ภาพรวม
JLS-6 และ JLS-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือแบบรวม (Combined Instrument Transformers) ชนิดแช่น้ำมันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ออกแบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันปานกลาง 6 kV หรือ 10 kV อุปกรณ์เหล่านี้รวมหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (VT) ไว้ภายในตู้ปิดผนึกและแช่น้ำมันเดียวกัน โดยใช้การต่อแบบ V/V เพื่อส่งสัญญาณการวัดค่าที่แม่นยำ
ออกแบบมาเพื่อการวัดค่าพลังงานแอคทีฟและรีแอคทีฟระดับมาตรฐานการคิดเงิน (Revenue-grade) รองรับคลาสความแม่นยำ 0.2 หรือ 0.2S และเป็นไปตามมาตรฐานจีน GB 20840.1-2010 ถึง GB 20840.4-2015 การใช้งานทั่วไปรวมถึงเครือข่ายจำหน่ายในชนบท สถานีไฟฟ้าย่อยในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงที่ติดตั้งแทนชุด CT/VT แบบแยกในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร


สรุปพิกัดที่สำคัญ
| พารามิเตอร์ | พิกัด |
|---|---|
| ระดับแรงดันระบบ | 6 kV หรือ 10 kV |
| ความถี่พิกัด | 50 Hz หรือ 60 Hz |
| รูปแบบการต่อ | สามเฟส V/V (2× VT + 2× CT) |
| คลาสความแม่นยำ | 0.2 หรือ 0.2S |
| ตัวกลางฉนวน | แช่น้ำมันพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความชื้น |
| การใช้งาน | การวัดค่าพลังงานแอคทีฟและรีแอคทีฟ |
| สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | ภายนอกอาคาร |
| การป้องกันแรงดันเกิน | ต้องติดตั้งตัวป้องกันแรงดันเกินซิงค์ออกไซด์ภายในระยะ 1 ม. |
การกำหนดรหัสรุ่น

- J: หม้อแปลงแบบรวม (Integrated)
- L: ส่วนประกอบหม้อแปลงกระแส
- S: รูปแบบสามเฟส
- 6, 10: ระดับแรงดันในหน่วย kV
โครงสร้าง
หม้อแปลงนี้มีการออกแบบแบบแช่น้ำมันพร้อมถังสี่เหลี่ยมปิดผนึก เหมาะสำหรับติดตั้งบนเสาหรือแท่นภายนอกอาคาร มีอุปกรณ์หายใจป้องกันความชื้นแบบบูรณาการเพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าไป รักษาความสมบูรณ์ของฉนวนและความเสถียรทางความร้อนในระยะยาว ถังประกอบด้วยหูหิ้วสำหรับยก ตัวบอกระดับน้ำมัน สลักกราวด์ และวาล์วระบายน้ำมัน ภายในประกอบด้วยหม้อแปลงแรงดันเฟสเดียวสองตัวและหม้อแปลงกระแสสองตัวติดตั้งบนฉนวนรองรับ โดยขั้วต่อปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งหมดเดินผ่านบุชชิ่งปิดผนึก โครงสร้างนี้ให้การป้องกันสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่รุนแรง
Technical Parameters
สภาวะการใช้งาน
- สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: ติดตั้งภายนอกอาคาร (ติดตั้งบนเสาหรือแท่น)
- ระดับความสูง: ไม่เกิน 1000 ม. จากระดับน้ำทะเล (ระดับความสูงที่สูงกว่าต้องได้รับการยืนยันทางวิศวกรรมและการปรับสเปค)
- อุณหภูมิแวดล้อม: โปรดปรึกษาโรงงานสำหรับข้อกำหนดตำแหน่งติดตั้งเฉพาะ
- ระดับมลพิษ: ระบุความรุนแรงของมลพิษเพื่อเลือกฉนวนภายนอกที่เหมาะสม
- สภาวะแวดล้อม: ออกแบบสำหรับการสัมผัสภายนอกอาคาร อุปกรณ์ป้องกันความชื้นช่วยป้องกันการซึมของความชื้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ซีรีส์ JLS-6 และ JLS-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือแบบรวมชนิดแช่น้ำมันสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสามเฟส มีพิกัดสำหรับระบบจำหน่าย AC 6 kV และ 10 kV มีหม้อแปลงแรงดันและกระแสแบบแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการแบบ V/V เป็นไปตามมาตรฐาน GB 20840 และรองรับคลาสความแม่นยำในการวัดค่า 0.2 และ 0.2S สภาวะการทำงานรวมถึงระดับความสูงสูงสุด 1000 ม. และอุณหภูมิแวดล้อมตามการปรึกษาทางวิศวกรรมเฉพาะไซต์
ตัวแปรของรุ่น
| ประเภท (อัตราส่วน) |
แรงดันพิกัด (kV) |
กระแสปฐมภูมิพิกัด (A) |
กระแสทุติยภูมิพิกัด (A) |
คลาสความแม่นยำ (ป้องกัน/ วัดค่า) |
ค่า Burden (VA) |
|---|---|---|---|---|---|
| JLS-6 | 6 | 5–600 | 1 หรือ 5 | 0.2 / 0.2S | 10–30 |
| JLS-10 | 10 | 5–600 | 1 หรือ 5 | 0.2 / 0.2S | 10–30 |
ข้อมูลหม้อแปลงแรงดัน
| ประเภท (อัตราส่วน) |
แรงดันพิกัด (kV) |
แรงดันทุติยภูมิพิกัด (V) |
เอาต์พุตพิกัด (VA) |
คลาสความแม่นยำ (ป้องกัน/ วัดค่า) |
ค่า Burden (VA) |
|---|---|---|---|---|---|
| JLS-6 / JLS-10 | 6 / 10 | 100 / √3 | 30 | 0.2 | 10–30 |
ข้อมูลหม้อแปลงกระแส
| ช่วงกระแส | อัตราส่วนกระแสพิกัด (A) |
กระแสทุติยภูมิพิกัด (A) |
คลาสความแม่นยำ (ป้องกัน/ วัดค่า) |
ค่า Burden (VA) |
กระแสความร้อนระยะสั้น | กระแสไดนามิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–600 A | 5/1, 5/5, …, 600/1, 600/5 | 1 หรือ 5 | 0.2S | 10–30 | 25 kA / 1 s | 62.5 kA |
Installation & Wiring
มิติโดยรวม

เหมาะสำหรับระบบแรงดัน 6 kV และ 10 kV มิติโดยรวมและตำแหน่งรูติดตั้งระบุไว้ในภาพวาดมิติข้างต้น
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกซื้อ
- เลือกระดับแรงดันตามความต้องการของระบบ: JLS-6 สำหรับเครือข่าย 6 kV หรือ JLS-10 สำหรับเครือข่าย 10 kV
- ระบุอัตราส่วนหม้อแปลงแรงดัน (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ) และอัตราส่วนหม้อแปลงกระแส (ปฐมภูมิพิกัด/ทุติยภูมิ) ตามความต้องการในการวัดค่าและป้องกัน
- กำหนดคลาสความแม่นยำสำหรับทั้งส่วน CT และ VT—โดยทั่วไปคือ 0.2 หรือ 0.2S—เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น
- ยืนยันค่าเอาต์พุตทุติยภูมิสำหรับทั้ง CT และ VT เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับอุปกรณ์วัดค่าหรือรีเลย์ที่เชื่อมต่อ
- ให้รายละเอียดสภาพแวดล้อมการติดตั้ง รวมถึงช่วงอุณหภูมิแวดล้อม ระดับความสูง และระดับมลพิษ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานภายนอกอาคารที่เชื่อถือได้
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ฉันจะเลือกรุ่น JLS-6 และ JLS-10 สำหรับระบบจำหน่าย 6 kV หรือ 10 kV ได้อย่างถูกต้องอย่างไร และต้องตรวจสอบพารามิเตอร์สำคัญใดบ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการวัดค่า?
การเลือกเริ่มต้นจากการจับคู่แรงดันตามชื่อของระบบ: ใช้ JLS-6 สำหรับระบบ 6 kV และ JLS-10 สำหรับระบบ 10 kV นอกเหนือจากระดับแรงดันแล้ว ให้ตรวจสอบอัตราส่วนหม้อแปลงกระแส (CT) (เช่น 300/5 A) กระแสทุติยภูมิ (1 A หรือ 5 A) และคลาสความแม่นยำ—0.2S จำเป็นสำหรับการวัดค่าเชิงพาณิชย์ตาม GB/T 20840.2-2014 เนื่องจากมีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่โหลดต่ำ (<20% ของกระแสพิกัด) ยืนยันว่าค่า burden รวม (โดยทั่วไป 10–30 VA) ตรงกับความต้านทานรวมของมิเตอร์และสายไฟที่เชื่อมต่อ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อแบบ V/V สอดคล้องกับแผนการวัดค่าสามเฟสของคุณ การต่อแบบนี้เหมาะสำหรับโหลดที่สมดุลหรือไม่สมดุลเพียงปานกลางเท่านั้น และไม่สามารถรองรับการตรวจจับข้อผิดพลาดลงดินได้โดยไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติม
Q2: ความแตกต่างทางเทคนิคที่สำคัญระหว่างหม้อแปลง JLS-6/JLS-10 แบบแช่น้ำมันกับแบบแห้งหรือแบบหล่อเรซินในงานแรงดันปานกลางภายนอกอาคารคืออะไร?
หน่วย JLS แบบแช่น้ำมันให้ความแข็งแรงของฉนวน ความเสถียรทางความร้อน และความทนทานต่อโหลดเกินที่ดีกว่าแบบแห้ง น้ำมันแร่ให้ความเย็นที่มีประสิทธิภาพและการยับยั้งการคายประจุบางส่วน ซึ่งสำคัญต่อความแม่นยำอย่างต่อเนื่องภายใต้ความผันผวนของโหลด หม้อแปลงแบบแห้งแม้จะไม่ต้องบำรุงรักษาในบางด้าน แต่มีความต้านทานความร้อนสูงกว่าและไวต่อการติดตามพื้นผิวมากกว่าในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่มีมลพิษหรือความชื้น นอกจากนี้ รุ่น JLS เป็นไปตามมาตรฐาน GB 20840 พร้อมตัวหายใจป้องกันความชื้นแบบบูรณาการ ในขณะที่แบบแห้งหลายรุ่นต้องมีการป้องกันระดับ IP54+ เพื่อให้ได้ความเชื่อถือได้ภายนอกอาคารที่เท่าเทียมกัน สำหรับไซต์งานในชนบทหรืออุตสาหกรรมที่มีความผันผวนของอุณหภูมิและการปนเปื้อน การแช่น้ำมันยังคงเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับความสมบูรณ์ของการวัดค่าในระยะยาว
Q3: ข้อผิดพลาดในการติดตั้งใดบ้างที่มักส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของหม้อแปลง JLS-6/JLS-10 และจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?
ต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดสำคัญสามประการ: (1) การไม่ติดตั้งตัวป้องกันแรงดันเกินซิงค์ออกไซด์ภายในระยะ 1 เมตรจากอุปกรณ์—ตามที่ GB 20840.3 กำหนด—จะทำให้ VT เสี่ยงต่อแรงดันเกินจากการสวิตช์และแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (2) การปล่อยให้วงจรทุติยภูมิของ CT เปิดขณะทำงานจะก่อให้เกิดแรงดันสูงที่เป็นอันตราย (ระดับ >kV) เนื่องจากแกนอิ่มตัว ซึ่งเสี่ยงต่อความล้มเหลวของฉนวนและอันตรายต่อบุคลากร ให้ชอร์ตวงจรหรือเชื่อมต่อทุติยภูมิของ CT เสมอ قبلจ่ายไฟ (3) การกราวด์ที่ไม่ถูกต้อง: ทั้งถังหม้อแปลงและขดลวดทุติยภูมิต้องต่อกราวด์ตามรหัสท้องถิ่นเพื่อป้องกันศักย์ลอย นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์การติดตั้งอนุญาตให้มีการระบายน้ำและการระบายอากาศที่เหมาะสม และตรวจสอบระดับน้ำมันหลังการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อฉนวนและการระบายความร้อน
Q4: ควรคำนวณและตรวจสอบข้อกำหนด burden อย่างไรเมื่อรวม JLS-6/JLS-10 กับมิเตอร์ดิจิทัลสมัยใหม่หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ากลแบบเดิม?
Burden รวมคือผลรวมของความต้านทานขาเข้าของมิเตอร์ ความต้านทานสายไฟ (R = ρL/A) และความต้านทานขั้วต่อระดับกลางใดๆ ตัวอย่างเช่น วงจรทุติยภูมิ 5 A ที่มีค่าความต้านทานลูปรวม 0.5 Ω จะดึงค่า 12.5 VA (I²R = 25 × 0.5) เนื่องจาก CT ของ JLS มีพิกัดที่ 10–30 VA ที่ความแม่นยำ 0.2S การเกิน 30 VA จะทำให้ความแม่นยำลดลงเกินข้อกำหนด มิเตอร์ดิจิทัลมักมีค่า burden ที่ต่ำกว่า (2–5 VA) แต่การเดินสายเคเบิลยาว (>50 ม.) ในการติดตั้งในชนบทอาจมีผลต่อค่ารวมเสมอ ให้ทำการคำนวณ burden ระหว่างการออกแบบและตรวจสอบด้วยการทดสอบหน้างานโดยใช้เครื่องทดสอบ burden หมายเหตุ: ระบบทุติยภูมิ 1 A จะลดค่า burden แบบกำลังสอง (I²R) ทำให้เป็นที่ต้องการสำหรับการวัดค่าระยะไกล แม้ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์วัดค่าที่ไวมากขึ้น
Q5: ภายใต้สภาวะแวดล้อมใดที่ JLS-6/JLS-10 มาตรฐานต้องมีการลดพิกัดหรือดัดแปลงทางวิศวกรรม และระดับความสูงส่งผลต่อการประสานฉนวนอย่างไร?
หน่วยมาตรฐานมีพิกัดสำหรับระดับความสูง ≤1000 ม. หากสูงกว่านี้ ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง ซึ่งลดความแข็งแรงของฉนวนและประสิทธิภาพการระบายความร้อน ตาม IEC 60071-2 และ GB/T 311.1 สำหรับทุกๆ 100 ม. ที่สูงกว่า 1000 ม. ระยะห่างทางอากาศภายนอกและระยะทางครีปต้องเพิ่มขึ้น ~1% และแรงดันน้ำมันภายในอาจต้องปรับแต่ง ที่ระดับ 2000 ม. ปัจจัยการลดพิกัดทั่วไปคือ 0.9 สำหรับพิกัดทางความร้อน เช่นเดียวกัน อุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่นอกช่วง –25°C ถึง +40°C (ช่วงมาตรฐาน) ต้องปรึกษาผู้ผลิต—ความเย็นจัดจะเพิ่มความหนืดของน้ำมัน ทำให้การระบายความร้อนแบบพาความร้อนแย่ลง ในขณะที่ความร้อนสูงจะเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมัน ความรุนแรงของมลพิษ (เช่น หมอกเกลือชายฝั่งหรือฝุ่นอุตสาหกรรม) ยังกำหนดระยะทางครีปอีกด้วย ให้ระบุคลาสมลพิษระดับ II หรือ III ระหว่างการจัดซื้อหากมี
Q6: โปรโตคอลการบำรุงรักษาและการตรวจสอบวินิจฉัยใดที่ช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในระยะยาวของหม้อแปลงแช่น้ำมัน JLS ในสถานีย่อยระยะไกล?
ดำเนินการตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมถึง: (1) การเก็บตัวอย่างน้ำมันประจำปีเพื่อทดสอบความแข็งแรงของฉนวน (ต่ำสุด 30 kV/2.5 มม. ตาม GB/T 507) และปริมาณความชื้น (<30 ppm); น้ำมันที่เสื่อมสภาพบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของซีล (2) การตรวจสอบด้วยสายตาของตัวบอกระดับน้ำมัน—ระดับที่ต่ำบ่งชี้ถึงการรั่วไหลหรือการหดตัวจากความร้อน ซึ่งต้องเติมน้ำมันหม้อแปลงที่เข้ากันได้ (3) เทอร์โมกราฟีอินฟราเรดเพื่อตรวจจับความร้อนผิดปกติที่ขั้วต่อหรือพื้นผิวถัง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือข้อผิดพลาดภายใน (4) การทดสอบความต่อเนื่องของวงจรทุติยภูมิและความต้านทานฉนวน (>100 MΩ ที่ 500 V DC) ห้ามเปิดถังเด็ดขาดหากไม่จำเป็นจริงๆ; การออกแบบแบบปิดผนึกอาศัยตัวหายใจป้องกันความชื้นเพื่อรักษาความแห้งภายใน บันทึกผลการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อติดตามแนวโน้มการเสื่อมสภาพและวางแผนการเปลี่ยนก่อนที่การคลาดเคลื่อนของการวัดจะเกินข้อผิดพลาด 0.2%
Q7: คลาสความแม่นยำ 0.2S สำหรับ CT ในหน่วย JLS ส่งผลต่อการวัดค่าเชิงพาณิชย์อย่างไรเมื่อเทียบกับคลาส 0.2 หรือ 0.5 มาตรฐาน โดยเฉพาะภายใต้สภาวะโหลดเบา?
คลาส 0.2S (ตาม GB/T 20840.2) กำหนดขีดจำกัดข้อผิดพลาดที่เข้มงวดกว่าที่กระแสต่ำ—โดยเฉพาะข้อผิดพลาด ±0.2% ตั้งแต่ 1% ถึง 120% ของกระแสพิกัด เมื่อเทียบกับคลาส 0.2 ซึ่งรับประกันความแม่นยำตั้งแต่ 5% ถึง 120% เท่านั้น ในฟีดเดอร์ชนบทหรือการใช้งานผสมที่มีความผันผวนของโหลดในเวลากลางคืนหรือตามฤดูกาลอย่างมาก (เช่น <10 A บน CT 300/5 A) 0.2S จะรับประกันความแม่นยำของการเรียกเก็บเงิน ในขณะที่ 0.2 มาตรฐานอาจอนุญาตให้ข้อผิดพลาดสูงถึง ±0.75% ที่โหลด 5% สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องรายได้ของการไฟฟ้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อระบุหน่วย JLS ให้ยืนยันเสมอว่าส่วน CT ระบุป้ายกำกับ “0.2S” หากการใช้งานรวมถึงโหลดที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการลงทะเบียนพลังงานต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงโหลดต่ำ
Q8: ทีมจัดซื้อควรพิจารณา lead time ผลกระทบด้านต้นทุน และทางเลือกใดบ้างเมื่อจัดซื้อหม้อแปลง JLS-6/JLS-10 สำหรับโครงการปรับปรุงระบบสายส่ง?
หน่วย JLS-6/JLS-10 มาตรฐานที่มีอัตราส่วนทั่วไป (เช่น 10 kV, 400/5 A, 0.2S/0.2) มักมี lead time 8–12 สัปดาห์ การกำหนดค่าแบบกำหนดเอง (อัตราส่วนที่ไม่ใช่มาตรฐาน, ทุติยภูมิ 1 A, ระดับมลพิษที่เพิ่มขึ้น) จะขยายเวลาจัดส่งเป็น 16 สัปดาห์ขึ้นไป เนื่องจากการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการปรับแต่งเครื่องมือ ในด้านต้นทุน หน่วยรวมแบบแช่น้ำมันมีราคาสูงกว่าชุด CT/VT แบบแห้งแยกกัน 15–25% ในช่วงแรก แต่ช่วยลดแรงงานการติดตั้ง พื้นที่ใช้งาน และความซับซ้อนในการประสานงาน—ทำให้ TCO ต่ำลงในการใช้งานติดตั้งบนเสาภายนอกอาคาร ทางเลือกอื่นรวมถึง CT/VT แบบแช่น้ำมันเฟสเดียว (ต้นทุนพื้นที่และสายไฟสูงกว่า) หรือหน่วยรวมแบบฉนวน SF6 (ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม) สำหรับโครงการที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งานและความสมบูรณ์ของการวัดค่าในสภาพอากาศที่รุนแรง JLS ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดระหว่างประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสามารถในการให้บริการ