Gambaran Keseluruhan
JLSW3-10 ialah pengubah instrumen gabungan tiga fasa kelas 10 kV rendaman minyak luar yang mengintegrasikan fungsi pengukuran voltan dan arus dalam satu enclosure berisi minyak tertutup. Ia menampilkan tiga pengubah voltan fasa tunggal berpenebat penuh dan tiga pengubah arus elektromagnet, semuanya ditempatkan di dalam tangki minyak segi empat yang teguh untuk operasi luar yang boleh dipercayai.
Menawarkan kelas ketepatan 0.2 dan 0.2S untuk aplikasi pemeteran, unit ini menyokong pemeteran tenaga gred hasil, perlindungan geganti, dan integrasi SCADA dalam sistem pengagihan 6–10 kV. Ia mematuhi standard kebangsaan China GB 20840.4-2015 (pengubah instrumen gabungan), GB 20840.2-2014 / GB 20840.1-2010 (CT), dan GB 20840.3-2013 / GB 20840.1-2010 (PT).

Snapshot Penilaian Utama
| Parameter | Penilaian |
|---|---|
| Kelas voltan sistem | 10 kV (varian 6 kV tersedia) |
| Kadar frekuensi | 50 Hz / 60 Hz |
| Konfigurasi pengubah voltan | 3 × PT fasa tunggal berpenebat penuh, sambungan Y/Y |
| Konfigurasi pengubah arus | 3 × CT elektromagnet (fasa A, B, C) |
| Kelas ketepatan | 0.2 / 0.2S (pemeteran); teras perlindungan seperti yang ditentukan |
| Nisbah transformasi | Seperti yang ditentukan mengikut pesanan (boleh disesuaikan) |
| Beban dinilai | Mengikut teras/gulungan seperti yang ditentukan (VA) |
| Struktur penebatan | Rendaman minyak dengan peranti pencegahan kelembapan |
| Persekitaran pemasangan | Luar (pencawang, pengagihan perindustrian) |
| Perlindungan kilat | Penangkap kilat zink oksida diperlukan dalam jarak 1 meter |
Penetapan Model

- J: Pengubah instrumen gabungan (unit pemeteran)
- L: Komponen pengubah arus disertakan
- S: Komponen pengubah voltan (PT) disertakan
- W: Jenis pemasangan luar
- 3: Konfigurasi tiga fasa (fasa A-B-C)
- 10: Kelas voltan (kV)
Pembinaan
JLSW3-10 menggunakan reka bentuk tangki minyak segi empat yang padat dioptimumkan untuk ketahanan luar dan kebolehcapaian perkhidmatan. Tangki ini menempatkan tiga pengubah voltan elektromagnet fasa tunggal berpenebat penuh dan tiga pengubah arus elektromagnet, semuanya dipasang dengan selamat pada plat tapak dan diintegrasikan dengan pemasangan penutup. Rendaman minyak memberikan kekuatan dielektrik dan kestabilan terma yang tinggi, manakala peranti pencegahan kelembapan lanjutan pada penutup tangki menyekat kemasukan kelembapan luar. Penutup tersebut merangkumi lug pengangkat, tolok paras minyak, bolt pembumian, dan injap saliran untuk penyelenggaraan. Pembinaan ini memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dalam persekitaran luar yang mencabar yang tipikal bagi rangkaian pengagihan voltan sederhana.
Technical Parameters
Keadaan Perkhidmatan
- Pemasangan: Luar (pencawang/tapak perindustrian/titik pemeteran utama)
- Altitud: ≤1000 m standard; altitud lebih tinggi atas permintaan
- Suhu: Mengikut had luar rendaman minyak GB; ekstrem untuk ditentukan
- Kelembapan: Kalair luar / dilindungi penafas
- Keadaan tapak: Bukan kakisan, bukan letupan, getaran/impak rendah
- Kilat: Penangkap ZnO diperlukan dalam jarak 1 m dari unit
Parameter Teknikal
JLSW3-10 ialah pengubah instrumen gabungan tiga fasa kelas 10 kV rendaman minyak luar untuk sistem AC 50/60 Hz. Ia menampilkan CT elektromagnet dan PT fasa tunggal dalam sambungan Y/Y, dengan nisbah transformasi boleh disesuaikan, kelas ketepatan sehingga 0.2/0.2S, dan pematuhan dengan standard siri GB 20840. Direka untuk altitud sehingga 1000 m dan julat suhu luar standard mengikut spesifikasi GB.
Varian Model
| Parameter | JLSW3-6 | JLSW3-10 |
|---|---|---|
| Kelas voltan sistem | 6 kV | 10 kV |
| Kadar frekuensi (Hz) |
50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Konfigurasi PT | 3 × fasa tunggal, sambungan Y/Y | 3 × fasa tunggal, sambungan Y/Y |
| Konfigurasi CT | 3 × jenis elektromagnet | 3 × jenis elektromagnet |
| Kelas ketepatan pemeteran | 0.2 / 0.2S | 0.2 / 0.2S |
| Nisbah transformasi PT | Mengikut spesifikasi (boleh disesuaikan) | Mengikut spesifikasi (boleh disesuaikan) |
| Nisbah transformasi CT | Mengikut spesifikasi (boleh disesuaikan) | Mengikut spesifikasi (boleh disesuaikan) |
| Output sekunder (PT) | Mengikut spesifikasi (VA) | Mengikut spesifikasi (VA) |
| Output sekunder (CT) | Mengikut spesifikasi (VA) | Mengikut spesifikasi (VA) |
| Struktur penebatan | Rendaman minyak dengan pencegahan kelembapan | Rendaman minyak dengan pencegahan kelembapan |
| Pemasangan | Luar | Luar |
Installation & Wiring
Dimensi Garis Luar

Dimensi garis luar dan butiran pemasangan untuk pengubah instrumen gabungan rendaman minyak luar 10kV JLSW3-10 disediakan dalam lukisan dimensi di atas. Pastikan ruang yang mencukupi diperuntukkan semasa pemasangan untuk menampung saiz fizikal unit dan untuk membolehkan jarak clearance yang betul.
Selection & FAQs
Panduan Pemilihan
- Nyatakan kelas voltan sistem (6 kV atau 10 kV) mengikut keperluan grid tempatan.
- Tentukan nisbah transformasi PT dan CT untuk pemeteran dan perlindungan tiga fasa yang tepat.
- Pilih kelas ketepatan yang sesuai (0.2 atau 0.2S untuk pemeteran; teras perlindungan jika perlu) mengikut spesifikasi projek.
- Sahkan beban dinilai (VA) untuk kedua-dua gulungan sekunder PT dan CT untuk memadankan instrumentasi yang disambungkan.
- Berikan butiran persekitaran operasi termasuk altitud, julat suhu, kelembapan, dan tahap pencemaran untuk penilaian penebatan yang betul.
- Nyatakan sebarang keperluan penyesuaian seperti nisbah khas, versi ketepatan tinggi, atau integrasi dengan meter tenaga pada peringkat pesanan.
Soalan Lazim
Q1: Bagaimanakah saya memilih nisbah transformasi CT dan PT serta kelas ketepatan dengan betul untuk pemeteran hasil dalam pencawang luar 10 kV menggunakan JLSW3-10?
Untuk pemeteran gred hasil mengikut GB/T 20840.2–2014 dan GB/T 20840.3–2013, nyatakan kelas ketepatan CT 0.2S (bukan sekadar 0.2) untuk memastikan ketepatan tinggi pada arus beban rendah (contohnya, 1%–120% daripada arus dinilai). Ketepatan PT hendaklah 0.2 untuk pengukuran voltan. Pilih nisbah CT berdasarkan arus beban maksimum yang dijangkakan (contohnya, 600/5 A untuk penyuap 10 MVA pada 10 kV ≈ 577 A), dengan memastikan beban meter yang disambungkan (biasanya 2.5–10 VA) tidak melebihi beban sekunder dinilai pengubah. Saiz nisbah yang terlalu besar mengurangkan ketepatan pada beban ringan; saiz terlalu kecil berisiko tepu semasa kesalahan. Sentiasa sahkan keserasian beban menggunakan kaedah pengiraan IEC 61869-2/-3.
Q2: Apakah langkah berjaga-jaga pemasangan kritikal untuk mengelakkan kegagalan medan biasa dengan JLSW3-10 dalam sistem pengagihan 10 kV luar?
Tiga langkah berjaga-jaga utama mesti dipatuhi: (1) Pasang penangkap kilat zink oksida dalam jarak 1 meter dari unit—mengikut Bahagian 6.4 GB 20840.4-2015—untuk mengehadkan lebih voltan aruhan kilat yang boleh merosakkan penebatan minyak; (2) Jangan sesekali membiarkan gulungan sekunder CT terbuka semasa operasi atau pengujian, kerana ini mengaruh lebih voltan berbahaya (tahap > kV) dan tepu teras; sentiasa pintaskan dan bumikan sebelum memutuskan meter; (3) Pastikan pembumian tangki, plat tapak, dan titik neutral PT yang betul untuk mengelakkan potensi terapung. Tambahan pula, sahkan jarak clearance yang mencukupi dari struktur terbumi mengikut standard suisgear tempatan (biasanya ≥125 mm fasa-ke-bumi untuk 10 kV).
Q3: Bagaimanakah JLSW3-10 dibandingkan dari segi teknikal dengan CT dan PT rendaman minyak berasingan atau unit gabungan tuangan resin dari segi prestasi dan kos kitaran hayat?
Berbanding unit berasingan, JLSW3-10 mengurangkan tapak kaki sebanyak ~40% dan menghapuskan ralat sambungan antara, sambil mengekalkan prestasi elektromagnet yang sama kerana tiga PT dan CT fasa tunggal bebasnya. Berbanding pengubah gabungan tuangan resin (contohnya, jenis JLSZV), reka bentuk rendaman minyak menawarkan kestabilan terma yang lebih unggul (minyak menyerakkan haba dengan lebih berkesan daripada epoksi), keupayaan tahan litar pintas yang lebih tinggi, dan integriti dielektrik jangka panjang yang lebih baik dalam persekitaran lembap—kritikal untuk pencawang luar di kawasan pesisir atau tropika. Walau bagaimanapun, ia memerlukan semakan paras minyak berkala dan lebih berat. Kos kitaran hayat memihak kepada JLSW3-10 dalam aplikasi >15 tahun kerana kadar degradasi yang lebih rendah dalam minyak berbanding resin terdedah UV.
Q4: Apakah kepentingan praktikal parameter “beban dinilai” untuk kedua-dua sekunder CT dan PT, dan bagaimanakah saiz yang tidak mencukupi menjejaskan ketepatan pemeteran?
Beban dinilai (dalam VA) mentakrifkan beban maksimum yang boleh dipacu oleh gulungan sekunder sambil mengekalkan ketepatan yang ditentukan. Untuk CT, melebihi beban meningkatkan galangan, menyebabkan ralat nisbah dan fasa—terutamanya kritikal untuk kelas 0.2S di mana ralat mesti kekal dalam lingkungan ±0.2% pada 20%–120% In. Untuk PT, beban berlebihan menyebabkan susut voltan, membawa kepada pendaftaran kurang dalam meter kWh. Contoh: PT yang dinilai untuk beban 30 VA disambungkan ke beban 40 VA mungkin menunjukkan ralat >0.5%, melanggar keperluan pemeteran hasil. Sentiasa jumlahkan beban semua peranti yang disambungkan (meter, geganti, plumbum) dan sertakan rintangan pendawaian (R = ρL/A). Gunakan konduktor Cu 4 mm² untuk larian >10 m untuk meminimumkan beban plumbum.
Q5: Bolehkah JLSW3-10 digunakan pada altitud melebihi 1000 m, dan penyusutan atau pengubahsuaian apakah yang diperlukan?
Ya, tetapi unit standard hanya dinilai untuk altitud ≤1000 m mengikut GB 20840.1–2010. Di atas 1000 m, ketumpatan udara berkurang, mengurangkan kekuatan penebatan luaran. Untuk pemasangan pada 2000–3000 m, minta unit yang diubah suai kilang dengan jarak rayapan yang ditingkatkan (≥20 mm/kV berbanding 16 mm/kV standard) dan isipadu pengembangan minyak yang dilaraskan untuk mengimbangi tekanan atmosfera yang lebih rendah. Penebatan minyak dalaman tidak terjejas, tetapi jarak clearance luaran mesti mematuhi faktor pembetulan altitud IEC 60071-2 (k = 1 + (H−1000)/8150). Kegagalan untuk menyusutkan nilai mungkin menyebabkan kilat pindah ganti semasa lebih voltan pensuisan.
Q6: Apakah prosedur penyelenggaraan dan ujian diagnostik yang disyorkan untuk memastikan kebolehpercayaan jangka panjang JLSW3-10 dalam persekitaran luar yang mencabar?
Lakukan pemeriksaan tahunan: (1) Semak paras minyak melalui tolok pandangan—tambah hanya dengan minyak pengubah kering yang ditapis yang mematuhi GB 2536 jika di bawah minimum; (2) Periksa penafas pencegahan kelembapan untuk perubahan warna gel silika (merah jambu = tepu); ganti jika perlu; (3) Sahkan ketgetaran bolt terminal dan keselanjutan pembumian (rintangan <0.1 Ω); (4) Bersihkan sesalur porselin untuk mengelakkan penjejakan di kawasan tercemar. Setiap 5 tahun, jalankan analisis gas terlarut (DGA) jika anomali operasi berlaku—cari H₂, CH₄, atau C₂H₂ yang menunjukkan nyahcas separa atau terlalu panas. Jangan lakukan pensampelan minyak rutin melainkan mengesyaki kesalahan dalaman, kerana sistem penafas ditutup.
Q7: Bagaimanakah penyesuaian nisbah transformasi menjejaskan masa utama dan kos, dan apakah alternatif yang wujud untuk projek segera?
Unit JLSW3-10 standard dengan nisbah biasa (contohnya, 10/√3/0.1/√3 kV PT; 400/5 atau 600/5 A CT) biasanya dihantar dalam 4–6 minggu. Nisbah tersuai (contohnya, 10.5/√3 kV atau 800/1 A) memerlukan reka bentuk gulungan baharu dan pengujian lanjutan, menambah 2–3 minggu dan premium kos ~15–25%. Untuk penggunaan segera, pertimbangkan untuk menyimpan unit nisbah standard dan menggunakan pengubah padanan luaran (contohnya, CT bantuan)—walaupun ini menjejaskan ketepatan dan membatalkan pematuhan 0.2S. Sebagai alternatif, sahkan jika inventori JLSW3-6 (6 kV) berdekatan boleh disesuaikan jika voltan sistem bertoleransi variasi ±5%, walaupun ini tidak disyorkan untuk pemeteran hasil.
Q8: Mengapakah sambungan Y/Y digunakan untuk PT dalam JLSW3-10, dan apakah implikasinya terhadap pembumian dan pemantauan jujukan sifar?
Sambungan Y/Y menyediakan pengukuran voltan fasa-ke-bumi yang penting untuk pemeteran empat wayar tiga fasa dan pengesanan kesalahan bumi dalam sistem 10 kV terbumi pepejal atau terbumi rintangan rendah. Walau bagaimanapun, tidak seperti konfigurasi delta terbuka, Y/Y tidak dapat mengukur voltan jujukan sifar secara inheren. Untuk perlindungan kesalahan bumi, CT jujukan sifar luaran diperlukan pada konduktor neutral. Yang penting, neutral PT mesti dibumikan secara pepejal di tapak pengubah untuk mengelakkan fereresonans—risiko dalam sistem neutral terpencil dengan kapasitans kabel. Pembumian ini juga menstabilkan voltan sekunder semasa pembebanan tidak seimbang, memastikan ketepatan pemeteran mengikut Klausa 5.3.2 GB 20840.3–2013.