Обзор
Серия LJK-φ100~φ240 — это разъёмные трансформаторы тока нулевой последовательности, предназначенные для обнаружения замыканий на землю в трёхфазных сетях переменного тока напряжением от 6 кВ до 35 кВ. Их магнитопровод полностью герметизирован эпоксидной смолой и заключён в корпус из инженерного пластика ABS, что обеспечивает высокие изоляционные свойства и устойчивость к воздействию окружающей среды при внутренней установке.
Доступны классы точности 0.2, 0.5, 1.0 и 3.0. Трансформаторы применяются для контроля остаточного тока, защиты от утечек на землю и оценки состояния изоляции кабелей. Изделия соответствуют требованиям стандартов для релейной защиты в сетях среднего напряжения, рассчитаны на работу при частоте 50 Гц / 60 Гц и имеют степень защиты IP54.

Ключевые параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон напряжений | 6 кВ ~ 35 кВ |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Класс точности | 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 |
| Номинальная нагрузка | 5 ВА, 10 ВА, 15 ВА |
| Вторичные выводы | K1, K2 |
| Уровень изоляции | 0.72/3 кВ |
| Степень защиты | IP54 |
| Применение | Защита от замыканий на землю, обнаружение остаточного тока |
Маркировка модели

- L: Трансформатор тока (ТТ)
- J: Применение для защиты от замыканий на землю
- K: Разъёмная (открывающаяся) конструкция
- φ100~φ240: Внутренний диаметр окна в миллиметрах
Конструкция
Трансформатор выполнен в виде разъёмного кольцевого магнитопровода с высокой магнитной проницаемостью, полностью герметизированного эпоксидной смолой и помещённого в корпус из инженерного пластика ABS. Такая конструкция обеспечивает отличную влаго- и коррозионную стойкость, а также долговременную стабильность изоляции. Разъёмная конструкция позволяет устанавливать устройство вокруг уже проложенных кабелей без отключения первичных проводников, что идеально подходит для модернизации существующих систем. Вторичные выводы K1 и K2 чётко маркированы в соответствии со стандартными правилами полярности трансформаторов тока. Антикоррозийная обработка и эффективное тепловое управление обеспечивают надёжную работу в сложных условиях эксплуатации внутри помещений.
Technical Parameters
Условия эксплуатации
- Место установки: только внутри помещений
- Высота над уровнем моря: не более 2000 м (для больших высот требуется указание при заказе)
- Температура окружающей среды: −25 °C до +40 °C
- Относительная влажность: ≤ 95% (без конденсации)
- Условия окружающей среды: отсутствие токопроводящей пыли, металлических частиц, агрессивных газов или плесени; отсутствие сильной вибрации или механических ударов
Технические параметры
Серия LJK-φ100~φ240 представляет собой литые эпоксидные трансформаторы тока нулевой последовательности, предназначенные для внутренней установки в распределительных сетях переменного тока до 0.66 кВ. Они работают при температуре окружающей среды от −25 °C до +40 °C и на высоте не более 2000 м, соответствуют действующим стандартам МЭК по точности и изоляционным характеристикам. Диапазон первичных токов охватывает типовые конфигурации кабельных пучков или шин с диаметрами окон от φ100 мм до φ240 мм.
Технические характеристики
| Тип | Классы | Номинальная мощность (ВА) |
|---|---|---|
| LJK-φ100 | 10P5~10P10 | 5~2.5 |
| LJK-φ120 | 10P5~10P10 | 5~2.5 |
| LJK-φ140 | 10P5~10P20 | 10~2.5 |
| LJK-φ160 | 10P5~10P20 | 10~2.5 |
| LJK-φ180 | 10P5~10P20 | 10~5 |
| LJK-φ200 | 10P5~10P20 | 15~5 |
| LJK-φ240 | 10P5~10P20 | 15~5 |
Примечание: Если требования заказчика выходят за рамки указанных параметров, они подлежат согласованию между изготовителем и покупателем.
Примечание по выбору: Диаметр окна следует выбирать исходя из габаритов кабельного пучка или шины с учётом необходимого монтажного зазора. Класс точности и номинальная нагрузка должны быть согласованы с подключаемыми реле защиты или измерительными приборами.
Installation & Wiring
Схема установки

Трансформаторы тока нулевой последовательности серии LJK выпускаются в разъёмном исполнении для удобной установки на уже проложенные кабели или шины. Габаритные размеры, показанные на чертеже, соответствуют размерам, указанным в таблице выше. Обеспечьте правильное совмещение половин магнитопровода и предусмотрите достаточный зазор вокруг устройства для обеспечения безопасности, теплоотвода и доступа при последующем техническом обслуживании.
Selection & FAQs
Руководство по выбору
- Определите диапазон измерения остаточного тока, вход реле, уставку срабатывания защиты и требуемый класс точности.
- Измерьте габариты всей группы кабелей и выберите окно диаметром 100–240 мм с достаточным монтажным зазором.
- Выберите вторичный ток 1 А или 5 А и коэффициент трансформации от 50/1 А или 50/5 А до 1000/1 А или 1000/5 А, соответствующий реле или измерительному прибору.
- Рассчитайте суммарную нагрузку от подключённых устройств и кабельной петли и выберите номинальную мощность 2.5 ВА, 5 ВА, 10 ВА или 15 ВА.
- Проверьте однонаправленную прокладку проводников, чистоту контактных поверхностей разъёма, полное смыкание магнитопровода, полярность K1/K2, заземление и соответствие условиям IP54.
Часто задаваемые вопросы
В1: Для чего предназначен трансформатор LJK-φ100~φ240?
Это разъёмный трансформатор тока остаточного тока для защиты от замыканий на землю, контроля утечек и мониторинга состояния изоляции кабелей.
В2: Какие размеры окон доступны?
Серия выпускается с окнами диаметром 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм и 240 мм.
В3: Какие коэффициенты трансформации можно заказать?
Доступные варианты — от 50/1 А или 50/5 А до 1000/1 А или 1000/5 А.
В4: Какие классы точности предлагаются?
Модели доступны с классами точности 1 или 3 для измерений и 5P или 10P для защиты.
В5: Можно ли использовать его для контроля кабелей 6–35 кВ?
Он может охватывать должным образом изолированные кабели среднего напряжения; при этом собственная изоляция вторичной обмотки трансформатора рассчитана на 0.72/3 кВ.
В6: В чём преимущество разъёмной конструкции?
Она позволяет устанавливать устройство вокруг уже проложенных групп кабелей без отключения или перетерминирования первичных проводников.
В7: Что вызывает неточность измерения остаточного тока?
Неполное смыкание магнитопровода, загрязнённые контактные поверхности, неправильная прокладка проводников или чрезмерная вторичная нагрузка могут снизить точность измерений.