Prądowy przekładnik zerowosekwencyjny typu szynowego LJM-1, LJM-2, LJM-3

Przekładnik CT typu szynowego do ochrony przed zwarciem doziemnym w sieciach 6–15 kV

  • Modele LJM-1, LJM-2, LJM-3 dla napięć 6 kV, 10 kV, 15 kV
  • LJM-3L z otworem Ø100 mm dla grup przewodów 15 kV o większej średnicy
  • Konstrukcja „przez otwór” – brak osobnych zacisków pierwotnych
  • Standardowy prąd wtórny 5 A – kompatybilny z przekaźnikami DD11/60
  • Solidna konstrukcja wewnętrzna – obsługa sieci 50/60 Hz

Przegląd

Serii LJM-1, LJM-2, LJM-3 prądowe przekładniki zerowosekwencyjne typu szynowego to precyzyjne urządzenia elektromagnetyczne zaprojektowane do niezawodnej ochrony przed zwarciem doziemnym w średnionapięciowych (MV) sieciach prądu przemiennego. Przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków w sieciach 6 kV, 10 kV i 15 kV, wykrywają one prąd resztkowy (zerowosekwencyjny) podczas jednofazowych zwarć doziemnych w generatorach, silnikach oraz liniach zasilających.

Pracujące przy standardowych częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz, przekładniki serii LJM charakteryzują się zintegrowaną konstrukcją typu szynowego, która upraszcza montaż – umożliwiając bezpośrednie przeprowadzenie trójfazowych kabli przez rdzeń bez potrzeby zewnętrznych połączeń pierwotnych – co zapewnia solidną pracę i długotrwałą niezawodność w warunkach rozdzielni.

Prądowy przekładnik zerowosekwencyjny serii LJM

Podstawowe dane znamionowe

Parametr Wartość
Klasa napięcia systemowego 6 kV, 10 kV, 15 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A
Rodzaj zastosowania Ochrona zerowosekwencyjna (wykrywanie zwarć doziemnych)
Przewodnik pierwotny Zintegrowany typ szynowy (konstrukcja „przez otwór”)
Wytrzymałość termiczna Wysoka, odpowiednia dla zastosowań MV
Wytrzymałość dynamiczna Solidna dla warunków zwarciowych systemu
Środowisko instalacji Tylko wewnątrz budynków
Zaciski wtórne K1 / K2
Zalecane przekaźniki DD11/60

Oznaczenie modelu

Schemat oznaczenia modelu LJM

  • L: Przekładnik prądowy (CT)
  • J: Zastosowanie w ochronie doziemnej (detekcja prądu zerowosekwencyjnego)
  • M: Konstrukcja typu szynowego (projekt „przez otwór”)
  • 1 / 2 / 3: Kod klasy napięcia i oznaczenie znamionowego prądu
  • 3L: Wariant o rozszerzonych parametrach (wyższa zdolność prądowa pierwotna)

Konstrukcja

Seria LJM wykorzystuje konfigurację typu szynowego z zintegrowaną ścieżką przewodnika pierwotnego, umożliwiającą bezpośredni montaż „przez otwór”. Eliminuje to potrzebę osobnych zacisków pierwotnych, co zmniejsza złożoność i zwiększa niezawodność. Rdzeń magnetyczny w kształcie pierścienia został zoptymalizowany specjalnie do detekcji prądu zerowosekwencyjnego, zapewniając dokładną reakcję podczas zwarć doziemnych.

Systemy izolacyjne dopasowane do klasy napięcia chronią komponenty wewnętrzne, a zaciski wtórne (K1/K2) zapewniają bezpieczne punkty podłączenia przekaźników ochronnych. Solidna konstrukcja mechaniczna gwarantuje stabilną pracę w typowych warunkach przemysłowych rozdzielni wewnętrznych, z odpowiednim luzem na odprowadzanie ciepła i dostęp serwisowy.

Parametry techniczne

Warunki pracy

  • Środowisko instalacji: Tylko wewnątrz budynków, w czystej i niekorozyjnej atmosferze
  • Wysokość nad poziomem morza: Zakres standardowy; dla >1000 m wymagana jest analiza techniczna
  • Temperatura otoczenia: od -5 °C do +40 °C
  • Wilgotność względna: ≤95% przy 25 °C
  • Ograniczenia środowiskowe: Brak gazów korozyjnych, pyłów przewodzących, par wybuchowych lub silnych wibracji

Dane techniczne

Model Napięcie systemowe
(kV)
Częstotliwość
(Hz)
Prąd wtórny
(A)
Typ pierwotny
LJM-1 6 50/60 5 Typ szynowy
LJM-2 10 50/60 5 Typ szynowy
LJM-3 15 50/60 5 Typ szynowy
LJM-3L 15 50/60 5 Typ szynowy (rozszerzona pojemność)
Uwaga dotycząca doboru: Wytrzymałość termiczna i dynamiczna, poziomy izolacji oraz dokładne wymiary zależą od modelu i zastosowania. Szczegółowe parametry projektowe zawarte są w karcie katalogowej.

Montaż i okablowanie

Schemat instalacji

Zamontuj przekładnik LJM w wewnętrznej rozdzielnicy lub centrum sterowania silnikami (MCC) z odpowiednią wentylacją. Przeprowadź wszystkie trzy przewody fazowe lub szyny przez centralny otwór w prawidłowej kolejności faz, aby zapewnić poprawne sumowanie strumienia zerowosekwencyjnego. Podłącz zaciski wtórne K1 i K2 do przekaźnika zerowosekwencyjnego odpowiednim przewodem, zachowując polaryzację dla prawidłowej pracy przekaźnika.

Schemat instalacji LJM
Schemat instalacji LJM-3L

Wymiary gabarytowe

Model Średnica otworu
(mm)
Całkowita wysokość
(mm)
Schemat otworów montażowych
(mm)
LJM-1 / LJM-2 / LJM-3 Φ80 180 120 × 120
LJM-3L Φ100 210 140 × 140
Uwaga bezpieczeństwa: Obwód wtórny nigdy nie może być pozostawiony rozwarty, gdy przewody pierwotne są pod napięciem. Zawsze zwieraj i uziemiaj zaciski wtórne przed odłączeniem przekaźników lub przystąpieniem do prac serwisowych.

Dobór i najczęstsze pytania

Poradnik doboru

  • Wybierz LJM-1 dla 6 kV, LJM-2 dla 10 kV lub LJM-3/LJM-3L dla 15 kV, następnie potwierdź wymagania projektowe dotyczące izolacji i wytrzymałości zwarciowej.
  • Sprawdź całkowite wymiary grupy przewodów względem otworu Ø80 mm w LJM-1/2/3 lub Ø100 mm w LJM-3L, uwzględniając luz izolacyjny.
  • Upewnij się, że podłączony przekaźnik zerowosekwencyjny akceptuje prąd wtórny 5 A i że jego zakres zadziałania odpowiada obliczonemu prądowi zwarcia doziemnego.
  • Uzyskaj dane modelu dotyczące wytrzymałości termicznej i dynamicznej, obciążalności, poziomu izolacji oraz wymiarów przed ostateczną koordynacją ochrony.
  • Zweryfikuj warunki środowiskowe wewnątrz budynku, trasowanie wszystkich faz oraz przewodów ekranujących/ochronnych, polaryzację K1/K2, układ mocowania oraz możliwość zwarciowego zwarcia/uziemienia obwodu wtórnego.

Często zadawane pytania

P1: Do czego służy przekładnik CT LJM typu szynowego?

Dostarcza sygnału prądu resztkowego do wykrywania jednofazowych zwarć doziemnych w generatorach, silnikach, liniach zasilających i rozdzielniach wewnętrznych przy napięciach 6 kV, 10 kV lub 15 kV.

P2: Który model LJM odpowiada poszczególnym klasom napięcia?

LJM-1 jest przeznaczony dla 6 kV, LJM-2 dla 10 kV, a LJM-3 lub LJM-3L dla 15 kV. Ostateczny wybór musi uwzględniać również dane projektowe dotyczące izolacji i wytrzymałości zwarciowej.

P3: Jaka jest różnica między LJM-3 a LJM-3L?

Oba modele służą do zastosowań 15 kV, ale LJM-3L to wersja o rozszerzonej pojemności z otworem Ø100 mm; LJM-3 ma standardowy otwór Ø80 mm.

P4: Czy LJM wymaga osobnego połączenia pierwotnego?

Nie stosuje się osobnych zacisków pierwotnych przekładnika. Chronione przewody fazowe lub szyny przechodzą przez centralny otwór i pełnią funkcję przewodników pierwotnych.

P5: Jakie przekaźniki i prąd wtórny są stosowane?

Standardowy prąd wtórny wynosi 5 A, a zalecanym rozwiązaniem jest przekaźnik DD11/60 lub równoważny przekaźnik zerowosekwencyjny o kompatybilnym wejściu, obciążalności i charakterystyce zadziałania.

P6: Które przewody przechodzą przez otwór?

Wszystkie przewody fazowe chronionego obwodu przechodzą razem w tym samym kierunku. Trasowanie przewodów neutralnych, ekranujących, opancerzających i ochronnych musi być zgodne ze schematem ochrony, aby zapewnić poprawne sumowanie prądu resztkowego.

P7: Jak obsługiwać obwód wtórny podczas konserwacji?

Nigdy nie pozostawiaj zacisków K1/K2 rozwartych, gdy w obwodzie pierwotnym może płynąć prąd. Zabezpiecz obwód, zwórz wtórny przez zatwierdzony zacisk i zastosuj jednopunktowe uziemienie przed odłączeniem przekaźnika.

Zapytanie dotyczące Prądowy przekładnik zerowosekwencyjny typu szynowego LJM-1, LJM-2, LJM-3:

Wyślij wymagania swojego projektu. Nasz zespół odpowie, podając szczegóły techniczne i wycenę.

  • Szybka odpowiedź
  • Wsparcie techniczne
  • OEM / ODM