Apresentando um design de abertura com trava instantânea, o transformador pode ser instalado rapidamente em circuitos energizados de baixa tensão sem a necessidade de desconectar barramentos ou cortar cabos; isso reduz significativamente o tempo de retrofit e evita perdas associadas a paradas de produção ou cortes de energia.
O corpo da bobina é ligeiramente flexível, permitindo que ela se encaixe em espaços apertados de painéis de distribuição, acomode condutores irregulares e navegue em layouts de fiação compactos – superando as limitações de instalação associadas aos transformadores de corrente rígidos tradicionais.
Baseado no princípio da bobina com núcleo de ar, ele elimina problemas de saturação do núcleo de ferro e mantém uma saída proporcional precisa em toda a faixa de medição, tornando-o adequado tanto para monitoramento de carga de rotina quanto para detecção de corrente transitória.
O transformador flexível de núcleo dividido CTLSX pode ser emparelhado com um integrador dedicado para fazer interface direta com medidores de energia, analisadores de qualidade de energia, sistemas PLC e unidades de aquisição de dados.
Equipado com bainha flexível isolada de dupla camada que oferece excelente rigidez dielétrica, é adequado para sistemas de distribuição de baixa tensão de até 1000V; a carcaça reforçada garante uma operação estável e de longo prazo em ambientes industriais.
A caixa é marcada com especificações importantes – como número do modelo, diâmetro da bobina, sensibilidade, faixa de frequência e detalhes de certificação – facilitando a identificação no local e o gerenciamento da instalação.
Carcaça ABS reforçada: Carcaça de plástico de engenharia branco de alta resistência que é resistente a impactos e durável contra o envelhecimento, garantindo uma operação confiável de longo prazo em ambientes elétricos industriais.
Processo de enrolamento de alta precisão: A bobina interna apresenta fio de cobre esmaltado de alta pureza enrolado uniformemente, oferecendo desvio de baixa temperatura e excelente consistência para garantir precisão de medição estável ao longo do tempo.
Design de indicação de polaridade: Um ponto vermelho na parte superior da caixa permite a identificação rápida da polaridade durante a instalação, evitando conexões incorretas de fiação. Estrutura de saída do cabo anti-dobra: O ponto de conexão do cabo apresenta um design de reforço anti-dobra com nervuras, tornando-o resistente a puxões e dobras repetidos no local e evitando quebras.
Etiqueta permanente marcada a laser: Especificações e parâmetros estão claramente marcados na parte frontal da caixa; a marcação é resistente ao desgaste e ao desbotamento, facilitando a instalação no local e subsequentes verificações de manutenção.
Gestão de energia predial: Submedição, estatísticas de consumo de energia e alocação de custos para edifícios comerciais e parques industriais.
Monitoramento da qualidade de energia: análise harmônica para painéis de distribuição, perfil de carga e registro de corrente transitória.
Monitoramento de equipamentos industriais: Monitoramento de corrente para motores, bombas, compressores e equipamentos de acionamento de frequência variável (VFD) para permitir manutenção preditiva.
Retrofit do sistema de distribuição de energia: Adicionando recursos de monitoramento de corrente a painéis legados sem a necessidade de cortes de energia ou religação.
Novos sistemas de energia: Detecção de corrente no lado de saída de inversores fotovoltaicos e monitoramento de corrente de carga/descarga para sistemas de armazenamento de energia.
Comissionamento e testes no local: Testes de aceitação elétrica para projetos de distribuição de energia, solução de problemas e comissionamento de equipamentos.
Verificação de segurança: A instalação envolvendo condutores energizados deve ser realizada por um eletricista certificado em estrita conformidade com os regulamentos locais de segurança elétrica; para cenários de alta tensão, devem ser seguidos procedimentos para desconexão de energia, verificação de tensão e aterramento.
Abrindo a bobina: Pressione a trava na caixa para separar as duas extremidades da bobina flexível.
Enrolando o condutor: Enrole a bobina completamente em torno do condutor único que está sendo medido, garantindo que o corpo da bobina não esteja torcido nem sobreposto.
Fechando o invólucro: Alinhe as superfícies de contato das extremidades da bobina e pressione o invólucro firmemente até ouvir um “clique”, confirmando que as superfícies estão totalmente encaixadas.
Conexão da fiação: Conecte o cabo de saída ao integrador ou instrumento de medição correspondente de acordo com as marcações de polaridade.
Verificação operacional: Ligue o equipamento de teste e confirme se a leitura atual está estável e corresponde à carga real.
Antes da instalação, certifique-se de que as superfícies de contato do transformador de núcleo dividido flexível CTLSX estejam limpas; corpos estranhos ou mau contato afetarão diretamente a precisão da medição.
Não dobre ou esmague a bobina à força e evite perfurá-la com objetos pontiagudos para evitar danos aos enrolamentos internos e à camada de isolamento.
O terminal de saída transporta um sinal de baixa tensão; não provoque curto-circuito no terminal de saída durante a operação. Este modelo padrão destina-se apenas ao uso interno; a instalação externa requer colocação dentro de um gabinete de distribuição à prova d'água.
P: Um transformador de núcleo dividido flexível CTLSX deve ser usado com um integrador?
R: Sim. O CNJ-CTLSX emite um sinal de tensão diferencial de nível milivolt proporcional à taxa de variação da corrente; é necessário um integrador correspondente para converter isso em um sinal padrão compatível com medidores, instrumentos e PLCs convencionais. Oferecemos uma solução completa que compreende tanto a bobina quanto o integrador.
P: Este produto pode ser usado para medição de nível de receita (liquidação comercial)?
R: O modelo padrão (precisão classe 0,5) é adequado para gerenciamento interno de energia, submedição e alocação de custos. Para cenários que exigem maior precisão na medição do nível de receita, entre em contato conosco para personalizar uma versão de alta precisão.
P: O comprimento e a sensibilidade do cabo podem ser personalizados?
R: Sim. Os pedidos em grandes quantidades suportam a personalização do comprimento do cabo, sensibilidade de saída, diâmetro da bobina e muito mais; entre em contato com nossa equipe de vendas sobre requisitos específicos.
P: Qual é a política de garantia?
R: Uma garantia de qualidade de um ano se aplica a partir da data de entrega. Em condições normais de operação, oferecemos serviços gratuitos de substituição ou reparo para problemas de qualidade relacionados a materiais ou mão de obra, bem como suporte técnico vitalício.
Nome do projeto: Retrofit de medição de energia do circuito de ramificação do gabinete de sala de servidores de nível III do data center de Chengdu
Localização: Parque Industrial de Economia Digital de Tianfu, Nova Área de Tianfu, Chengdu, Província de Sichuan
Data de conclusão da modernização: junho de 2025
Produto usado: Bobina Rogowski flexível de núcleo dividido CNJ-CTLSX (50mV/kA, classe 0,5)
Esta instalação da IDC serve como um nó central de serviço em nuvem para a região sudoeste. Construído de acordo com os padrões Tier III+, ele abriga 480 gabinetes de servidores padrão e requer disponibilidade de energia de 99,982%. Para atender aos requisitos de avaliação de eficiência energética computacional e permitir um faturamento preciso com base no consumo real de energia do locatário, a instalação planeja instalar dispositivos de aquisição de corrente nos circuitos ramificados do gabinete em todos os gabinetes de extremidade de fileira, alcançando assim a submedição do consumo de energia em nível de gabinete.
Como o data center hospeda operações principais para vários clientes governamentais e empresariais, quedas de energia não planejadas são estritamente proibidas; conseqüentemente, as soluções de modernização que exigiam a desconexão de cabos e cortes de energia — típicos dos transformadores de corrente tradicionais de núcleo sólido ou de núcleo dividido padrão — eram totalmente inviáveis. Além disso, a alta densidade de layouts de cabos dentro dos gabinetes de distribuição de energia deixava espaço insuficiente para a instalação de transformadores de corrente rígidos. Depois de avaliar diversas opções, o projeto selecionou a bobina Rogowski flexível de núcleo dividido CNJ-CTLSX como o componente principal para detecção de corrente, permitindo o retrofit de todos os circuitos ramificados com tempo de inatividade zero.
1. Classificação rigorosa do data center; Retrofitting de desligamento inviável: As instalações Tier III+ IDC operam sob rigorosos acordos de nível de serviço (SLAs). Interrupções não planejadas incorrem em penalidades substanciais – excedendo 100.000 RMB por hora – pagáveis aos clientes. Os transformadores de corrente tradicionais exigem o corte de cabos e o desligamento da energia durante a instalação, tornando tais soluções não conformes e imediatamente rejeitadas.
2. Medição Limitada aos Gabinetes Principais; Incapacidade de obter faturamento preciso no nível do rack: O sistema de distribuição de energia original media apenas a linha de entrada principal do gabinete de distribuição. Os custos de eletricidade dos locatários foram alocados com base na área ocupada pelo rack, fazendo com que os clientes de alta densidade de potência suportassem consistentemente custos desproporcionais e levando a disputas frequentes de cobrança. Além disso, a falta de dados precisos sobre eficiência energética para racks individuais prejudicou os esforços de otimização da PUE.
3. Cabeamento Interno de Alta Densidade; Restrições de instalação para transformadores rígidos: Os cabos ramificados dentro dos gabinetes de distribuição estavam espaçados menos de 2 cm. Os transformadores rígidos tradicionais de núcleo dividido são volumosos e exigem espaço significativo para abertura e fechamento, impossibilitando a instalação devido ao layout de cabos existente. A reorganização dos cabos teria aumentado drasticamente a carga de trabalho e o risco de cortes de energia.
4. Requisitos rigorosos de compatibilidade eletromagnética (EMC): Os transformadores de núcleo de ferro padrão apresentam alto vazamento magnético, o que pode interferir na operação estável de servidores, dispositivos de armazenamento e switches de rede, podendo causar erros de dados ou reinicializações do sistema. Os equipamentos de modernização tiveram que cumprir os rígidos padrões de EMC exigidos para instalações da IDC.
Para atender aos principais requisitos das instalações da IDC - especificamente "tempo de inatividade zero, espaço compacto, alta precisão e padrões EMC rigorosos" - o projeto utiliza bobinas Rogowski flexíveis de núcleo dividido CNJ-CTLSX emparelhadas com integradores de trilho DIN dedicados. Eles convertem sinais para integração no sistema de monitoramento ambiental da instalação, permitindo a aquisição de dados em tempo real de consumo de corrente e energia em todos os circuitos ramificados.
Princípios Básicos de Design
Instalação de núcleo dividido e sem desconexão: Apresentando um design dividido de encaixe, as bobinas se prendem diretamente aos cabos. Eletricistas certificados realizam a instalação de acordo com protocolos de trabalho energizados de baixa tensão; não são necessárias interrupções de energia ou desconexões de terminais em nenhum estágio.
Bobinas flexíveis para espaços apertados: Construídas com material isolante flexível, as bobinas podem ser ligeiramente dobradas ou remodeladas, permitindo fácil instalação em torno de cabos, mesmo em gabinetes densamente compactados e com espaçamento mínimo.
Integração perfeita de sinais: Integradores dedicados convertem sinais diferenciais em sinais elétricos padrão para conexão direta à plataforma de monitoramento existente. Isso elimina a necessidade de substituir o sistema host, mantendo os custos de modernização gerenciáveis.
Projeto de blindagem com baixo EMR: Uma camada de blindagem externa minimiza o vazamento de fluxo magnético – muito abaixo dos transformadores tradicionais com núcleo de ferro – garantindo a conformidade com os padrões de compatibilidade eletromagnética (EMC) da IDC e evitando interferência na operação estável de equipamentos de TI.
Materiais retardadores de chamas e resistentes a altas temperaturas: o invólucro é feito de plástico de engenharia retardador de chamas com classificação V0, projetado para suportar o aumento sustentado de temperatura típico de ambientes fechados de salas de servidores e em conformidade com as regulamentações de segurança contra incêndio.
Processo de instalação com tempo de inatividade zero; impacto zero nas operações comerciais e pagamentos de responsabilidade zero: Todas as 144 unidades foram instaladas e comissionadas enquanto os sistemas permaneciam ativos. Durante toda a instalação, o sistema de alimentação não disparou alarmes e não sofreu interrupções; todos os serviços ao cliente continuaram a funcionar normalmente, cumprindo integralmente os requisitos do SLA e evitando um risco de responsabilidade projetado superior a 800.000 RMB associado a um potencial tempo de inatividade. Altamente adaptável a espaços apertados; eficiência de instalação aumentada em 120% As bobinas flexíveis são compactas e flexíveis, permitindo fácil instalação mesmo em gabinetes lotados onde o espaçamento dos cabos é inferior a 2 cm. O tempo médio de instalação por unidade é de apenas 3 minutos – um ganho de eficiência de 120% em relação aos transformadores de corrente rígidos tradicionais – permitindo a instalação e o comissionamento de todas as 144 unidades do projeto em apenas dois dias.
A precisão de medição compatível suporta faturamento comercial. Os dispositivos apresentam precisão de medição Classe 0,5 e excelente linearidade em toda a faixa de medição. Os dados agregados do circuito derivado mostram um desvio de ≤1,8% em comparação com o medidor principal no gabinete da extremidade da fileira. Verificados por uma agência de metrologia terceirizada, os dados servem diretamente como base para a cobrança de eletricidade do inquilino, resolvendo efetivamente disputas de cobrança de longa data.
A compatibilidade eletromagnética garante a ausência de interferência nos equipamentos de TI. Após a instalação, os servidores e switches nos gabinetes afetados foram monitorados durante 72 horas de operação contínua; nenhuma interferência eletromagnética – como erros de dados, reinicializações ou alarmes – ocorreu. Os níveis de radiação eletromagnética atendem integralmente aos padrões operacionais da IDC.
O design sem núcleo elimina as necessidades de manutenção e reduz os custos de O&M a longo prazo. Utilizando um design com núcleo de ar, as bobinas Rogowski estão livres de saturação do núcleo de ferro, desgaste mecânico e perda de histerese. Eles não exigem calibração periódica após a implantação – apenas uma inspeção visual durante as verificações anuais – reduzindo significativamente a carga de trabalho e o custo das operações e manutenção do data center.
Faturamento preciso em nível de gabinete alcançado; a satisfação dos inquilinos melhorou significativamente O consumo de energia mensal e em tempo real de cada gabinete pode ser monitorado com precisão, permitindo um faturamento transparente do tipo “pague pelo que usar”. As reclamações de inquilinos com alto consumo de energia caíram para zero e a taxa geral de renovação de inquilinos aumentou 15%.
Suporta otimização granular de PUE; a economia anual de eletricidade excede 300.000 kWh Dados granulares sobre o consumo de energia em circuitos ramificados identificaram três grupos de gabinetes de alto consumo de energia. Otimizações direcionadas foram implementadas para estratégias de fluxo de ar de ar condicionado e agendamento de carga do servidor. A PUE geral da instalação caiu de 1,42 para 1,38, resultando em economias anuais de custos de eletricidade de mais de 300.000 RMB, com o investimento de modernização recuperado em 10 meses. Alerta antecipado para falhas em circuitos ramificados e maior confiabilidade de energia: O sistema monitora as correntes dos circuitos ramificados em tempo real e identificou com êxito possíveis problemas – especificamente flutuações de corrente causadas por mau contato do terminal – em dois circuitos ramificados. O pessoal de manutenção corrigiu esses problemas fora dos horários de pico, evitando assim dois possíveis incidentes de inatividade.
Operação estável de longo prazo com 100% de integridade do equipamento: Em julho de 2026, 144 unidades operaram de forma estável por 13 meses consecutivos sem um único caso de desvio de precisão, interrupção de sinal ou degradação da carcaça. O índice de integridade dos equipamentos é de 100%, com desempenho operacional superando as expectativas do projeto.
A bobina Rogowski flexível de núcleo dividido CNJ-CTLSX é ideal para atualizações de distribuição de energia em data centers IDC, que exigem tempo de inatividade zero, alta compacidade, alta precisão e estrita conformidade com EMC. Ele resolve fundamentalmente os desafios de conformidade e instalação associados à modernização de transformadores de corrente tradicionais. Capaz de estabelecer rapidamente um sistema granular de monitoramento de energia em nível de filial com custos mínimos de instalação e interrupção operacional, ele representa uma solução de detecção de corrente altamente econômica para atualizações de eficiência energética de data centers e modernização inteligente de distribuição de energia.


Endereço
Nº 318, Weidian Road, Zona de Desenvolvimento Econômico, cidade de Yueqing, província de Zhejiang, China
Tel