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Transformateur flexible ouvrant CTLSX
  • Transformateur flexible ouvrant CTLSXTransformateur flexible ouvrant CTLSX

Transformateur flexible ouvrant CTLSX

Le transformateur flexible à noyau ouvrant CTLSX est conçu pour la mesure du courant alternatif, en particulier pour les applications à courant élevé. Sa flexibilité lui permet de mesurer le courant dans des conducteurs très gros (par exemple, diamètres ≥ 3 mètres), de forme irrégulière ou situés dans des espaces avec un dégagement limité. Les options de connexion incluent des types temporaires (plug-and-play) pour les instruments portables ou les contrôles ponctuels, et des types permanents pour une surveillance continue à long terme. L'installation est pratique et ne nécessite aucune modification du conducteur existant. Les produits Junray Electrical sont certifiés CE et RoHS, conformes aux normes internationales en matière de sécurité électrique et de protection de l'environnement.

Doté d'une conception d'ouverture à verrouillage par pression, le transformateur peut être rapidement installé sur des circuits basse tension sous tension sans avoir besoin de déconnecter les barres omnibus ou de couper les câbles ; cela réduit considérablement le temps de mise à niveau et évite les pertes associées aux arrêts de production ou aux pannes de courant.

Le corps de la bobine est légèrement flexible, ce qui lui permet de s'insérer dans des espaces restreints d'appareillage de commutation, de s'adapter à des conducteurs irréguliers et de naviguer dans des configurations de câblage compactes, surmontant ainsi les limitations d'installation associées aux transformateurs de courant rigides traditionnels.

Basé sur le principe de la bobine à noyau d'air, il élimine les problèmes de saturation du noyau de fer et maintient une sortie proportionnelle précise sur toute la plage de mesure, ce qui le rend adapté à la fois à la surveillance de charge de routine et à la détection de courant transitoire.

Le transformateur flexible à noyau divisé CTLSX peut être associé à un intégrateur dédié pour s'interfacer directement avec les compteurs d'énergie, les analyseurs de qualité de l'énergie, les systèmes PLC et les unités d'acquisition de données.

Equipé d'une gaine flexible isolée double couche offrant une excellente rigidité diélectrique, il convient aux systèmes de distribution basse tension jusqu'à 1000V ; le boîtier renforcé garantit un fonctionnement stable et à long terme dans les environnements industriels.

Le boîtier est marqué de spécifications clés, telles que le numéro de modèle, le diamètre de la bobine, la sensibilité, la plage de fréquences et les détails de certification, facilitant l'identification sur site et la gestion de l'installation.

Détails structurels du produit

Boîtier ABS renforcé : boîtier en plastique technique blanc à haute résistance, résistant aux chocs et durable contre le vieillissement, garantissant un fonctionnement fiable à long terme dans les environnements électriques industriels.

Processus d'enroulement de haute précision : la bobine interne est dotée d'un fil de cuivre émaillé de haute pureté enroulé uniformément, offrant une faible dérive de température et une excellente cohérence pour garantir une précision de mesure stable dans le temps.

Conception d'indication de polarité : un point rouge sur le dessus du boîtier permet une identification rapide de la polarité lors de l'installation, évitant ainsi des connexions de câblage incorrectes. Structure de sortie de câble anti-courbure : le point de connexion du câble présente une conception de renfort nervurée et anti-courbure, le rendant résistant aux tractions et flexions répétées sur site et empêchant la casse.

Étiquette permanente marquée au laser : les spécifications et les paramètres sont clairement marqués sur le devant du boîtier ; le marquage est résistant à l'usure et à la décoloration, ce qui facilite l'installation sur site et les contrôles de maintenance ultérieurs.

Scénarios d'application typiques

Gestion de l'énergie des bâtiments : sous-comptage, statistiques de consommation d'énergie et répartition des coûts pour les bâtiments commerciaux et les parcs industriels.

Surveillance de la qualité de l'énergie : analyse harmonique pour les panneaux de distribution, profilage de charge et enregistrement des courants transitoires.

Surveillance des équipements industriels : surveillance du courant pour les moteurs, les pompes, les compresseurs et les équipements d'entraînement à fréquence variable (VFD) pour permettre une maintenance prédictive.

Modernisation du système de distribution d'énergie : ajout de capacités de surveillance du courant aux appareillages de commutation existants sans nécessiter de coupure de courant ni de recâblage.

Nouveaux systèmes énergétiques : détection de courant du côté sortie des onduleurs photovoltaïques et surveillance du courant de charge/décharge pour les systèmes de stockage d'énergie.

Mise en service et tests sur site : tests de réception électrique pour les projets de distribution d'énergie, dépannage et mise en service des équipements.

Étapes d'installation standard

Vérification de sécurité : l'installation impliquant des conducteurs sous tension doit être effectuée par un électricien certifié dans le strict respect des réglementations locales en matière de sécurité électrique ; pour les scénarios haute tension, les procédures de déconnexion de l'alimentation, de vérification de la tension et de mise à la terre doivent être suivies.

Ouverture de la bobine : Appuyez sur le loquet du boîtier pour séparer les deux extrémités de la bobine flexible.

Enrouler le conducteur : Enroulez complètement la bobine autour du conducteur unique à mesurer, en vous assurant que le corps de la bobine n'est ni tordu ni chevauché.

Fermeture du boîtier : alignez les surfaces de contact des extrémités de la bobine et appuyez fermement sur le boîtier pour le fermer jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, confirmant que les surfaces sont entièrement accouplées.

Connexion du câblage : Connectez le câble de sortie à l'intégrateur ou à l'instrument de mesure correspondant en respectant les marquages ​​de polarité.

Vérification opérationnelle : Allumez l'équipement de test et confirmez que la lecture actuelle est stable et correspond à la charge réelle.

Précautions d'emploi

Avant l'installation, assurez-vous que les surfaces de contact du transformateur à noyau ouvrant flexible CTLSX sont propres ; les corps étrangers ou un mauvais contact affecteront directement la précision de la mesure.

Ne pliez pas ou n'écrasez pas la bobine de force et évitez de la percer avec des objets pointus pour éviter d'endommager les enroulements internes et la couche d'isolation.

La borne de sortie transporte un signal basse tension ; ne court-circuitez pas la borne de sortie pendant le fonctionnement. Ce modèle standard est destiné à une utilisation en intérieur uniquement ; l'installation extérieure nécessite un placement dans une enceinte de distribution étanche.

FAQ

Q : Un transformateur à noyau ouvrant flexible CTLSX doit-il être utilisé avec un intégrateur ?

R : Oui. Le CNJ-CTLSX émet un signal de tension différentielle de niveau millivolt proportionnel au taux de variation du courant ; il faut un intégrateur adapté pour convertir cela en un signal standard compatible avec les compteurs, instruments et automates conventionnels. Nous proposons une solution complète comprenant à la fois la bobine et l'intégrateur.

Q : Ce produit peut-il être utilisé pour le comptage des revenus (règlement commercial) ?

R : Le modèle standard (précision de classe 0,5) convient à la gestion interne de l’énergie, au sous-compteur et à la répartition des coûts. Pour les scénarios nécessitant une plus grande précision pour la mesure des revenus, veuillez nous contacter pour personnaliser une version de haute précision.

Q : La longueur et la sensibilité du câble peuvent-elles être personnalisées ?

R : Oui. Les commandes groupées prennent en charge la personnalisation de la longueur du câble, de la sensibilité de sortie, du diamètre de la bobine, etc. ; veuillez contacter notre équipe commerciale concernant les exigences spécifiques.

Q : Quelle est la politique de garantie ?

R : Une garantie de qualité d’un an s’applique à compter de la date de livraison. Dans des conditions normales de fonctionnement, nous fournissons des services gratuits de remplacement ou de réparation pour les problèmes de qualité liés aux matériaux ou à la fabrication, ainsi qu'une assistance technique à vie.

Projet de modernisation de la surveillance énergétique au niveau des armoires du centre de données de Chengdu

I. Aperçu du projet

Nom du projet : Rénovation de la mesure de l'énergie du circuit de dérivation de l'armoire de la salle des serveurs du centre de données de Chengdu de niveau III+

Emplacement : Parc industriel de l'économie numérique de Tianfu, nouvelle zone de Tianfu, Chengdu, province du Sichuan

Date d’achèvement des rénovations : juin 2025

Produit utilisé : Bobine Rogowski flexible à noyau divisé CNJ-CTLSX (50 mV/kA, classe 0,5)

Cette installation IDC sert de nœud de service cloud principal pour la région du Sud-Ouest. Construit selon les normes Tier III+, il abrite 480 armoires de serveurs standard et nécessite une disponibilité électrique de 99,982 %. Pour répondre aux exigences d'évaluation de l'efficacité énergétique informatique et permettre une facturation précise basée sur la consommation électrique réelle des locataires, l'installation prévoit d'installer des dispositifs d'acquisition de courant sur les circuits de dérivation des armoires dans toutes les armoires de bout de rangée, réalisant ainsi un sous-compteur de la consommation d'énergie au niveau de l'armoire.

Étant donné que le centre de données héberge les opérations principales de nombreux gouvernements et entreprises clientes, les pannes de courant imprévues sont strictement interdites ; par conséquent, les solutions de modernisation nécessitant la déconnexion des câbles et des coupures de courant, typiques des transformateurs de courant traditionnels à noyau solide ou à noyau divisé standard, étaient totalement irréalisables. De plus, la forte densité de câblage dans les armoires de distribution électrique ne laissait pas assez d'espace pour installer des transformateurs de courant rigides. Après avoir évalué plusieurs options, le projet a sélectionné la bobine Rogowski flexible à noyau divisé CNJ-CTLSX comme composant principal pour la détection de courant, permettant la modernisation de tous les circuits de dérivation sans temps d'arrêt.

II. Principaux défis avant la modernisation

1. Classification stricte des centres de données ; Mise à niveau hors tension irréalisable : les installations IDC de niveau III+ fonctionnent dans le cadre d'accords de niveau de service (SLA) rigoureux. Les pannes imprévues entraînent des pénalités substantielles, dépassant 100 000 RMB par heure, payables aux clients. Les transformateurs de courant traditionnels nécessitent de couper les câbles et de couper l'alimentation électrique lors de l'installation, ce qui rend ces solutions non conformes et immédiatement rejetées.

2. Mesure limitée aux armoires principales ; Incapacité d'obtenir une facturation précise au niveau du rack : le système de distribution d'énergie d'origine ne mesurait que la ligne principale entrante de l'armoire de distribution. Les coûts d'électricité des locataires étaient répartis en fonction de l'empreinte du rack, ce qui obligeait les clients à forte densité électrique à supporter systématiquement des coûts disproportionnés et conduisait à de fréquents litiges de facturation. De plus, le manque de données précises sur l’efficacité énergétique de chaque rack a entravé les efforts d’optimisation du PUE.

3. Câblage interne haute densité ; Contraintes d'installation pour les transformateurs rigides : Les câbles de dérivation à l'intérieur des armoires de distribution étaient espacés de moins de 2 cm. Les transformateurs rigides à noyau ouvrant traditionnels sont encombrants et nécessitent un dégagement important pour l'ouverture et la fermeture, ce qui rend l'installation impossible compte tenu de la disposition des câbles existante. Réorganiser les câbles aurait considérablement augmenté la charge de travail et le risque de pannes de courant.

4. Exigences strictes en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) : les transformateurs à noyau de fer standard présentent des fuites magnétiques élevées, qui peuvent interférer avec le fonctionnement stable des serveurs, des périphériques de stockage et des commutateurs réseau, provoquant potentiellement des erreurs de données ou des redémarrages du système. Les équipements de modernisation devaient être conformes aux normes CEM strictes requises pour les installations IDC. 

III. Configuration de l'équipement et conception de solutions

Pour répondre aux principales exigences des installations IDC, en particulier « zéro temps d'arrêt, espace compact, haute précision et normes CEM strictes » - le projet utilise des bobines Rogowski flexibles à noyau divisé CNJ-CTLSX associées à des intégrateurs de rail DIN dédiés. Ceux-ci convertissent les signaux pour les intégrer dans le système de surveillance environnementale de l'installation, permettant l'acquisition de données en temps réel sur la consommation de courant et d'énergie sur tous les circuits de dérivation.

Principes de conception de base

Installation à noyau divisé et sans déconnexion : dotées d'une conception divisée encliquetable, les bobines se clipsent directement sur les câbles. Des électriciens certifiés effectuent l'installation conformément aux protocoles de travaux sous tension basse tension ; aucune coupure de courant ou déconnexion de terminal n’est requise à aucun moment.

Bobines flexibles pour les espaces restreints : Construites à partir d'un matériau isolant flexible, les bobines peuvent être légèrement pliées ou remodelées, permettant une installation facile autour des câbles, même dans des armoires densément remplies avec un espacement minimal.

Intégration transparente des signaux : des intégrateurs dédiés convertissent les signaux différentiels en signaux électriques standard pour une connexion directe à la plate-forme de surveillance existante. Cela élimine le besoin de remplacer le système hôte, ce qui permet de gérer les coûts de mise à niveau.

Conception de blindage à faible EMR : une couche de blindage externe minimise les fuites de flux magnétique, bien inférieures à celles des transformateurs à noyau de fer traditionnels, garantissant la conformité aux normes de compatibilité électromagnétique (EMC) IDC et empêchant les interférences avec le fonctionnement stable des équipements informatiques.

Matériaux ignifuges et résistants aux hautes températures : le boîtier est fabriqué en plastique technique ignifuge classé V0, conçu pour résister à l'augmentation soutenue de la température typique des environnements de salles de serveurs fermées et conforme aux réglementations de sécurité incendie.

IV. Faits saillants du projet

Processus d'installation sans temps d'arrêt ; aucun impact sur les opérations commerciales et aucun paiement de responsabilité : les 144 unités ont été installées et mises en service pendant que les systèmes restaient opérationnels. Durant toute l'installation, le système d'alimentation électrique n'a déclenché aucune alarme et n'a subi aucune interruption ; tous les services clients ont continué à fonctionner normalement, répondant pleinement aux exigences du SLA et évitant un risque de responsabilité projeté dépassant 800 000 RMB associé à un temps d'arrêt potentiel. Très adaptable aux espaces restreints ; efficacité d'installation augmentée de 120 %. Les bobines flexibles sont compactes et pliables, permettant une installation facile même dans des armoires encombrées où l'espacement des câbles est inférieur à 2 cm. Le temps d'installation moyen par unité n'est que de 3 minutes, soit un gain d'efficacité de 120 % par rapport aux transformateurs de courant rigides traditionnels, permettant l'installation et la mise en service des 144 unités du projet en seulement deux jours.

Une précision de mesure conforme prend en charge la facturation commerciale. Les appareils offrent une précision de mesure de classe 0,5 et une excellente linéarité sur toute la plage de mesure. Les données agrégées du circuit de dérivation montrent un écart de ≤ 1,8 % par rapport au compteur principal dans l'armoire de bout de rangée. Vérifiées par une agence de métrologie tierce, les données servent directement de base à la facturation de l'électricité des locataires, résolvant ainsi efficacement les litiges de facturation de longue date.

La compatibilité électromagnétique garantit l'absence d'interférence avec les équipements informatiques. Après l'installation, les serveurs et les commutateurs des armoires concernées ont été surveillés pendant 72 heures de fonctionnement continu ; aucune interférence électromagnétique, telle que des erreurs de données, des redémarrages ou des alarmes, ne s'est produite. Les niveaux de rayonnement électromagnétique sont entièrement conformes aux normes opérationnelles IDC.

La conception sans noyau élimine les besoins de maintenance et réduit les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme. Grâce à une conception à noyau d'air, les bobines Rogowski sont exemptes de saturation du noyau de fer, d'usure mécanique et de perte d'hystérésis. Ils ne nécessitent aucun étalonnage périodique après le déploiement (seulement une inspection visuelle lors des contrôles annuels), ce qui réduit considérablement la charge de travail et les coûts d'exploitation et de maintenance du centre de données.

V. Résultats opérationnels après la modernisation

Facturation précise au niveau du cabinet atteinte ; la satisfaction des locataires a été considérablement améliorée. La consommation électrique mensuelle et en temps réel de chaque armoire peut être suivie avec précision, permettant ainsi une facturation transparente « payez pour ce que vous utilisez ». Les plaintes des locataires très consommateurs d'énergie sont tombées à zéro et le taux global de renouvellement des locataires a augmenté de 15 %.

Prend en charge l’optimisation granulaire du PUE ; les économies d'électricité annuelles dépassent 300 000 kWh. Des données granulaires sur la consommation d'énergie des circuits de dérivation ont identifié trois groupes d'armoires à forte consommation d'énergie. Des optimisations ciblées ont été mises en œuvre pour les stratégies de flux d'air de climatisation et la planification de la charge des serveurs. Le PUE global de l'installation est passé de 1,42 à 1,38, ce qui a entraîné des économies annuelles sur les coûts d'électricité de plus de 300 000 RMB, l'investissement de rénovation étant récupéré en 10 mois. Alerte précoce pour les défauts des circuits de dérivation et fiabilité améliorée de l'alimentation : le système surveille les courants des circuits de dérivation en temps réel et identifie avec succès les problèmes potentiels, en particulier les fluctuations de courant causées par un mauvais contact des bornes, dans deux circuits de dérivation. Le personnel de maintenance a résolu ces problèmes pendant les heures creuses, évitant ainsi deux incidents potentiels d'indisponibilité.

Fonctionnement stable à long terme avec 100 % d'intégrité de l'équipement : en juillet 2026, 144 unités ont fonctionné de manière stable pendant 13 mois consécutifs sans un seul cas de dérive de précision, d'interruption du signal ou de dégradation du boîtier. Le taux d'intégrité des équipements s'élève à 100 %, avec des performances opérationnelles dépassant les attentes du projet.

VI. Résumé du cas

La bobine Rogowski flexible à noyau divisé CNJ-CTLSX est idéale pour les mises à niveau de distribution d'énergie dans les centres de données IDC, qui exigent un temps d'arrêt nul, une compacité élevée, une haute précision et une conformité CEM stricte. Il résout fondamentalement les problèmes de conformité et d’installation associés à la modernisation des transformateurs de courant traditionnels. Capable d'établir rapidement un système de surveillance énergétique granulaire au niveau des succursales avec des coûts d'installation et des perturbations opérationnelles minimes, il représente une solution de détection de courant très rentable pour les mises à niveau de l'efficacité énergétique des centres de données et la modernisation de la distribution d'énergie intelligente.

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