JLSZV-10kV Třífázový venkovní suchý kombinovaný měřicí transformátor

JLSZV-10kV Třífázový venkovní suchý kombinovaný transformátor

  • Jmenovité napětí 10 kV, třífázový design, venkovní instalace
  • Suchá izolace s bezúdržbovým provozem
  • Kombinovaný CT a VT v jedné třífázové venkovní jednotce
  • Šetrné k životnímu prostředí, bez rizika úniku oleje
  • Ideální pro obnovitelné zdroje a distribuční aplikace

Přehled

JLSZV-10kV je třífázový venkovní suchý kombinovaný měřicí transformátor navržený pro středonapěťové distribuční sítě 6 kV a 10 kV. Je vybaven plně uzavřenou izolací z vakuově lité epoxidové pryskyřice, která poskytuje vysokou dielektrickou pevnost, odolnost proti vlhkosti a dlouhodobou spolehlivost pro venkovní použití bez nutnosti použití oleje nebo údržby.

Je navržen pro přesné měření a monitorování systému a splňuje normy IEC 61869, GB/T 20840 a DL/T 866. Jednotka dodává třídy přesnosti VT 0,2 nebo 0,5 a konfigurovatelné převody CT, což ji činí vhodnou pro fakturační měření energie, modernizaci sítí, průmyslové monitorování výkonu a integraci obnovitelných zdrojů v znečištěných nebo exponovaných venkovních prostředích.

Zobrazení produktu

Zobrazení produktu

Přehled klíčových parametrů

Parametr Hodnota
Třída systémového napětí 6 kV / 10 kV
Jmenovitý kmitočet 50 Hz (60 Hz volitelně)
Připojení VT V/V (tři jednofázové jednotky)
Sekundární napětí VT 100 V
Třída přesnosti VT 0.2 / 0.5
Jmenovitý výkon VT 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5)
Sekundární proud CT 1 A, 2 A nebo 5 A
Izolační hladina 1.2/42/75 kV (provozní kmitočet / blesk / spínání)
Úniková vzdálenost 440 mm
Izolační materiál Vakuově litá epoxidová pryskyřice (venkovní provedení)
Instalace Venkovní, montáž na sloup nebo na zem
Použité normy IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866

Označení modelu

Zobrazení produktu

  • J: Kombinovaný měřicí transformátor (napětí + proud)
  • L: Součást proudového transformátoru
  • S: Třífázové provedení
  • Z: Venkovní podpěrný (sloupkový) typ montáže
  • V: Napěťový transformátor s připojením V/V
  • 10: Třída napětí (kV), pro systémy 6 kV a 10 kV

Konstrukce

JLSZV-10kV má robustní konstrukci venkovního podpěrného (sloupkového) typu vhodnou pro montáž na sloup nebo na zem. Jeho hlavní komponenty zahrnují plechovaná játra z křemíkové oceli pro napěťové transformátory a toroidní magnetická játra pro proudové transformátory, vše plně zapouzdřené ve vakuově lité epoxidové pryskyřici s použitím venkovní formulace. Tato konstrukce zajišťuje bezdutinovou izolaci s vynikající mechanickou pevností, odolností proti UV záření, znečištění a dlouhodobou dielektrickou stabilitou při tepelných cyklech a drsných povětrnostních podmínkách. Návrh je bezúdržbový, vyžaduje pouze pravidelné externí čištění a eliminuje environmentální rizika spojená s olejovými alternativami. Označení svorek splňuje konvence polarity IEC 61869 a GB/T 20840 pro přesné měření a koordinaci ochrany.

Technical Parameters

Provozní podmínky

  • Prostředí instalace: Venkovní instalace (konstrukce z epoxidové pryskyřice odolné proti znečištění)
  • Nadmořská výška: nepřesahující 1000 m nad mořem (pro vyšší nadmořské výšky dostupné na vyžádání po inženýrském potvrzení)
  • Teplota okolí: −25 °C až +45 °C (rozsah pro venkovní provoz)
  • Relativní vlhkost: denní průměr ≤ 95 %, měsíční průměr ≤ 90 % (při referenční teplotě +20 °C)
  • Stupeň znečištění: Vhodné pro prostředí se středním až těžkým znečištěním (úniková vzdálenost minimálně 440 mm)
  • Podmínky prostředí: Odolné proti UV záření, dešti, sněhu, ledu a znečištění ovzduší; žádná výbušná nebo hořlavá atmosféra; navrženo pro typické podmínky venkovních distribučních systémů
  • Seizmické podmínky: Odolnost proti zemětřesení podle místních požadavků sítě (je nutné specifikovat při objednání)

Technické parametry

JLSZV-10kV je třífázový venkovní suchý kombinovaný měřicí transformátor pro distribuční systémy 6–10 kV AC (50 Hz), s izolací z lité pryskyřice, provozním teplotním rozsahem −25 °C až +45 °C a vhodností pro nadmořské výšky do 1000 m. Splňuje požadavky standardních středonapěťových měřicích transformátorů a podporuje rozsahy primárního proudu od 5 A do 1000 A.

Data napěťového transformátoru

Typ Převod napětí(V) Třída přesnosti / Jmenovitý sekundární výkon (VA) Mezní výkon(VA) Jmenovitá izolační hladina(kV)
JLSZV(F)-6W 6000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 7.2/32/60
JLSZV(F)-10W 10000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 12/42/75

Data proudového transformátoru

Jmenovitý primární proud(A) Převod Třída přesnosti / Jmenovitý sekundární výkon (VA) 1s tepelný proud(kA) Jmenovitý dynamický proud(kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
7.5-10-15 7.5 1.0 2.5
10-15-20 10 1.5 3.75
15-20-30 15 2.4 6.0
20-30-40 20、25 10 10 15 3.0 7.5
30-40-50 30 10 10 15 4.5 11
40-50-75 40 10 10 15 8 20
50-75-100 50 10 10 15 9 22.5
75-100-150 75 10 10 15 12 30
100-150-200 100 10 10 15 16 40

Data proudového transformátoru

Jmenovitý primární proud(A) Převod Třída přesnosti / Jmenovitý sekundární výkon (VA) 1s tepelný proud(kA) Jmenovitý dynamický proud(kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
150-200-300 150 10 10 15 24 60
200-300-400 200、250 10 10 15 32 80
300-400-500 300 10 10 15 45 100
400-500-600 400 10 10 15 60 100
Poznámka: Jmenovitý výkon a jeho relativní třída přesnosti jsou pouze jednou alternativou. Pokud data uživatele přesahují výše uvedené rozsahy, mohou být předmětem dohody mezi výrobcem a kupujícím.

Installation & Wiring

Celkové rozměry

Celkové rozměry

Celkové rozměry uvedené ve výkresu definují celkový obal, umístění montážních otvorů a body rozhraní pro instalace na sloup nebo na zem. Přesná rozměrová data jsou poskytnuta ve výkresech specifických pro projekt, které vydává inženýrský tým.

Bezpečnostní upozornění: Sekundární obvody VT a CT nesmí být nikdy ponechány otevřené, když je primární strana pod napětím. Před údržbou zkratujte a spolehlivě uzemněte sekundár CT. Sekundár VT může být izolován, když je primární strana odpojena. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s místními předpisy pro elektrickou bezpečnost a standardy pracovních postupů utility.

Selection & FAQs

Průvodce výběrem

  • Specifikujte systémové napětí (6 kV nebo 10 kV) a zajistěte kompatibilitu s místními požadavky sítě.
  • Vyberte třídu přesnosti VT (0.2 nebo 0.5) a jmenovitou zátěž na základě připojeného měřicího zařízení.
  • Definujte převod CT, sekundární proud (1 A, 2 A nebo 5 A), třídu přesnosti a zátěž tak, aby odpovídaly zatížení systému a potřebám měření.
  • Potvrďte schopnost odolávat zkratovým proudům (Ith po 1 s a Idyn špičková hodnota) podle úrovní poruch v síti.
  • Uveďte podmínky prostředí, jako je stupeň znečištění, nadmořská výška nad 1000 m, seizmické požadavky a typ montáže (na sloup nebo na zem).
  • V případě potřeby pro specifické podmínky místa požadujte rozšířené funkce, jako je větší úniková vzdálenost, snížení výkonu pro vysoké nadmořské výšky nebo speciální uspořádání svorek.

Často kladené otázky

O1: Jak správně vybrat třídu přesnosti VT (0.2 vs. 0.5) a zátěž pro fakturační měření pomocí JLSZV-10kV v distribučním systému 10 kV?

Pro fakturační měření podle IEC 62053-22 a DL/T 448 je třída přesnosti VT 0.2 povinná, když nejistota přesnosti fakturace nesmí překročit ±0.2%. Třída 0.5 je přijatelná pouze pro interní monitorování nebo aplikace bez fakturace. JLSZV-10kV poskytuje 2 × 15 VA při třídě 0.2 nebo 2 × 30 VA při třídě 0.5 – toto jsou maximální trvalé zátěže. Jejich překročení způsobí, že se fázová chyba a chyby převodu zhorší nad limity třídy. Vždy vypočítejte celkovou sekundární zátěž: sečtěte hodnoty VA všech připojených zařízení (např. elektroměry kWh, RTU, relé) a poté ověřte, že celková zátěž ≤ jmenovitý výkon za podmínek minimálního zatížení (např. 25 % jmenovitého napětí). Například dva měřiče třídy 0.2, z nichž každý odebírá 7.5 VA, mají celkem 15 VA – přijatelné pro třídu 0.2, ale na hraně; zahrňte do návrhu bezpečnostní rezervu 10–15 %.

O2: Jaké jsou klíčové technické a provozní výhody suchého kombinovaného transformátoru JLSZV-10kV oproti olejovým nebo samostatným instalacím CT/VT ve venkovních sítích 10 kV?

JLSZV-10kV nabízí tři kritické výhody: (1) **Bezpečnost a soulad s životním prostředím**: Vakuově litá epoxidová pryskyřice eliminuje riziko požáru, úniku oleje a obavy z PCB, splňuje požadavky RoHS a IEC 61869-5 pro městské nebo ekologicky citlivé lokality. (2) **Efektivita prostoru a instalace**: Integrace třífázových CT a VT s připojením V/V do jedné jednotky zmenšuje montážní půdorys o ~40 % oproti samostatným jednotkám a vyžaduje pouze jednu podpěrnou konstrukci, což snižuje náklady na stavební práce. (3) **Konzistence výkonu**: Spárovaná magnetická játra a identické koeficienty tepelné roztažnosti zajišťují fázovou chybu převodu <±0.1% a fázový posun <5 minut – klíčové pro aplikace AMI a synchrofázorů. Kromě toho jeho úniková vzdálenost 440 mm překračuje požadavky třídy znečištění III podle IEC 60815 a překonává standardní olejové jednotky s porcelánovou izolací v pobřežních nebo průmyslových atmosférách náchylných k povrchovým výbojům.

O3: Jak interpretovat a aplikovat jmenovité hodnoty krátkodobého tepelného proudu CT (Ith) a dynamického proudu (Idyn) při specifikaci JLSZV-10kV pro přívod 10 kV se známými úrovněmi poruch?

Ith CT (1sekundový RMS tepelný proud) a Idyn (špičkový elektrodynamickej proud) musí překročit maximální předpokládaný poruchový proud v místě instalace. Například, pokud studie vaší sítě ukazuje 3fázový poruchový proud 25 kA RMS (≈62.5 kA špička), musíte vybrat rozsah primárního proudu CT, kde Ith ≥ 25 kA a Idyn ≥ 62.5 kA. S odkazem na tabulku CT pro JLSZV-10kV poskytuje rozsah 200–400 A Ith = 32 kA a Idyn = 80 kA – dostatečné pro tento scénář. Naopak, CT 30–60 A (Ith = 4.5 kA) by katastrofálně selhal. Všimněte si, že Ith škáluje s průřezem vodiče a hmotností jádra; CT s nižším převodem mají inherentně nižší odolnost. Vždy validujte proti skutečným studiím zkratů utility – ne jmenovitým hodnotám spínačů – protože topologie sítě ovlivňuje místní úrovně poruch.

O4: Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci, které kompromitují bezpečnost nebo přesnost JLSZV-10kV, a jak jim lze předejít?

Tři kritické chyby dominují selháním v terénu: (1) **Otevřené sekundární obvody CT během napájení** – toto indukuje smrtelná napětí (>10 kV) kvůli nepotlačenému magnetizačnímu proudu; vždy zkratujte a uzemněte svorky CT před jakoukoli prací podle IEC 61869-2 §7.3. (2) **Nesprávné fázování VT V/V** – špatné zapojení fáze B nebo nulového vodiče vede k 173% chybě měření zdánlivého výkonu; ověřte označení svorek (A/a, N/n podle IEC 61869) a potvrďte sled fází pomocí vektorového měřiče během uvádění do provozu. (3) **Nedostatečná vzdálenost k uzemněným konstrukcím** – impulzní odolnost 10 kV fáze-zem je 75 kV; udržujte ≥125 mm vzduchovou vzdálenost podle IEC 60664, abyste předešli korónovému výboji. Kromě toho nainstalujte přepěťové ochrany do 1 m od primárních svorek a připojte základnu transformátoru k uzemňovací síti stanice s odporem ≤0.1 Ω.

O5: Lze JLSZV-10kV přizpůsobit pro vysoké nadmořské výšky (>1000 m), 60 Hz nebo prostředí s těžkým znečištěním a jaké inženýrské kompromisy by měly být vyhodnoceny?

Ano, ale s dopady na výkon a náklady. Pro nadmořské výšky >1000 m klesá dielektrická pevnost o ~1 % na každých 100 m; nad 2000 m může standardní odolnost proti provoznímu kmitočtu 42 kV vyžadovat zvětšení únikové vzdálenosti (≥500 mm) nebo upravenou formulaci epoxidu s vyšším obsahem plniva. Provoz na 60 Hz je podporován, ale ztráty v jádře se zvyšují o ~15 %, což může snížit přesnost VT při lehkém zatížení – zátěž musí být snížena o 10 %, aby se zachovala shoda s třídou. Pro těžké znečištění (třída IV podle IEC 60815) požadujte rozšířenou únikovou vzdálenost (≥630 mm) a hydrofobní epoxid modifikovaný silikonem. Úpravy obvykle přidávají 4–6 týdnů k dodací lhůtě a zvyšují jednotkovou cenu o 12–18 %. Včasná spolupráce s aplikačním inženýrským týmem výrobce je nezbytná pro validaci izolační koordinace a tepelného výkonu pomocí analýzy konečných prvků (FEA).

O6: Jak připojení VT V/V v JLSZV-10kV ovlivňuje přesnost měření při nevyváženém zatížení nebo jednofázových zemních poruchách v distribučních obvodech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů?

Konfigurace V/V přesně měří VAB a VCB, ale rekonstruuje VAN, VBN a VCN vektorově. Za vyvážených podmínek (<5% nevyváženost napětí) je zanedbatelná (<0.1%). Při významné nevyváženosti (např. 25 % z koncentrovaných střešních FVE nebo jednofázového nabíjení EV) může chyba rekonstruovaného fázového napětí dosáhnout 1.5–2.0 %, což způsobí chybu kWh až 1.2 % v systémech třídy 0.2. Během jednofázových zemních poruch zdravé fáze stoupají na sdružené napětí, což dále zkresluje rekonstrukci. Regulatorní rámce (např. EN 50163, IEEE 1459) mohou omezit použití V/V ve fakturačních bodech v takových sítích. Strategie zmírnění zahrnují: (1) použití měřičů s vestavěnými algoritmy kompenzace V/V, nebo (2) upgrade na plné nastavení VT Y/Y, pokud nevyváženost pravidelně překračuje 15 %. Před výběrem V/V pro přívody s vysokým podílem solární energie vždy proveďte studie harmonických a nevyváženosti.

O7: Jaká kritéria pro zadávání zakázek by kromě kupní ceny měla řídit výběr JLSZV-10kV před konkurenčními kombinovanými transformátory v projektu modernizace sítě 10 kV?

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) a spolehlivost dodavatelského řetězce převáží nad počáteční cenou. Suché provedení JLSZV-10kV eliminuje celoživotní náklady na odběr vzorků oleje (300–500 $/test), opravu úniků (2 000–10 000 $/případ) a pojištění odpovědnosti za životní prostředí. Jeho životnost 30+ let (validovaná podle protokolů stárnutí IEC 61869) překonává mnoho olejových alternativ. Zadavatelé by měli také ověřit: (1) **Certifikaci typových zkoušek** – požadujte úplné zprávy o typových zkouškách IEC 61869-3/-5 (nejen rutinní zkoušky) pokrývající oteplování, zkrat a částečný výboj (<10 pC při 1.2 Um). (2) **Konzistenci šarží** – pro nasazení AMI musí být tolerance převodu CT ≤±0.1% a fázová chyba VT ≤8 minut napříč šaržemi. (3) **Stabilitu dodacích lhůt** – standardní jednotky JLSZV-10kV se obvykle dodávají za 6–8 týdnů; potvrďte skladové rezervy dodavatele, abyste předešli zpoždění projektu. Vyhněte se dodavatelům nabízejícím “ekvivalentní” jednotky bez dokumentace o shodě s GB/T 20840 nebo DL/T 866.

O8: Jaké údržbářské a diagnostické zkoušky se doporučují pro JLSZV-10kV po 5–10 letech provozu v průmyslovém nebo pobřežním venkovním prostředí?

Ačkoli je interně bezúdržbový, externí a elektrická diagnostika je v drsných prostředích nezbytná. Každých 24 měsíců: (1) **Vizuální kontrola** skříně na degradaci UV (křídování, mikrotrhliny), usazeniny soli (pobřeží) nebo vodivý prach (průmysl); čistěte deionizovanou vodou a měkkým kartáčem. (2) **Proveďte elektrické zkoušky**:
– *Magnetizační křivka CT*: Změřte napětí kolene; pokles >15 % od základny ukazuje na nasycení jádra nebo mezizávitové zkraty.
– *Převod/polarita VT*: Použijte měřič převodu; odchylka >0.5 % od štítku naznačuje poškození vinutí.
– *Izolační odpor*: Aplikujte 2500 V DC fáze-zem; hodnoty <1000 MΩ indikují vniknutí vlhkosti do svorek.
Pokud dojde k posunu přesnosti navzdory správné zátěži, podezřívejte selhání těsnění svorek – znovu aplikujte venkovní polysulfidovou hmotu. Nikdy neotevírejte epoxidové pouzdro; podle IEC 61869-1 §10.2 vyžadují interní poruchy kompletní výměnu jednotky. Udržujte historické záznamy ze zkoušek pro sledování stárnutí a předpověď konce životnosti.

Inquiry for JLSZV-10kV Třífázový venkovní suchý kombinovaný měřicí transformátor:

Send your project requirements. Our team will reply with technical details and quotation.

  • Fast response
  • Technical support
  • OEM / ODM