JLSZV-10kV 3상 옥외용 건식 결합형 계기용 변성기

JLSZV-10kV 3상 옥외용 건식 결합형 변성기

  • 10kV 정격, 3상 설계, 옥외 설치
  • 무유지보수 건식 절연 방식
  • 단일 3상 옥외형 CT 및 VT 결합
  • 오일 누출 위험 없는 친환경 설계
  • 신재생에너지 및 배전계통에 최적

개요

JLSZV-10kV는 6kV 및 10kV 중압 배전계통용으로 설계된 3상 옥외용 건식 결합형 계기용 변성기입니다. 오일이나 유지보수가 필요 없는 완전 밀폐형 에폭시 수지 진공 주입 절연 방식을 적용하여 높은 내전압 강도, 내습성 및 장기적인 옥외 신뢰성을 제공합니다.

정밀 계측 및 계통 모니터링을 위해 설계되었으며, IEC 61869, GB/T 20840 및 DL/T 866 규격을 충족합니다. 0.2 또는 0.5급의 VT 정확급과 구성 가능한 CT 변성비를 제공하여, 오염되거나 노출된 옥외 환경에서의 정산용 전력량 계측, 계통 현대화, 산업용 전력 모니터링 및 신재생에너지 연계에 적합합니다.

제품 외관

제품 외관

주요 정격 요약

항목 정격
계통 전압 급 6 kV / 10 kV
정격 주파수 50 Hz (60 Hz 선택 사항)
VT 결선 방식 V/V (3개의 단상 유닛)
VT 2차 전압 100 V
VT 정확급 0.2 / 0.5
VT 정격 출력 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5)
CT 2차 전류 1 A, 2 A 또는 5 A
절연 수준 1.2/42/75 kV (상용 주파수 / 뇌임 / 개폐 서지)
누설 거리 440 mm
절연 재질 에폭시 수지 주입 성형 (옥외용 등급)
설치 방식 옥외용, 기둥 또는 지면 설치
적용 규격 IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866

형식 명칭

제품 외관

  • J: 결합형 계기용 변성기 (전압 + 전류)
  • L: 변류기(CT) 구성요소
  • S: 3상 구성
  • Z: 옥외 지지물(기둥/주주)형 설치
  • V: V/V 결선 방식의 전압 변성기(VT)
  • 10: 전압 급(kV), 6 kV 및 10 kV 계통용

구조

JLSZV-10kV는 기둥 또는 지면 설치에 적합한 견고한 옥외 지지물(주주)형 구조를 갖추고 있습니다. 핵심 구성요소로는 전압 변성기를 위한 적층 규소강판 철심과 전류 변성기를 위한 토로이드형 자심이 있으며, 모두 옥외용 배합의 진공 주입 에폭시 수지로 완전 밀봉됩니다. 이러한 구조는 기공이 없는 절연체를 제공하여 우수한 기계적 강도, 자외선(UV) 내성, 내오염성 및 열순환과 가혹한 기상 조건에서도 장기적인 유전 안정성을 보장합니다. 무유지보수 설계로 주기적인 외부 세척만 필요하며, 오일 충전형 대체재와 관련된 환경적 위험을 제거합니다. 단자 표시는 정확한 계측 및 보호 조정을 위해 IEC 61869 및 GB/T 20840 극성 규약을 준수합니다.

Technical Parameters

사용 조건

  • 설치 환경: 옥외 설치 (내오염성 에폭시 수지 구조)
  • 고도: 해발 1000 m 이하 (엔지니어링 확인을 위한 명시 시 더 높은 고도 정격 사용 가능)
  • 주변 온도: −25 °C ~ +45 °C (옥외 사용 범위)
  • 상대 습도: 일 평균 ≤ 95%, 월 평균 ≤ 90% (+20 °C 기준)
  • 오염도: 중간~심한 오염 환경에 적합 (최소 누설 거리 440 mm)
  • 환경 조건: 자외선, 비, 눈, 얼음 및 대기 오염에 내성; 폭발성 또는 인화성 대기 없음; 일반적인 옥외 배전계통 조건에 맞게 설계됨
  • 내진 조건: 현지 계통 요구 사항에 따른 내진 성능 (주문 시 명시 필요)

기술 사양

JLSZV-10kV는 6~10 kV AC 배전계통(50 Hz)용 3상 옥외용 건식 결합형 계기용 변성기로, 주입 수지 절연, −25 °C ~ +45 °C의 사용 온도 범위 및 최대 1000 m 고도에서의 사용에 적합합니다. 표준 중압 계기용 변성기 요구 사항을 준수하며 5 A에서 1000 A까지의 1차 전류 범위를 지원합니다.

전압 변성기(VT) 데이터

형식 전압 비(V) 정확급 / 정격 2차 출력(VA) 한계 출력(VA) 정격 절연 수준(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

전류 변성기(CT) 데이터

정격 1차 전류(A) 단일 비 정확급 / 정격 2차 출력(VA) 1초 열전류(kA) 정격 동전류(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

전류 변성기(CT) 데이터

정격 1차 전류(A) 단일 비 정확급 / 정격 2차 출력(VA) 1초 열전류(kA) 정격 동전류(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
참고: 정격 출력 및 해당 정확급 중 하나만 선택할 수 있습니다. 사용자의 요구 사항이 상기 범위를 초과하는 경우, 제조사와 구매자 간의 협의에 따라 결정될 수 있습니다.

Installation & Wiring

외형 치수

외형 치수

도면에 표시된 외형 치수는 전체 외곽선, 설치 홀 위치 및 기둥 설치 또는 지면 설치용 인터페이스 포인트를 정의합니다. 정확한 치수 데이터는 엔지니어링 팀에서 발행하는 프로젝트별 도면에 제공됩니다.

안전 주의사항: 1차가 통전된 상태에서 VT 및 CT 2차 회로를 절대 개방해서는 안 됩니다. 유지보수 전 CT 2차를 단락시키고 확실하게 접지해야 합니다. VT 2차는 1차가 차단된 상태에서 격리할 수 있습니다. 모든 작업은 현지 전기 안전 규정 및 유틸리티 작업 관행 표준에 따라 수행되어야 합니다.

Selection & FAQs

선정 가이드

  • 계통 전압(6 kV 또는 10 kV)을 명시하고 현지 계통 요구 사항과의 호환성을 확인하십시오.
  • 연결된 계측 장비에 따라 VT 정확급(0.2 또는 0.5)과 정격 부하를 선택하십시오.
  • 계통 부하 및 계측 요구 사항에 맞게 CT 변성비, 2차 전류(1 A, 2 A 또는 5 A), 정확급 및 부하를 정의하십시오.
  • 계통 사고 레벨에 따라 단락 내력(1초간 Ith 및 Idyn 피크)을 확인하십시오.
  • 오염도, 해발 1000m 이상의 고도, 내진 요구 사항 및 설치 유형(기둥 또는 지면 설치)과 같은 환경 조건을 명시하십시오.
  • 현장별 조건에 따라 확장된 누설 거리, 고고도 용량 감소 또는 특수 단자 배열과 같은 강화 기능이 필요한 경우 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q1: 10 kV 배전계통에서 JLSZV-10kV를 사용하여 정산용 계측을 위해 VT 정확급(0.2 대 0.5)과 부하를 올바르게 선정하려면 어떻게 해야 합니까?

IEC 62053-22 및 DL/T 448에 따른 정산용 계측의 경우, 청구 정확도 불확도가 ±0.2%를 초과해서는 안 되므로 VT 정확급 0.2가 필수입니다. 0.5급은 내부 모니터링 또는 비청구 용도로만 허용됩니다. JLSZV-10kV는 0.2급에서 2 × 15 VA, 0.5급에서 2 × 30 VA를 제공합니다. 이는 최대 연속 부하입니다. 이를 초과하면 위상 오차 및 비 오차가 급급 한계 이상으로 열화됩니다. 항상 총 2차 부하를 계산하십시오(연결된 모든 장치(예: kWh 계량기, RTU, 계전기)의 VA 정격 합계). 그런 다음 최소 부하 조건(예: 정격 전압의 25%)에서 총 부하 ≤ 정격 출력인지 확인하십시오. 예를 들어, 7.5 VA를 소모하는 0.2급 계량기 2개의 합계는 15 VA로 0.2급에 허용되지만 여유가 없으므로 설계 시 10~15%의 안전 마진을 포함해야 합니다.

Q2: 옥외 10 kV 계통에서 오일침지형 또는 분리형 CT/VT 설치 대비 JLSZV-10kV 건식 결합형 변성기의 주요 기술 및 운영상의 이점은 무엇입니까?

JLSZV-10kV는 세 가지 중요한 이점을 제공합니다: (1) **안전 및 환경 규정 준수**: 에폭시 수지 주입 성형은 화재 위험, 오일 누출 및 PCB 문제를 제거하여 도시 또는 생태학적으로 민감한 부지에 대한 RoHS 및 IEC 61869-5 요구 사항을 충족합니다. (2) **공간 및 설치 효율성**: 3상 CT와 V/V 결선 VT를 하나의 유닛에 통합하면 분리형 유닛 대비 설치 면적을 약 40% 줄이고 하나의 지지대만 필요하여 토목 공사 비용을 절감합니다. (3) **성능 일관성**: 일치하는 자심과 동일한 열팽창 계수는 상간 비 오차 <±0.1% 및 위상 변위 <5분을 보장하여 AMI 및 동기 위상 측정 애플리케이션에 중요합니다. 또한, 440 mm의 누설 거리는 IEC 60815 오염도 III급 요구 사항을 초과하여 섬락이 발생하기 쉬운 연안 또는 산업용 대기에서 표준 도자기 오일 유닛보다 우수한 성능을 발휘합니다.

Q3: 사고 레벨이 알려진 10 kV 수전선로에 JLSZV-10kV를 지정할 때 CT 단시간 열전류(Ith) 및 동전류(Idyn) 정격은 어떻게 해석하고 적용해야 합니까?

CT의 Ith(1초 실효값 열 내력) 및 Idyn(피크 전자역학 내력)은 설치 지점의 최대 예상 사고 전류를 초과해야 합니다. 예를 들어, 계통 연구에서 3상 사고 전류가 25 kA 실효값(약 62.5 kA 피크)으로 나타난다면, Ith ≥ 25 kA 및 Idyn ≥ 62.5 kA를 만족하는 CT 1차 범위를 선택해야 합니다. JLSZV-10kV CT 표를 참조하면, 200~400 A 범위는 Ith = 32 kA 및 Idyn = 80 kA를 제공하므로 이 시나리오에 충분합니다. 반대로, 30~60 A CT(Ith = 4.5 kA)는 치명적으로 파손될 것입니다. Ith는 도체 단면적 및 자심 질량에 따라 비례한다는 점에 유의하십시오. 낮은 변비 CT는 본질적으로 낮은 내력을 가집니다. 항상 실제 전력사 단락 연구(명판 개폐장치 정격이 아님)에 대해 검증해야 합니다. 계통 토폴로지가 지역 사고 레벨에 영향을 미치기 때문입니다.

Q4: JLSZV-10kV의 안전이나 정확도를 저해하는 가장 일반적인 설치 오류는 무엇이며, 어떻게 예방할 수 있습니까?

세 가지 치명적인 오류가 현장 고장의 주된 원인입니다: (1) **통전 중 CT 2차 개방**—이는 자화 전류에 의해 치명적인 전압(>10 kV)을 유도합니다. IEC 61869-2 §7.3에 따라 모든 작업 전에 CT 단자를 단락시키고 접지해야 합니다. (2) **잘못된 V/V VT 결선 상**—B상 또는 중성점 리드의 오결선은 피상 전력에서 173%의 계측 오차를 유발합니다. 단자 표시(A/a, N/n per IEC 61869)를 확인하고 시운전 벡터 스코프로 상회전을 확인하십시오. (3) **접지 구조물과의 불충분한 이격 거리**—10 kV 상-지간 충격 내력은 75 kV입니다. 코로나 방전을 방지하기 위해 IEC 60664에 따라 ≥125 mm의 공기 이격 거리를 유지해야 합니다. 또한, 1차 단자로부터 1 m 이내에 서지 피뢰기를 설치하고 변성기 베이스를 ≤0.1 Ω 저항으로 변전소 접지 그리드에 본딩해야 합니다.

Q5: JLSZV-10kV를 고고도(>1000 m), 60 Hz 또는 심각한 오염 환경에 맞게 맞춤화할 수 있으며, 평가해야 할 공학적 트레이드오프는 무엇입니까?

가능하지만 성능 및 비용에 영향을 미칩니다. 고도 >1000 m의 경우 내전압 강도는 100 m당 약 1%씩 감소합니다. 2000 m 이상에서는 표준 42 kV 상용 주파수 내력에 증가된 누설 거리(≥500 mm) 또는 더 높은 충전제 함량의 수정된 에폭시 배합이 필요할 수 있습니다. 60 Hz 운전은 지원되지만 철심 손실이 약 15% 증가하여 경부하에서 VT 정확도가 저하될 수 있습니다. 급급 준수를 유지하려면 부하를 10% 하향 재평가해야 합니다. 심각한 오염(IEC 60815 IV급)의 경우 확장된 누설 거리(≥630 mm) 및 소수성 실리콘 변형 에폭시를 요청하십시오. 맞춤화는 일반적으로 리드 타임에 4~6주를 추가하고 유닛 비용을 12~18% 증가시킵니다. 유한 요소 해석(FEA)을 통해 절연 조정 및 열 성능을 검증하려면 제조사의 애플리케이션 엔지니어링 팀과 조기에 협의하는 것이 필수적입니다.

Q6: 신재생에너지가 풍부한 배전 회로에서 불평형 부하 또는 1상 지락 사고 시 JLSZV-10kV의 V/V VT 결선이 계측 정확도에 어떤 영향을 미칩니까?

V/V 구성은 VAB 및 VCB를 정확하게 측정하지만 VAN, VBN 및 VCN을 벡터적으로 재구성합니다. 평형 조건(<5% 전압 불평형)에서는 오차가 무시할 수 있는 수준(<0.1%)입니다. 그러나 상당한 불평형(예: 군집형 지붕 태양광 또는 단상 EV 충전으로 인한 25%)이 발생하면 재구성된 상전압 오차가 1.5~2.0%에 달하여 0.2급 계통에서 kWh 오차가 최대 1.2%까지 발생할 수 있습니다. 1상 지락 사고 시 정상 상은 상간 전압으로 상승하여 재구성을 추가로 왜곡합니다. EN 50163, IEEE 1459와 같은 규제 프레임워크는 이러한 계통의 청구 지점에서 V/V 사용을 제한할 수 있습니다. 완화 전략에는 다음이 포함됩니다: (1) 내장형 V/V 보상 알고리즘이 있는 계량기 사용, 또는 (2) 불평형이 정기적으로 15%를 초과하는 경우 전체 Y/Y VT 설정으로 업그레이드. 태양광 중심 수전선로에 V/V를 선택하기 전에 항상 고조파 및 불평형 연구를 수행하십시오.

Q7: 10 kV 계통 현대화 프로젝트에서 초기 구매 가격 외에 JLSZV-10kV를 경쟁사 결합형 변성기보다 우선하여 선정하도록 유도해야 할 조달 기준은 무엇입니까?

총소유비용(TCO) 및 공급망 신뢰성이 초기 비용을 능가합니다. JLSZV-10kV의 건식 설계는 오일 샘플링($300~$500/시험), 누출 수리($2k~$10k/사고) 및 환경 책임 보험에 대한 평생 비용을 제거합니다. 30년 이상의 수명(IEC 61869 노화 프로토콜에 따라 검증됨)은 많은 오일 대체재를 초과합니다. 조달 팀은 다음 사항도 확인해야 합니다: (1) **형식 시험 인증**—승온, 단락 및 부분 방전(1.2 Um에서 <10 pC)을 포함하는 완전한 IEC 61869-3/-5 형식 시험 보고서(단순 정기 시험 아님)를 요구하십시오. (2) **로트 일관성**—AMI 배치를 위해 CT 변비 허용차는 ≤±0.1%, VT 위상 오차는 로트 간 ≤8분이어야 합니다. (3) **리드 타임 안정성**—표준 JLSZV-10kV 유닛은 일반적으로 6~8주 내에 출고됩니다. 프로젝트 지연을 피하기 위해 공급업체의 재고 버퍼를 확인하십시오. GB/T 20840 또는 DL/T 866 준수 문서 없이 “동등한” 유닛을 제공하는 공급업체는 피하십시오.

Q8: 산업용 또는 연안 옥외 환경에서 5~10년 서비스 후 JLSZV-10kV에 권장되는 유지보수 및 진단 시험은 무엇입니까?

내부는 무유지보수이지만, 가혹한 환경에서는 외부 및 전기 진단이 필수적입니다. 24개월마다: (1) **외관 검사**: 하우징의 자외선 열화(백화, 미세 균열), 염분 침착(연안) 또는 전도성 분진 축적(산업용)을 확인하고 탈이온수 및 부드러운 브러시로 세척하십시오. (2) **전기 시험 수행**:
– *CT 여자*: knee-point 전압을 측정하십시오. 기준치 대비 >15% 하락은 자심 포화 또는 층간 단락을 나타냅니다.
– *VT 비/극성*: 비 시험기를 사용하십시오. 명판 대비 >0.5% 편차는 권선 손상을 시사합니다.
– *절연 저항*: 상-지간에 2500 V DC를 인가하십시오. <1000 MΩ 값은 단자부 수분 침투를 나타냅니다.
정확한 부하에도 불구하고 정확도 드리프트가 발생하면 단자 실링 고장을 의심하고 옥외용 폴리설파이드 화합물을 다시 도포하십시오. 에폭시 하우징을 절대 분해하지 마십시오. IEC 61869-1 §10.2에 따라 내부 고장은 전체 유닛 교체가 필요합니다. 노화를 추적하고 수명을 예측하기 위해 과거 시험 기록을 유지하십시오.

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