Трансформаторы тока LDC(D)-10 и LMC(D)-10 для систем 10–12 кВ | daulma.com

Высокотоковая сквозная трансформаторная токовая платформа для измерения и защиты в диапазоне 400–5000 А в распределительных устройствах напряжением 10–12 кВ

  • Варианты LDC и LDCQ предназначены для токов основных фидеров примерно от 400 А до 1500 А
  • Варианты LMC расширяют семейство до применений с шинами 2000–5000 А
  • Комбинации с двумя вторичными обмотками поддерживают задачи измерения, выборки сигнала и защиту класса 10P
  • Вторичные обмотки на 1 А или 5 А могут быть согласованы с современными реле или существующими цепями панелей
  • Эпоксидные литые сквозные и шинные конструкции подходят для различных компоновок распределительных устройств

Обзор

Трансформаторы тока LDC(D)-10 и LMC(D)-10 — это внутренние проходные трансформаторы тока, предназначенные для средневольтных сетей переменного тока напряжением 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ. Эти трансформаторы с литой изоляцией имеют компактную конструкцию, подходящую для интеграции в распределительные устройства, при этом первичный проводник проходит сквозь корпус трансформатора или подключается через шинную конфигурацию.

Они поддерживают классы точности для измерений 0,5; 1 и 3, а также класс защиты 10P, что делает их пригодными для измерения тока, учёта электроэнергии, выборки сигналов, релейной защиты и микропроцессорной защиты. Конструкция соответствует стандартам МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2, а координация изоляции рассчитана на 12/42/75 кВ для надёжной работы в системах класса 12 кВ по МЭК.

Внешний вид изделия

Основные номинальные параметры

Параметр Номинал
Класс напряжения 10 кВ, 11 кВ, 12 кВ
Наивысшее рабочее напряжение оборудования 12 кВ
Уровень изоляции 12/42/75 кВ
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц
Номинальный вторичный ток 5 А (стандартно), 1 А (по заказу)
Классы точности для измерений 0,5; 1; 3
Класс точности для защиты 10P
Диапазон первичного тока до 5000 А
Применение Измерение, учёт, защита
Тип монтажа Внутренний проходной / шинный
Стандарты МЭК 61869-1, МЭК 61869-2
Материал изоляции Литая смола

Обозначение модели

Внешний вид изделия

  • L: Трансформатор тока
  • D: Проходной / специальная конструкция для внутренних распределительных устройств
  • M: Шинная конструкция
  • C: Проходная изоляционная конструкция в соответствии с серией моделей
  • D в скобках: Версия для дифференциальной защиты или конфигурация, ориентированная на защиту
  • Q: Усиленная или специальная конструктивная версия в зависимости от проектной конфигурации
  • 10: Обозначение класса напряжения; применяется в системах 10 кВ и обеспечивает координацию изоляции класса 12 кВ по МЭК для проектов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ

Конструкция

Трансформаторы тока LDC(D)-10 и LMC(D)-10 выполнены с системой изоляции из литой смолы, обеспечивающей высокую электрическую прочность и механическую устойчивость во внутренних средневольтных условиях. Сердечник и обмотки полностью залиты эпоксидной смолой, что гарантирует влагостойкость, термостойкость и долгосрочную надёжность в эксплуатации. Проходная конструкция позволяет первичному проводнику проходить непосредственно сквозь корпус трансформатора, сохраняя при этом электрическую изоляцию между первичной цепью среднего напряжения и вторичной цепью низкого напряжения. Компактные габариты облегчают монтаж в панелях распределительных устройств и шкафах, а прочные клеммные колодки обеспечивают надёжное подключение вторичных цепей. Данная конструкция удовлетворяет требованиям как для измерительных, так и для защитных применений в соответствии со стандартами МЭК.

Технические параметры

Условия эксплуатации

  • Место установки: внутренние средневольтные распределительные устройства или проходные панели
  • Напряжение сети: класс 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
  • Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц
  • Номинальный уровень изоляции: 12/42/75 кВ для проектов класса 12 кВ по МЭК
  • Температура окружающей среды: от –5 °C до +40 °C
  • Условия влажности и загрязнения: Подходят для внутренних распределительных устройств с контролируемыми условиями влажности, загрязнения и конденсации
  • Ограничения по окружающей среде: Место установки должно быть свободно от сильной вибрации, коррозионных газов, взрывоопасных сред, тяжёлой проводящей пыли и аномальной конденсации.
  • Особенности при больших токах: Для шинных применений с высокими токами необходимо согласовать теплоотвод, габаритные расстояния и механическое крепление с конструкцией распределительного устройства.

Технические параметры

Трансформаторы тока LDC(D)-10 и LMC(D)-10 — это внутренние проходные трансформаторы тока с литой изоляцией, предназначенные для средневольтных систем напряжением 10–12 кВ. Они имеют номинальный уровень изоляции 12/42/75 кВ, работают в диапазоне температур окружающей среды от –5 °C до +40 °C и соответствуют стандартам МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Номинальные значения первичного тока варьируются от 400 А до 5000 А в зависимости от исполнения модели.

Трансформаторы тока соответствуют китайскому стандарту GB 1208-75.

Параметр Значение
Номинальный первичный ток (А) 200, 3000, 4000, 5000
Номинальный вторичный ток (А) 5
Частота (Гц) 50
Номинальная мощность (В·А) для класса точности 0,5 10
Номинальная мощность (В·А) для класса точности B 15
Уровень изоляции (кВ) 10/42/75
Номинальный термический ток короткого замыкания Ith (кА) 75 I1n
Номинальный динамический ток Idyn (кА) 2,5 Ith
Кратность при 10 % 10

Установка и подключение

Схема установки

Схема установки

Серия LDC(D)-10 и LMC(D)-10 устанавливается как внутренние проходные или шинные трансформаторы тока внутри распределительных устройств. Монтаж выполняется в соответствии с утверждённым габаритным чертежом с обеспечением правильного выравнивания первичного проводника, ориентации клеммной коробки вторичной цепи и интерфейса с панелью распределительного устройства.

Вторичная цепь трансформатора тока ни в коем случае не должна оставаться разомкнутой при наличии напряжения в первичной цепи. Перед обслуживанием подключённых устройств всегда замыкайте вторичную цепь накоротко.

Подбор и частые вопросы

Руководство по выбору

  • Выберите конструктивное исполнение до определения коэффициента трансформации. Варианты LDC/LDCQ в основном предназначены для проходных применений с токами 400–1500 А, тогда как варианты LMC служат для шинных систем с высокими токами 2000–5000 А; уточните точные габаритные чертежи для каждого суффикса.
  • Укажите функции обеих вторичных обмоток. Измерительные комбинации включают 0,5/0,5; 1/1 и 0,5/3, а версии D дополнительно предлагают комбинации 10P для измерения/защиты или 10P/10P. Определите класс точности и мощность каждой обмотки.
  • Выберите класс защиты на основе расчётов релейной защиты. Справочные данные включают 10P15 и 10P20 при нагрузке 15 В·А для защиты; проверьте требуемый коэффициент предельной кратности и суммарную присоединённую нагрузку, а не только код модели.
  • Проверьте данные по короткому замыканию для конкретного варианта. В исходной матрице присутствуют противоречивые значения термической и динамической стойкости, поэтому перед утверждением режима КЗ в распределительном устройстве получите сертификат с указанием действующего значения термического тока короткого замыкания, длительности и пикового динамического тока.
  • Согласуйте электрические и механические интерфейсы одновременно. Укажите вторичный ток (1 А или 5 А), уровень изоляции 12/42/75 кВ, частоту, размеры шины, диаметр отверстия, способ крепления, ориентацию выводов, теплоотвод, габаритные расстояния и актуальное издание стандарта.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Когда следует выбирать LDC вместо LMC?

Семейство LDC или LDCQ используйте для указанного диапазона проходных токов средней и высокой величины — примерно 400–1500 А. LMC предназначен для более высоких шинных токов с заявленными вариантами 2000–5000 А.

Вопрос 2: Что означают суффиксы D?

LDCD, LDCQD и LMCD обозначают версии, ориентированные на защиту. В зависимости от модели они могут сочетать ядро класса 10P с измерительным ядром или иметь два ядра класса 10P.

Вопрос 3: Какие комбинации классов точности для измерений доступны?

В источнике указаны комбинации 0,5/0,5; 1/1 и 0,5/3 по всему семейству. Доступность и номинальная мощность зависят от конструктивного исполнения и коэффициента трансформации, поэтому уточняйте каждую обмотку отдельно.

Вопрос 4: В чём разница между 10P15 и 10P20?

Оба являются классами защиты; последнее число — это коэффициент предельной кратности при номинальной нагрузке. Ядро 10P20 сохраняет свой класс точности при более высоком кратном значении номинального тока при указанной нагрузке.

Вопрос 5: Начинается ли диапазон LMC с 200 А или 2000 А?

Основная таблица выбора начинает LMC с 2000 А, тогда как отдельная строка указывает 200 А и, вероятно, содержит опечатку. Не оформляйте заказ по этой строке без подтверждения завода относительно требуемого коэффициента трансформации.

Вопрос 6: Можно ли напрямую использовать опубликованную таблицу термических и динамических токов?

Нет. Некоторые значения внутренне противоречивы, включая пиковые динамические токи ниже указанных термических. Запросите исправленный сертификат, специфичный для коэффициента трансформации, с указанием действующего термического тока короткого замыкания, длительности и пикового выдерживаемого тока.

Вопрос 7: На что обращать внимание при установке на токи 3000–5000 А?

Помимо коэффициента трансформации и характеристик защиты, проверьте размер шины, диаметр отверстия, перегрев проводника, теплоотвод, электродинамическое закрепление, фазные расстояния, прочность крепления и доступность выводов в рамках утверждённой конструкции распределительного устройства.

Часто задаваемые вопросы

Q1: Можно ли применять эти трансформаторы в сетях 11 кВ?

Да, при условии подтверждения проекта. Изделия рассчитаны на 10, 11 и 12 кВ с изоляцией 12/42/75 кВ. Уточняйте напряжение на заводе.

Q2: Как правильно монтировать трансформаторы при высоких токах шин?

Требуется согласование теплоотвода и механического крепления. Трансформаторы предназначены для внутренних РУ с контролируемой влажностью и без вибраций. Запросите габаритные чертежи у производителя.

Q3: Какие заводские испытания проходят трансформаторы перед отгрузкой?

Перечень испытаний соответствует стандартам МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Точный протокол заводских тестов предоставляется по запросу. Свяжитесь с отделом продаж для получения копий сертификатов.

Q4: Какой класс точности выбрать для коммерческого учета электроэнергии?

Для коммерческого учета требуется класс 0.2S или 0.2. Это гарантирует высокую точность измерений в рабочем диапазоне токов согласно МЭК. Уточните требуемый класс при заказе.

Q5: Что представляют собой трансформаторы LDC(D)-10 и LMC(D)-10?

Это внутренние проходные трансформаторы тока с литой изоляцией. Они интегрируются в средневольтные ячейки 10–12 кВ с частотой 50/60 Гц. Ознакомьтесь с каталогом на сайте для подбора.

Q6: Возможно ли изготовление трансформаторов по нестандартным техническим требованиям?

Кастомизация параметров доступна по согласованию с инженерным отделом. Базовые модели соответствуют МЭК, но специфические коэффициенты трансформации требуют расчета. Отправьте опросный лист для оценки сроков.

Запрос по Трансформаторы тока LDC(D)-10 и LMC(D)-10 для систем 10–12 кВ | daulma.com:

Отправьте требования к вашему проекту. Наша команда ответит с техническими деталями и расценками.

  • Быстрый ответ
  • Техническая поддержка
  • OEM / ODM