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.

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

- 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) |
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.


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 |
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.