Przegląd
Serie MR suchych przekładników prądowych to precyzyjne elektromagnetyczne urządzenia przeznaczone do dokładnego pomiaru prądu, rozliczeń energetycznych oraz zabezpieczeń w niskonapięciowych sieciach prądu przemiennego. Pracujące przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, wykorzystują zasadę indukcji elektromagnetycznej do dostarczania galwanicznie odizolowanego sygnału prądu wtórnego proporcjonalnego do prądu pierwotnego.
Zaprojektowane do pracy w sieciach o napięciu 0,66 kV, te przekładniki charakteryzują się konstrukcją okienną, która upraszcza montaż – przewód pierwotny można bezpośrednio przeprowadzić przez otwór rdzenia, eliminując skomplikowane połączenia przewodowe i zapewniając niezawodną izolację elektryczną oraz trwałą pracę w warunkach wewnętrznych.


Podstawowe dane techniczne
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Klasa napięcia systemowego | 0,66 kV / 0,72 kV |
| Nominalna częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz |
| Nominalny prąd pierwotny | 30 A do 5000 A |
| Nominalny prąd wtórny | 1 A lub 5 A |
| Klasy dokładności | 0,5; 1,0; 3,0 |
| Nominalne obciążenie (burden) | 1 VA do 30 VA |
| Współczynnik mocy obciążenia | cos φ = 0,8 (indukcyjne) |
| Nominalny współczynnik bezpieczeństwa | FS ≤ 5 |
| Wytrzymałość na zwarcie | Ith = 60 × Ih (1 s) |
| System izolacji | Uzwojenie impregnowane lakierem z ochroną przed wilgocią |
Konstrukcja
Przekładnik MR posiada całkowicie zamkniętą obudowę z tworzywa sztucznego, toroidalny rdzeń magnetyczny oraz uzwojenia wtórne impregnowane lakierem, co zapewnia doskonałą odporność na wilgoć i ochronę mechaniczną podczas użytkowania w pomieszczeniach wewnętrznych. Konfiguracja okienna (przelotowa) umożliwia bezpośrednie przeprowadzenie przewodu pierwotnego przez otwór, eliminując potrzebę zacisków pierwotnych przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej izolacji elektrycznej.
Zaciski wtórne są wyraźnie oznaczone jako K/L lub S1/S2 zgodnie ze standardowymi konwencjami biegunowości przekładników prądowych. Taka konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę w aplikacjach pomiarowych, zabezpieczeniowych i monitorujących w niskonapięciowych układach rozdzielczych do 0,66 kV.
Parametry techniczne
Warunki eksploatacji
- Środowisko montażu: wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych
- Wysokość nad poziomem morza: nie większa niż 1000 m
- Temperatura otoczenia: od –5 °C do +40 °C
- Wilgotność względna: średnia dobowa ≤ 95%, średnia miesięczna ≤ 90% (przy temperaturze odniesienia +20 °C)
- Warunki środowiskowe: brak gazów żrących, substancji wybuchowych, silnych wibracji lub wstrząsów mechanicznych
Dane techniczne
| Typ | Przekładnia (A) | Obciążenie (VA) | |
|---|---|---|---|
| Klasa 0,5 | Klasa 1,0 | ||
| MR-28 | 50/5, 60/5, 75/5 | – | 1,5 |
| 100/5 | 1,5 | 2,5 | |
| MRT-40 | 100/5, 150/5 | 1,5 | 2,5 |
| 200/5 | 2,5 | 5 | |
| 250/5, 300/5 | 3,75 | 5 | |
| MR-42 | 100/5, 150/5 | 1,5 | 2,5 |
| 200/5 | 2,5 | 5 | |
| 250/5, 300/5 | 3,75 | 5 | |
| MR-45 | 250/5 | 3,75 | 5 |
| 300/5, 400/5 | 5 | 7,5 | |
| MR-60 | 300/5 | 3,75 | 5 |
| 400/5 | 5 | 7,5 | |
| 500/5 | 5 | 10 | |
| 600/5, 800/5 | 7,5 | 10 | |
| MRT-70 | 600/5 | 5 | 10 |
| 800/5 | 7,5 | 10 | |
| 1000/5, 1200/5, 1500/5, 1600/5 | 10 | 15 | |
| MR-85 | 600/5 | 5 | 10 |
| 800/5 | 7,5 | 10 | |
| 1000/5, 1200/5, 1500/5, 1600/5 | 10 | 15 | |
| MR-125 | 2000/5, 2500/5, 3000/5 | 15 | 20 |
| 4000/5, 5000/5 | 20 | 30 | |
Montaż i okablowanie
Schemat montażu
Przewód pierwotny przeprowadza się przez otwór okienny przekładnika; należy upewnić się, że jego średnica mieści się w dopuszczalnym otworze. Urządzenie należy solidnie zamocować za pomocą otworów lub wsporników, zapewnić odpowiedni luz dla odprowadzania ciepła oraz przestrzegać oznaczeń biegunowości zacisków (K/L lub S1/S2) w celu zapewnienia poprawnego kierunku prądu wtórnego.

Wymiary gabarytowe
| 型号 | φD | φd | B | H |
|---|---|---|---|---|
| MR-28 | 76 | 28 | 37 | 98 |
| MRT-40 | 80 | 41 | 41 | 102,5 |
| MR-42 | 76 | 42 | 36 | 105,5 |
| MR-45 | 77 | 45 | 36 | 106 |
| MR-60 | 93 | 60 | 27 | 116 |
| MRT-70 | 119 | 70 | 42 | 142 |
| MR-85 | 124 | 85 | 28 | 146 |
| MR-125 | 157 | 125 | 28 | 188 |
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Dobierz nominalny prąd pierwotny na poziomie 110–120% maksymalnego przewidywanego prądu obciążenia, aby uniknąć nasycenia rdzenia i zapewnić odpowiedni zakres pomiarowy.
- Wybierz klasę 0,5 dla rozliczeń energetycznych, klasę 1,0 do ogólnych pomiarów oraz klasę 3,0 do aplikacji wyłącznie wskazujących.
- Oblicz wymagane obciążenie (VA) według wzoru: VA = I² × Z, gdzie I to prąd wtórny (1 A lub 5 A), a Z to całkowita impedancja obwodu obejmująca mierniki i przewody.
- Dla długich tras kablowych zaleca się stosowanie prądu wtórnego 1 A – zmniejsza on wpływ obciążenia kabli aż 25-krotnie w porównaniu z układami 5 A.
- Upewnij się, że wartość Ith = 60 × Ih przewyższa maksymalny przewidywany prąd zwarciowy w miejscu instalacji, co zapewnia bezpieczną pracę podczas zwarć.
- Wszelkie specjalne wymagania (np. rozszerzony zakres temperatury, niestandardowe zaciski lub certyfikaty) należy zgłosić podczas składania zamówienia w celu analizy technicznej.
Często zadawane pytania
P1: Jak dobrać przekładnię i nominalny prąd pierwotny przekładnika prądowego w niskim napięciu?
Nominalny prąd pierwotny dobiera się na podstawie ciągłego obciążenia obwodu zasilającego, zwykle na poziomie 110–120% maksymalnego przewidywanego prądu obciążenia. Należy sprawdzić, czy wybrana wartość zapewnia odpowiedni zakres pomiarowy przy zmianach obciążenia i jednocześnie unika nasycenia rdzenia.
P2: Jaka klasa dokładności jest wymagana do rozliczeń energetycznych, a jaka do ogólnych pomiarów?
Do rozliczeń energetycznych wymagana jest zazwyczaj klasa dokładności 0,5. Klasa 1,0 nadaje się do standardowych pomiarów i monitoringu. Klasa 3,0 może być stosowana wyłącznie do wskazań i pomiarów niekrytycznych.
P3: Jak określić nominalne obciążenie (VA) dla obwodów wtórnych przekładnika prądowego?
Nominalne obciążenie musi pokrywać całkowitą moc pobieraną przez podłączone urządzenia, w tym impedancję mierników i rezystancję przewodów. Oblicza się je według wzoru: VA = I² × Z, gdzie I to prąd wtórny (1 A lub 5 A), a Z to całkowita impedancja obwodu w omach.
P4: Czy zamiast prądu wtórnego 5 A można stosować 1 A przy długich trasach kablowych?
Tak. Prąd wtórny 1 A zmniejsza wpływ rezystancji przewodów na obciążenie aż 25-krotnie (5²/1²), co czyni go preferowanym rozwiązaniem w instalacjach z długimi przewodami między przekładnikiem a miernikiem.
P5: Co oznacza wytrzymałość zwarciowa Ith = 60 × Ih?
Oznaczenie Ith świadczy, że przekładnik wytrzymuje prąd 60-krotnie większy od nominalnego prądu pierwotnego przez 1 sekundę bez uszkodzenia termicznego. Zapewnia to bezpieczną pracę podczas zwarć w sieci. Należy sprawdzić, czy ta wartość przewyższa maksymalny przewidywany prąd zwarciowy w miejscu instalacji.
P6: Jakie są zasady obsługi obwodu wtórnego i biegunowości?
Nigdy nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego przy załączonym obwodzie pierwotnym. Przed konserwacją należy zwarcieć i uziemić obwód wtórny zgodnie ze standardową praktyką. Należy przestrzegać oznaczeń zacisków (K/L lub S1/S2) w celu zapewnienia poprawnej biegunowości i prawidłowego kierunku pomiaru.
Najczęściej zadawane pytania
Q1: Czy przekładniki prądowe MR nadają się do instalacji zewnętrznych?
Nie, to urządzenie wewnętrzne. Wymaga temperatury od –5 °C do +40 °C i wilgotności względnej do 95%. Brak agresywnych gazów i wibracji jest konieczny. Skontaktuj się z nami po alternatywy.
Q2: Jak dobrać obciążenie wtórne dla klasy dokładności 0,5?
Obciążenie zależy od prądu znamionowego. Dla przekładni do 150/5 wynosi ono 1,5 VA, a dla wyższych prądów rośnie do 3,75 VA. Potwierdź dokładne zapotrzebowanie w zapytaniu ofertowym.
Q3: Czy można zamówić niestandardowe przekładnie dla innych prądów?
Tak, produkcja na zamówienie jest możliwa. Standardowo oferujemy przekładnie od 50/5 do 400/5 dla typów MR-28 do MR-60. Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.
Q4: Do jakich aplikacji sieciowych przeznaczone są przekładniki Daulma MR?
Służą do pomiaru i zabezpieczeń w niskonapięciowych sieciach 0,66 kV. Zapewniają poprawną współpracę z licznikami energii i przekaźnikami zabezpieczeniowymi. Sprawdź dokumentację techniczną pod kątem specyfiki projektu.
Q5: Jakie badania fabryczne przechodzą przekładniki przed wysyłką?
Każda sztuka podlega standardowym testom zgodności i pomiarom błędu przekładni. Zakres certyfikacji i szczegółowe protokoły z badań są udostępniane na życzenie. Zapytaj o certyfikaty przy składaniu zamówienia.
Q6: Czy wysokość n.p.m. wpływa na warunki eksploatacji tych przekładników?
Tak, maksymalna dopuszczalna wysokość to 1000 m n.p.m. Powyżej tego poziomu wymagana jest redukcja parametrów lub specjalne wykonanie. Prosimy o informację o lokalizacji montażu w zapytaniu.