JLSZV-35 इनडोर कॉम्बाइंड ट्रांसफॉर्मर (CT + PT)

अवलोकन JLSZV-35 एक इनडोर इपॉक्सी रेजिन कास्ट तीन-चरण द्वि-घटक संयुक्त ट्रांसफॉर्मर है जिसे 35kV प्रणालियों के लिए 40.5kV...

अवलोकन

JLSZV-35 एक इनडोर इपॉक्सी रेजिन कास्ट तीन-चरण द्वि-घटक संयुक्त ट्रांसफॉर्मर है जिसे 35kV प्रणालियों के लिए 40.5kV वर्ग इन्सुलेशन के साथ रेट किया गया है। यह धारा ट्रांसफॉर्मर (CT) और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (PT) कार्यों को एकल इपॉक्सी कास्ट-रेजिन असेंबली में एकीकृत करता है, जो मीटरिंग और सुरक्षा के लिए सटीक धारा व वोल्टेज सिग्नल प्रदान करता है।

उच्च-सटीकता अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह राजस्व मीटरिंग के लिए 0.2S तक सटीकता वर्गों का समर्थन करता है और GB20840.4-2015 व IEC 61869.4 मानकों का पालन करता है। यह इकाई इनडोर स्विचगियर, कॉम्पैक्ट सबस्टेशन और औद्योगिक सुविधाओं के लिए आदर्श है जहाँ 35kV इनकमिंग आपूर्ति हो तथा स्थान दक्षता व दीर्घकालिक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हो।

उत्पाद प्रदर्शन

JLSZV 35 Indoor Cast Resin Current and Voltage Transformer 35kV 1 JLSZV 35 Indoor Cast Resin Current and Voltage Transformer 35kV 2 1

प्रमुख रेटिंग्स स्नैपशॉट

पैरामीटर रेटिंग
प्रणाली वोल्टेज 35kV
इन्सुलेशन स्तर 40.5kV
आवृत्ति 50Hz
धारा अनुपात सीमा 5A – 1200A
वोल्टेज अनुपात 35kV/√3 : 100V/√3
मीटरिंग सटीकता (CT) 0.2S / 0.2
सुरक्षा सटीकता (CT) 5P10 / 5P20
PT सटीकता वर्ग 0.2 / 0.5
थर्मल स्थिरता 4s अल्पकालिक सहन धारा
परिवेश तापमान सीमा -25°C से +55°C
केवल इनडोर उपयोग हाँ
इन्सुलेशन सामग्री इपॉक्सी कास्ट-रेजिन

मॉडल नामकरण

  • J: संयुक्त उपकरण ट्रांसफॉर्मर (CT + PT)
  • L: धारा ट्रांसफॉर्मर घटक
  • S: तीन-चरण संरचना
  • Z: कास्ट-रेजिन इन्सुलेटेड
  • V: वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर घटक शामिल
  • 35: 35kV की रेटेड प्रणाली वोल्टेज

निर्माण

JLSZV-35 में एकल ठोस आवरण में धारा व वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कोर व वाइंडिंग्स को समाहित करने वाला मोनोलिथिक इपॉक्सी कास्ट-रेजिन निर्माण है। यह डिज़ाइन उत्कृष्ट डाइइलेक्ट्रिक शक्ति, नमी प्रतिरोध व यांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है बिना तेल या गैस इन्सुलेशन की आवश्यकता के। प्राथमिक चालक रेजिन मैट्रिक्स के भीतर एम्बेडेड होते हैं, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग्स आधार पर माउंटेड सीलबंद टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से बाहर निकाली जाती हैं। गतिमान भागों का अभाव व थर्मोसेट इपॉक्सी का उपयोग नियंत्रित इनडोर वातावरण में रखरखाव-मुक्त संचालन व लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करता है। सभी बाहरी सतहें चिकनी व अजलीय (non-hygroscopic) होती हैं, जो सतह ट्रैकिंग को रोकती हैं व सामान्य इनडोर संचालन परिस्थितियों में सुसंगत प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं।

Selection & FAQs

चयन गाइड

  • 40.5kV वर्ग इन्सुलेशन वाली 35kV प्रणालियों के लिए JLSZV-35 चुनें।
  • वास्तविक भार के आधार पर CT प्राथमिक धारा 5A से 1200A के बीच चुनें, जो तीन खंडों में उपलब्ध है: 5–600A, 750–800A, और 1000–1200A।
  • उच्च-सटीकता ऊर्जा मीटरिंग अनुप्रयोगों के लिए CT सटीकता वर्ग 0.2S निर्दिष्ट करें।
  • नेटवर्क वोल्टेज व मीटर इनपुट आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए PT वोल्टेज अनुपात 35/0.1kV या 33/0.1kV के रूप में चुनें।
  • इनडोर स्थापना वातावरण की पुष्टि करें, क्योंकि यह मॉडल आउटडोर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: 35kV इनडोर सबस्टेशन के लिए भार प्रोफ़ाइल, सटीकता आवश्यकताओं व प्रणाली वोल्टेज के आधार पर उपयुक्त JLSZV-35 मॉडल का चयन कैसे करें?

JLSZV-35 का चयन तीन महत्वपूर्ण कारकों के अनुरूप होना चाहिए: (1) प्राथमिक धारा रेटिंग—अधिकतम निरंतर भार के आधार पर 5–600A, 750–800A, या 1000–1200A में से चुनें; अपेक्षित भार से 120% से अधिक ओवरसाइज़िंग कम धाराओं पर मीटरिंग सटीकता कम कर देती है। (2) सटीकता वर्ग—राजस्व मीटरिंग के लिए CT को 0.2S (IEC 61869-2 के अनुसार) निर्दिष्ट करें; उच्च-सटीकता kWh मीटर से जुड़े होने पर PT सटीकता 0.2/30VA या सामान्य निगरानी के लिए 0.5/60VA का उपयोग करें। (3) वोल्टेज अनुपात—सामान्य 35kV प्रणालियों के लिए 35/0.1kV या यदि नेटवर्क 33kV पर संचालित होता है (कुछ पुराने ग्रिड में सामान्य) तो 33/0.1kV चुनें। हमेशा सुनिश्चित करें कि जुड़े उपकरणों का कुल बर्डन (VA) प्रति वाइंडिंग के रेटेड आउटपुट से अधिक न हो (उदा., 5–600A रेंज में CT के लिए 2×15VA)।

प्रश्न 2: इनडोर स्विचगियर में JLSZV-35 को कमीशन करते समय प्रदर्शन अवक्षय या सुरक्षा खतरों से बचने के लिए प्रमुख स्थापना सावधानियाँ क्या हैं?

महत्वपूर्ण स्थापना सावधानियाँ इस प्रकार हैं: (1) संचालन के दौरान CT द्वितीयक वाइंडिंग्स को कभी भी खुले परिपथ में न छोड़ें—इससे टर्मिनलों पर >3kV प्रेरित हो सकता है, जिससे इन्सुलेशन विफलता व कर्मचारी खतरा हो सकता है; ऊर्जाप्रदान से पहले हमेशा शॉर्ट या बर्डन से जोड़ें। (2) सही टर्मिनल अनुक्रम सुनिश्चित करें—AP1/AP2 को वायरिंग आरेख के अनुसार चरण A व C वोल्टेज इनपुट से संरेखित करना चाहिए; उलटी ध्रुवता मीटरिंग में 180° चरण त्रुटियाँ पैदा करती है। (3) तापीय अपव्यय व आर्क फ्लैश कम करने के लिए इकाई के चारों ओर न्यूनतम 300mm की साफ़ जगह बनाए रखें, भले ही यह कास्ट-रेजिन इन्सुलेटेड हो। (4) IEC 61869-4 व स्थानीय कोड के अनुसार कम-प्रतिबाधा अर्थ बिंदु से समर्पित ग्राउंडिंग टर्मिनल को ग्राउंड करें—तैरते ग्राउंड अस्थायी अतिवोल्टेज सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

प्रश्न 3: इनडोर वातावरण में तेल-भरे या SF6-इन्सुलेटेड संयुक्त ट्रांसफॉर्मर की तुलना में JLSZV-35 के इपॉक्सी कास्ट-रेजिन निर्माण से दीर्घकालिक विश्वसनीयता कैसे प्रभावित होती है?

मोनोलिथिक इपॉक्सी कास्ट-रेजिन डिज़ाइन तरल रिसाव (तेल) या गैस हैंडलिंग (SF6) से जुड़े जोखिमों को समाप्त करता है, जिससे कॉम्पैक्ट सबस्टेशन जैसे सीमित इनडोर स्थानों के लिए यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाता है। यह उत्कृष्ट आंशिक डिस्चार्ज प्रतिरोध (<5 pC at 1.2 × Um/√3 per IEC 61869-4), नमी प्रतिरोध (अजलीय सतह), व यांत्रिक कठोरता प्रदान करता है—भूकंपीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण। तेल-भरी इकाइयों के विपरीत, इसे आवधिक डाइइलेक्ट्रिक परीक्षण या टॉपिंग-अप की आवश्यकता नहीं होती, जिससे जीवनचक्र लागत कम हो जाती है। हालाँकि, यह आउटडोर UV अनावरण या चरम तापीय चक्र (>60°C परिवेश) के लिए कम उपयुक्त है, जहाँ SF6 बेहतर तापीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। सामान्य इनडोर 35kV अनुप्रयोगों (-25°C से +55°C) के लिए, कास्ट-रेजिन 25+ वर्षों तक इष्टतम रखरखाव-मुक्त विश्वसनीयता प्रदान करता है।

प्रश्न 4: विभिन्न प्राथमिक धारा रेंज में अल्पकालिक तापीय धारा रेटिंग्स (उदा., 80×In बनाम 80kA) की व्याख्या कैसे करें, और इसका सुरक्षा समन्वय पर क्या प्रभाव पड़ता है?

JLSZV-35 तापीय सहनशक्ति को या तो रेटेड धारा के गुणक (उदा., 5–600A मॉडल के लिए 80×In) या पूर्ण kA (उदा., 750–800A के लिए 80kA) के रूप में निर्दिष्ट करता है। यह IEC 61869-2 के अनुसार मानकीकृत परीक्षण को दर्शाता है: कम-धारा इकाइयों के लिए, 80×In समकक्ष ऊर्जा सहनशक्ति (I²t) सुनिश्चित करता है; उच्च-धारा मॉडल के लिए, पूर्ण kA मान अपस्ट्रीम ब्रेकर के साथ समन्वय को सरल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, 500A इकाई 4 सेकंड के लिए 40kA (80×500A = 40kA) का सामना करती है, जबकि 1000A इकाई 100kA संभालती है। सुरक्षा योजनाएँ डिज़ाइन करते समय, सुनिश्चित करें कि स्थापना बिंदु पर संभावित दोष धारा ट्रांसफॉर्मर की गतिशील धारा रेटिंग (उदा., 200×In या 250kA) से अधिक न हो—इससे अधिक होने पर वाइंडिंग्स का यांत्रिक विरूपण हो सकता है, जिससे इन्सुलेशन विफलता हो सकती है।

प्रश्न 5: क्या JLSZV-35 को गैर-मानक वोल्टेज अनुपात, दोहरी सटीकता वर्गों, या विस्तारित बर्डन आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, और इसके लीड टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है?

हाँ, JLSZV-35 सीमित अनुकूलन का समर्थन करता है: (1) वोल्टेज अनुपात 34.5/0.1kV या 36/0.1kV तक समायोजित किया जा सकता है, हालाँकि मानक प्रस्ताव 33/0.1kV व 35/0.1kV हैं। (2) दोहरे CT कोर (उदा., मीटरिंग के लिए 0.2S + सुरक्षा के लिए 5P20) एक ही आवरण में फैक्टरी-कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं। (3) लंबी केबल रन के लिए CT के लिए बर्डन को 2×30VA तक बढ़ाया जा सकता है (मानक 2×15VA के विपरीत), लेकिन इससे सटीकता कम हो सकती है या डिलीवरी 3–4 सप्ताह तक बढ़ सकती है। कस्टम ऑर्डर आमतौर पर आधार लागत में 20–30% जोड़ते हैं व मानक 6–8 सप्ताह से लीड टाइम को 10–12 सप्ताह तक बढ़ा देते हैं क्योंकि IEC 61869-4 के अनुसार मोल्ड पुनर्विन्यास व प्रकार-परीक्षण सत्यापन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 6: JLSZV-35 के संचालन के दौरान मीटरिंग असंगतियाँ या अत्यधिक गर्मी देखी जाने पर कौन से रखरखाव व निवारण चरण अनुशंसित हैं?

सामान्य परिस्थितियों में रखरखाव-मुक्त होने के बावजूद, असंगतियों की व्यवस्थित जाँच करें: (1) CT द्वितीयक बर्डन सत्यापित करें—अत्यधिक VA ड्रॉ (>रेटेड आउटपुट) संतृप्ति व अनुपात त्रुटियाँ पैदा करता है; टर्मिनलों पर प्रतिबाधा मापें। (2) खुले परिपथ की स्थिति की जाँच करें—CT द्वितीयक में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें; अनियमित ओपन अनियमित पठन पैदा करते हैं। (3) टर्मिनल बॉक्स सील की जाँच करें—यदि आर्द्रता प्रवेश होता है (खराब वेंटिलेशन वाले कमरों में दुर्लभ लेकिन संभव), तो सतह ट्रैकिंग विकसित हो सकती है; यदि दूषण दिखाई दे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ़ करें। (4) यदि अनुपात त्रुटि ±0.5% से अधिक हो तो IEEE C57.13 के अनुसार CT वाइंडिंग्स पर उत्तेजना परीक्षण करें; बढ़ती उत्तेजना धारा कोर क्षरण का संकेत देती है। ध्यान दें: थर्मल इमेजिंग जो स्थानीय गर्म स्थल दिखाती है (>परिवेश से 10K अधिक) आंतरिक वाइंडिंग दोषों का संकेत

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