Gambaran Keseluruhan
JLSZV-10kV ialah pengubah instrumen gabungan jenis kering luar bangunan tiga fasa yang direka untuk sistem pengagihan voltan sederhana 6 kV dan 10 kV. Ia mempunyai penebatan tuangan vakum resin epoksi tertutup sepenuhnya, memberikan kekuatan dielektrik yang tinggi, ketahanan kelembapan, dan kebolehpercayaan luar bangunan jangka panjang tanpa minyak atau penyelenggaraan.
Direka untuk pemeteran kepersisan dan pemantauan sistem, ia mematuhi piawaian IEC 61869, GB/T 20840, dan DL/T 866. Unit ini menyampaikan kelas kepersisan VT 0.2 atau 0.5 dan nisbah CT yang boleh dikonfigurasi, menjadikannya sesuai untuk pemeteran tenaga gred hasil, pemodenan grid, pemantauan kuasa industri, dan integrasi tenaga boleh diperbaharui dalam persekitaran luar bangunan yang terdedah atau tercemar.


Ringkasan Nilaian Utama
| Parameter | Nilaian |
|---|---|
| Kelas voltan sistem | 6 kV / 10 kV |
| Kekerapan terkad | 50 Hz (60 Hz pilihan) |
| Sambungan VT | V/V (tiga unit fasa tunggal) |
| Voltan sekunder VT | 100 V |
| Kelas kepersisan VT | 0.2 / 0.5 |
| Output terkad VT | 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5) |
| Arus sekunder CT | 1 A, 2 A, atau 5 A |
| Tahap penebatan | 1.2/42/75 kV (kerapan kuasa / kilat / pensuisan) |
| Jarak rayapan | 440 mm |
| Bahan penebatan | Resin epoksi tuangan (gred luar bangunan) |
| Pemasangan | Luar bangunan, dipasang pada tiang atau tanah |
| Piawaian yang terpakai | IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866 |
Penetapan Model

- J: Pengubah instrumen gabungan (voltan + arus)
- L: Komponen pengubah arus
- S: Konfigurasi tiga fasa
- Z: Pemasangan jenis sokongan luar bangunan (tiang)
- V: Pengubah voltan dengan sambungan V/V
- 10: Kelas voltan (kV), untuk sistem 6 kV dan 10 kV
Konstruksi
JLSZV-10kV mempunyai struktur jenis sokongan luar bangunan (tiang) yang teguh sesuai untuk pemasangan pada tiang atau tanah. Komponen terasnya termasuk teras keluli silikon berlaminasi untuk pengubah voltan dan teras magnet toroid untuk pengubah arus, semuanya dilingkupi sepenuhnya dalam resin epoksi tuangan vakum menggunakan formulasi gred luar bangunan. Konstruksi ini memastikan penebatan bebas lompang dengan kekuatan mekanikal yang sangat baik, ketahanan UV, ketahanan pencemaran, dan kestabilan dielektrik jangka panjang di bawah kitaran terma dan keadaan cuaca yang melampau. Reka bentuk ini bebas penyelenggaraan, hanya memerlukan pembersihan luar berkala, dan menghapuskan risiko alam sekitar yang dikaitkan dengan alternatif berisi minyak. Tanda terminal mematuhi konvensyen kutub IEC 61869 dan GB/T 20840 untuk pemeteran dan koordinasi perlindungan yang tepat.
Technical Parameters
Keadaan Perkhidmatan
- Persekitaran pemasangan: Pemasangan luar bangunan (konstruksi resin epoksi tahan pencemaran)
- Altitud: Tidak melebihi 1000 m di atas paras laut (penilaian altitud lebih tinggi tersedia atas spesifikasi untuk pengesahan kejuruteraan)
- Suhu persekitaran: −25 °C hingga +45 °C (julat perkhidmatan luar bangunan)
- Kelembapan relatif: Purata harian ≤ 95%, purata bulanan ≤ 90% (pada rujukan +20 °C)
- Tahap pencemaran: Sesuai untuk persekitaran pencemaran sederhana hingga berat (jarak rayapan minimum 440 mm)
- Keadaan alam sekitar: Tahan terhadap sinaran UV, hujan, salji, ais, dan pencemaran atmosfera; tiada atmosfera letupan atau mudah terbakar; direka untuk keadaan sistem pengagihan luar bangunan yang tipikal
- Keadaan seismik: Ketahanan gempa bumi mengikut keperluan grid tempatan (perlu dinyatakan semasa pesanan)
Parameter Teknikal
JLSZV-10kV ialah pengubah instrumen gabungan jenis kering luar bangunan tiga fasa untuk sistem pengagihan AC 6–10 kV (50 Hz), menampilkan penebatan tuangan resin, julat suhu operasi −25 °C hingga +45 °C, dan kesesuaian untuk altitud sehingga 1000 m. Ia mematuhi keperluan pengubah instrumen voltan sederhana standard dan menyokong julat arus primer dari 5 A hingga 1000 A.
Data Pengubah Voltan
| Jenis | Nisbah Voltan(V) | Kelas kepersisan / Output sekunder terkad (VA) | Had output(VA) | Tahap penebatan terkad(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 Pengubah Arus
| Arus primer terkad(A) | Nisbah tunggal | Kelas kepersisan / Output sekunder terkad (VA) | Arus terma 1s(kA) | Arus dinamik terkad(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 Pengubah Arus
| Arus primer terkad(A) | Nisbah tunggal | Kelas kepersisan / Output sekunder terkad (VA) | Arus terma 1s(kA) | Arus dinamik terkad(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
Dimensi Keseluruhan

Dimensi keseluruhan yang ditunjukkan dalam lukisan mentakrifkan sampul keseluruhan, lokasi lubang pemasangan, dan titik antara muka untuk pemasangan pada tiang atau tanah. Data dimensi yang tepat disediakan dalam lukisan khusus projek yang dikeluarkan oleh pasukan kejuruteraan.
Selection & FAQs
Panduan Pemilihan
- Nyatakan voltan sistem (6 kV atau 10 kV) dan pastikan keserasian dengan keperluan grid tempatan.
- Pilih kelas kepersisan VT (0.2 atau 0.5) dan beban terkad berdasarkan peralatan pemeteran yang disambungkan.
- Tentukan nisbah transformasi CT, arus sekunder (1 A, 2 A, atau 5 A), kelas kepersisan, dan beban untuk memadankan beban sistem dan keperluan pemeteran.
- Sahkan keupayaan ketahanan litar pintas (Ith untuk 1 s dan Idyn puncak) mengikut tahap kerosakan rangkaian.
- Nyatakan keadaan persekitaran seperti tahap pencemaran, altitud melebihi 1000 m, keperluan seismik, dan jenis pemasangan (dipasang pada tiang atau tanah).
- Minta ciri tambahan seperti jarak rayapan yang dipanjangkan, pengurangan kadar altitud tinggi, atau susunan terminal khas jika diperlukan untuk keadaan tapak khusus.
Soalan Lazim
S1: Bagaimana saya memilih kelas kepersisan VT (0.2 vs 0.5) dan beban dengan betul untuk pemeteran gred hasil menggunakan JLSZV-10kV dalam sistem pengagihan 10 kV?
Untuk pemeteran gred hasil mengikut IEC 62053-22 dan DL/T 448, kelas kepersisan VT 0.2 adalah wajib apabila ketidakpastian ketepatan bil tidak boleh melebihi ±0.2%. Kelas 0.5 hanya boleh diterima untuk pemantauan dalaman atau aplikasi bukan bil. JLSZV-10kV menyediakan 2 × 15 VA pada kelas 0.2 atau 2 × 30 VA pada kelas 0.5—ini adalah beban berterusan maksimum. Melebihiinya menyebabkan ralat fasa dan ralat nisbah merosot melebihi had kelas. Sentiasa kira jumlah beban sekunder: jumlah penilaian VA semua peranti yang disambungkan (contohnya, meter kWh, RTU, geganti), kemudian sahkan jumlah ≤ output terkad di bawah keadaan beban minimum (contohnya, 25% daripada voltan terkad). Sebagai contoh, dua meter kelas 0.2 yang masing-masing menarik 7.5 VA berjumlah 15 VA—boleh diterima untuk kelas 0.2 tetapi marginal; sertakan margin keselamatan 10–15% dalam reka bentuk.
S2: Apakah kelebihan teknikal dan operasi utama pengubah gabungan jenis kering JLSZV-10kV berbanding pemasangan CT/VT terendam minyak atau diskret dalam rangkaian 10 kV luar bangunan?
JLSZV-10kV menawarkan tiga kelebihan kritikal: (1) **Keselamatan & pematuhan alam sekitar**: Tuangan resin epoksi menghapuskan risiko kebakaran, kebocoran minyak, dan kebimbangan PCB, mematuhi keperluan RoHS dan IEC 61869-5 untuk tapak bandar atau sensitif ekologi. (2) **Kecekapan ruang dan pemasangan**: Menggabungkan CT tiga fasa dan VT bersambungan V/V ke dalam satu unit mengurangkan jejak pemasangan sebanyak ~40% berbanding unit berasingan dan hanya memerlukan satu struktur sokongan, mengurangkan kos kerja sivil. (3) **Kestabilan prestasi**: Teras magnet yang sepadan dan pekali pengembangan terma yang serupa memastikan ralat nisbah fasa-ke-fasa <±0.1% dan anjakan fasa <5 minit—kritikal untuk aplikasi AMI dan sinkrofasor. Selain itu, jarak rayapan 440 mm melebihi keperluan kelas pencemaran III IEC 60815, mengatasi unit minyak porselin standard di atmosfera pantai atau industri yang terdedah kepada kilatan.
S3: Bagaimana saya mentafsir dan menggunakan penilaian arus terma masa singkat CT (Ith) dan arus dinamik (Idyn) apabila menentukan spesifikasi JLSZV-10kV untuk penyuap 10 kV dengan tahap kerosakan yang diketahui?
Ith CT (ketahanan terma RMS 1 saat) dan Idyn (ketahanan elektrodinamik puncak) mesti melebihi arus kerosakan prospektif maksimum di titik pemasangan. Sebagai contoh, jika kajian sistem anda menunjukkan arus kerosakan 3-fasa 25 kA RMS (≈62.5 kA puncak), anda mesti memilih julat primer CT di mana Ith ≥ 25 kA dan Idyn ≥ 62.5 kA. Merujuk kepada jadual CT JLSZV-10kV, julat 200–400 A menyediakan Ith = 32 kA dan Idyn = 80 kA—mencukupi untuk senario ini. Sebaliknya, CT 30–60 A (Ith = 4.5 kA) akan gagal secara bencana. Perhatikan bahawa Ith berskala dengan keratan rentas konduktor dan jisim teras; CT nisbah rendah secara semulajadi mempunyai ketahanan yang lebih rendah. Sentiasa sahkan terhadap kajian litar pintas utiliti sebenar—bukan penilaian suisgear papan nama—kerana topologi rangkaian mempengaruhi tahap kerosakan tempatan.
S4: Apakah ralat pemasangan paling biasa yang menjejaskan keselamatan atau ketepatan JLSZV-10kV, dan bagaimana ia boleh dicegah?
Tiga ralat kritikal mendominasi kegagalan lapangan: (1) **Sekunder CT litar buka semasa pengaktifan**—ini mengaruh voltan maut (>10 kV) disebabkan oleh arus pemagnetan yang tidak ditentang; sentiasa pintaskan dan bumikan terminal CT sebelum sebarang kerja mengikut IEC 61869-2 §7.3. (2) **Fasa V/V VT yang salah**—pendawaian salah fasa B atau neutral menyebabkan ralat pemeteran 173% dalam kuasa ketara; sahkan tanda terminal (A/a, N/n mengikut IEC 61869) dan sahkan putaran fasa dengan skop vektor semasa suruhanjaya. (3) **Kosong yang tidak mencukupi ke struktur dibumikan**—ketahanan impuls fasa-ke-bumi 10 kV ialah 75 kV; kekalkan ≥125 mm kosong udara mengikut IEC 60664 untuk mengelakkan nyahcas korona. Selain itu, pasang penangkap kilat dalam jarak 1 m dari terminal primer dan ikatkan tapak pengubah ke grid bumi stesen dengan rintangan ≤0.1 Ω.
S5: Bolehkah JLSZV-10kV disesuaikan untuk altitud tinggi (>1000 m), 60 Hz, atau persekitaran pencemaran teruk, dan apakah pertukaran kejuruteraan yang perlu dinilai?
Ya, tetapi dengan implikasi prestasi dan kos. Untuk altitud >1000 m, kekuatan dielektrik dikurangkan kadar ~1% setiap 100 m; melebihi 2000 m, ketahanan kekerapan kuasa 42 kV standard mungkin memerlukan peningkatan jarak rayapan (≥500 mm) atau formulasi epoksi yang diubah suai dengan kandungan pengisi yang lebih tinggi. Operasi 60 Hz disokong, tetapi kerugian teras meningkat sebanyak ~15%, berpotensi mengurangkan ketepatan VT pada beban ringan—beban mesti dinilai semula ke bawah sebanyak 10% untuk mengekalkan pematuhan kelas. Untuk pencemaran teruk (kelas IV IEC 60815), minta jarak rayapan yang dipanjangkan (≥630 mm) dan epoksi diubah suai silikon hidrofobik. Penyesuaian biasanya menambah 4–6 minggu pada masa utama dan meningkatkan kos unit sebanyak 12–18%. Penglibatan awal dengan pasukan kejuruteraan aplikasi pengeluar adalah penting untuk mengesahkan koordinasi penebatan dan prestasi terma melalui analisis unsur terhingga (FEA).
S6: Bagaimana sambungan V/V VT dalam JLSZV-10kV mempengaruhi ketepatan pemeteran di bawah beban tidak seimbang atau kerosakan fasa-ke-bumi fasa tunggal dalam litar pengagihan kaya tenaga boleh diperbaharui?
Konfigurasi V/V mengukur VAB dan VCB dengan tepat tetapi membina semula VAN, VBN, dan VCN secara vektor. Di bawah keadaan seimbang (<5% ketidakseimbangan voltan), ralat boleh diabaikan (<0.1%). Walau bagaimanapun, dengan ketidakseimbangan yang ketara (contohnya, 25% dari PV bumbung berkelompok atau pengecasan EV fasa tunggal), ralat voltan fasa yang dibina semula boleh mencecah 1.5–2.0%, menyebabkan ralat kWh sehingga 1.2% dalam sistem kelas 0.2. Semasa kerosakan fasa-ke-bumi fasa tunggal, fasa sihat meningkat kepada voltan garis-ke-garis, memesongkan pembinaan semula dengan lebih lanjut. Kerangka peraturan (contohnya, EN 50163, IEEE 1459) mungkin menyekat penggunaan V/V di titik bil dalam rangkaian sedemikian. Strategi mitigasi termasuk: (1) menggunakan meter dengan algoritma pampasan V/V terbina dalam, atau (2) menaik taraf ke persediaan VT Y/Y penuh jika ketidakseimbangan melebihi 15% secara tetap. Sentiasa lakukan kajian harmonik dan ketidakseimbangan sebelum memilih V/V untuk penyuap berat solar.
S7: Selain harga pembelian, kriteria perolehan apa yang harus memandu pemilihan JLSZV-10kV berbanding pengubah gabungan pesaing dalam projek pemodenan grid 10 kV?
Jumlah kos pemilikan (TCO) dan kebolehpercayaan rantaian bekalan mengatasi kos awal. Reka bentuk jenis kering JLSZV-10kV menghapuskan perbelanjaan seumur hidup untuk pensampelan minyak ($300–$500/ujian), pemulihan kebocoran ($2k–$10k/insiden), dan insurans liabiliti alam sekitar. Hayat perkhidmatan 30+ tahunnya (disahkan mengikut protokol penuaan IEC 61869) melebihi banyak alternatif minyak. Pasukan perolehan juga harus mengesahkan: (1) **Pensijilan ujian jenis**—meminta laporan ujian jenis IEC 61869-3/-5 penuh (bukan hanya ujian rutin) yang merangkumi kenaikan suhu, litar pintas, dan nyahcas separa (<10 pC pada 1.2 Um). (2) **Konsisten kelompok**—untuk penggunaan AMI, toleransi nisbah CT mesti ≤±0.1% dan ralat fasa VT ≤8 minit merentasi kelompok. (3) **Kestabilan masa utama**—unit JLSZV-10kV standard biasanya dihantar dalam 6–8 minggu; sahkan penampan inventori pembekal untuk mengelakkan kelewatan projek. Elakkan vendor yang menawarkan unit “setara” tanpa dokumentasi pematuhan GB/T 20840 atau DL/T 866.
S8: Apakah ujian penyelenggaraan dan diagnostik yang disyorkan untuk JLSZV-10kV selepas 5–10 tahun perkhidmatan dalam persekitaran luar bangunan industri atau pantai?
Walaupun bebas penyelenggaraan secara dalaman, diagnostik luaran dan elektrik adalah penting dalam persekitaran yang keras. Setiap 24 bulan: (1) **Periksa secara visual** perumah untuk degradasi UV (pengapuran, retak mikro), deposit garam (pantai), atau buildup habuk konduktif (industri); bersihkan dengan air deion dan berus lembut. (2) **Lakukan ujian elektrik**:
– *Pengujaan CT*: Ukur voltan titik lutut; penurunan >15% dari garis dasar menunjukkan ketepuan teras atau pintasan antara pusingan.
– *Nisbah/kutub VT*: Gunakan penguji nisbah; sisihan >0.5% dari papan nama mencadangkan kerosakan belitan.
– *Rintangan penebatan*: Gunakan 2500 V DC fasa-ke-bumi; nilai <1000 MΩ menunjukkan kemasukan kelembapan pada terminal.
Jika ralat kepersisan berlaku walaupun beban betul, syak kegagalan pengedap terminal—sapukan semula sebatian polisulfida gred luar bangunan. Jangan sekali-kali membuka perumah epoksi; mengikut IEC 61869-1 §10.2, kerosakan dalaman memerlukan penggantian unit penuh. Kekalkan rekod ujian bersejarah untuk mengendot penuaan dan meramal akhir hayat.