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Transformateur flexible à noyau divisé
  • Transformateur flexible à noyau diviséTransformateur flexible à noyau divisé

Transformateur flexible à noyau divisé

Junray Electrical, fabricant chinois spécialisé, propose ce transformateur flexible ouvrant hautes performances. Basé sur le principe de l'induction électromagnétique, cet appareil de mesure de courant flexible et ouvrable est conçu pour les scénarios d'installation complexes à courant élevé, à grande ouverture. Il est largement utilisé dans la maintenance des systèmes électriques, les tests d'équipements, la modernisation de la distribution d'énergie et l'analyse harmonique.

Doté d'une structure de bobine isolée flexible, il peut être facilement plié et enroulé autour du conducteur testé, permettant un échantillonnage rapide du courant sans qu'il soit nécessaire de démonter les circuits existants ou de couper l'alimentation (lorsqu'il est utilisé conformément aux protocoles de sécurité basse tension). Lorsqu'il est associé à un intégrateur dédié, il produit des signaux de courant ou de tension standard, permettant une connexion directe à des appareils tels que des compteurs d'énergie, des enregistreurs de formes d'onde, des systèmes de surveillance en ligne et des automates.

Comparé aux transformateurs de courant rigides traditionnels, ce transformateur flexible à noyau divisé est léger, hautement adaptable et économique à installer. Il est particulièrement adapté aux scénarios dans lesquels les transformateurs traditionnels ne peuvent pas être installés, tels que les jeux de barres de forme irrégulière, les câbles de grand diamètre et les espaces confinés dans les armoires, ce qui en fait un outil privilégié pour la distribution d'énergie industrielle, les tests électriques et la maintenance des centrales électriques de nouvelle énergie.

Quels sont les avantages uniques de cette bobine ?

1. Flexible et pliable

Le corps de la bobine est doté d'une gaine isolante flexible qui lui permet d'être plié et enroulé librement autour de divers conducteurs, notamment des câbles ronds, des barres omnibus rectangulaires, des formes irrégulières et des lignes de bus de grand diamètre. Il surmonte les limitations d'espace d'installation et de forme des conducteurs, résolvant ainsi les défis d'installation associés aux transformateurs rigides traditionnels.


2. Structure ouvrante

Il utilise une conception ouverte-fermée, éliminant le besoin de couper les câbles ou de démonter les jeux de barres. Dans les scénarios basse tension, des électriciens certifiés peuvent l'installer pendant que le système est sous tension, ce qui réduit considérablement les délais de mise à niveau et évite les pertes causées par les arrêts de production ou les pannes de courant. Il est idéal pour mettre à niveau et moderniser les systèmes de distribution d’énergie vieillissants.


3. Large plage de mesure

Il prend en charge les mesures de courant alternatif allant de dizaines d'ampères à des dizaines de milliers d'ampères. Avec une excellente linéarité et aucun risque de saturation magnétique du noyau de fer, il fournit des mesures stables du courant à fréquence industrielle, du courant harmonique, du courant d'impulsion transitoire et du courant de surtension de foudre, répondant ainsi aux doubles exigences de mesure standard et de tests spécialisés. 


4. Intégrateur correspondant

Livré en standard avec un module d'intégration dédié qui convertit le signal de sortie différentiel de la bobine en un signal de courant standard 5A/1A ou un signal de tension 0-5V/4-20mA. Il se connecte directement à divers instruments de mesure, systèmes de surveillance et dispositifs de protection intégrés sans nécessiter d'étalonnage supplémentaire.


5. Excellentes performances d’isolation

La bobine utilise un processus d'isolation à double couche, offrant une rigidité diélectrique élevée et une résistance à la haute tension et à l'humidité, ce qui la rend adaptée aux environnements de distribution d'énergie industrielle en intérieur. Le connecteur dispose d'une interface de précision qui garantit une fermeture stable du circuit magnétique, ce qui donne lieu à des données de mesure précises et fiables.


6. Léger et portable

Le transformateur flexible à noyau ouvrant pèse nettement moins que les transformateurs traditionnels de même valeur. Il peut être transporté et utilisé par une seule personne, et l'installation sur site ne nécessite aucune machinerie lourde, ce qui réduit considérablement les coûts de main d'œuvre et de temps.

Scénarios d'application typiques

Systèmes d'alimentation : Sous-stations, salles de distribution d'énergie (enregistrement des défauts, détection de courants transitoires, analyse des harmoniques, inspection des lignes).

Fabrication industrielle : surveillance en ligne des courants élevés pour les gros moteurs, transformateurs et redresseurs dans la métallurgie, le traitement chimique et l'exploitation minière.

Nouvelle énergie : centrales photovoltaïques, stations de stockage d'énergie, acquisition de courant alternatif élevé pour la connexion au réseau éolien et enregistrement des courants de défaut.

Modernisation de la distribution d'énergie : mise à niveau de la surveillance du courant sur les anciens systèmes d'appareillage de commutation et de canalisations préfabriquées sans interruption de courant ; mises à niveau du système de gestion de l’énergie.

Tests et inspection : tests d'échauffement des équipements électriques, tests de courts-circuits, tests de surtension et étalonnage en usine.

Infrastructure municipale : O&M de distribution d'énergie et dépannage pour le transport ferroviaire, les centres de données et les grands complexes commerciaux.

Étapes d'installation

Avant de commencer les travaux, vérifiez le niveau de tension du circuit à mesurer. Pour les opérations à haute tension, suivez strictement les procédures de mise hors tension et de vérification de la tension ; les travaux sous tension à basse tension doivent être effectués par des électriciens certifiés utilisant une protection d’isolation appropriée.

Ouvrez le connecteur de la bobine, enroulez complètement la bobine flexible autour du conducteur à mesurer et assurez-vous qu'il n'y a pas de torsions ou de chevauchements. Ensuite, fixez solidement le connecteur, en vous assurant que les surfaces de contact s'emboîtent parfaitement.

Connectez les fils de sortie de la bobine aux bornes correspondantes de l'intégrateur selon les marquages, en faisant attention à la polarité correcte (positive/négative).

Connectez l'alimentation électrique à l'intégrateur et reliez la sortie de l'intégrateur à l'instrument de mesure, au terminal d'acquisition de données ou à un autre équipement. Après avoir vérifié que tout le câblage est correct, allumez l'équipement de mesure et confirmez que l'affichage des données est normal ; l'installation est alors terminée.

Précautions d'emploi

Le transformateur flexible à noyau ouvrant convient uniquement à la mesure du courant alternatif ; il ne doit pas être utilisé pour la détection de courant constant DC.

Lors de l'installation de la bobine, assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris, et que la bobine est entièrement verrouillée en place ; ne pas le faire affectera la précision des mesures.

Ne pliez pas et n’écrasez pas excessivement la bobine ; évitez de rayer la gaine isolante avec des objets pointus pour éviter d'endommager l'isolation et les risques de sécurité associés.

Le côté secondaire de la bobine de Rogowski fournit une sortie de tension ; les courts-circuits sont strictement interdits. Câblez l'intégrateur fourni conformément aux spécifications pour éviter les dommages causés par une polarité incorrecte.

Détails de la structure du produit

Corps de bobine flexible : Enroulé à l’aide d’un fil émaillé multibrins à haute ténacité et enveloppé dans une gaine isolante flexible et ignifuge ; résistant à la flexion et au vieillissement, et adaptable aux angles d'installation complexes.

Connecteur d'accouplement de précision : boîtier en plastique technique à haute résistance avec un mécanisme de verrouillage de précision intégré ; assure un ajustement serré avec une faible réluctance magnétique ; dispose d'une conception pratique à pousser pour verrouiller.

Module intégrateur dédié : utilise une puce de traitement du signal de qualité industrielle offrant une faible dérive de température et une grande stabilité ; comprend un voyant d'alimentation et des bornes clairement étiquetées pour minimiser les erreurs de câblage.

Conception de câble renforcée : les câbles de connexion entre la bobine et l'intégrateur sont renforcés contre la flexion et la traction ; résistants à la tension et au vieillissement, ce qui les rend adaptés aux environnements de câblage complexes sur site.

FAQ

Q1 : Quelle est la différence entre une bobine de Rogowski et un transformateur de courant standard ?

R : Les transformateurs de courant standard reposent sur un circuit magnétique à noyau de fer et sont sujets à la saturation magnétique ; ils comportent généralement une structure rigide et fixe nécessitant une déconnexion du circuit pour l'installation. En revanche, la bobine Rogowski présente une structure creuse et flexible qui est insensible à la saturation magnétique, offre une large plage de mesure et permet une installation ouverte et fermée, ce qui la rend idéale pour les applications à courant élevé, les projets de rénovation et les scénarios d'installation spécialisés.

Q2 : Le transformateur flexible à noyau divisé peut-il être utilisé pour la mesure de l’énergie ?

R : Les produits de classe standard 0,5 conviennent à la consommation générale d’énergie et à la surveillance du courant. Pour les applications de comptage de haute précision impliquant le règlement des échanges, une version haute précision de classe 0,2 peut être personnalisée ; veuillez préciser cette exigence à l'avance.

Q3 : Peut-il être utilisé à l’intérieur d’un appareillage haute tension ? R : Oui, mais vous devez sélectionner une bobine avec un indice d'isolation approprié au niveau de tension du système ; de plus, l'installation et l'exploitation doivent être effectuées par du personnel qualifié dans le strict respect des règles de sécurité pour les travaux à haute tension.

Q4 : La bobine peut-elle être achetée séparément, sans l'intégrateur ?

R : Oui, les bobines ou les intégrateurs peuvent être achetés individuellement ; cependant, veuillez vérifier les exigences d’interface et de compatibilité des signaux avec votre équipement existant avant de passer une commande. Projet spécial de test de la qualité de l'énergie pour l'atelier d'emboutissage d'une base de fabrication de véhicules dans la nouvelle zone de la baie de Ningbo Hangzhou

I. Aperçu du projet

Nom du projet : Détection de courant d'appel et tests spéciaux de qualité de l'énergie pour l'atelier d'emboutissage d'une base de fabrication de véhicules de marque autochtone dans la nouvelle zone de la baie de Ningbo Hangzhou

Emplacement : Parc industriel de fabrication de véhicules, nouvelle zone de la baie de Hangzhou, ville de Ningbo, province du Zhejiang

Date de mise en œuvre : septembre 2024

Produits utilisés : Ensemble de bobines Rogowski flexibles triphasées à noyau divisé (code couleur jaune/vert/rouge ; équipé d'intégrateurs externes dédiés)

L'atelier d'emboutissage est équipé de quatre presses mécaniques à grande échelle de 2 000 tonnes, représentant des charges d'impulsion lourdes typiques. Chaque moteur principal a une puissance nominale de 250 kW et le courant de pointe pendant la course d'emboutissage peut dépasser six fois le courant nominal. Début 2024, l'atelier a connu des problèmes fréquents, notamment une augmentation anormale de la température dans les canalisations préfabriquées basse tension, l'ablation des contacteurs dans les armoires de compensation de puissance réactive et des alertes d'erreur sur les équipements d'inspection dimensionnelle de précision à proximité causées par des interférences. Le propriétaire a chargé une agence de test de puissance tierce d'effectuer des tests complets de qualité de l'énergie dans toutes les conditions de fonctionnement afin de capturer avec précision les formes d'onde du courant d'appel et les données harmoniques, fournissant ainsi les données nécessaires pour soutenir les stratégies ultérieures d'atténuation de la qualité de l'énergie.

II. Principaux défis avant la mise en œuvre

Conditions de charge d'impulsion complexes ; transformateurs traditionnels incapables de capturer les signaux transitoires

Les transformateurs de courant à noyau de fer conventionnels souffrent d'une hystérésis élevée et d'une bande passante de mesure étroite ; ils ne peuvent capturer que des courants à fréquence industrielle en régime permanent. Ils sont incapables de capturer avec précision les formes d'onde de courant d'appel au niveau de la milliseconde ou de mesurer avec précision le contenu harmonique d'ordre élevé, ce qui rend les données de test insuffisantes pour l'analyse des causes profondes des défauts.

Difficulté à débrancher les jeux de barres de grande section ; les tests de mise hors tension entraînent des pertes de production massives

La ligne électrique principale d'arrivée de l'atelier est constituée de barres omnibus rectangulaires en cuivre (spécifications : 3×120×10 mm). L'installation de transformateurs traditionnels de type fenêtre (traversants) nécessiterait le démontage des jeux de barres et la déconnexion des lignes électriques. On a estimé qu’une panne de courant de 12 heures par ligne de production entraînerait des pertes de production directes dépassant un million de RMB – un résultat totalement inacceptable pour le propriétaire.

Espace limité à l’intérieur du meuble ; l'installation d'équipements de test rigides est limitée. À l'intérieur des armoires de distribution d'énergie, l'espacement entre les jeux de barres est étroit et les disjoncteurs et borniers environnants sont densément emballés. Les transformateurs de courant rigides à pince sont encombrants et nécessitent un espace de fonctionnement important, ce qui les rend difficiles à installer correctement et compliquent le déploiement des tests.

Exigences élevées en matière de tests synchrones multicanaux ; la cohérence du signal est difficile à assurer.

Une analyse précise du déséquilibre de phase et de la différence de phase nécessite une acquisition synchrone des courants triphasés. Les sondes de test traditionnelles de type divisé souffrent souvent de variations significatives des paramètres d'enroulement et d'erreurs d'intégration élevées, entraînant une mauvaise synchronisation des données entre les phases, facteurs qui compromettent directement la précision des résultats d'analyse de la qualité de l'énergie.

III. Schéma de configuration et de test de l'équipement

Pour répondre aux exigences des sites industriels en matière de « tests en direct, de compatibilité étendue, de haute précision et de large bande passante », le projet utilise un ensemble triphasé de bobines Rogowski flexibles à pince, associées à un intégrateur externe dédié. Cette configuration envoie un signal standard à un analyseur de qualité d'énergie portable, permettant des tests continus de 72 heures dans toutes les conditions de fonctionnement.

Conception de solutions de base

Structure flexible à pince : les bobines sont pliables et peuvent être pliées ou façonnées pour s'enrouler directement autour des barres omnibus rectangulaires. L'installation peut être effectuée sur des circuits sous tension en suivant les procédures de sécurité standard, éliminant ainsi le besoin de démonter les jeux de barres ou de couper l'alimentation.

Intégrateur de type divisé de haute précision : un module d'intégration externe effectue des calculs d'intégration précis, convertissant le signal différentiel de la bobine en un signal de tension standard directement compatible avec les interfaces d'entrée des analyseurs de qualité d'énergie grand public.

Capacité de mesure à large bande passante : La plage de fréquences de mesure effective couvre 5 Hz à 1 kHz, permettant la capture précise des courants de surtension transitoires et des harmoniques (2e au 25e ordres), entièrement conforme aux normes de test de qualité de l'énergie.

Conception à code couleur : les bobines jaunes, vertes et rouges correspondent aux trois phases, minimisant les erreurs de câblage sur site et améliorant considérablement l'efficacité des tests et la précision des données de phase.

IV. Points saillants de la candidature au projet

Déploiement rapide sans temps d'arrêt ; aucun impact sur la production normale. Les bobines flexibles présentent une conception à verrouillage rapide, leur permettant d'être serrées directement autour des barres omnibus. Des électriciens certifiés effectuent l'installation selon des protocoles de travaux sous tension basse tension, ne nécessitant aucune coupure de courant ni démontage des composants de distribution. Le déploiement d'un seul groupe triphasé ne prend que 15 minutes, permettant à la ligne de production de l'atelier de fonctionner normalement tout au long du test sans perte de rendement.

Adaptabilité flexible aux conducteurs de forme irrégulière ; installation facile dans des espaces confinés. Le corps de bobine flexible épouse parfaitement les contours des barres omnibus rectangulaires en cuivre, permettant une installation facile même dans des armoires exiguës avec une densité de composants élevée et un espace de travail limité ; cela résout fondamentalement le défi de l'industrie où les transformateurs de courant rigides ne parviennent pas à s'adapter aux conducteurs irréguliers ou aux environnements restreints.

Doté d'une large bande passante et d'une haute précision, l'appareil, lorsqu'il est associé à un intégrateur dédié, offre une excellente linéarité de mesure et des caractéristiques de réponse en fréquence plates. Il capture avec précision les courants d'impulsion de pointe de l'ordre de la milliseconde et les formes d'onde complètes pendant les opérations d'estampage et mesure avec précision le contenu harmonique. Avec une erreur de mesure de ≤0,5 %, il répond pleinement aux exigences de précision des tests professionnels de qualité de l'énergie.

Une excellente cohérence triphasée garantit des données de test synchrones fiables. Les bobines sont fabriquées à l'aide d'un processus de bobinage unifié et les paramètres de l'intégrateur sont strictement adaptés et calibrés. L'erreur de synchronisation entre les trois phases est inférieure à 1 ms, ce qui permet une reconstruction précise des différences de phase et du déséquilibre de courant, garantissant ainsi la validité scientifique et l'exactitude des résultats de l'analyse de la qualité de l'énergie.

Portable et durable pour une utilisation répétée dans plusieurs scénarios. L'ensemble du système est léger et facile à transporter, doté d'un mécanisme d'ouverture/fermeture robuste conçu pour une utilisation fréquente. Il est idéal pour une utilisation par des agences de test tierces sur divers sites industriels et spécifications de circuits. Sa grande réutilisabilité se traduit par un coût total de possession bien inférieur à celui des méthodes de test traditionnelles.

V. Résultats de la mise en œuvre du projet

Identifier la cause première des défauts : grâce à des tests continus de 72 heures dans des conditions de fonctionnement complètes, le système a capturé avec précision un courant de pointe de 1 860 A (environ 6,2 fois la valeur nominale) pendant la course d'estampage de la presse. Il a également identifié que les niveaux des 5e et 7e harmoniques dépassaient les limites de 12 % et 8 %, respectivement, clarifiant ainsi les causes profondes de la surchauffe des jeux de barres, de l'ablation des contacteurs et des interférences avec les équipements de précision.

Soutenir la mise en œuvre de solutions d'atténuation efficaces : sur la base des données de test précises, le client a installé des filtres de puissance active (APF) et des dispositifs de compensation de puissance réactive dynamique. Suite à la modernisation, l'augmentation moyenne de la température des jeux de barres a diminué de 12 °C, le taux de défaillance dû à l'ablation des contacteurs a diminué de 85 % et les problèmes d'erreurs liés aux interférences dans les équipements de test de précision ont été complètement résolus.

Réduction significative des coûts totaux de test : par rapport aux méthodes de test traditionnelles nécessitant des coupures de courant, cette approche de test en direct a permis d'éviter une perte d'environ 1,2 million de RMB en capacité de production. De plus, les coûts de main-d'œuvre pour les tests ont été réduits de 60 % et le cycle de test a été raccourci de... La durée des tests a été réduite de trois jours à une demi-journée, démontrant des avantages significatifs en termes d'efficacité et de rentabilité.

La valeur de la réutilisabilité de l'équipement a été pleinement réalisée ; le système a ensuite été déployé pour plusieurs séries d'inspections de la qualité de l'énergie dans les ateliers de soudage et d'assemblage final de l'installation. Il a réalisé avec succès des tests sur 12 sites avec un taux opérationnel de 100 % et une précision de mesure constamment stable, s'imposant comme un outil standard de base pour les inspections O&M de l'installation.

VI. Résumé du cas

La bobine Rogowski flexible triphasée à noyau divisé avec un intégrateur externe est un outil de base spécialisé pour les tests de qualité de l'énergie industrielle, la détection des transitoires à courant élevé et le dépannage des défauts de distribution d'énergie. Il résout efficacement trois problèmes majeurs associés aux équipements de test traditionnels : les besoins en matière de pannes de courant, la mauvaise adaptabilité et les mesures transitoires inexactes. Il répond aux besoins professionnels des agences de test tierces en matière d'équipements portables et réutilisables, tout en s'adaptant également aux divers scénarios (allant des tests ad hoc à la surveillance en ligne) rencontrés par les entreprises industrielles. En fin de compte, il fournit des données précises et fiables pour prendre en charge le diagnostic des pannes, l'optimisation de l'efficacité énergétique et la gestion de la qualité de l'énergie au sein des systèmes de distribution d'énergie.

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