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.


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

- 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 |
Installation & Wiring
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.
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.