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CTLSX Transformador flexible de núcleo dividido
  • CTLSX Transformador flexible de núcleo divididoCTLSX Transformador flexible de núcleo dividido

CTLSX Transformador flexible de núcleo dividido

El transformador flexible de núcleo dividido CTLSX está diseñado para medir corriente CA, particularmente para aplicaciones de alta corriente. Su flexibilidad le permite medir corriente en conductores que son muy grandes (por ejemplo, diámetros ≥ 3 metros), de forma irregular o ubicados en espacios con espacio libre limitado. Las opciones de conexión incluyen tipos temporales (plug-and-play) para instrumentos portátiles o verificaciones puntuales, y tipos permanentes para monitoreo continuo a largo plazo. La instalación es conveniente y no requiere modificación del conductor existente. Los productos Junray Electrical cuentan con certificaciones CE y RoHS, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad eléctrica y protección ambiental.

Con un diseño de apertura con cierre a presión, el transformador se puede instalar rápidamente en circuitos activos de bajo voltaje sin la necesidad de desconectar barras colectoras ni cortar cables; esto reduce significativamente el tiempo de modernización y evita pérdidas asociadas con tiempos de inactividad de producción o cortes de energía.

El cuerpo de la bobina es ligeramente flexible, lo que le permite encajar en espacios reducidos del tablero, acomodar conductores irregulares y navegar por diseños de cableado compactos, superando las limitaciones de instalación asociadas con los transformadores de corriente rígidos tradicionales.

Basado en el principio de la bobina con núcleo de aire, elimina los problemas de saturación del núcleo de hierro y mantiene una salida proporcional precisa en todo el rango de medición, lo que lo hace adecuado tanto para el monitoreo de carga de rutina como para la detección de corriente transitoria.

El transformador flexible de núcleo dividido CTLSX se puede combinar con un integrador dedicado para interactuar directamente con medidores de energía, analizadores de calidad de energía, sistemas PLC y unidades de adquisición de datos.

Equipado con una funda flexible aislada de doble capa que ofrece una excelente rigidez dieléctrica, es adecuado para sistemas de distribución de baja tensión de hasta 1000 V; la carcasa reforzada garantiza un funcionamiento estable y a largo plazo en entornos industriales.

La carcasa está marcada con especificaciones clave, como número de modelo, diámetro de la bobina, sensibilidad, rango de frecuencia y detalles de certificación, lo que facilita la identificación y la gestión de la instalación en el sitio.

Detalles estructurales del producto

Carcasa de ABS reforzado: carcasa de plástico de ingeniería blanco de alta resistencia resistente a los impactos y duradera contra el envejecimiento, lo que garantiza un funcionamiento fiable a largo plazo en entornos eléctricos industriales.

Proceso de bobinado de alta precisión: La bobina interna cuenta con alambre de cobre esmaltado de alta pureza enrollado uniformemente, que ofrece una baja deriva de temperatura y una excelente consistencia para garantizar una precisión de medición estable a lo largo del tiempo.

Diseño de indicación de polaridad: un punto rojo en la parte superior de la carcasa permite una identificación rápida de la polaridad durante la instalación, evitando conexiones de cableado incorrectas. Estructura de salida de cable anti-doblez: El punto de conexión del cable presenta un diseño de refuerzo acanalado y anti-doblado, lo que lo hace resistente a tirones y flexiones repetidos en el sitio y evita roturas.

Etiqueta permanente marcada con láser: las especificaciones y parámetros están claramente marcados en el frente de la carcasa; el marcado es resistente al desgaste y a la decoloración, lo que facilita la instalación in situ y los controles de mantenimiento posteriores.

Escenarios de aplicación típicos

Gestión energética de edificios: submedición, estadísticas de consumo de energía y asignación de costos para edificios comerciales y parques industriales.

Monitoreo de la calidad de la energía: análisis armónicos para paneles de distribución, perfiles de carga y registro de corriente transitoria.

Monitoreo de equipos industriales: monitoreo actual de motores, bombas, compresores y equipos de accionamiento de frecuencia variable (VFD) para permitir el mantenimiento predictivo.

Modernización del sistema de distribución de energía: agregar capacidades de monitoreo actual a los cuadros de distribución heredados sin requerir cortes de energía ni recableado.

Nuevos sistemas energéticos: Detección de corriente en el lado de salida de inversores fotovoltaicos y monitorización de corriente de carga/descarga para sistemas de almacenamiento de energía.

Puesta en servicio y pruebas en sitio: pruebas de aceptación eléctrica para proyectos de distribución de energía, resolución de problemas y puesta en servicio de equipos.

Pasos de instalación estándar

Verificación de seguridad: La instalación con conductores activos debe ser realizada por un electricista certificado en estricto cumplimiento de las normas locales de seguridad eléctrica; para escenarios de alto voltaje, se deben seguir los procedimientos de desconexión de energía, verificación de voltaje y conexión a tierra.

Apertura de la bobina: Presione el pestillo de la carcasa para separar los dos extremos de la bobina flexible.

Envolviendo el conductor: Envuelva la bobina completamente alrededor del único conductor que se está midiendo, asegurándose de que el cuerpo de la bobina no esté torcido ni superpuesto.

Cierre de la carcasa: Alinee las superficies de contacto de los extremos de la bobina y presione la carcasa para cerrarla firmemente hasta que se escuche un "clic", confirmando que las superficies están completamente acopladas.

Conexión del cableado: Conecte el cable de salida al integrador o instrumento de medición correspondiente de acuerdo con las marcas de polaridad.

Verificación operativa: encienda el equipo de prueba y confirme que la lectura actual sea estable y coincida con la carga real.

Precauciones de uso

Antes de la instalación, asegúrese de que las superficies de contacto del transformador de núcleo dividido flexible CTLSX estén limpias; La materia extraña o el mal contacto afectarán directamente la precisión de la medición.

No doble ni aplaste la bobina con fuerza y ​​evite perforarla con objetos afilados para evitar daños a los devanados internos y a la capa aislante.

El terminal de salida transporta una señal de bajo voltaje; no cortocircuite el terminal de salida durante el funcionamiento. Este modelo estándar está destinado únicamente para uso en interiores; La instalación al aire libre requiere ubicación dentro de un gabinete de distribución impermeable.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se debe utilizar un transformador de núcleo dividido CTLSX Flexible con un integrador?

R: Sí. El CNJ-CTLSX genera una señal de voltaje diferencial de nivel de milivoltios proporcional a la tasa de cambio de la corriente; se requiere un integrador correspondiente para convertir esto en una señal estándar compatible con medidores, instrumentos y PLC convencionales. Ofrecemos una solución completa que comprende tanto la bobina como el integrador.

P: ¿Se puede utilizar este producto para la medición del grado de ingresos (liquidación comercial)?

R: El modelo estándar (precisión de clase 0,5) es adecuado para la gestión interna de energía, submedición y asignación de costos. Para escenarios que requieren mayor precisión para la medición de grado de ingresos, contáctenos para personalizar una versión de alta precisión.

P: ¿Se pueden personalizar la longitud y la sensibilidad del cable?

R: Sí. Los pedidos al por mayor admiten la personalización de la longitud del cable, la sensibilidad de salida, el diámetro de la bobina y más; Comuníquese con nuestro equipo de ventas para conocer los requisitos específicos.

P: ¿Cuál es la política de garantía?

R: Se aplica una garantía de calidad de un año a partir de la fecha de entrega. En condiciones normales de funcionamiento, brindamos servicios gratuitos de reemplazo o reparación para problemas de calidad relacionados con materiales o mano de obra, así como soporte técnico de por vida.

Proyecto de modernización de monitoreo de energía a nivel de gabinete del centro de datos de Chengdu

I. Descripción general del proyecto

Nombre del proyecto: Centro de datos de Chengdu Tier III+ Modernización de medición de energía del circuito derivado del gabinete de la sala de servidores

Ubicación: Parque industrial de economía digital de Tianfu, nueva área de Tianfu, Chengdu, provincia de Sichuan

Fecha de finalización de la modernización: junio de 2025

Producto utilizado: Bobina Rogowski flexible de núcleo dividido CNJ-CTLSX (50 mV/kA, clase 0,5)

Esta instalación de IDC sirve como nodo central de servicios en la nube para la región suroeste. Construido según los estándares Tier III+, alberga 480 gabinetes de servidores estándar y requiere una disponibilidad de energía del 99,982 %. Para cumplir con los requisitos de evaluación de la eficiencia energética informática y permitir una facturación precisa basada en el consumo de energía real del inquilino, la instalación planea instalar dispositivos de adquisición de corriente en los circuitos derivados del gabinete dentro de todos los gabinetes de los extremos de las filas, logrando así una submedición del consumo de energía a nivel de gabinete.

Dado que el centro de datos alberga operaciones centrales para numerosos clientes gubernamentales y empresariales, los cortes de energía no planificados están estrictamente prohibidos; en consecuencia, las soluciones de modernización que requerían la desconexión de cables y cortes de energía, típicos de los transformadores de corriente tradicionales de núcleo sólido o estándar de núcleo dividido, eran completamente inviables. Además, la alta densidad de cableado dentro de los armarios de distribución de energía no dejaba suficiente espacio para instalar transformadores de corriente rígidos. Después de evaluar múltiples opciones, el proyecto seleccionó la bobina Rogowski de núcleo dividido flexible CNJ-CTLSX como componente central para la detección de corriente, lo que permitió la modernización de todos los circuitos derivados sin tiempo de inactividad.

II. Desafíos clave antes de la modernización

1. Clasificación estricta del centro de datos; Reequipamiento con apagado inviable: las instalaciones IDC de nivel III+ operan bajo rigurosos acuerdos de nivel de servicio (SLA). Las interrupciones no planificadas conllevan sanciones sustanciales (que superan los 100.000 RMB por hora) pagaderas a los clientes. Los transformadores de corriente tradicionales requieren cortar cables y cortar la energía durante la instalación, lo que hace que estas soluciones no cumplan con los requisitos y sean inmediatamente rechazadas.

2. Medición limitada a los gabinetes principales; Incapacidad para lograr una facturación precisa a nivel de rack: el sistema de distribución de energía original solo medía la línea entrante principal del gabinete de distribución. Los costos de electricidad de los inquilinos se asignaron en función del espacio ocupado por los racks, lo que provocó que los clientes con alta densidad de energía soportaran constantemente costos desproporcionados y provocaran frecuentes disputas de facturación. Además, la falta de datos precisos sobre la eficiencia energética de los racks individuales obstaculizó los esfuerzos de optimización del PUE.

3. Cableado interno de alta densidad; Restricciones de instalación para transformadores rígidos: Los cables derivados dentro de los gabinetes de distribución estaban separados por menos de 2 cm. Los transformadores rígidos tradicionales de núcleo dividido son voluminosos y requieren un espacio considerable para abrirlos y cerrarlos, lo que hace que la instalación sea imposible dada la disposición de los cables existentes. Reorganizar los cables habría aumentado drásticamente la carga de trabajo y el riesgo de cortes de energía.

4. Requisitos estrictos de compatibilidad electromagnética (EMC): los transformadores estándar con núcleo de hierro presentan altas fugas magnéticas, que pueden interferir con el funcionamiento estable de servidores, dispositivos de almacenamiento y conmutadores de red, lo que podría provocar errores de datos o reinicios del sistema. Los equipos de modernización debían cumplir con los estrictos estándares EMC requeridos para las instalaciones IDC. 

III. Configuración de equipos y diseño de soluciones.

Para abordar los requisitos principales de las instalaciones de IDC, específicamente "tiempo de inactividad cero, espacio compacto, alta precisión y estrictos estándares EMC", el proyecto utiliza bobinas Rogowski flexibles de núcleo dividido CNJ-CTLSX combinadas con integradores de riel DIN dedicados. Estos convierten señales para su integración en el sistema de monitoreo ambiental de la instalación, lo que permite la adquisición de datos en tiempo real del consumo de corriente y energía en todos los circuitos derivados.

Principios básicos de diseño

Instalación de núcleo dividido y sin desconexión: con un diseño dividido a presión, las bobinas se enganchan directamente a los cables. Electricistas certificados realizan la instalación de acuerdo con protocolos de trabajo en vivo de baja tensión; no se requieren cortes de energía ni desconexiones de terminales en ningún momento.

Bobinas flexibles para espacios reducidos: Construidas con material aislante flexible, las bobinas se pueden doblar o remodelar ligeramente, lo que permite una fácil instalación alrededor de cables incluso en gabinetes densamente poblados con un espacio mínimo.

Integración perfecta de señales: los integradores dedicados convierten las señales diferenciales en señales eléctricas estándar para la conexión directa a la plataforma de monitoreo existente. Esto elimina la necesidad de reemplazar el sistema host, manteniendo manejables los costos de actualización.

Diseño de blindaje de baja EMR: una capa de blindaje externo minimiza las fugas de flujo magnético, muy por debajo de la de los transformadores tradicionales con núcleo de hierro, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC) de IDC y evita interferencias con el funcionamiento estable de los equipos de TI.

Materiales ignífugos y resistentes a altas temperaturas: la carcasa está hecha de plástico de ingeniería ignífugo con clasificación V0, diseñado para soportar el aumento sostenido de temperatura típico de los entornos cerrados de salas de servidores y que cumple con las normas de seguridad contra incendios.

IV. Aspectos destacados del proyecto

Proceso de instalación sin tiempo de inactividad; impacto cero en las operaciones comerciales y pagos de responsabilidad cero: las 144 unidades se instalaron y pusieron en servicio mientras los sistemas permanecían activos. Durante toda la instalación, el sistema de suministro de energía no activó ninguna alarma ni experimentó interrupciones; todos los servicios al cliente continuaron funcionando normalmente, cumpliendo plenamente con los requisitos del SLA y evitando un riesgo de responsabilidad proyectado superior a 800.000 RMB asociado con un posible tiempo de inactividad. Altamente adaptable a espacios reducidos; La eficiencia de la instalación aumentó en un 120 %. Las bobinas flexibles son compactas y flexibles, lo que permite una fácil instalación incluso en gabinetes llenos de gente donde el espacio entre cables es inferior a 2 cm. El tiempo promedio de instalación por unidad es de solo 3 minutos (una ganancia de eficiencia del 120 % con respecto a los transformadores de corriente rígidos tradicionales), lo que permite la instalación y puesta en servicio de las 144 unidades del proyecto en solo dos días.

La precisión de medición compatible admite la facturación comercial. Los dispositivos cuentan con una precisión de medición de Clase 0,5 y una linealidad excelente en todo el rango de medición. Los datos agregados del circuito derivado muestran una desviación de ≤1,8% en comparación con el medidor principal en el gabinete del extremo de la fila. Verificados por una agencia de metrología externa, los datos sirven directamente como base para la facturación de electricidad de los inquilinos, resolviendo de manera efectiva disputas de facturación de larga data.

La compatibilidad electromagnética garantiza que no haya interferencias con los equipos de TI. Después de la instalación, los servidores y conmutadores de los gabinetes afectados fueron monitoreados durante 72 horas de funcionamiento continuo; no se produjo ninguna interferencia electromagnética, como errores de datos, reinicios o alarmas. Los niveles de radiación electromagnética cumplen plenamente con los estándares operativos del IDC.

El diseño sin núcleo elimina las necesidades de mantenimiento y reduce los costos de operación y mantenimiento a largo plazo. Al utilizar un diseño con núcleo de aire, las bobinas Rogowski están libres de saturación del núcleo de hierro, desgaste mecánico y pérdida de histéresis. No requieren calibración periódica después de la implementación, solo una inspección visual durante las verificaciones anuales, lo que reduce significativamente la carga de trabajo y el costo de las operaciones y el mantenimiento del centro de datos.

V. Resultados operativos después de la modernización

Se logró una facturación de precisión a nivel de gabinete; la satisfacción de los inquilinos mejoró significativamente. Se puede realizar un seguimiento preciso del consumo de energía mensual y en tiempo real de cada gabinete, lo que permite una facturación transparente de "pago por lo que se usa". Las quejas de los inquilinos que consumen mucha energía se redujeron a cero y la tasa general de renovación de inquilinos aumentó en un 15%.

Admite optimización granular de PUE; El ahorro anual de electricidad supera los 300.000 kWh. Los datos granulares sobre el consumo de energía de los circuitos derivados identificaron tres grupos de gabinetes de alto consumo de energía. Se implementaron optimizaciones específicas para las estrategias de flujo de aire del aire acondicionado y la programación de carga del servidor. El PUE general de la instalación cayó de 1,42 a 1,38, lo que dio como resultado un ahorro anual en el costo de electricidad de más de 300.000 RMB, y la inversión en modernización se recuperó en 10 meses. Alerta temprana para fallas de circuitos derivados y confiabilidad de energía mejorada: el sistema monitorea las corrientes de los circuitos derivados en tiempo real e identificó con éxito problemas potenciales (específicamente fluctuaciones de corriente causadas por un contacto deficiente de los terminales) en dos circuitos derivados. El personal de mantenimiento rectificó estos problemas durante las horas de menor actividad, evitando así dos posibles incidentes de tiempo de inactividad.

Operación estable a largo plazo con 100 % de integridad del equipo: hasta julio de 2026, 144 unidades han operado de manera estable durante 13 meses consecutivos sin un solo caso de desviación de precisión, interrupción de la señal o degradación de la carcasa. La tasa de integridad del equipo es del 100% y el desempeño operativo supera las expectativas del proyecto.

VI. Resumen del caso

La bobina Rogowski de núcleo dividido flexible CNJ-CTLSX es ideal para actualizaciones de distribución de energía en centros de datos IDC, que exigen cero tiempo de inactividad, alta compacidad, alta precisión y estricto cumplimiento de EMC. Resuelve fundamentalmente los desafíos de cumplimiento e instalación asociados con la modernización de transformadores de corriente tradicionales. Capaz de establecer rápidamente un sistema granular de monitoreo de energía a nivel de sucursal con costos de instalación e interrupciones operativas mínimos, representa una solución de detección de corriente altamente rentable para actualizaciones de eficiencia energética de centros de datos y modernización de la distribución inteligente de energía.

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