Přehled
JLSZV(F)-6W a JLSZV(F)-10W jsou třífázové venkovní sdružené měřicí transformátory dimenzované pro sítě 6 kV, resp. 10 kV. Integrují funkce proudového (CT) a napěťového (PT) transformátoru v jediném pouzdře z lité pryskyřice se silikonovou pryžovou izolací, navrženém pro drsné podmínky prostředí.
Tyto jednotky poskytují přesnost měření až do třídy 0,2S pro CT a 0,2/0,5 pro PT v souladu s normami IEC 61869. Jsou navrženy pro použití v pobřežních, průmyslových a vysokohorských oblastech až do nadmořské výšky 4500 m, kde je pro spolehlivý provoz klíčová odolnost proti znečištění, stabilita vůči UV záření a samočisticí hydrofobní povrch.

Přehled klíčových parametrů
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Systémové napětí | 6kV nebo 10kV |
| Kmitočet | 50Hz / 60Hz |
| Izolační hladina (6kV) | 7.2/32/60kV |
| Izolační hladina (10kV) | 12/42/75kV |
| Třída přesnosti CT | 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P |
| Třída přesnosti PT | 0.2, 0.5, 1, 3 |
| Limit nadmořské výšky | Až 4500m (bez nutnosti snížení výkonu) |
| Fázové uspořádání | Třífázové |
| Typ instalace | Venkovní |
| Izolační materiál | Silikonová pryž |
| Použití | Měření a monitorování |
| Normy | IEC 61869-1, -2, -3 |
Označení modelu
- J: Měřicí transformátor
- L: Součástí je funkce proudového transformátoru (CT)
- S: Kombinovaný CT a PT v jedné jednotce
- Z: Konstrukce s izolací z lité pryskyřice
- V: Součástí je funkce napěťového transformátoru (PT)
- (F): Varianta s vnější izolací ze silikonové pryže
- -6 / -10: Jmenovité systémové napětí (6kV nebo 10kV)
- W: Venkovní aplikace (odolný proti povětrnostním vlivům)
Konstrukce
JLSZV(F)-6W a JLSZV(F)-10W mají robustní strukturu jádra z lité pryskyřice zapouzdřenou ve vysoce kvalitní izolaci ze silikonové pryže. Tento dvouvrstvý design kombinuje mechanickou pevnost epoxidové pryskyřice s vynikající odolností silikonové pryže vůči prostředí. Vnější silikonová vrstva vykazuje silnou hydrofobitu, což umožňuje přirozené samočištění povrchu během deště a zabraňuje tvorbě souvislých vodivých filmů ve znečištěné atmosféře. Všechny primární a sekundární svorky jsou odolné proti korozi a utěsněné proti vniknutí vlhkosti. Pouzdro je stabilizováno proti UV záření, aby odolávalo degradaci při dlouhodobém vystavení slunci, což zajišťuje dlouhodobý dielektrický výkon v tropických, pobřežních a průmyslových podmínkách. Integrovaná vinutí CT a PT jsou přesně zarovnána v jediném monolitickém tělese, což minimalizuje fázový posun a podporuje vysoce přesné měření po celou dobu životnosti.
Technical Parameters
Provozní podmínky
- Poloha instalace: Venkovní montáž na sloup, na plošinu nebo do měřicích rozváděčů
- Teplota okolí: -15°C až +55°C
- Maximální nadmořská výška: ≤ 4500m (není vyžadováno snížení výkonu)
- Stupeň znečištění: Vhodné pro oblasti se stupněm znečištění III a IV se silnou kontaminací
- Uzemnění: Připojte uzemňovací svorku podle místních elektrických předpisů
- Údržba: Minimální údržba díky samočisticímu hydrofobnímu povrchu
Technické parametry
JLSZV(F)-6/10W je venkovní sdružený měřicí transformátor v lité pryskyřici navržený pro měřicí aplikace 6kV a 10kV ve znečištěných a pobřežních prostředích. Má izolaci ze silikonové pryže, pracuje v teplotě okolí -15°C až +55°C, podporuje instalaci do nadmořské výšky 4500m bez snížení výkonu, splňuje normu GB20840.3-2013 a nabízí jmenovité primární proudy od 7.5A do 600A.
Napěťový transformátor
| 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 |
Proudový transformátor
| Jmenovitý primární proud(A) |
Jednoduchý transformační poměr |
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 |
Proudový transformátor
| Jmenovitý primární proud(A) |
Jednoduchý transformační poměr |
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
Schéma instalace

Namontujte transformátor na stabilní plošinu nebo sloup pomocí dodávaných montážních konzol. Zajistěte přiměřenou vzdálenost od uzemněných povrchů v souladu s normami pro instalaci středního napětí. Rozměry základny jsou 618mm x 408mm a rozteč montážních otvorů je uvedena v instalačním výkresu.
Schéma zapojení

Připojte primární vodiče k určeným svorkám: AP1 a AP2 pro fázi A, CP1 a CP2 pro fázi C. Sekundární zapojení by mělo být připojeno uvnitř utěsněné svorkovnice (IP54), přičemž měřicí a ochranné obvody musí být řádně odděleny podle požadavků. Uzemněte jak rám transformátoru, tak sekundární obvody v souladu s místními elektrickými předpisy.
Selection & FAQs
Průvodce výběrem
- Vyberte JLSZV(F)-6W pro sítě 6 kV nebo JLSZV(F)-10W pro sítě 10 kV na základě napětí vaší sítě.
- Zvolte izolaci ze silikonové pryže, pokud instalujete do pobřežních, průmyslových nebo silně znečištěných prostředí díky její vynikající odolnosti proti kontaminantům.
- Zadejte primární proud CT (např. 100A, 200A, 400A) podle očekávaných požadavků na zatížení.
- Pro fakturační měření vyberte třídu přesnosti CT 0.2S a třídu přesnosti PT 0.2; pro monitorování nebo indikaci použijte nižší třídy.
- Ujistěte se, že nadmořská výška instalace nepřesahuje 4500m a že dostupný prostor odpovídá rozměrům jednotky 895mm x 582mm a hmotnosti 92kg.
Často kladené otázky
O1: Jak správně vybrat mezi JLSZV(F)-6W a JLSZV(F)-10W pro fakturační měření v pobřežní distribuční trafostanici 10 kV a jaké specifikace přesnosti a zátěže jsou klíčové?
Pro fakturační měření v pobřežní trafostanici 10 kV zadejte JLSZV(F)-10W – nikoli variantu -6W – protože je dimenzován pro sítě 10 kV s izolační hladinou 12/42/75kV. Vyberte třídu přesnosti CT 0.2S a třídu přesnosti PT 0.2 pro splnění normy IEC 61869-3 pro aplikace fakturační třídy. Primární proud musí odpovídat vašemu zatěžovacímu profilu (např. 200/5 A nebo 400/5 A v rozsahu 7.5–600 A). Výběr zátěže je stejně klíčový: běžné konfigurace zahrnují 2×20 VA nebo 2×50 VA na fázi; překročení jmenovité zátěže transformátoru (např. připojení měřičů vyžadujících >80 VA, když je zadáno pouze 2×20 VA) zhorší přesnost. Izolace ze silikonové pryže je zde nepostradatelná – poskytuje hydrofobitu a odolnost proti solné mlze, což je nezbytné pro prevenci povrchových svodových proudů ve vysoce vlhkých, slaných prostředích klasifikovaných jako stupně znečištění III–IV dle IEC 60815.
O2: Jaké klíčové technické výhody nabízí řada JLSZV(F) proti konvenčním sdruženým transformátorům z epoxidové pryskyřice (např. JLSZV2) v průmyslových nebo vysokohorských instalacích?
Řada JLSZV(F) má dvouvrstvou konstrukci: vnitřní jádro z lité pryskyřice pro mechanickou stabilitu a vnější plášť ze silikonové pryže, který poskytuje trvalou hydrofobitu, odolnost proti UV záření a výkon proti povrchovým výbojům. Na rozdíl od standardních jednotek z epoxidové pryskyřice (např. JLSZV2), které časem ztrácejí hydrofobní vlastnosti a jsou náchylné k degradaci povrchu v chemicky agresivních nebo prašných průmyslových atmosférách, umožňuje silikonová pryž samočištění během deště a zabraňuje tvorbě vodivých elektrolytických filmů. Kromě toho si JLSZV(F) zachovává plný dielektrický a tepelný výkon až do nadmořské výšky 4500m bez nutnosti snížení výkonu, zatímco konvenční návrhy často vyžadují snížení výkonu nad 1000m kvůli snížené hustotě vzduchu. Toho je dosaženo prostřednictvím koordinace pevné izolace v souladu s IEC 60076-11, což eliminuje závislost na vzduchových mezerách pro izolační pevnost.
O3: Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci, které ohrožují bezpečnost nebo přesnost měření u jednotek JLSZV(F)-6W/10W, a jak jim lze předejít?
Často se vyskytují tři kritické chyby při instalaci: (1) nedostatečná vzdálenost od uzemněných konstrukcí, porušující pravidla rozestupů IEC 61936 a zvyšující riziko přeskoků – zajistěte minimální únikovou vzdálenost na základě stupně znečištění IV (≥25 mm/kV); (2) nesprávné uzemnění rámu nebo sekundárních obvodů, vedoucí k oběhovým proudům nebo bezpečnostním rizikům – vždy připojte vyhrazenou uzemňovací svorku k uzemňovací elektrodě s nízkou impedancí podle místních předpisů; a (3) vedení sekundárních vodičů pro měření (třída 0.2S/0.2) a ochranu (třída 5P/3.0) ve stejném kabelovém kanálu, což indukuje elektromagnetické rušení, které zkresluje nízkoúrovňové měřicí signály. Prevence zahrnuje použití stíněných kroucených párů pro měřicí obvody, jejich fyzické oddělení od ochranných vodičů a montáž jednotky na pevnou plošinu pomocí zadaných rozměrů základny (618 mm × 408 mm). Před instalací vždy ověřte nulové napětí a dodržujte postupy uzamčení a označení.
O4: Jak by měli inženýři interpretovat zápis izolační hladiny (např. 12/42/75kV pro JLSZV(F)-10W) při hodnocení vhodnosti pro sítě s výskytem blesků nebo častým spínáním?
Izolační hladina „12/42/75kV“ odpovídá normě IEC 60071 a definuje tři kritická zkušební napětí:
• 12 kV: Maximální systémové napětí (Um) – nejvyšší trvalé efektivní napětí, které jednotka vydrží (vhodné pro jmenovité sítě 10kV).
• 42 kV: Zkušební napětí pro průmyslový kmitočet (1minutový suchý test) – ověřuje integritu izolace při trvalém přepětí, jako je to z ferorezonance nebo odhození zátěže.
• 75 kV: Zkušební napětí pro bleskový impuls (vlna 1.2/50 μs) – potvrzuje odolnost proti přechodným přepětím z přímých nebo indukovaných úderů blesku.
V sítích se slabou ochranou proti přepětí nebo častým spínáním kondenzátorů poskytují tyto zvýšené hladiny významnou rezervu návrhu. Například 75 kV BIL překračuje typické požadavky na distribuci 10kV (často 60–75 kV), což činí JLSZV(F)-10W vhodným pro exponovaná venkovní vedení nebo trafostanice v tropických nebo horských oblastech s vysokým výskytem blesků.
O5: Jaké možnosti přizpůsobení existují pro převod primárního proudu, třídu přesnosti a zátěž, a jak ovlivňují dodací lhůtu a shodu?
JLSZV(F)-6W/10W podporuje rozsáhlé přizpůsobení: převody primárního proudu od 7.5/5 A do 600/5 A, třídy přesnosti CT (0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P), třídy přesnosti PT (0.2, 0.5, 1, 3) a zátěže PT v rozsahu od 2×20 VA do 2×200 VA na fázi. Nestandardní kombinace – jako je CT 0.2S + PT 0.2 + zátěž 2×80 VA – však obvykle prodlužují dodací lhůty o 2–4 týdny oproti výchozím hodnotám z katalogu (např. 200/5 A, 0.2S/0.2, 2×20 VA). Všechny zakázkové objednávky musí odkazovat na shodu s IEC 61869-1/-2/-3 a zátěž musí být ověřena, aby se předešlo nasycení CT (pro ochranné třídy) nebo poklesu napětí PT (pro měření). Nákupní týmy by měly potvrdit tovární zkušební protokoly pro zakázkové jednotky, aby zajistily, že deklarovaná přesnost je udržena při skutečné provozní zátěži.
O6: Proč není nutné snížení výkonu u jednotek JLSZV(F)-6W/10W v nadmořských výškách až 4500m a jak to ovlivňuje návrh systému ve vysokohorských oblastech?
Na rozdíl od vzduchem izolovaných zařízení se JLSZV(F) spoléhá na pevnou izolaci (jádro z lité pryskyřice + plášť ze silikonové pryže), která není ovlivněna sníženou hustotou vzduchu ve vysokých nadmořských výškách. Podle IEC 60076-11 jsou jeho vnitřní rozestupy a vlastnosti materiálů navrženy tak, aby udržely dielektrickou pevnost a tepelný výkon bez korekčních faktorů až do 4500m. To eliminuje potřebu nadrozměrných jednotek nebo dalších upgradů izolace, které jsou obvykle vyžadovány pro konvenční transformátory nad 1000m. Pro systémové návrháře v oblastech, jako jsou Andy nebo Tibetská plošina, to zjednodušuje specifikaci, zmenšuje půdorys a vyhýbá se nákladnému předimenzování – a zároveň zajišťuje nepřetržitou shodu s normami přesnosti měření za extrémního environmentálního stresu.
O7: Jaké protokoly údržby a kroky pro řešení problémů se doporučují pro udržení dlouhodobé přesnosti a prevenci předčasného selhání?
Díky hydrofobnímu povrchu ze silikonové pryže není rutinní mytí nutné – přirozený déšť poskytuje samočištění. Doporučené postupy zahrnují: (1) roční vizuální kontrolu na známky povrchových výbojů, koronové eroze nebo prasklin pouzdra; (2) kontrolu těsnění sekundární svorkovnice (krytí IP54) kvůli vniknutí vlhkosti; a (3) pravidelnou kalibraci pomocí přenosného testera měřicích transformátorů, zejména pokud vykazování energie ukazuje nevysvětlitelné nesrovnalosti. Pokud je zjištěn posun přesnosti, nejprve ověřte externí faktory: nesprávnou zátěž, volné spojení nebo sdílené nuly mezi měřicími a ochrannými obvody. Vnitřní poruchy – jako je nasycení jádra CT nebo průraz izolace vinutí PT – jsou vzácné, ale nezvratné; oprava v terénu není podporována. Nikdy nepoužívejte vysokotlakou vodu nebo abrazivní čisticí prostředky, protože degradují hydrofobní vrstvu a urychlují stárnutí.
O8: Z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (TCO), kdy je hospodárnější nasadit kombinovaný JLSZV(F)-6W/10W než samostatné jednotky CT a PT ve znečištěných nebo pobřežních prostředích?
Ačkoli je počáteční nákupní cena JLSZV(F)-6W/10W obvykle o 15–25 % vyšší než u samostatných jednotek CT + PT, TCO je v drsných prostředích nižší díky: (1) snížené pracovní síle při instalaci (jediná montáž vs. dvě zařízení se samostatnými základy a zapojením); (2) nižší údržbě – samočištění silikonové pryže snižuje frekvenci výpadků a eliminuje náklady na ruční mytí, které jsou běžné u epoxidových jednotek v pobřežních zónách; (3) vynikající stabilitě měření díky spárovanému fázovému posunu CT/PT (<5′) v monolitickém designu, což minimalizuje chyby ve vyúčtování; a (4) prodloužené životnosti (>25 let) při vystavení UV, soli a znečištění, kde konvenční pryskyřice křídovatí, praskají nebo vykazují povrchové výboje. Pro utility spravující sítě s >3 poruchami souvisejícími s kontaminací ročně přináší odolnost JLSZV(F) rychlejší návratnost investic díky lepší spolehlivosti a jistotě výnosů.