Ikhtisar
Siri RZL-10 dan JDZ10-3, 6, 10A(B) ialah pemboleh ubah voltan fasa tunggal dalaman berbahan resin tuangan (resin epoksi) yang direka untuk pengukuran voltan tepat, metering tenaga, pemantauan voltan, dan perlindungan geganti dalam sistem kuasa AC voltan sederhana 3 kV, 6 kV, dan 10 kV. Beroperasi berdasarkan aruhan elektromagnetik, pemboleh ubah voltan induktif ini memberikan output sekunder terpencil secara galvanik yang berkadar dengan voltan primer, memastikan prestasi boleh dipercayai dalam panel suis dan agihan.
Mesra piawaian IEC 61869 dan piawaian GB berkaitan, siri ini memberikan ketepatan stabil di bawah beban tertentu. Pembinaan resin epoksi sepenuhnya tertutup menawarkan rintangan kelembapan cemerlang, kekuatan mekanikal tinggi, dan kestabilan penebat jangka panjang untuk aplikasi dalaman.

Snapshots Penarafan Utama
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kelas voltan sistem | 3 kV, 6 kV, 10 kV (dalaman) |
| Frekuensi terked | 50 Hz atau 60 Hz |
| Nisbah voltan terked | 3000/100 V, 6000/100 V, 10000/100 V |
| Nisbah voltan baki (AG/BG) | 3000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 V, dsb. |
| Kelas ketepatan | 0.2, 0.5, 1 (metering); 6P (perlindungan) |
| Faktor kuasa beban | kos phi = 0.8 (mengekor) |
| Output had | 150 VA (A), 300 VA (B), 400 VA (BG) |
| Tahap penebatan (Um/AC/Denyutan) | 3.6/25/40 kV, 7.2/32/60 kV, 12/42/75 kV |
| Pembinaan | Resin epoksi tuangan, fasa tunggal, dalaman |
| Pematuhan piawaian | IEC 61869-1/-3; GB 1207-2006; GB 20840.1/3 |
Penamaan Model

- RZL-10: Penamaan siri (setara dengan keluarga JDZ10)
- JDZ10: Siri pemboleh ubah voltan induktif dalaman berbahan resin tuangan
- 3 / 6 / 10: Kelas voltan dalam kV
- A / B: Varian kapasiti output (A: piawai; B: ditingkatkan)
- akhiran x + G (AG/BG): Belitan voltan baki untuk pengesanan kesalahan bumi
Pembinaan
Pemboleh ubah ini mempunyai reka bentuk padat fasa tunggal dengan teras dan belitan disepadukan dalam resin epoksi, membentuk unit sepenuhnya tertutup dan tahan lembapan. Pembinaan ini memastikan prestasi penebatan stabil, kekuatan mekanikal tinggi, dan rintangan terhadap penuaan persekitaran, menjadikannya sesuai untuk perkhidmatan dalaman jangka panjang dalam peralatan suis MV.
Besi silikon berlamina membentuk teras magnetik, manakala terminal primer dan sekunder disusun untuk memenuhi keperluan jarak selamat dalam pemasangan panel. Varian terpilih termasuk belitan delta terbuka (baki) untuk aplikasi pentanahan dan pengesanan kesalahan bumi.
Parameter teknikal
Keadaan Perkhidmatan
- Persekitaran pemasangan: Dalaman sahaja
- Altitud: <= 3000 m di atas paras laut
- Suhu persekitaran: -5 °C hingga +40 °C
- Kelembapan relatif: Maksimum 65% pada rujukan +20 °C
- Darjah pencemaran: II (pencemaran sederhana)
- Keadaan persekitaran: Bebas daripada gas kakisan, media letupan, atau getaran teruk
Data Teknikal
| Jenis | Nisbah Voltan Terked (V) |
Frekuensi (Hz) |
Kelas Ketepatan dan Output Terked (VA) |
Output Had (VA) |
Tahap Penebatan Terked (kV) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6P | |||||
| JDZ10-3A | 3000/100 | 50/60 | 150 | 30 | 60 | 150 | 3.6/25/40 | |
| JDZ10-6A | 6000/100 | 50/60 | 15 | 30 | 60 | 150 | 7.2/32/60 | |
| JDZ10-10A | 10000/100 | 50/60 | 15 | 30 | 60 | 150 | 12/42/75 | |
| JDZ10-3B | 3000/100 | 50/60 | 25 | 50 | 90 | 300 | 3.6/25/40 | |
| JDZ10-6B | 6000/100 | 50/60 | 25 | 50 | 90 | 300 | 7.2/32/60 | |
| JDZ10-10B | 10000/100 | 50/60 | 25 | 50 | 90 | 300 | 12/42/75 | |
| JDZx10-3AG | 3000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 40 | 60 | 50 | 150 | 150 | 3.6/25/40 |
| JDZx10-6AG | 6000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 40 | 60 | 50 | 150 | 150 | 7.2/32/60 |
| JDZx10-10AG | 10000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 40 | 60 | 50 | 150 | 150 | 12/42/75 |
| JDZx10-3BG | 3000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 40 | 90 | 50 | 400 | 400 | 3.6/25/40 |
| JDZx10-6BG | 6000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 50 | 90 | 50 | 400 | 400 | 7.2/32/60 |
| JDZx10-10BG | 10000/sqrt(3)/100/sqrt(3)/100/3 | 50/60 | 50 | 90 | 50 | 400 | 400 | 12/42/75 |
Pemasangan dan pendawaian
Rajah Pemasangan
Untuk aplikasi fasa tunggal, sambungkan terminal primer ke konduktor fasa dan titik rujukan mengikut konfigurasi sistem. Dalam sistem tiga fasa, tiga unit disambungkan dalam bentuk wye untuk pengukuran voltan fasa. Varian AG/BG membolehkan sambungan delta terbuka untuk voltan baki dan pengesanan kesalahan bumi. Litar sekunder mesti ditahanbumikan pada satu titik dan dilindungi oleh fius atau MCB mengikut keperluan.


Dimensi Luar
| Model | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Kedalaman (mm) | Corak Lubang Pelekap | Φ Terminal Primer (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JDZ10-3A/B | 320 | 180 | 120 | 200 x 120 mm | 8 |
| JDZ10-6A/B | 360 | 200 | 130 | 220 x 130 mm | 10 |
| JDZ10-10A/B | 400 | 220 | 140 | 240 x 140 mm | 12 |
| JDZx10-AG/BG | 420 | 230 | 150 | 250 x 150 mm | 12 |
Pemilihan dan Soalan Lazim
Panduan Pemilihan
- Tentukan kelas voltan sistem (3/6/10 kV) dan frekuensi (50/60 Hz).
- Kira jumlah beban: jumlah penilaian VA meter/geganti tambah kerugian pendawaian (gunakan kos phi = 0.8 mengekor).
- Pilih kelas ketepatan: 0.2/0.5/1 untuk metering; 6P untuk perlindungan; nyatakan mengikut belitan.
- Pilih varian A untuk beban piawai (<=150 VA had); B atau BG untuk beban lebih tinggi atau pelbagai peranti.
- Gunakan varian AG/BG hanya jika pengesanan kesalahan bumi melalui voltan baki (delta terbuka) diperlukan.
Soalan Lazim
Q1: Bagaimana saya memilih dengan betul antara varian RZL-10 (JDZ10) A, B, dan AG/BG berdasarkan keperluan beban dan fungsi aplikasi saya?
Pemilihan bergantung pada tiga faktor: jumlah beban bersambung, kelas ketepatan yang diperlukan, dan keperluan pengesanan kesalahan bumi. Untuk metering atau perlindungan piawai tanpa pemantauan voltan baki, pilih varian A (output had 150 VA) atau B (300 VA)—varian B lebih digemari apabila memacu pelbagai meter/geganti atau pendawaian sekunder yang lebih panjang meningkatkan beban. Jika sistem anda memerlukan pengesanan kesalahan bumi melalui konfigurasi delta terbuka (cth., dalam rangkaian 3–10 kV tidak bertanah atau bertanah rintangan tinggi), model AG/BG adalah wajib; ini termasuk belitan baki ketiga berkadaran 100/3 V dan menyokong output had sehingga 400 VA (BG). Sentiasa sahkan bahawa jumlah semua beban peranti tambah kerugian pendawaian (pada kos φ = 0.8 mengekor) tidak melebihi VA terked untuk kelas ketepatan tertentu—cth., JDZ10-10B hanya menyokong 25 VA pada kelas 0.2 tetapi 90 VA pada kelas 0.5.
Q2: Mengapa output terked (VA) untuk kelas ketepatan 0.2 menurun ketara daripada 150 VA dalam JDZ10-3A kepada hanya 15 VA dalam JDZ10-10A, dan bagaimana ini memberi kesan kepada rekabentuk sistem metering?
Ini mencerminkan penskalaan elektromagnetik asas: apabila voltan primer meningkat, arus kemagnetan dan kehilangan teras meningkat secara tidak seimbang, mengurangkan kuasa yang tersedia untuk pengukuran ketepatan pada kelas ketepatan lebih tinggi. Dalam siri JDZ10, model 10 kV (cth., JDZ10-10A) hanya boleh memberikan 15 VA pada kelas 0.2 berbanding 150 VA untuk versi 3 kV disebabkan had ralat lebih ketat di bawah IEC 61869-3. Ini memberi kesan langsung kepada rekabentuk sistem metering—anda tidak boleh menyambung peranti beban tinggi (cth., meter kWh elektromekanikal lama yang menarik >5 VA) ke VT kelas 0.2 10 kV tanpa melebihi beban terkednya, yang merosakkan ketepatan melebihi had. Meter digital moden (biasanya ≤2 VA) mengurangkan isu ini, tetapi sentiasa lakukan audit beban: jumlahkan semua beban bersambung (termasuk rintangan pendawaian CT/VT ditukar kepada VA menggunakan I²R) sebelum menetapkan model akhir.
Q3: Apakah ralat pemasangan kritikal yang menjejaskan ketepatan atau keselamatan apabila memasang pemboleh ubah voltan resin epoksi RZL-10 dalam peralatan suis MV?
Tiga kesilapan biasa mesti dielakkan: (1) Gagal menanahkan litar sekunder pada satu titik sahaja—tanahan berbilang mencipta arus edar yang mengherotkan bacaan voltan dan berisiko menyebabkan operasi geganti salah; (2) Mengabaikan beban pendawaian—menggunakan kabel sekunder terlalu kecil atau terlalu panjang meningkatkan impedans, menolak jumlah beban melebihi VA terked VT dan membatalkan kelas ketepatan yang dinyatakan; (3) Fasa salah dalam konfigurasi wye tiga fasa—ketidakselarian antara konduktor fasa dan primer VT memperkenalkan ralat vektor yang memberi kesan kepada faktor kuasa dan pengiraan tenaga. Tambahan pula, jangan sekali-kali mengoperasikan VT dengan sekunder terbuka di bawah voltan primer; walaupun kurang teruk berbanding CT, ia boleh menyebabkan ketepuan teras dan voltan lebih sementara. Sentiasa pasang fius litar sekunder mengikut IEC 60364-5-56 (biasanya fius lambat 6–10 A) dan sahkan jarak main bebas memenuhi tahap penebatan (cth., 12/42/75 kV untuk model 10 kV).
Q4: Bagaimana saya mentafsir notasi tahap penebatan “Um/AC/Denyutan” (cth., 12/42/75 kV) untuk pemboleh ubah RZL-10, dan mengapa ia penting untuk pembelian di rantau berbeza?
Notasi ini mentakrifkan tiga keupayaan tahan dielektrik utama mengikut IEC 61869: Um = voltan sistem tertinggi (12 kV untuk kelas 10 kV), AC = voltan ujian frekuensi kuasa (42 kV RMS selama 1 minit), dan Denyutan = voltan tahan denyutan kilat (75 kV puncak). Ini memastikan keserasian dengan piawaian ujian peralatan suis (cth., IEC 62271-1). Implikasi pembelian timbul apabila membekalkan untuk pasaran bukan China: GB 1207-2006 sejajar rapat dengan IEC, tetapi projek Amerika Utara mungkin memerlukan pematuhan IEEE C57.13, yang menggunakan tempoh ujian dan bentuk gelombang denyutan berbeza. Sahkan bahawa tahap penebatan yang dinyatakan sepadan dengan keperluan kod grid tempatan—cth., sesetengah DSO Eropah mewajibkan denyutan 75 kV untuk sistem 10 kV, manakala yang lain menerima 60 kV. Tahap penebatan tidak sepadan berisiko ditolak semasa ujian komisen atau kegagalan awal di bawah suria suis.
Q5: Bolehkah siri RZL-10 disesuaikan untuk nisbah voltan, kelas ketepatan, atau frekuensi bukan piawai (cth., operasi 60 Hz di rantau 50 Hz), dan apakah pertukarannya?
Penyesuaian terhad boleh dilaksanakan tetapi memberi kesan kepada masa tunggu dan kos. Nisbah voltan boleh dilaraskan (cth., 11 kV/110 V) dengan menggulung semula, tetapi ini memerlukan pengesahan semula ketepatan dan penebatan, menambah 4–8 minggu kepada penghantaran. Kelas ketepatan melebihi 0.2 (cth., 0.1) umumnya tidak ditawarkan disebabkan had bahan teras—reka bentuk resin tuangan sukar mencapai ralat sub-0.2 pada voltan lebih tinggi. Perubahan frekuensi mudah dilaksanakan (unit berkadaran dwifrekuensi 50/60 Hz wujud), tetapi ambil perhatian bahawa operasi 60 Hz mengurangkan ketumpatan fluks teras, sedikit meningkatkan ketepatan namun mengurangkan kapasiti haba. Secara kritikal, sebarang pengubahsuaian membatalkan sijil ujian jenis piawai melainkan disahkan semula mengikut IEC 61869-3, yang menambah kos ketara. Untuk kebanyakan aplikasi, memilih daripada portfolio piawai JDZ10 (3/6/10 kV, 0.2–6P, 50/60 Hz) lebih ekonomikal dan pantas.
Q6: Apakah pemeriksaan penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada pemboleh ubah voltan RZL-10 yang telah dipasang, dan apakah gejala yang menunjukkan kegagalan akan datang?
VT resin epoksi seperti RZL-10 hampir bebas penyelenggaraan tetapi memerlukan pengesahan berkala: (1) Periksa kesan kesan lintasan permukaan atau retakan—terutamanya dalam persekitaran kelembapan tinggi (>65% RH) atau tercemar (darjah II+), yang merosakkan penebatan; (2) Ukur voltan sekunder di bawah beban—jika sisihan melebihi ±0.5% daripada nisbah yang dijangka (selepas pembetulan beban), penuaan teras atau kerosakan belitan mungkin wujud; (3) Semak ketegangan terminal—sambungan longgar menyebabkan pemanasan dan pengiraan beban salah. Penunjuk kegagalan kritikal termasuk bunyi dengung (menandakan ketepuan teras akibat voltan lebih atau ofset DC), suhu tinggi pada terminal (>70°C melebihi suhu persekitaran), atau bacaan meter tidak menentu yang seiring dengan perubahan kelembapan. Berbeza dengan VT berisi minyak, kemasukan kelembapan jarang berlaku disebabkan struktur tuangan monolitik, tetapi kitaran kondensasi berpanjangan masih boleh menjejaskan kebolehpercayaan jangka panjang.
Q7: Bagaimana pilihan antara model satu belitan (A/B) dan tiga belitan (AG/BG) memberi kesan kepada kos pembelian, masa penghantaran, dan peruntukan ruang panel?
Model AG/BG mempunyai premium harga 15–25% berbanding setara A/B disebabkan belitan baki tambahan dan saiz teras/tingkap lebih besar. Masa penghantaran biasanya 2–3 minggu lebih lama kerana ia sering dibina mengikut pesanan berbanding stok sedia ada. Kesan ruang panel ketara: unit AG/BG kira-kira 20 mm lebih tinggi dan lebar (cth., 420×230×150 mm berbanding 400×220×140 mm untuk model 10 kV), memerlukan susun atur bas baru dan berkemungkinan kubikel peralatan suis lebih besar. Walau bagaimanapun, jika perlindungan kesalahan bumi diperlukan, AG/BG mengelakkan kos dan kerumitan CT penjumlahan luaran atau VT tambahan. Strategi pembelian harus menimbang penjimatan kitar hayat—menggunakan model BG sejak awal mengelakkan kos retrofit kemudian jika skim pentanahan berkembang daripada bertanah teguh kepada sistem terpampas (cth., gegelung Petersen).
Q8: Apabila membandingkan VT resin epoksi RZL-10 dengan alternatif berisi minyak atau berpenebat SF6 untuk aplikasi dalaman 10 kV, apakah faktor teknikal dan ekonomi yang harus memandu keputusan?
Untuk penggunaan dalaman, resin epoksi (RZL-10) mendominasi disebabkan kelebihan keselamatan dan jejak tapak: tiada risiko kebakaran (berbanding minyak), tiada pengendalian gas (berbanding SF6), dan dimensi 30–40% lebih kecil. Secara teknikal, epoksi menawarkan ketahanan arus pintas lebih baik dan cas separa lebih rendah (<10 pC biasa), tetapi jenis minyak memberikan kestabilan haba lebih baik untuk keadaan lebih beban berterusan. Secara ekonomi, RZL-10 mempunyai TCO lebih rendah—kos awal sebanding dengan minyak, tetapi menghapuskan dulang penahan, penghalang kebakaran, dan pemantauan kebocoran SF6. Walau bagaimanapun, untuk aplikasi yang memerlukan output sangat tinggi (>500 VA) atau ketepatan ultra tinggi (<0.1 kelas), VT berisi minyak kekal lebih sesuai. Dalam peralatan suis dalaman 3–10 kV mengikut IEC 61439, resin epoksi adalah pilihan lalai melainkan peraturan tapak khusus (cth., spesifikasi utiliti warisan) mewajibkan sebaliknya. Sentiasa sahkan keserasian darjah pencemaran—epoksi cemerlang dalam persekitaran dalaman bersih (darjah II) tetapi mungkin memerlukan sambungan jarak renik untuk tapak industri pantai/keras.
Frequently Asked Questions
Q1: Kelas ketepatan mana yang sesuai untuk aplikasi pemeteran?
Pilih kelas 0.2 untuk ketepatan tinggi dalam pemeteran. Model JDZ10 menyokong output terked 15VA pada kelas ini. Sila nyatakan beban untuk pengesahan kilang.
Q2: Bolehkah pemboleh ubah voltan ini dipasang di persekitaran luar?
Tidak, pemasangan adalah untuk kegunaan dalaman sahaja. Ia memerlukan persekitaran bebas gas kakisan dan kelembapan maksimum 65%. Hubungi kami untuk alternatif luar jika diperlukan.
Q3: Apakah ujian kilang standard sebelum penghantaran produk ini?
Ujian rutin termasuk pemeriksaan penebatan dan nisbah voltan dilakukan. Semua parameter mengikut spesifikasi teknikal siri JDZ10. Sila minta laporan ujian khusus semasa memesan.
Q4: Berapakah nisbah voltan terked untuk sistem 6kV?
Nisbah voltan terked ialah 6000/100V untuk model JDZ10-6A. Ia beroperasi pada frekuensi 50/60Hz dengan output had 150VA. Sahkan spesifikasi sistem anda sebelum memesan.
Q5: Bila pesanan nisbah voltan tersuai dapat disiapkan?
Masa pengeluaran tertakluk kepada pengesahan spesifikasi dan kuantiti pesanan. Kami memerlukan butiran projek untuk memberi jadual yang tepat. Sila hubungi pasukan jualan untuk maklumat lanjut.
Q6: Di mana aplikasi sesuai untuk pemboleh ubah voltan fasa tunggal ini?
Ia sesuai untuk panel suis dalaman, sistem pengukuran, dan perlindungan pada voltan 3/6/10kV. Pastikan altitud pemasangan tidak melebihi 3000m. Rujuk katalog untuk aplikasi spesifik.