Gambaran Keseluruhan
JLSZW-10 ialah pengubah instrumen gabungan tiga fasa yang mengintegrasikan fungsi pengubah voltan (VT) dan arus (CT) dalam satu pemasangan berperingkat luar. Direka untuk sistem voltan sederhana kelas 10 kV, ia mempunyai penebatan resin tuang untuk kedua-dua bahagian VT dan CT, memastikan prestasi teguh dalam persekitaran luar yang mencabar.
Menawarkan ketepatan pengukuran sehingga 0.2S (CT) dan 0.2 (VT), unit ini menyokong pengukuran tenaga gred hasil, perlindungan geganti, dan pemantauan kualiti kuasa dalam rangkaian pengagihan. Ia mematuhi piawaian siri GB/T 20840 dan sesuai untuk pemasangan pada tiang, grid bandar/luar bandar, pencawang industri, dan aplikasi grid pintar.


Ringkasan Penilaian Utama
| Parameter | Penilaian |
|---|---|
| Kelas voltan sistem | 10 kV |
| Kadar frekuensi | 50 Hz (60 Hz pilihan) |
| Konfigurasi | Tiga fasa V/V (2 VT + 2 CT) |
| Nisbah VT | 3000/100 V, 6000/100 V, atau 10000/100 V |
| Nisbah CT | 5–200/5 A |
| Ketepatan VT | Kelas 0.2 / 0.5 |
| Ketepatan CT | Kelas 0.2S / 0.2 |
| Output terkadar VT | 15 / 30 VA setiap teras |
| Output terkadar CT | 10 VA setiap teras |
| Faktor kuasa beban | cosφ = 0.8 (tertangguh) |
| Ketahanan litar pintas (CT) | Ith: 100×I₁n (1 s), Idyn: 2.5×Ith (puncak) |
| Tahap penebatan | Sehingga 12/42/75 kV (Um/ACWV/BIL) |
Penetapan Model

- J: Pengubah instrumen gabungan (pemasangan bersepadu VT + CT)
- L: Penetapan bahagian pengubah arus
- S: Konfigurasi tiga fasa (sistem tiga wayar)
- Z: Struktur berpenebat resin tuang (epoksi)
- W: Penilaian perkhidmatan luar
- 10: Kelas voltan (kV)
Pembinaan
JLSZW-10 menampilkan reka bentuk tiga fasa bersepadu yang ditempatkan dalam kandang logam kedap cuaca sepenuhnya sesuai untuk perkhidmatan luar. Kedua-dua bahagian pengubah voltan dan arus menggunakan penebatan tuang resin epoksi: VT menggunakan teras magnet terbuka, manakala CT menggunakan teras tertutup toroid yang diperbuat daripada keluli silikon digulung sejuk berkualiti tinggi. Pembinaan ini memberikan ketahanan kelembapan yang sangat baik, kestabilan UV, dan kebolehpercayaan dielektrik jangka panjang. Skim sambungan V/V—yang terdiri daripada dua VT dan dua CT—mengoptimumkan ruang untuk pengukuran tiga wayar tiga fasa. Terminal berperingkat luar dengan pengedap cuaca memastikan sambungan yang selamat, dan kabinet logam memberikan perisai elektromagnet dan perlindungan mekanikal. Penandaan terminal mengikut konvensyen kutub piawai (A-X/a-x untuk VT; P1-P2/1S1-1S2 untuk CT) untuk menjamin penjajaran fasa dan ketepatan pengukuran yang betul.
Technical Parameters
Keadaan Perkhidmatan
- Persekitaran pemasangan: Pemasangan luar dengan perlindungan daripada pendedahan cuaca langsung
- Altitud: ≤ 1000 m (altitud lebih tinggi hendaklah dinyatakan untuk pengesahan kejuruteraan)
- Suhu persekitaran: −25 °C hingga +40 °C
- Kelembapan relatif: Purata harian ≤ 95%, purata bulanan ≤ 90%
- Keadaan persekitaran: Sesuai untuk kegunaan luar; tahan kelembapan, habuk, dan pencemaran; menahan kejutan dan getaran mekanikal biasa dalam persekitaran pengagihan
- Ketajaman pencemaran: Sesuai untuk persekitaran pencemaran sederhana (penilaian khusus tapak diperlukan untuk kawasan perindustrian berat)
Parameter Teknikal
JLSZW-10 ialah pengubah instrumen luar gabungan tiga fasa untuk sistem AC kelas 10 kV (50 Hz), menampilkan penebatan resin tuang dan direka untuk beroperasi dalam julat suhu persekitaran −25 °C hingga +40 °C pada altitud sehingga 1000 m. Ia mematuhi piawaian yang berkenaan untuk ketepatan pengukuran dan keupayaan ketahanan litar pintas, menyokong nisbah arus primer dari 5–200 A.
Data Pengubah Voltan
| Model | Nisbah Voltan Terkadar (V) |
Kelas Ketepatan |
Output Terkadar (VA) |
Output Maksimum (VA) |
Tahap Penebatan Terkadar (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| JLSZW-6/10 | 3000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 3.6/25/40 |
| JLSZW-6/10 | 6000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 7.2/32/60 |
| JLSZW-6/10 | 10000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 12/42/75 |
Data Pengubah Arus
| Model | Nisbah Arus Terkadar (A) |
Kelas Ketepatan |
Output Terkadar (VA) |
Arus Terma Masa Singkat |
Arus Dinamik |
Tahap Penebatan Terkadar (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLSZW-6/10 | 5~200/5 | 0.2S | 10 | 100 I₁n | 2.5 I₁th | 12/42/75 |
| JLSZW-6/10 | 5~200/5 | 0.2 | 10 | 100 I₁n | 2.5 I₁th | 12/42/75 |
Installation & Wiring
Dimensi Garis Luar


Dimensi garis luar yang ditunjukkan di atas memberikan maklumat pemasangan dan jarak penting untuk pengubah gabungan tiga fasa JLSZW-10. Lukisan ini memperincikan saiz fizikal keseluruhan, kedudukan lubang pemasangan, lokasi terminal primer, dan titik akses pendawaian sekunder untuk memastikan pemasangan yang betul pada tiang atau dinding di persekitaran luar.
Selection & FAQs
Panduan Pemilihan
- Nyatakan nisbah pengubah voltan dan arus (contohnya, 10000/100 V dan 100/5 A) mengikut keperluan sistem.
- Takrifkan kelas ketepatan untuk kedua-dua VT (contohnya, 0.2 / 0.5) dan CT (contohnya, 0.2S) berdasarkan keperluan pengukuran atau perlindungan.
- Nyatakan beban terkadar (dalam VA) untuk setiap teras sekunder kedua-dua VT dan CT bagi memastikan keserasian dengan peranti yang disambungkan.
- Pilih skim sambungan yang sesuai—V/V standard adalah tipikal untuk sistem tiga wayar tiga fasa tanpa neutral.
- Sahkan keadaan persekitaran seperti julat suhu, altitud, dan tahap pencemaran jika ia menyimpang daripada penilaian standard.
- Nyatakan sebarang keperluan khas termasuk penilaian IP, susunan terminal, bahasa dokumentasi, atau keperluan pensijilan pada peringkat pesanan.
Soalan Lazim
S1: Bagaimanakah saya memilih nisbah VT dan CT, kelas ketepatan, dan penilaian beban dengan betul untuk JLSZW-10 bagi memastikan pematuhan dengan piawaian pengukuran hasil dalam rangkaian pengagihan 10 kV?
Untuk pengukuran gred hasil mengikut IEC 62053-22 atau GB/T 17883, nyatakan kelas ketepatan CT 0.2S (bukan 0.2 standard) untuk mengekalkan ralat ±0.2% dari 5% hingga 120% arus terkadar—sangat penting untuk tapak komersial/industri beban berubah. Padankan ini dengan kelas ketepatan VT 0.2 untuk pengukuran voltan. Pilih nisbah VT (contohnya, 10000/100 V) yang sepadan dengan voltan fasa-ke-fasa sistem anda, dan nisbah CT (contohnya, 100/5 A) berdasarkan arus beban maksimum yang dijangkakan dengan margin 20–30%. Pastikan jumlah beban yang disambungkan (meter jam watt, RTU, dll.) tidak melebihi output terkadar: 30 VA setiap teras VT dan 10 VA setiap teras CT pada cosφ = 0.8 tertangguh. Melebihi beban akan menurunkan ketepatan dan mungkin melanggar keperluan peraturan.
S2: Apakah perbezaan teknikal utama antara pengubah gabungan JLSZW-10 dan penggunaan VT dan CT luar yang berasingan, terutamanya dari segi ketepatan, ruang, dan kebolehpercayaan sistem?
JLSZW-10 mengintegrasikan dua VT resin tuang dan dua CT dalam satu kandang berkonfigurasi V/V, mengurangkan jejak sebanyak ~40% berbanding unit diskret—sangat penting untuk pencawang yang dipasang pada tiang atau terhad ruang. Dari segi elektrik, ia mengekalkan ketepatan yang setara (CT 0.2S / VT 0.2) tetapi menghapuskan ralat pendawaian antara unit dan risiko salah penjajaran fasa. Walau bagaimanapun, unit gabungan menawarkan kurang fleksibiliti: anda tidak boleh menaik taraf atau menggantikan bahagian VT/CT secara bebas. Kebolehpercayaan dipertingkatkan melalui pengedap persekitaran bersepadu (IP54+), tetapi kerosakan pada satu bahagian mungkin memerlukan penggantian unit penuh. Untuk penggunaan grid pintar baharu yang mengutamakan kepadatan dan kelajuan pemasangan, JLSZW-10 adalah kelebihan; untuk retrofit legasi yang memerlukan redundansi modular, pengubah diskret mungkin lebih sesuai.
S3: Apakah langkah berjaga-jaga pemasangan kritikal untuk mengelakkan penurunan ketepatan atau bahaya keselamatan semasa memasang JLSZW-10 di luar pada tiang utiliti atau struktur pencawang?
Pertama, sahkan jujukan fasa (A-B-C) semasa laluan konduktor primer—fasa terbalik menyebabkan pembacaan kuasa negatif. Kedua, jangan sesekali membiarkan sekunder CT terbuka semasa pengaktifan; sentiasa pintaskan dan bumikan terminal 1S1–1S2 sebelum memutuskan meter. Ketiga, pastikan litar sekunder VT tidak pernah difiuskan pada kaki neutral dalam konfigurasi V/V, kerana ini boleh mewujudkan potensi terapung. Pasang unit secara menegak mengikut lukisan dimensi, mengekalkan jarak ≥250 mm dari permukaan dibumikan untuk mengelakkan flashover. Gunakan lug ketatkan sepana tork (biasanya 15–20 N·m) pada terminal primer untuk mengelakkan titik panas terma. Akhir sekali, lalukan kabel sekunder dalam konduit berperisai yang dibumikan pada satu hujung untuk mengurangkan EMI dalam aplikasi pengukuran pintar.
S4: Bagaimanakah saya harus mentafsir tahap penebatan “12/42/75 kV” untuk JLSZW-10, dan apakah keadaan tapak yang memerlukan penurunan kadar atau spesifikasi alternatif?
Notasi “12/42/75 kV” mentakrifkan: Um = 12 kV (voltan sistem maksimum), ACWV = 42 kV (ketahanan frekuensi kuasa 1-min), dan BIL = 75 kV (ketahanan impuls kilat). Ini selaras dengan sistem kelas 10 kV standard mengikut IEC 60071. Walau bagaimanapun, jika dipasang di atas altitud 1000 m, kekuatan dielektrik berkurang sebanyak ~1% setiap 100 m; untuk tapak 2000 m, minta varian BIL ≥85 kV. Di kawasan perindustrian berat atau pesisir pantai (ketajaman pencemaran IV mengikut IEC 60815), nyatakan jarak rayapan yang ditingkatkan (>25 mm/kV) atau salutan hidrofobik silikon—JLSZW-10 standard mengandaikan pencemaran sederhana (kelas II–III). Sentiasa sahkan koordinasi penebatan dengan kajian lebihan voltan utiliti tempatan.
S5: Bolehkah JLSZW-10 menyokong aplikasi dwi-guna (pengukuran + perlindungan), dan apakah pengubahsuaian yang diperlukan untuk memenuhi keperluan koordinasi geganti?
JLSZW-10 asas dioptimumkan untuk pengukuran (ketepatan 0.2S/0.2) dan tidak mempunyai teras CT kelas perlindungan khusus (contohnya, 5P10/10P15). Untuk menyokong geganti lebihan arus atau kerosakan bumi, anda mesti memesan varian tersuai dengan teras CT tambahan yang digulung untuk kelas perlindungan—ini meningkatkan saiz fizikal dan kos sebanyak ~15–20%. Yang penting, teras perlindungan memerlukan belitan sekunder berasingan dengan margin tepu yang lebih tinggi; berkongsi teras 0.2S berisiko menyebabkan CT tepu semasa kerosakan, menyebabkan geganti salah operasi. Sahkan dengan pengeluar bahawa kadar arus dinamik (Idyn = 2.5 × Ith) memenuhi tugas pemutus litar anda. Jangan sesekali menggunakan teras pengukuran untuk perlindungan tanpa pengesahan kejuruteraan yang jelas.
S6: Apakah langkah penyelenggaraan dan penyelesaian masalah yang harus diikuti oleh jurutera lapangan untuk mendiagnosis hanyutan ketepatan atau kegagalan penebatan dalam unit JLSZW-10 yang beroperasi?
Mulakan dengan semakan tidak mengganggu: periksa retakan resin, kakisan terminal, atau kelembapan dalam kotak terminal—penyebab biasa ralat sekejap-sekejap. Lakukan ujian suntikan sekunder: suntik 1 A ke sekunder CT dan sahkan penurunan voltan sisi primer <1 V (menunjukkan tiada litar terbuka); untuk VT, gunakan 100 V ke sekunder dan sahkan impedans primer >1 MΩ. Jika percanggahan pengukuran berterusan, lakukan ujian nisbah dan kutub mengikut IEC 61869-2/-3. Rintangan penebatan harus melebihi 1000 MΩ (500 V DC) antara belitan dan bumi. Nota: unit resin tuang jarang gagal secara dalaman kecuali dikenakan lonjakan kilat berulang atau impak mekanikal—syak pendawaian luar atau kerosakan meter dahulu. Ganti hanya jika laporan ujian kilang tidak dapat direplikasi di tapak.
S7: Bagaimanakah pilihan antara operasi 50 Hz dan 60 Hz mempengaruhi parameter prestasi seperti toleransi beban dan kenaikan suhu dalam JLSZW-10?
Walaupun JLSZW-10 menyokong kedua-dua frekuensi, kerugian teras meningkat sebanyak ~15–20% pada 60 Hz disebabkan oleh histeresis dan arus pusar yang lebih tinggi dalam keluli silikon. Ini mengurangkan margin terma berkesan: operasi berterusan pada 60 Hz memerlukan penurunan kadar beban yang disambungkan sebanyak 10% (contohnya, maks 27 VA untuk VT dan bukannya 30 VA) untuk mengekalkan kenaikan suhu ≤55 K mengikut IEC 61869. Selain itu, arus pemagnetan meningkat pada 60 Hz, yang mungkin menjejaskan ketepatan kelas 0.2 berhampiran beban minimum. Nyatakan 60 Hz semasa memesan supaya pengeluar menyesuaikan ketebalan lamina teras dan celah udara—jangan menganggap unit 50 Hz boleh ditukar ganti dalam grid 60 Hz tanpa pengesahan.
S8: Apakah pertimbangan perolehan—masa tunggu, pemacu kos, dan alternatif—yang harus dinilai oleh utiliti apabila menentukan spesifikasi JLSZW-10 untuk penggunaan grid pintar berskala besar?
Unit JLSZW-10 standard (50 Hz, 10000/100 V, 100/5 A, 0.2S/0.2) biasanya mempunyai masa tunggu 8–12 minggu; penyesuaian (60 Hz, teras CT dual, rayapan dilanjutkan) menambah 3–6 minggu. Pemacu kos utama termasuk kelas ketepatan (0.2S menambah ~8–12% berbanding 0.5), penilaian beban (VT 30 VA lebih mahal daripada 15 VA), dan pensijilan (KEMA atau UL menambah 5–7%). Untuk penggunaan luar bandar sensitif bajet, pertimbangkan JLSZ-10 (bukan gabungan, CT sahaja) dipasangkan dengan VT luar berasingan—tetapi ambilkira 20% buruh pemasangan yang lebih tinggi. Sentiasa minta laporan ujian khusus kumpulan untuk ketepatan dan nyahcas separa (<10 pC pada 1.2×Um)—elakkan pembekal yang menawarkan sijil generik. Untuk keserasian dengan sistem AMI, sahkan keserasian terminal sekunder dengan piawaian soket meter biasa (contohnya, ANSI C12.13).