Ikhtisar
JLSZY(F)-6.10W ialah pengubah gabungan luar tiga fasa tiga komponen yang dinilai untuk sistem voltan sederhana 6kV dan 10kV. Ia menggabungkan fungsi pengubah arus (CT) dan pengubah voltan (PT) dalam satu unit, dengan penebat silikon getah dan pembinaan resin tuang epoksi untuk prestasi luar yang boleh dipercayai.
Direka untuk aplikasi penyukatan dan perlindungan ketepatan tinggi, ia menyokong output arus sekunder dari 5A hingga 300A dan mematuhi piawaian GB20840.4-2015. Sesuai untuk pemasangan terpasang tiang, sub-stesen padat, dan rangkaian pengagihan industri, unit ini memberikan isyarat voltan dan arus yang tepat dalam keadaan persekitaran mencabar termasuk pendedahan UV dan variasi suhu yang luas.

Snapshot Penilaian Utama
| Parameter | Penilaian |
|---|---|
| Voltan Sistem | 6kV / 10kV |
| Ketahanan Voltan (Primer) | 7.2/32/60kV atau 12/40/75kV |
| Voltan Sekunder | 100V / √3 |
| Arus Sekunder | 5A (piawai), sehingga 300A |
| Kelas Ketepatan (Penyukatan) | 0.2 / 0.5 |
| Kelas Ketepatan (Perlindungan) | 3P / 6P |
| Frekuensi | 50Hz |
| Bahan Penebat | Silikon getah + resin tuang epoksi |
| Konfigurasi Fasa | Tiga fasa, tiga komponen |
| Jenis Pemasangan | Luar, terpasang tiang atau sub-stesen |
| Piawaian Pematuhan | GB20840.4-2015 |
| Penilaian Persekitaran | Tahan UV, kalis cuaca |
Pembinaan
JLSZY(F)-6.10W mempunyai pembinaan hibrid tegar yang menggabungkan enkapsulasi resin tuang epoksi untuk komponen dalaman dan perumahan luar silikon getah tahan cuaca. Reka bentuk dwibahan ini memastikan kekuatan dielektrik yang cemerlang, kestabilan mekanikal, dan rintangan jangka panjang terhadap sinaran ultraviolet, kelembapan, dan kitaran suhu. Tapak bujur membolehkan pemasangan selamat pada tiang atau struktur sokongan sambil meminimumkan keperluan ruang. Terminal primer direka untuk sambungan terus kepada konduktor 6kV atau 10kV, dan kotak terminal sekunder yang kedap melindungi pendawaian output daripada kemasukan unsur persekitaran. Semua bahan mematuhi piawaian IEC dan GB untuk peralatan elektrik luar, memastikan operasi boleh dipercayai dalam persekitaran pengagihan yang mencabar.
Technical Parameters
Keadaan Perkhidmatan
- Kedudukan pemasangan: Luar terpasang tiang, sub-stesen, atau titik pengagihan
- Suhu persekitaran: -15°C hingga +55°C
- Altitud maksimum: ≤ 4500m (tiada pengurangan diperlukan)
- Penebatan: Pembinaan silikon getah dan resin tuang epoksi
- Pentanahan: Sambungkan terminal pentanahan mengikut kod elektrik tempatan dan piawaian penyukatan
- Penyelenggaraan: Pembinaan silikon getah memerlukan penyelenggaraan minimum dalam persekitaran luar
Parameter Teknikal
JLSZY(F)-6.10W ialah pengubah instrumen gabungan luar untuk sistem 6kV dan 10kV, dengan penebat silikon getah dan resin tuang epoksi. Ia beroperasi dalam julat suhu -15°C hingga +55°C, menyokong pemasangan sehingga altitud 4500m tanpa pengurangan, mematuhi GB20840.4-2015, dan menawarkan julat arus dari 5A hingga 300A.
Data Pengubah Voltan
| Nisbah Voltan Dinilai |
Kelas Ketepatan |
Output Dinilai (VA) |
Tahap Penebatan Dinilai (kV) |
|---|---|---|---|
| 6000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0.2 / 0.5 | 30 VA | 7.2/32/60 |
| 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0.2 / 0.5 | 40 VA | 12/40/75 |
| 11000/√3 : 110/√3 : 110/3 | 0.2 / 0.5 | 60 VA | 12/40/75 |
Data Pengubah Arus
| Nisbah Arus Dinilai (A) |
Kelas Ketepatan |
Output Dinilai (VA) |
Arus Haba Masa-Pendek |
Arus Dinamik |
Tahap Penebatan Dinilai (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 300/5 | 0.2S | 15 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0.2 | 15 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0.5 | 20 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
Installation & Wiring
Rajah Pemasangan

Pengubah gabungan luar JLSZY(F)-6.10W dipasang pada struktur sokongan menggunakan tapak bujur dengan lubang pemasangan yang telah digerudi. Pastikan penjajaran yang betul dan pengikatan selamat untuk menahan keadaan persekitaran. Kekalkan jarak selamat mengikut keperluan utiliti tempatan.
Rajah Pendawaian

Tanda terminal termasuk AP1/AP2, BP1/BP2, dan CP1/CP2 untuk sambungan primer. Terminal sekunder CT membekalkan input arus kepada meter tenaga aktif dan reaktif, manakala terminal sekunder PT membekalkan input voltan kepada meter dan peranti pemantauan. Sentiasa sahkan turutan terminal sebelum diaktifkan. Pentanahan mesti dilaksanakan mengikut rajah pendawaian projek yang diluluskan, dan perumahan silikon getah mesti ditanhkan dengan betul demi keselamatan.
Selection & FAQs
Panduan Pemilihan
- Pilih model JLSZY(F)-6.10W untuk sistem 6kV (kelas penebatan 7.2kV) atau 10kV (kelas penebatan 12kV).
- Pilih arus primer CT antara 5A hingga 300A berdasarkan keperluan beban sebenar; arus sekunder ditetapkan pada 5A.
- Tentukan kelas ketepatan CT: 0.2S untuk penyukatan hasil pendapatan ketepatan tinggi, atau 0.2/0.5 untuk penyukatan dan perlindungan umum.
- Pilih nisbah voltan PT mengikut voltan sistem dan input meter: 6000/√3 : 100/√3 : 100/3, 10000/√3 : 100/√3 : 100/3, atau 11000/√3 : 110/√3 : 110/3.
- Sahkan jenis pemasangan luar terpasang tiang dan sahkan keserasian beban dinilai dengan sistem penyukatan anda.
Soalan Lazim
Q1: Bagaimana saya memilih model JLSZY(F)-6.10W yang sesuai untuk penyukatan hasil pendapatan berbanding aplikasi perlindungan dalam rangkaian pengagihan 10kV?
Untuk penyukatan hasil pendapatan pada sistem 10kV, tentukan CT dengan kelas ketepatan 0.2S (mengikut GB/T 20840.2 dan IEC 61869-2) dan PT dengan kelas 0.2 untuk memenuhi keperluan ketepatan gred bil; pastikan beban dinilai (cth., 15 VA untuk CT, 40 VA untuk PT pada nisbah 10kV 10000/√3 : 100/√3 : 100/3) sepadan dengan impedans input meter anda. Untuk perlindungan, gunakan kelas CT 5P10 (atau 3P/6P seperti disenaraikan) yang memastikan ralat komposit <10% pada 10× arus dinilai, dan sahkan keupayaan tahan haba (60 × I1n) selaras dengan paras gangguan sistem. Jangan sekali-kali saling tukar gulungan penyukatan dan perlindungan—tindakan ini menjejaskan ketepatan atau koordinasi geganti.
Q2: Apakah langkah berjaga-jaga pemasangan penting untuk mengelakkan bahaya keselamatan dan ralat pengukuran semasa memasang JLSZY(F)-6.10W di luar?
Langkah berjaga-jaga utama termasuk: (1) Jangan biarkan litar sekunder CT terbuka semasa atau selepas pemasangan—sentiasa litar pintas atau sambungkan ke beban sebelum diberi tenaga, kerana litar sekunder CT terbuka boleh menjana >1 kV akibat ketepuan teras; (2) Tanahkan perumahan silikon getah dan neutral sekunder mengikut kod tempatan (cth., IEEE 142 atau GB 50065) untuk mencegah penggandingan kapasitif dan memastikan keselamatan pekerja; (3) Kekalkan jarak minimum fasa-ke-fasa dan fasa-ke-tanah mengikut piawaian utiliti (biasanya ≥200 mm untuk 10kV); (4) Sahkan kekutuban terminal (AP1/BP1/CP1 sebagai sisi talian) menggunakan rajah pendawaian untuk mengelakkan pembalikan meter; dan (5) Kedapkan kotak terminal sekunder daripada kemasukan kelembapan menggunakan gasket berpenilaian IP54, terutamanya di zon pesisir atau kelembapan tinggi.
Q3: Bagaimanakah pembinaan hibrid silikon getah + resin tuang epoksi JLSZY(F)-6.10W dibandingkan dengan pengubah luar semua-epoksi atau berisi minyak dari segi kebolehpercayaan jangka panjang dan penyelenggaraan?
Reka bentuk dwibahan JLSZY(F)-6.10W menawarkan ketahanan luar yang unggul berbanding jenis tradisional: resin tuang epoksi memberikan kekuatan dielektrik tinggi (BIL 75 kV untuk kelas 10kV) dan kekakuan mekanikal secara dalaman, manakala perumahan silikon getah hidrofobik menahan degradasi UV, pengumpulan pencemaran, dan penjejakan—penting untuk pemasangan di atas altitud 1000 m atau dalam atmosfera industri. Berbeza dengan unit berisi minyak, ia tidak memerlukan pensampelan minyak, pemantauan kebocoran, atau bekas tahan api, mengurangkan kos kitar hayat. Berbanding CT/PT luar semua-epoksi, jaket silikon getah mengurangkan hakisan permukaan akibat pendedahan matahari berpanjangan, memanjangkan hayat perkhidmatan melebihi 25 tahun tanpa pengkondisian semula, mengikut data ujian persekitaran IEC 61869-1.
Q4: Bagaimanakah saya mentafsirkan penilaian tahap penebatan (cth., 12/40/75kV) dan mengapa ia penting untuk perolehan di kawasan altitud tinggi atau tercemar?
Notasi “12/40/75kV” menunjukkan: 12 kV = voltan sistem tertinggi untuk peralatan, 40 kV = voltan tahan frekuensi kuasa 1 minit, dan 75 kV = voltan tahan impuls kilat (BIL). Nilai-nilai ini memastikan pematuhan dengan IEC 60071 dan GB 311.1. Untuk pemasangan ≤4500 m altitud (seperti ditentukan), tiada pengurangan diperlukan—berbeza dengan banyak pesaing yang memerlukan pengurangan BIL di atas 1000 m. Di kawasan sangat tercemar (cth., Kelas III/IV mengikut IEC 60815), sifat hidrofobik silikon getah mengekalkan keberkesanan jarak renik, tetapi sahkan bahawa panjang renik sebenar (biasanya ≥20 mm/kV untuk 10kV) memenuhi keperluan utiliti tempatan untuk mencegah renjatan.
Q5: Apakah implikasi memilih kelas ketepatan CT 0.2S berbanding 0.2 atau 0.5 terhadap prestasi penyukatan sebenar dalam keadaan beban ringan?
Kelas 0.2S (istimewa) menjamin ralat nisbah ≤0.2% pada 1%–120% arus dinilai, menjadikannya penting untuk penyukatan hasil pendapatan di mana beban berfluktuasi secara meluas (cth., suapan luar bandar dengan beban malam hari rendah berhampiran 5A). Kelas 0.2 piawai hanya menentukan ketepatan dari 5%–120% In, menyebabkan potensi pendaftaran kurang di bawah 5A. Sebagai contoh, pada arus primer 2A (0.4% daripada asas 500A), CT kelas 0.2S mungkin mempunyai ralat 0.3% berbanding >1.5% untuk kelas 0.2—menukar kepada perbezaan bil yang ketara dari masa ke masa. Sentiasa padankan CT kelas 0.2S dengan PT Kelas 0.2 dan meter yang mematuhi IEC 62053-22 untuk mengekalkan integriti metrologi hujung-ke-hujung.
Q6: Adakah JLSZY(F)-6.10W boleh disesuaikan untuk nisbah voltan bukan piawai atau beban lebih tinggi, dan apakah kesan tempoh tunggu yang perlu dijangkakan oleh pasukan perolehan?
Ya—penyesuaian adalah boleh dilakukan untuk nisbah PT (cth., 10500/√3 : 100/√3) atau peningkatan beban CT (cth., 30 VA berbanding piawai 15–20 VA), tetapi memerlukan pengesahan semula reka bentuk teras mengikut GB20840.4-2015. Tempoh tunggu biasa untuk model piawai ialah 4–6 minggu; konfigurasi tersuai menambah 2–3 minggu untuk ujian jenis (terutamanya untuk pengesahan ketepatan pada beban lanjutan). Pasukan perolehan mesti memberikan spesifikasi sistem penuh: arus gangguan maksimum, impedans meter, panjang kabel (untuk mengira jumlah beban), dan ekstrem persekitaran. Nota: peningkatan beban melebihi 30 VA mungkin memerlukan keratan rentas teras yang lebih besar, memberi kesan kepada keserasian dimensi dengan pendakap tiang sedia ada.
Q7: Apakah langkah penyelenggaraan rutin dan penyelesaian masalah yang disyorkan untuk memastikan kebolehpercayaan operasi puluhan tahun JLSZY(F)-6.10W dalam persekitaran mencabar?
Oleh sebab penebat pepejalnya, JLSZY(F)-6.10W memerlukan penyelenggaraan minimum: (1) Periksa secara tahunan perumahan silikon getah untuk retakan, penjejakan, atau kehilangan sifat hidrofobik—gantikan jika permukaan menunjukkan pengbasahan kekal atau hakisan; (2) Periksa ketegangan terminal (torque: 15–20 N·m) dan kakisan, terutamanya di zon pesisir; (3) Jalankan ujian nisbah dan kekutuban setiap 5 tahun menggunakan penganalisis CT/PT mudah alih (cth., Omicron CPC 100) untuk mengesan degradasi teras; (4) Pantau kesinambungan litar sekunder—litar sekunder CT terbuka sering menunjukkan bacaan meter tidak menentu atau kerosakan geganti. Jika hanyutan ketepatan melebihi 0.5%, siasat kemasukan kelembapan ke dalam kotak terminal atau ketepuan teras akibat ofset DC dalam gangguan asimetri.
Q8: Apabila menilai kos berbanding nilai kitar hayat, bagaimanakah JLSZY(F)-6.10W dibandingkan dengan unit CT dan PT berasingan untuk sub-stesen 10kV terpasang tiang baharu?
Walaupun unit gabungan JLSZY(F)-6.10W membawa kos awal ~15–20% lebih tinggi berbanding dua pengubah diskret, ia memberikan penjimatan kitar hayat yang ketara: (1) 40% kurang buruh pemasangan (pemasangan tunggal, terminasi lebih sedikit); (2) jejak tapak lebih kecil membolehkan penggunaan tiang lebih kecil, mengurangkan kos kerja awam; (3) reka bentuk bersepadu menghapuskan risiko ketidaksepadanan antara sudut fasa CT/PT—sumber biasa ralat penyukatan dalam unit berasingan; (4) kadar kegagalan lebih rendah disebabkan antara muka lebih sedikit dan pembinaan kedap (MTBF >100,000 jam mengikut IEC 61869-1). Untuk utiliti yang memasang >50 unit/tahun, kelebihan TCO menjadi ketara dalam tempoh 5–7 tahun, terutamanya apabila mempertimbangkan kebocoran hasil pendapatan yang dielakkan daripada konfigurasi ketepatan tinggi 0.2S/0.2.