a fázisadatok pontosságát.

IV. A projekt pályázati jellemzői

Gyors telepítés nulla állásidővel; nincs hatással a normál termelésre. A flexibilis tekercsek bepattintható kialakításúak, így közvetlenül a gyűjtősínek köré lehet őket rögzíteni. Okleveles villanyszerelők végzik a telepítést a kisfeszültségű feszültség alatti munka protokollok szerint, nem igényel áramkimaradást vagy az elosztó alkatrészek szétszerelését. Egyetlen háromfázisú készlet üzembe helyezése mindössze 15 percet vesz igénybe, lehetővé téve, hogy a műhely gyártósora normálisan működjön a teszt alatt, nulla teljesítményveszteség nélkül.

Rugalmas alkalmazkodás a szabálytalan alakú vezetékekhez; könnyű telepítés szűk helyeken. A rugalmas tekercstest tökéletesen alkalmazkodik a téglalap alakú rézsínek körvonalaihoz, lehetővé téve a könnyű beszerelést még szűk, nagy alkatrészsűrűségű és korlátozott munkaterületű szekrényekben is; ez alapvetően megoldja azt az iparági kihívást, ahol a merev áramváltók nem illeszkednek szabálytalan vezetőkre vagy szűk környezetbe.

A széles sávszélességgel és nagy pontossággal rendelkező eszköz – dedikált integrátorral párosítva – kiváló mérési linearitást és lapos frekvencia-válasz jellemzőket kínál. Pontosan rögzíti az ezredmásodperces szintű impulzuscsúcs áramokat és a teljes hullámformákat a bélyegzési műveletek során, és pontosan méri a harmonikus tartalmat. ≤0,5%-os mérési hibájával teljes mértékben megfelel a professzionális áramminőség-vizsgálat pontossági követelményeinek.

A kiváló háromfázisú konzisztencia megbízható szinkron tesztadatokat biztosít. A tekercsek gyártása egységes tekercselési eljárással történik, és az integrátor paraméterei szigorúan illeszkednek és kalibrálva vannak. A három fázis közötti szinkronizálási hiba kevesebb, mint 1 ms, ami lehetővé teszi a fáziskülönbségek és az áramkiegyensúlyozatlanság pontos rekonstrukcióját, ezáltal biztosítva az áramminőség-elemzés eredményeinek tudományos érvényességét és pontosságát.

Hordozható és strapabíró, többszörös felhasználásra többféle forgatókönyvben. Az egész rendszer könnyű és könnyen hordozható, robusztus nyitó/záró mechanizmussal rendelkezik, amelyet a gyakori használathoz terveztek. Ideális külső tesztelő ügynökségek általi használatra különféle ipari telephelyeken és áramköri specifikációkban. Magas újrafelhasználhatósága jóval alacsonyabb teljes birtoklási költséget eredményez, mint a hagyományos vizsgálati módszereké.

V. A projekt megvalósításának eredményei

A hibák kiváltó okának meghatározása: A folyamatos, 72 órás, teljes üzemi körülmények között végzett tesztelés során a rendszer pontosan rögzítette az 1860A-es csúcsáramot (körülbelül a névleges érték 6,2-szerese) a prés bélyegzési üteme alatt. Azt is megállapította, hogy az 5. és 7. harmonikus szint 12%-kal, illetve 8%-kal lépte túl a határértékeket, ezáltal tisztázva a gyűjtősín túlmelegedésének, a kontaktor ablációjának és a precíziós berendezésekkel való interferenciának kiváltó okait.

Hatékony mérséklő megoldások megvalósításának támogatása: A pontos tesztadatok alapján az ügyfél Active Power Filtereket (APF) és dinamikus meddőteljesítmény kompenzáló eszközöket telepített. Az utólagos felszerelést követően a gyűjtősínek átlagos hőmérséklet-emelkedése 12°C-kal, a kontaktor abláció miatti meghibásodási arány 85%-kal csökkent, a precíziós vizsgálóberendezések interferencia okozta hibaproblémái pedig teljesen megoldódtak.

Jelentősen csökkenti a teljes tesztelési költséget: A hagyományos, áramkimaradást igénylő tesztelési módszerekkel összehasonlítva ezzel az élő tesztelési módszerrel körülbelül 1,2 millió RMB termelési kapacitáskiesést sikerült elkerülni. Ezenkívül a tesztelés munkaköltségei 60%-kal csökkentek, a tesztelési ciklus pedig lerövidült... A tesztelés időtartama három napról fél napra csökkent, ami jelentős előnyöket mutat a hatékonyság és a költséghatékonyság terén.

A berendezés újrafelhasználhatóságának értéke teljes mértékben megvalósult; a rendszert ezt követően több körben is bevezették az energiaminőség-ellenőrzés során a létesítmény hegesztő- és végső összeszerelési műhelyeiben. Sikeresen befejezte a tesztelést 12 helyszínen, 100%-os működési sebességgel és állandóan stabil mérési pontossággal, így a létesítmény alapvető, szabványos eszközévé vált a létesítmény O&M ellenőrzéséhez.

VI. Eset összefoglalója

A háromfázisú, rugalmas, osztott magú Rogowski tekercs külső integrátorral egy speciális, mageszköz az ipari áramminőség tesztelésére, a nagyáramú tranziens észlelésére és az áramelosztási hibák hibaelhárítására. Hatékonyan oldja meg a hagyományos vizsgálóberendezésekhez kapcsolódó három fő fájdalompontot: az áramkimaradás követelményét, a rossz alkalmazkodóképességet és a pontatlan tranziens méréseket. Megfelel a külső tesztelő ügynökségek hordozható, újrafelhasználható berendezésekkel kapcsolatos professzionális igényeinek, ugyanakkor megfelel az ipari vállalkozások által tapasztalt különféle forgatókönyveknek – az ad hoc teszteléstől az online megfigyelésig. Végső soron precíz, megbízható adatokat biztosít a hibadiagnózis, az energiahatékonyság optimalizálásának és az áramelosztó rendszereken belüli energiaminőség-menedzsment támogatásához.

Hot Tags: Rugalmas split-core transzformátor, Kína, gyártó, szállító, gyár
Kérdés küldése
Elérhetőségei
Ha érdekli termékeink, kérjük, küldje el érdeklődését itt. Ön kitöltheti projektigényét, termékleírásait és elérhetőségeit, és professzionális csapatunk 24 órán belül válaszol, részletes árajánlatot és szakmai műszaki tanácsadást ad, valamint segít a beszerzési folyamat hatékony lebonyolításában.
X
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat
ElutasítElfogadás