Przegląd
LDJLSZV-10 to naziemna, zewnętrzna obudowa pomiarowa z przekładnikami złożonymi przeznaczona dla trójfazowych sieci średniego napięcia 10 kV. Składa się z wytrzymałej metalowej obudowy integrującej funkcje przekładnika prądowego (CT) oraz przekładnika napięciowego (PT/VT) w jednej jednostce, zapewniając dokładne sygnały prądowe i napięciowe do celów rozliczeniowego pomiaru energii w układach wysokiego napięcia.
Produkt obsługuje pomiar energii czynnej i biernej w szerokim zakresie prądu pierwotnego od 7,5 A do 600 A i spełnia wymagania standardu State Grid GB17201-2006. Jest przeznaczony do instalacji na poziomie gruntu w stacjach elektroenergetycznych, zakładach przemysłowych oraz punktach rozdzielczych na zewnątrz, gdzie wymagana jest podwyższona ochrona mechaniczna przed czynnikami środowiskowymi i nieuprawnionym dostępem.

Podstawowe dane techniczne
| Parametr | Wartość znamionowa |
|---|---|
| Napięcie systemowe | 10 kV |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zakres prądu | 7,5 A – 600 A |
| Klasa dokładności (CT) | 0,2S / 0,5S |
| Klasa dokładności (PT) | 0,2 / 0,5 |
| Poziom izolacji | 12 kV |
| Znamionowy prąd krótkotrwały | 16 kA/4 s |
| Napięcie wtórne (PT) | 100 V / √3 |
| Prąd wtórny (CT) | 5 A lub 1 A |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Zgodność ze standardami | GB17201-2006 |
| Rodzaj montażu | Naziemny, zewnętrzny |
Konstrukcja
LDJLSZV-10 posiada całkowicie zamkniętą, naziemną metalową szafę wykonaną z odpornego na korozję stali z klasą ochrony IP54. Wewnętrzne przekładniki prądowe i napięciowe są izolowane żywicą epoksydową, co gwarantuje niezawodną pracę w warunkach zewnętrznych przy występowaniu wilgoci, pyłu i zmian temperatury. Obudowa wyposażona jest w podwójne drzwiczki z zamykanymi uchwytami, zapewniając bezpieczny dostęp do komory zacisków wtórnych, w której umieszczone są zaciski do podłączenia liczników energii i przyrządów pomiarowych. Wszystkie przewody pierwotne są przystosowane do pracy przy napięciu 10 kV i są odizolowane wewnątrz korpusów żywicznych w celu zapobieżenia przebiciom łukowym oraz zapewnienia długotrwałej stabilności dielektrycznej. Konstrukcja zapewnia solidną ochronę mechaniczną przy jednoczesnym spełnieniu wymagań standardu GB17201-2006 dotyczących dokładności i bezpieczeństwa pomiarów wysokiego napięcia.
Technical Parameters
Warunki eksploatacyjne
- Położenie montażu: Instalacja na poziomie gruntu w stacjach elektroenergetycznych, zakładach przemysłowych lub punktach rozdzielczych
- Temperatura otoczenia: -15°C do +55°C
- Maksymalna wysokość nad poziomem morza: ≤ 4500 m (bez deratingu)
- Ochrona obudowy: Metalowa obudowa zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
- Uziemienie: Podłącz zacisk uziemiający zgodnie z lokalnymi przepisami i normami pomiarowymi
- Konserwacja: Podwójne drzwiczki umożliwiają łatwy dostęp do inspekcji i konserwacji
Parametry techniczne
LDJLSZV-10 to naziemna obudowa pomiarowa z przekładnikami złożonymi przeznaczona dla zastosowań zewnętrznych przy napięciu 10 kV. Posiada metalową obudowę z izolacją żywiczną, pracuje w zakresie temperatury otoczenia od -15°C do +55°C i jest przystosowana do pracy na wysokościach do 4500 m n.p.m. bez konieczności deratingu. Urządzenie spełnia wymagania standardu GB17201-2006 i obsługuje szeroki zakres prądu pierwotnego od 7,5 A do 600 A.
Dane przekładnika napięciowego
| Model | Znamionowa przekładnia napięciowa |
Klasa dokładności / Obciążenie znamionowe |
Obciążenie graniczne |
Znamionowy poziom izolacji (kV) |
|---|---|---|---|---|
| LDJLSZV-6 | 6000/100 | 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) | 2×400 VA | 7,2/32/60 |
| LDJLSZV-10 | 10000/100 | 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) | 2×400 VA | 12/42/75 |
Dane przekładnika prądowego
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Klasa dokładności / Obciążenie znamionowe |
Prąd cieplny krótkotrwały |
Prąd dynamiczny |
|---|---|---|---|
| 7,5 – 15 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 1,0 | 2,5 |
| 20 – 50 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 2,5 | 6,3 |
| 75 – 100 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 6,3 | 16 |
| 150 – 200 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 16 | 40 |
| 300 – 400 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 40 | 100 |
| 500 – 600 | 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) | 60 | 150 |
Installation & Wiring
Schemat montażu

Naziemna obudowa pomiarowa z przekładnikami złożonymi LDJLSZV-10 montowana jest na poziomej, stabilnej płycie fundamentowej z odpowiednim luzem na wentylację i dostęp serwisowy. Urządzenie posiada podwójne drzwiczki frontowe, wewnętrzne komponenty umieszczone bocznie oraz kratki wentylacyjne z tyłu i uchwyt do podnoszenia. Upewnij się, że wymiary fundamentu uwzględniają stożkowy kształt podstawy (1240 mm u góry do 1100 mm u dołu) podczas jej przygotowywania.
Schemat połączeń

Konfiguracja okablowania obejmuje zaciski pierwotne AP1/AP2, BP1/BP2 i CP1/CP2 do połączeń wysokiego napięcia. Przekładniki prądowe (CT) dostarczają sygnały prądowe do liczników energii czynnej i biernej, natomiast przekładniki napięciowe (PT) zasilają liczniki i urządzenia monitorujące sygnałami napięciowymi. Wszystkie obwody wtórne CT muszą być zwarte podczas pracy, by zapobiec niebezpiecznym przepięciom. Uziemienie metalowej obudowy oraz całego okablowania wewnętrznego musi być wykonane ściśle zgodnie ze zatwierdzonym schematem połączeń projektowym.
Selection & FAQs
Poradnik doboru
- Wybierz LDJLSZV-10 dla sieci 10 kV (klasa izolacji 12 kV) lub LDJLSZV-6 dla sieci 6 kV (klasa 7,2 kV).
- Dobierz prąd pierwotny CT w zakresie 7,5–600 A zgodnie z rzeczywistym obciążeniem.
- Określ klasę dokładności CT jako 0,2S dla precyzyjnego pomiaru rozliczeniowego lub 0,5S/0,5 zgodnie ze specyfikacją projektową.
- Wybierz przekładnię napięciową PT jako 10000/100 dla sieci 10 kV lub 6000/100 dla sieci 6 kV, aby dopasować ją do wejść licznika.
- Potwierdź klasę dokładności PT: 0,2, 0,5, 1,0 lub 3,0 w zależności od wymagań pomiarowych i zabezpieczeniowych.
Często zadawane pytania
P1: Jak dobrać odpowiedni prąd pierwotny CT oraz klasę dokładności (np. 0,2S vs. 0,5S) do pomiaru rozliczeniowego w przemysłowej stacji 10 kV z wykorzystaniem LDJLSZV-10?
Do rozliczeniowego pomiaru energii w przemysłowych stacjach 10 kV należy wybrać prąd pierwotny CT możliwie najbliższy maksymalnemu obciążeniu roboczemu — optymalnie w zakresie 20–100% prądu znamionowego dla najwyższej dokładności. LDJLSZV-10 oferuje prądy pierwotne od 7,5 A do 600 A w standardowych krokach; wybierz najbliższą wyższą wartość standardową względem projektowanego obciążenia. Klasę dokładności 0,2S (zgodnie z GB/T 20840 i IEC 61869) stosuje się tam, gdzie krytyczna jest precyzja rozliczeń — gwarantuje ona błąd ≤0,2% w zakresie 1–120% prądu znamionowego. Klasa 0,5S nadaje się do monitoringu wewnętrznego, lecz nie jest zalecana do rozliczeń z zakładem energetycznym. Zawsze sprawdź, czy obciążenie (burden) podłączonego licznika (zwykle 10 VA dla klasy 0,2S) zgadza się z wyjściem znamionowym CT, by uniknąć dryfu pomiarowego.
P2: Jakie są główne różnice między LDJLSZV-10 a przekładnikami złożonymi montowanymi na słupie, a kiedy preferować konstrukcję naziemną?
Naziemna jednostka LDJLSZV-10 oferuje wyższą ochronę mechaniczną (metalowa obudowa IP54), lepszą ochronę antywłamaniową dzięki zamykanym podwójnym drzwiczkom oraz łatwiejszy dostęp serwisowy w porównaniu do typowych jednostek słupowych, które często mają obudowy polimerowe o niższej klasie ochrony. Konstrukcje naziemne są preferowane w obszarach o wysokim ryzyku kradzieży, na terenach przemysłowych z silnymi wibracjami lub tam, gdzie wymagane są częste kontrole liczników. Dodatkowo, izolacja żywiczna LDJLSZV-10 zapewnia lepszą długoterminową stabilność dielektryczną w wilgotnych lub zanieczyszczonych środowiskach niż przekładniki olejowe lub powlekane epoksydem stosowane w rozwiązaniach słupowych. Jednakże przekładniki słupowe mogą być tańsze dla wiejskich linii napowietrznych z ograniczoną przestrzenią na ziemi. Wybierz LDJLSZV-10, gdy warunki lokalne wymagają trwałości, bezpieczeństwa i zgodności ze standardem State Grid GB17201-2006 dla zewnętrznych obudów pomiarowych.
P3: Jakie błędy montażowe najczęściej wpływają na bezpieczeństwo lub dokładność LDJLSZV-10 i jak ich unikać?
Należy unikać trzech krytycznych błędów montażowych: (1) pozostawiania obwodów wtórnych CT otwartymi podczas pracy — prowadzi to do niebezpiecznych przepięć (>3 kV) spowodowanych nasyceniem rdzenia; zawsze zwieraj obwody wtórne CT przed odłączaniem liczników. (2) nieprawidłowego uziemienia — zarówno metalowa obudowa, jak i rdzenie przekładników muszą być połączone z niskoodpornościową siatką uziemiającą zgodnie z lokalnymi przepisami, by zapobiec potencjałom unoszącym się i zapewnić odprowadzenie prądów zwarciowych. (3) niewłaściwego przygotowania fundamentu — stożkowa podstawa (1240 mm u góry do 1100 mm u dołu) wymaga poziomej, zbrojonej płyty betonowej z odprowadzeniem wody, by uniknąć przechylania lub wnikania wilgoci. Sprawdź biegunowość zacisków (sekwencja AP1/AP2) zgodnie ze schematem połączeń, by uniknąć odwrócenia faz w układzie pomiarowym. Przy uruchamianiu należy wykonać pomiary rezystancji izolacji (>1000 MΩ przy 2500 V DC) oraz weryfikację przekładni.
P4: Jak interpretować klasę dokładności PT oraz obciążenie znamionowe (np. 0,2/2×20 VA) przy integracji LDJLSZV-10 z nowoczesnymi cyfrowymi licznikami?
Specyfikacja PT „0,2 (2×20 VA)” oznacza, że przekładnik zapewnia błąd napięcia ≤0,2% oraz błąd fazy ≤10′ przy obciążeniu do 20 VA na uzwojenie wtórne (łącznie dwa uzwojenia). Nowoczesne cyfrowe liczniki zwykle pobierają <5 VA na fazę, więc 2×20 VA wystarczy do układów z dwoma licznikami (np. główny + kontrolny). Jednak przy podłączaniu dodatkowych przekaźników lub analizatorów jakości energii całkowite obciążenie nie może przekraczać 20 VA na uzwojenie, by utrzymać klasę 0,2. Przekroczenie obciążenia zwiększa błędy przekładni i fazy,直接影响ując pomiar kWh. Dla zastosowań mniej krytycznych przekładniki klasy 0,5 (2×50 VA) oferują większą tolerancję obciążenia, ale niższą precyzję. Zawsze oblicz całkowite obciążenie VA — w tym straty w przewodach — i zweryfikuj je względem charakterystyki wyjściowej PT zawartej w protokole badań.
P5: Jakie procedury konserwacyjne i działania diagnostyczne są zalecane dla LDJLSZV-10 w trudnych warunkach zewnętrznych?
Przeprowadzaj coroczne inspekcje: (1) sprawdź uszczelki obudowy i gumowe uszczelki drzwiczek pod kątem zachowania szczelności IP54 — wymień je przy pęknięciach. (2) Oczyść kratki wentylacyjne, by zapobiec przegrzewaniu. (3) Zmierz rezystancję izolacji uzwojeń pierwotnych (min. 1000 MΩ) i obwodów wtórnych (min. 10 MΩ). (4) Zweryfikuj przekładnie CT/PT za pomocą przenośnego testera; odchylenia >0,5% wskazują na degradację rdzenia. Typowe usterki to wnikanie wilgoci (widoczna kondensacja lub rdza w komorze zacisków) — w takich przypadkach zaleca się montaż osuszaczy z krzemionką przy wilgotności >80%. Jeśli odczyty liczników dryfują, najpierw wyklucz problemy zewnętrzne (luźne zaciski, nieprawidłowe obciążenie); jeśli problem jest wewnętrzny, podejrzewaj pęknięcia żywicy spowodowane cyklami termicznymi. Nigdy nie próbuj naprawiać wnętrza — wymień całą jednostkę zgodnie z protokołami bezpieczeństwa GB17201-2006.
P6: Jak znamionowy prąd krótkotrwały LDJLSZV-10 (16 kA/4 s) wpływa na koordynację zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 10 kV?
Znamionowy prąd cieplny 16 kA/4 s określa maksymalny symetryczny prąd zwarciowy, który LDJLSZV-10 może wytrzymać bez uszkodzenia. Wartość ta musi przewyższać przewidywany poziom prądu zwarciowego w miejscu instalacji — zwykle obliczany w analizach sieci. Na przykład, jeśli impedancja sieci daje prąd zwarciowy 14 kA, jednostka jest odpowiednio dobrana. Jednak dynamiczna wytrzymałość (szczytowa) nie jest tu podana; można ją oszacować na ~2,5× wartość cieplną (~40 kA szczytowo) zgodnie z IEC 61869. Upewnij się, że bezpieczniki lub wyłączniki górnozasilające wyłączają zwarcia w ciągu 4 sekund, by zapobiec uszkodzeniom termicznym. Uwaga: CT mają indywidualne wartości prądów krótkotrwałych (np. 60 kA dla modeli 500–600 A); potwierdź ich zgodność z lokalnymi warunkami zwarciowymi. Niezgodność wartości grozi zniszczeniem przekładników podczas zwarć, co prowadzi do długich przerw w dostawie energii.
P7: Czy LDJLSZV-10 można dostosować do niestandardowych napięć, prądów wtórnych (1 A vs. 5 A) lub pracy na dużych wysokościach?
Tak, w określonych granicach. Podstawowy model jest przeznaczony dla sieci 10 kV (przekładnia PT 10000/100 V), jednak producent może dostosować prąd wtórny CT do 1 A (zamiast standardowego 5 A) na życzenie — szczególnie istotne przy długich przewodach, by zmniejszyć obciążenie (straty I²R spadają o 80%). Klasy dokładności (CT: 0,2S/0,5S; PT: 0,2/0,5) oraz wartości obciążeń znamionowych (np. 15 VA zamiast 10 VA) również można modyfikować. Derating wysokościowy nie jest wymagany do 4500 m n.p.m., lecz powyżej tej wysokości należy zwiększyć zewnętrzne drogi upływu (co nie jest możliwe po produkcji). Niestandardowe prądy pierwotne poza zakresem 7,5–600 A wymagają analizy technicznej. Wszystkie modyfikacje należy określać przy składaniu zamówienia — późniejsze przeróbki unieważniają zgodność z GB17201-2006.
P8: Jakie aspekty zakupowe (czas realizacji, czynniki kosztotwórcze, alternatywy) powinny wpłynąć na decyzję o wybraniu LDJLSZV-10 zamiast osobnych CT+PT?
Czas realizacji LDJLSZV-10 wynosi zwykle 6–8 tygodni w porównaniu do 4–6 tygodni dla oddzielnych CT/PT, ale łączny koszt instalacji jest niższy o 15–25% dzięki zintegrowanemu montażowi, okablowaniu i testowaniu. Główne czynniki kosztotwórcze to klasa dokładności (0,2S zwiększa cenę o ~12% względem 0,5S), wartość obciążenia znamionowego oraz ilość (zamówienia hurtowe >10 szt. dają rabat 8–10%). Alternatywy jak JLSZV-10 (słupowy) są tańsze początkowo, ale brakuje im odporności na sabotaż i wymagają dodatkowych obudów do pomiarów. Dla nowych stacji priorytetem jest koszt cyklu życia, bezpieczeństwo i zgodność ze standardami State Grid — wtedy zintegrowany LDJLSZV-10 jest optymalny. Jednak modernizacje z ograniczoną przestrzenią mogą preferować rozwiązania modułowe. Zawsze żądaj raportów badań typowych (GB17201-2006) i danych z testów fabrycznych (FAT) przed złożeniem zamówienia, by uniknąć opóźnień w dostawie.