Беспроводные IoT-датчики · Питание от тока нагрузки · Для интеллектуальных электросетей

Беспроводные датчики температуры без батареи для высоковольтных сетей

Любая неисправность контактного соединения подаёт тепловой сигнал задолго до возгорания или аварии. VTI Corp, вьетнамский производитель систем температурного мониторинга, выпускает беспроводные IoT-датчики с питанием от тока нагрузки — VTI-TS-22 и VTI-TS-26. Они превращают этот сигнал в круглосуточное раннее предупреждение 24/7 на сборных шинах, кабельных наконечниках, в ячейках КРУ среднего напряжения и на ЛЭП 110–500 кВ. Данные служат надёжной основой для обслуживания по состоянию (CBM) в интеллектуальных электросетях. Без батарей и соединительных проводов; безопасный монтаж во время планового отключения.

⚡ Питание от тока нагрузки ≥1 А — без батарей и сервисного обслуживания 🛡️ Устойчивость к электромагнитным помехам в полях высокого и сверхвысокого напряжения 🔧 Быстрый механический монтаж после отключения, заземления и проверки отсутствия напряжения 📡 Беспроводная сеть IoT — до 1 000 датчиков на один концентратор

Продукция

Беспроводные датчики температуры с питанием от тока нагрузки

Серия датчиков VTI-TS отбирает энергию непосредственно из электромагнитного поля токопровода, который контролирует. В датчиках нет батарей, требующих периодической замены, и не требуются внешние кабели питания. Каждый датчик непрерывно измеряет температуру контактного соединения в месте установки и передаёт данные по защищённому радиоканалу на концентратор VTI Gateway.

Беспроводной датчик температуры VTI-TS-22 для сборных шин и ячеек КРУ

VTI-TS-22 — датчик для сборных шин и контактных соединений

Разработан для болтовых соединений сборных шин, контактов разъединителей и кабельных наконечников в ячейках КРУ среднего и высокого напряжения. Питание за счёт отбора энергии тока нагрузки полностью исключает батареи.

  • Диапазон измерений: от −40 °C до +125 °C
  • Погрешность: ±0,2 °C (в диапазоне −10…+65 °C)
  • Питание: от тока нагрузки ≥1 А (без батарей, не требует сервисного обслуживания)
  • Беспроводная связь: BLE 2,4 ГГц, дальность около 100 м
  • Испытанное напряжение изоляции: до 500 кВ (ЧР 8,7 пКл)
  • Монтаж: после отключения, заземления и проверки отсутствия напряжения
Беспроводной датчик температуры VTI-TS-26 увеличенного радиуса действия для воздушных линий

VTI-TS-26 — датчик увеличенного радиуса действия для ЛЭП

Оптимизирован для воздушных линий электропередачи и распределительных сетей на открытом воздухе. Отличается увеличенной дальностью радиосвязи и герметичным корпусом для тяжёлых климатических условий.

  • Беспроводная связь: LoRa Sub-1 ГГц, до 3 км прямой видимости
  • Герметичный всепогодный корпус с защитой от ультрафиолета (УФ-стойкость)
  • Испытан при напряжении до 500 кВ; выдерживает грозовой импульс −1500 кВ
  • Адаптивный интервал передачи данных: 5–30 минут

Сводные технические характеристики

⇄ Прокрутите таблицу по горизонтали для просмотра всех параметров
Сравнение технических характеристик датчиков VTI-TS-22 и VTI-TS-26
Параметр VTI-TS-22 VTI-TS-26
Основное назначение Сборные шины, ячейки КРУ, контактные наконечники Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и ОРУ
Источник питания Отбор энергии тока нагрузки ≥1 А (без батареи) Отбор энергии тока нагрузки ≥1 А (без батареи)
Диапазон измерений от −40 °C до +125 °C от −40 °C до +125 °C
Погрешность измерений ±0,2 °C (−10…+65 °C) ±0,2 °C (−10…+65 °C)
Испытания изоляции До 500 кВ (ЧР 8,7 пКл при норме < 10 пКл) До 500 кВ (ЧР 8,7 пКл; импульс −1500 кВ)
Беспроводной радиоканал BLE 2,4 ГГц, дальность около 100 м LoRa Sub-1 ГГц, до 3 км прямой видимости
Условия монтажа При плановом отключении с заземлением При плановом отключении с заземлением

Приведённые параметры носят типовой характер; окончательные значения зафиксированы в технических паспортах (datasheet). Запросить полный datasheet →

Решения

Температурный мониторинг энергосистемы на всех уровнях

Технологии VTI контролируют все зоны риска — от ячейки КРУ до парка подстанций и ЛЭП. Система выявляет ослабление контакта и токовую перегрузку задолго до аварии.

КРУ среднего напряжения и щиты НН

Непрерывный контроль контактов выключателей, шин и кабельных наконечников в ячейках КРУ и щитах НН. Система вовремя обнаруживает ослабление затяжки и окисление контактов.

Подстанции и силовые трансформаторы

Онлайн-мониторинг температуры и влажности на необслуживаемых подстанциях, высоковольтных вводах трансформаторов и разъединителях без ограничений по числу датчиков и объектов.

Линии электропередачи (ЛЭП)

Обнаружение локальных перегревов в соединительных и натяжных зажимах на ЛЭП 110–500 кВ, повышение пропускной способности и предотвращение аварийных отключений.

Электростанции и предприятия

Температурный контроль оборудования ГЭС, ТЭС, энергоёмких промышленных производств и электрощитовых центров обработки данных (ЦОД), где простой оборудования недопустим.

Распределённый мониторинг (DTS)

Оптоволоконные системы DTS для силовых кабельных линий обеспечивают непрерывный температурный профиль по всей трассе, выявляя перегревы и рассчитывая динамическую нагрузку (RTTR).

Обслуживание по состоянию (CBM)

Анализ температурных трендов переводит энергохозяйство с регламентных интервалов на обслуживание по состоянию (CBM/RBM), реагируя на реальную динамику тепловых процессов.

Мониторинг CTM: сопоставление с IEEE 2969 и CIGRE 999 (EN) →

Руководство: стратегии CBM и RBM на основе тепловых данных (EN) →

Фотогалерея продукции

Датчики VTI-TS на реальных объектах

Фотографии беспроводных датчиков температуры серии VTI-TS (ранее — TBR22): компактные габариты, быстрый механический зажим на шинах и проводах, QR-маркировка для учёта в SCADA/АСУ ТП, прямое питание от тока нагрузки без батарей.

Платформа

Концентраторы данных, распределённый мониторинг DTS и ПО

Датчики — это первая ступень комплексной системы. VTI объединяет точки измерений в общую цифровую платформу: оперативный персонал контролирует всё оборудование — от отдельного шкафа до региональной энергосистемы — в едином диспетчерском интерфейсе.

Концентратор данных GW22 для сбора информации с датчиков VTI-TS

Концентратор данных GW22

Принимает данные одновременно с 1 000 датчиков и передаёт на сервер мониторинга; модификация GW22-D поддерживает двухдиапазонный приём BLE + LoRa.

Интерфейс программного обеспечения централизованного мониторинга VTI

ПО централизованного мониторинга

Веб-интерфейс диспетчера без лицензионных ограничений на число датчиков или подстанций. Гибкая настройка уставок, автоматические предупреждения и анализ графиков нагрева.

Оптоволоконные системы DTS

Интеграция распределённых систем измерения температуры по оптоволокну (DTS) и точечных беспроводных датчиков для кабельных линий и протяжённых участков.

Официальная техническая брошюра (Solution Brochure)

Оптоволоконная система распределённого измерения температуры DTS — VTI-GL-100C

Технический обзор на 25 страницах (GP-Soi_quang_Phan_Tan_English.pdf): технология Raman OTDR, характеристики 4-канального блока до 20 км, бронированный оптоволоконный кабель в оболочке LSZH, схемы интеграции в SCADA и реализованные проекты.

Файл: GP-Soi_quang_Phan_Tan_English.pdf · Объём: 3,1 МБ · Язык: английский
Скачать брошюру PDF (3,1 МБ) Открыть онлайн → Подробнее о DTS →

Принцип работы

Четыре шага от токопровода до диспетчерского пункта

1

Отбор энергии и измерение

Датчик монтируется на токоведущий проводник, питается от его электромагнитного поля и непрерывно измеряет температуру контакта — без батарей и внешнего питания.

2

Беспроводная передача

Результаты измерений передаются по помехозащищённому радиоканалу, специально рассчитанному на электромагнитную обстановку ОРУ и ЗРУ высокого и сверхвысокого напряжения.

3

Агрегация на шлюзе GW22

Концентратор данных VTI Gateway собирает пакеты от 1 000 датчиков и пересылает информацию на сервер мониторинга.

4

Контроль и предупреждение

Программный комплекс визуализирует тепловое состояние узлов, отслеживает скорость роста температуры и формирует упреждающие сигналы до развития аварии.

Преимущества VTI

Инженерные решения с учётом реалий эксплуатации электросетей

Действительно безаккумуляторное питание

Отсутствие батарей исключает отказы из-за саморазряда на морозе, необходимость плановых замен и затраты на утилизацию. Датчик работает на протяжении всего срока службы оборудования.

Стойкость к электромагнитным полям

Радиочастотный тракт и микроэлектроника спроектированы для работы в полях подстанций до 500 кВ; датчики испытаны на стойкость к грозовым импульсам −1500 кВ.

Монтаж в регламентные окна отключений

Установка выполняется после отключения, заземления и проверки отсутствия напряжения. Зажимной монтаж без прокладки кабелей через изоляционные промежутки сокращает время работ.

Масштабируемость без ограничений

Архитектура охватывает объекты любого масштаба — от единичного шкафа до сети подстанций энергосистемы, без искусственных программных ограничений по числу датчиков.

Предотвращение пожаров и аварий

Раннее обнаружение перегрева контактов устраняет первопричину электрической дуги, предотвращая возгорания шкафов и внеплановые отключения потребителей.

Разработка и производство во Вьетнаме

Оборудование разработано и серийно производится компанией VTI Corp, подтверждено многолетней эксплуатацией в энергосистемах EVNNPC и EVNHANOI; прямая инженерная поддержка.

Международные стандарты

Непрерывный мониторинг CTM в контексте IEEE Std 2969-2025 и CIGRE TB 999

Непрерывный мониторинг температуры (CTM) основан на круглосуточном измерении температуры контактов стационарными датчиками взамен периодического тепловизионного контроля. В руководстве IEEE Std 2969-2025 (§1.2) указано, что системы CTM могут эффективно дополнять или заменять периодические инфракрасные обследования.

Руководство IEEE Std 2969-2025

Guide for Continuous Thermal Monitoring of Switchgear and Motor Control Centers up to 52 kV (май 2026). Документ представляет собой инженерное руководство (Guide) без обязательной сертификации. VTI сопоставляет характеристики датчиков серии VTI-TS с требованиями руководства для ячеек КРУ и шкафов управления до 52 кВ.

Техническая брошюра СИГРЭ (CIGRE) № 999

Совместная рабочая группа JWG B3.D2.62 (август 2026). В таблице 2.8-1 (стр. 101–102) датчики с отбором энергии (energy harvesting thermal sensor) выделены как ключевое решение для контроля нагрева трансформаторов и выключателей классов ВН-СН и СН-НН.

Таблица сопоставления VTI-TS с IEEE 2969, CIGRE 999 и NFPA 70B (на английском) →

Архитектура системы

Законченное решение — от контактного соединения до диспетчерского щита

VTI поставляет целостную измерительную цепочку: датчики с отбором энергии → концентраторы данных → серверное ПО с гибким развёртыванием → оперативное оповещение и интеграция с АСУ ТП / SCADA.

Схема архитектуры системы непрерывного температурного мониторинга VTI Беспроводные датчики с питанием от тока нагрузки VTI-TS-22 и VTI-TS-26 передают данные на концентратор GW22, далее на серверное ПО (on-premise или частное облако) и в системы АСУ ТП / SCADA. радиоканал 1 Датчики VTI-TS VTI-TS-22 / VTI-TS-26 Отбор энергии тока нагрузки Шины, наконечники, контакты (ранее — серия TBR22) 2 Шлюз GW22 Концентратор данных Приём до 1 000 датчиков/шлюз Двухдиапазонный BLE / LoRa Беспроводная сеть IoT 3 ПО и сервер On-premise / Частное облако Данные под контролем оператора Тренды, тепловые профили Анализ CBM / RBM 4 SCADA и АСУ ТП Реальное время 24/7 МЭК 60870-5-104 · Modbus MQTT over TLS · Реле Диспетчеризация Безопасный монтаж при плановом отключении с заземлением · Защита от электромагнитных помех в полях до 500 кВ

Выбор модификации

Таблица подбора оборудования под задачи объекта

Каждый технологический узел имеет свои особенности по габаритам и условиям радиосвязи. Ниже приведены базовые модели и экспресс-руководство по выбору.

⇄ Прокрутите таблицу по горизонтали
Оборудование Источник питания Диапазон / Погрешность Класс напряжения Типовые места установки
VTI-TS-22 Отбор энергии тока нагрузки ≥1 А (без батареи) от −40 до +125 °C · ±0,2 °C Испытано до 500 кВ (ЧР 8,7 пКл) Сборные шины, наконечники кабелей, ячейки КРУ
VTI-TS-26 Отбор энергии тока нагрузки ≥1 А (без батареи) от −40 до +125 °C · ±0,2 °C Испытано до 500 кВ (ЧР 8,7 пКл) Воздушные линии ЛЭП, ОРУ (всепогодный корпус IP, УФ-защита)
VTI Gateway GW22 Внешнее питание AC/DC — — Сбор данных до 1 000 датчиков, передача в ПО и SCADA
ПО VTI On-premise / Частное облако — — Мониторинг 24/7, уставки, журналы событий, CBM/RBM
Сборные шины · кабельные муфты · ячейки КРУ

→ Модель VTI-TS-22 (BLE), быстрый монтаж во время планового отключения.

Воздушные линии электропередачи до 500 кВ

→ Модель VTI-TS-26 увеличенной дальности, стойкая к факторам внешней среды.

Многоточечный сбор данных на подстанции

→ Концентратор данных VTI Gateway GW22 (до 1 000 датчиков на шлюз).

Передача в АСУ ТП / SCADA и диспетчеризация

→ Программный комплекс VTI с локальным развёртыванием или защищённым облаком.

При малых токах нагрузки (<5 А) или нестандартных условиях обратитесь к инженерам VTI для индивидуального подбора конфигурации. Точные характеристики приведены в паспортах изделий.

Интеграция и протоколы

Прямое сопряжение с существующими системами АСУ ТП

Концентраторы данных VTI Gateway и программный комплекс поддерживают стандартные промышленные протоколы для бесшовной передачи данных в SCADA, АСУ ТП и системы управления производственными активами.

Modbus TCP · МЭК 60870-5-104

Ethernet в АСУ ТП / SCADA

Прямое подключение к контроллерам присоединения, УСПД и серверам телемеханики по стандартным промышленным протоколам.

MQTT over TLS

Интерфейс IoT и корпоративное облако

Передача телеметрии на верхний уровень по протоколу MQTT с шифрованием TLS для безопасного обмена данными.

Релейный выход (Relay)

Аппаратная сигнализация

Сухие контакты реле для включения аварийных сирен, световых табло или защитных технологических блокировок при перегреве.

REST API / Управление данными

Гибкая системная интеграция

Экспорт данных в аналитические комплексы; полный контроль данных остаётся у эксплуатирующей организации.

Масштабируемость

До 1 000 датчиков на шлюз

Надёжная работа на крупных узловых подстанциях и в распределительных сетях без деградации скорости опроса.

Информационная безопасность

Контроль периметра данных

Возможность полностью автономной работы в закрытом защищённом контуре предприятия (on-premise).

Конкретный состав протоколов зависит от модификации шлюза; точные данные приведены в техническом паспорте. Поддержка стандарта МЭК 61850 находится в плане разработки.

Отрасли применения

Где применяются системы температурного контроля VTI

В любых технологических узлах с высокими токовыми нагрузками — от магистральных и распределительных сетей до тяжёлой промышленности и критической цифровой инфраструктуры.

Электроэнергетика — передача и распределение

Подстанции, ячейки КРУ, кабельные перемычки и ЛЭП 110–500 кВ энергокомпаний (опыт применения в сетях EVNNPC и EVNHANOI).

Тяжёлая промышленность

Металлургические комбинаты, цементные, целлюлозно-бумажные и химические заводы — энергоёмкие электроустановки с циклическими тепловыми перегрузками.

Возобновляемая энергетика (ВИЭ)

Сборные пункты ветровых и солнечных электростанций, инверторные шкафы, уличные соединительные коробки, подверженные температурным колебаниям.

Нефтегазовый сектор и нефтехимия

Объекты повышенной взрывопожароопасности, где выявление локального перегрева критически важно для защиты технологического комплекса.

Центры обработки данных (ЦОД)

Главные распределительные щиты (ГРЩ), блоки распределения питания (PDU), системы бесперебойного электроснабжения, требующие безотказности 24/7.

Электрифицированный транспорт

Тяговые подстанции железных дорог, метрополитена и городского электротранспорта, работающие в режимах частых коммутаций и пиковых нагрузок.

Примеры применения

Практический опыт обнаружения локальных перегревов

Реальные производственные примеры внедрения беспроводных IoT-датчиков VTI для задач технического обслуживания по состоянию (CBM/RBM) на электросетевых объектах.

Опытная эксплуатация в сетях EVNNPC: ПС 110 кВ Хойхоп (Hội Hợp) и ТП 22/0,4 кВ Аохай (Ao Hai). Выявлены 2 развивающихся дефекта; расхождение с тепловизором составило от −0,4 до +3,2 °C. Читать полный отчёт →

Перегрев контактного вывода ввода трансформатора 63 МВА ПС 110 кВ · EVNNPC

Перегрев контактного вывода ввода трансформатора 63 МВА

от −0,4 до +3,2 °Cрасхождение с показаниями переносного тепловизора (25 точек)

На подстанции 110 кВ Хойхоп (Hội Hợp) контактный вывод фазы 110 кВ силового трансформатора Т2 нагревался сильнее средней фазы в вечерний максимум нагрузки. Причина: ухудшение переходного контакта медь-алюминий внутри наконечника.

Подробнее в отчёте →

ТП 22/0,4 кВ · EVNNPC

Перегрев фазы C вводного выключателя (MCCB) щита 0,4 кВ

6 днейот первого оповещения до устранения дефекта

На трансформаторной подстанции Аохай (Ao Hai) фаза C автоматического выключателя MCCB фидера №2 работала с повышенной температурой относительно фаз A и B. Дефект зафиксирован 21.11.2023; плановое техническое обслуживание и протяжка контакта проведены 27.11.2023.

Подробнее в отчёте →

Нагрев кабельного наконечника под защитным силиконовым колпаком ТП 22 кВ · EVNHANOI

Нагрев кабельного наконечника под защитным силиконовым колпаком

> 70 °Cдефект, пропущенный при тепловизионной съёмке

На подстанции Тхатьбан 16 (Thạch Bàn 16) температура кабельного наконечника превысила 70 °C под силиконовым изоляционным колпаком. Переносной тепловизор не зафиксировал перегрев из-за экранирования; датчик VTI прямого контакта вовремя выдал предупреждение.

Перейти к проектам →

Реализованные проекты

Опыт внедрения решений VTI

Фотографии и состав оборудования на ключевых объектах. Смотреть галерею проектов →

Высоковольтные вводы силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов 500 кВ

Высоковольтные вводы силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов 500 кВ

📍 4 подстанции 500 кВ, Вьетнам  ·  🗓 2025

Датчики VTI-TS с питанием от тока нагрузки смонтированы на контактных выводах вводов трансформаторов и реакторов 500 кВ; данные собираются шлюзами GW22 на каждой ПС.

Подстанции 110 кВ Северного региона

📍 10 подстанций в 7 провинциях  ·  🗓 2026

Беспроводные датчики непрерывно контролируют коммутационные аппараты и шинные мосты в рамках внедрения программ обслуживания по состоянию (CBM).

Городские кабельные и распределительные сети, Ханой

📍 Подстанции 110 кВ и распределительные пункты 22 кВ  ·  🗓 2022–2026

Мониторинг концевых муфт кабелей СН/ВН, трансформаторов 110 кВ, компактных распредустройств RMU и щитов низкого напряжения.

Гидроэлектростанции (ГЭС)

📍 4 гидроэлектростанции, Вьетнам  ·  🗓 2023–2025

Температурный контроль главных повышающих трансформаторов, выводов гидрогенераторов и генераторных выключателей.

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы

Как беспроводной датчик работает без батареи?

Датчики серии VTI-TS отбирают энергию из магнитного поля, создаваемого током нагрузки, протекающим по контролируемому проводнику. Вырабатываемой мощности достаточно для циклического измерения температуры и работы радиопередатчика. В конструкции отсутствуют химические источники тока, поэтому датчик не требует замены батарей или внешнего кабеля питания.

Что такое непрерывный температурный мониторинг (CTM)?

CTM (Continuous Thermal Monitoring) — это непрерывное круглосуточное измерение температуры контактных соединений стационарно установленными датчиками в реальных условиях нагрузки, в отличие от периодической съёмки переносным тепловизором. В руководстве IEEE Std 2969-2025 (§1.2) отмечено, что системы CTM способны эффективно дополнять или заменять периодический тепловизионный контроль, а в приложении A.2 подчеркивается, что динамика изменения температуры во времени важнее абсолютной погрешности единичного замера.

Требуется ли отключение напряжения при монтаже датчиков?

Да. Монтаж выполняется при плановом отключении присоединения, после заземления и проверки отсутствия напряжения в соответствии с правилами электробезопасности. Механический зажим датчика фиксируется за считанные минуты без прокладки кабелей через изоляционные промежутки. После ввода линии в работу контроль осуществляется дистанционно — приближаться к токоведущим частям не требуется.

Имеет ли продукция VTI сертификат по IEEE 2969?

Документ IEEE Std 2969-2025 — это инженерное руководство (Guide), а не обязательный стандарт; он не предусматривает официальной сертификации продукции. VTI детально сопоставляет конструктивные и метрологические параметры линейки VTI-TS с положениями данного руководства. Сводная таблица сопоставления доступна по адресу: vti-sensors.com/standards-compliance.

При каких классах напряжения испытаны датчики VTI?

Модели VTI-TS-22 и VTI-TS-26 испытаны напряжением до 500 кВ. Уровень частичных разрядов составил 8,7 пКл при норме менее 10 пКл; стойкость к грозовому импульсу — −1500 кВ. Модели различаются типом радиоканала: VTI-TS-22 использует BLE 2,4 ГГц (до 100 м), а VTI-TS-26 — протокол LoRa Sub-1 ГГц с дальностью до 3 км прямой видимости.

Сколько датчиков может обслуживать система?

Один шлюз-концентратор VTI Gateway GW22 опрашивает до 1 000 датчиков одновременно. Программный комплекс централизованного мониторинга не имеет лицензионных ограничений на общее количество подключённых датчиков и подстанций в энергосистеме.

В чём различие между точечными датчиками и системой DTS?

Точечные датчики VTI-TS измеряют локальную температуру конкретных контактных узлов (шинных стыков, наконечников, выводов аппаратов). Оптоволоконная система DTS выполняет распределённое измерение температуры непрерывно по всей длине оптического волокна, что оптимально для протяжённых кабельных линий и расчёта их динамической пропускной способности. VTI объединяет оба типа измерений в едином программном интерфейсе.

Готовы внедрить мониторинг контактных соединений в вашей энергосистеме?

Направьте нам информацию о ваших ячейках КРУ, подстанциях или линиях электропередачи. Инженеры VTI помогут подобрать оптимальный состав датчиков, концентраторов и программного обеспечения, а также предоставят подробные технические паспорта (datasheet).