ภาพรวม
JLSW3-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมสามเฟสชนิดจุ่มน้ำมันสำหรับติดตั้งกลางแจ้งระดับแรงดัน 10 kV ซึ่งรวมฟังก์ชันการวัดแรงดันและกระแสไว้ในถังบรรจุน้ำมันซีลเดียว ตัวเครื่องประกอบด้วยหม้อแปลงแรงดันเฟสเดียวฉนวนเต็มรูปแบบ 3 เครื่อง และหม้อแปลงกระแสแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 3 เครื่อง โดยทั้งหมดติดตั้งอยู่ในถังน้ำมันทรงสี่เหลี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
รองรับคลาสความแม่นยำระดับ 0.2 และ 0.2S สำหรับงานวัดค่า หน่วยนี้รองรับการวัดพลังงานเพื่อการค้า การป้องกันด้วยรีเลย์ และการบูรณาการกับระบบ SCADA ในระบบจำหน่าย 6–10 kV เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติของจีน GB 20840.4-2015 (หม้อแปลงเครื่องมือรวม), GB 20840.2-2014 / GB 20840.1-2010 (CT) และ GB 20840.3-2013 / GB 20840.1-2010 (PT)

ข้อมูลพิกัดสำคัญ
| พารามิเตอร์ | พิกัด |
|---|---|
| ระดับแรงดันระบบ | 10 kV (มีรุ่น 6 kV) |
| ความถี่พิกัด | 50 Hz / 60 Hz |
| โครงสร้างหม้อแปลงแรงดัน | 3 × หม้อแปลงแรงดันเฟสเดียวฉนวนเต็มรูปแบบ การต่อแบบ Y/Y |
| โครงสร้างหม้อแปลงกระแส | 3 × หม้อแปลงกระแสแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (เฟส A, B, C) |
| คลาสความแม่นยำ | 0.2 / 0.2S (สำหรับวัดค่า); แกนป้องกันตามที่ระบุ |
| อัตราส่วนการแปลง | ตามที่ระบุตามคำสั่งซื้อ (ปรับแต่งได้) |
| พิกัดโหลด | ต่อแกน/ขดลวดตามที่ระบุ (VA) |
| โครงสร้างฉนวน | ชนิดจุ่มน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความชื้น |
| สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | กลางแจ้ง (สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบจำหน่ายอุตสาหกรรม) |
| การป้องกันฟ้าผ่า | ต้องติดตั้งตัวป้องกันแรงดันเกินชนิดซิงค์ออกไซด์ภายในระยะ 1 เมตร |
การกำหนดรหัสรุ่น

- J: หม้อแปลงเครื่องมือรวม (หน่วยวัดค่า)
- L: รวมส่วนประกอบหม้อแปลงกระแส
- S: รวมส่วนประกอบหม้อแปลงแรงดัน (PT)
- W: ประเภทติดตั้งกลางแจ้ง
- 3: โครงสร้างสามเฟส (เฟส A-B-C)
- 10: ระดับแรงดัน (kV)
โครงสร้าง
JLSW3-10 ใช้ถังน้ำมันทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความทนทานต่อสภาพกลางแจ้งและการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา ถังน้ำมันบรรจุหม้อแปลงแรงดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเฟสเดียวฉนวนเต็มรูปแบบ 3 เครื่อง และหม้อแปลงกระแสแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 3 เครื่อง ซึ่งทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาบนแผ่นฐานและเชื่อมต่อกับชุดฝาปิด การจุ่มน้ำมันให้ค่าความแข็งแรงทางไดอิเล็กทริกและความเสถียรทางความร้อนสูง ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันความชื้นขั้นสูงบนฝาถังจะป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่อง ฝาปิดรวมถึงหูหิ้ว เกจวัดระดับน้ำมัน สลักกราวด์ และวาล์วระบายน้ำมันสำหรับการบำรุงรักษา โครงสร้างนี้รับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาวในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงซึ่งพบได้ทั่วไปในเครือข่ายระบบจำหน่ายแรงดันปานกลาง
Technical Parameters
สภาพการทำงาน
- การติดตั้ง: กลางแจ้ง (สถานีไฟฟ้าย่อย/ sites อุตสาหกรรม/ จุดวัดค่าหลัก)
- ระดับความสูง: มาตรฐาน ≤1000 ม.; ระดับความสูงสูงกว่านี้ตามคำขอ
- อุณหภูมิ: ตามขีดจำกัดกลางแจ้งชนิดจุ่มน้ำมันของ GB; ต้องระบุสภาวะสุดขั้ว
- ความชื้น: ป้องกันความชื้นกลางแจ้ง/ป้องกันด้วยระบบระบายอากาศ
- สภาพพื้นที่: ไม่กัดกร่อน ไม่ระเบิด การสั่นสะเทือน/แรงกระแทกต่ำ
- ฟ้าผ่า: ต้องติดตั้งอเรสเตอร์ ZnO ภายในระยะ 1 ม. จากตัวเครื่อง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
JLSW3-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมสามเฟสชนิดจุ่มน้ำมันสำหรับติดตั้งกลางแจ้งระดับแรงดัน 10 kV สำหรับระบบ AC 50/60 Hz มีหม้อแปลงกระแสแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อแปลงแรงดันเฟสเดียวในการต่อแบบ Y/Y พร้อมอัตราส่วนการแปลงที่ปรับแต่งได้ คลาสความแม่นยำสูงสุดถึง 0.2/0.2S และสอดคล้องกับมาตรฐานชุด GB 20840 ออกแบบมาสำหรับระดับความสูงสูงสุด 1,000 ม. และช่วงอุณหภูมิกลางแจ้งมาตรฐานตามข้อกำหนดของ GB
รุ่นย่อย
| พารามิเตอร์ | JLSW3-6 | JLSW3-10 |
|---|---|---|
| ระดับแรงดันระบบ | 6 kV | 10 kV |
| ความถี่พิกัด (Hz) |
50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| โครงสร้าง PT | 3 × เฟสเดียว การต่อแบบ Y/Y | 3 × เฟสเดียว การต่อแบบ Y/Y |
| โครงสร้าง CT | 3 × ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 × ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า |
| คลาสความแม่นยำในการวัดค่า | 0.2 / 0.2S | 0.2 / 0.2S |
| อัตราส่วนการแปลง PT | ตามข้อกำหนด (ปรับแต่งได้) | ตามข้อกำหนด (ปรับแต่งได้) |
| อัตราส่วนการแปลง CT | ตามข้อกำหนด (ปรับแต่งได้) | ตามข้อกำหนด (ปรับแต่งได้) |
| เอาต์พุตทุติยภูมิ (PT) | ตามข้อกำหนด (VA) | ตามข้อกำหนด (VA) |
| เอาต์พุตทุติยภูมิ (CT) | ตามข้อกำหนด (VA) | ตามข้อกำหนด (VA) |
| โครงสร้างฉนวน | จุ่มน้ำมันพร้อมป้องกันความชื้น | จุ่มน้ำมันพร้อมป้องกันความชื้น |
| การติดตั้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง |
Installation & Wiring
มิติภายนอก

มิติภายนอกและรายละเอียดการติดตั้งสำหรับหม้อแปลงเครื่องมือรวมชนิดจุ่มน้ำมันสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง 10kV รุ่น JLSW3-10 แสดงอยู่ในภาพวาดมิติด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดสรรพื้นที่เพียงพอในระหว่างการใช้งานเพื่อรองรับขนาดทางกายภาพของหน่วยและเพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกซื้อ
- ระบุระดับแรงดันระบบ (6 kV หรือ 10 kV) ตามข้อกำหนดของระบบกริดในพื้นที่
- กำหนดอัตราส่วนการแปลงของ PT และ CT สำหรับการวัดค่าและการป้องกันสามเฟสที่แม่นยำ
- เลือกคลาสความแม่นยำที่เหมาะสม (0.2 หรือ 0.2S สำหรับงานวัดค่า; แกนป้องกันหากจำเป็น) ตามข้อกำหนดของโครงการ
- ยืนยันพิกัดโหลด (VA) สำหรับขดลวดทุติยภูมิของทั้ง PT และ CT ให้ตรงกับเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- ระบุรายละเอียดสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงระดับความสูง ช่วงอุณหภูมิ ความชื้น และระดับมลพิษ สำหรับการกำหนดพิกัดฉนวนที่เหมาะสม
- ระบุความต้องการปรับแต่งพิเศษ เช่น อัตราส่วนพิเศษ เวอร์ชันความแม่นยำสูง หรือการบูรณาการกับมิเตอร์พลังงานในขั้นตอนการสั่งซื้อ
คำถามที่พบบ่อย
Q1: จะเลือกอัตราส่วนการแปลงและคลาสความแม่นยำของ CT และ PT สำหรับการวัดค่าเพื่อการค้าในสถานีไฟฟ้าย่อยกลางแจ้ง 10 kV โดยใช้ JLSW3-10 ได้อย่างถูกต้องได้อย่างไร
สำหรับการวัดค่าเพื่อการค้าตามมาตรฐาน GB/T 20840.2–2014 และ GB/T 20840.3–2013 ให้ระบุคลาสความแม่นยำของ CT เป็น 0.2S (ไม่ใช่แค่ 0.2) เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำสูงที่กระแสโหลดต่ำ (เช่น 1%–120% ของกระแสพิกัด) ความแม่นยำของ PT ควรเป็น 0.2 สำหรับการวัดแรงดัน เลือกอัตราส่วน CT ตามกระแสโหลดสูงสุดที่คาดการณ์ (เช่น 600/5 A สำหรับฟีดเดอร์ 10 MVA ที่ 10 kV ≈ 577 A) โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดของมิเตอร์ที่เชื่อมต่อ (โดยทั่วไป 2.5–10 VA) ไม่เกินพิกัดโหลดทุติยภูมิของหม้อแปลง การเลือกอัตราส่วนใหญ่เกินไปจะลดความแม่นยำที่โหลดเบา และการเลือกเล็กเกินไปเสี่ยงต่อภาวะอิ่มตัวเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบความเข้ากันได้ของโหลดเสมอโดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐาน IEC 61869-2/-3
Q2: ข้อควรระวังสำคัญในการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่พบบ่อยในสนามกับ JLSW3-10 ในระบบจำหน่ายกลางแจ้ง 10 kV มีอะไรบ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังสำคัญ 3 ประการ: (1) ติดตั้งตัวป้องกันแรงดันเกินชนิดซิงค์ออกไซด์ภายในระยะ 1 เมตรจากตัวเครื่อง—ตามมาตรฐาน GB 20840.4-2015 มาตรา 6.4—เพื่อจำกัดแรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่อาจทำให้ฉนวนน้ำมันเสื่อมสภาพ (2) ห้ามปล่อยขดลวดทุติยภูมิของ CT ให้เปิดวงจรเด็ดขาดในระหว่างการทำงานหรือทดสอบ เนื่องจากจะก่อให้เกิดแรงดันเกินที่เป็นอันตราย (ระดับ > kV) และแกนอิ่มตัว ให้ลัดวงจรและต่อลงดินก่อนถอดมิเตอร์เสมอ (3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อลงดินของถัง แผ่นฐาน และจุดกลางของ PT มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันศักย์ลอย นอกจากนี้ ตรวจสอบระยะห่างที่เพียงพอจากโครงสร้างที่ต่อลงดินตามมาตรฐานสวิตช์เกียร์ในพื้นที่ (โดยทั่วไป ≥125 mm เฟสลงดินสำหรับ 10 kV)
Q3: JLSW3-10 มีความแตกต่างทางเทคนิคอย่างไรเมื่อเทียบกับ CT และ PT ชนิดจุ่มน้ำมันแยกชิ้น หรือหม้อแปลงรวมชนิดหล่อเรซิน ในแง่ของประสิทธิภาพและต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
เมื่อเทียบกับหน่วยแยกชิ้น JLSW3-10 ช่วยลดพื้นที่ติดตั้งลงประมาณ 40% และขจัดข้อผิดพลาดจากการเชื่อมต่อระหว่างกัน ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้าเท่าเดิมเนื่องจากมี PT และ CT เฟสเดียวอิสระ 3 เครื่อง เมื่อเทียบกับหม้อแปลงรวมชนิดหล่อเรซิน (เช่น รุ่น JLSZV) การออกแบบแบบจุ่มน้ำมันให้ความเสถียรทางความร้อนที่ดีกว่า (น้ำมันระบายความร้อนได้ดีกว่าอีพ็อกซี่) ความสามารถในการทนทานต่อกระแสลัดวงจรที่สูงขึ้น และความสมบูรณ์ของฉนวนในระยะยาวที่ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ซึ่งสำคัญมากสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยกลางแจ้งในภูมิภาคชายฝั่งหรือเขตร้อน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเป็นระยะและมีน้ำหนักมากกว่า ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานจะเอื้อต่อ JLSW3-10 ในงานใช้งาน >15 ปี เนื่องจากอัตราการเสื่อมสภาพในน้ำมันต่ำกว่าเรซินที่สัมผัสกับรังสี UV
Q4: พารามิเตอร์ “พิกัดโหลด” สำหรับขดลวดทุติยภูมิของทั้ง CT และ PT มีความสำคัญในทางปฏิบัติอย่างไร และการเลือกขนาดต่ำกว่าพิกัดส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าอย่างไร
พิกัดโหลด (มีหน่วยเป็น VA) กำหนดค่าโหลดสูงสุดที่ขดลวดทุติยภูมิสามารถจ่ายไฟได้โดยยังคงความแม่นยำตามที่ระบุ สำหรับ CT การเกินพิกัดโหลดจะเพิ่มอิมพีแดนซ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดของอัตราส่วนและเฟส—ซึ่งสำคัญมากสำหรับคลาส 0.2S ที่ข้อผิดพลาดต้องอยู่ในช่วง ±0.2% ที่ 20%–120% In สำหรับ PT โหลดที่มากเกินไปจะทำให้เกิดแรงดันตก ส่งผลให้มิเตอร์ kWh บันทึกค่าต่ำกว่าที่ควร ตัวอย่าง: PT ที่มีพิกัดโหลด 30 VA ต่อกับโหลด 40 VA อาจแสดงข้อผิดพลาด >0.5% ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการวัดค่าเพื่อการค้า ให้รวมพิกัดโหลดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (มิเตอร์ รีเลย์ สายนำ) และรวมความต้านทานของสายไฟ (R = ρL/A) ใช้สายทองแดงขนาด 4 mm² สำหรับระยะทาง >10 m เพื่อลดโหลดของสายนำ
Q5: สามารถติดตั้ง JLSW3-10 ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม. ได้หรือไม่ และต้องมีการปรับลดพิกัดหรือดัดแปลงอะไรบ้าง
ได้ แต่หน่วยมาตรฐานรองรับเฉพาะระดับความสูง ≤1000 ม. ตามมาตรฐาน GB 20840.1–2010 ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม. ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง ทำให้ความแข็งแรงของฉนวนภายนอกลดลง สำหรับการติดตั้งที่ระดับ 2000–3000 ม. ให้ขอหน่วยที่ดัดแปลงจากโรงงานโดยเพิ่มระยะครีป (≥20 mm/kV เทียบกับมาตรฐาน 16 mm/kV) และปรับปริมาตรการขยายตัวของน้ำมันเพื่อชดเชยความดันบรรยากาศที่ต่ำลง ฉนวนน้ำมันภายในไม่ได้รับผลกระทบ แต่ระยะห่างภายนอกต้องเป็นไปตามปัจจัยแก้ไขระดับความสูงของ IEC 60071-2 (k = 1 + (H−1000)/8150) การไม่ปรับลดพิกัดอาจทำให้เกิดแฟลชโอเวอร์ในช่วงแรงดันเกินจากการสวิตช์
Q6: ขั้นตอนการบำรุงรักษาและการทดสอบวินิจฉัยที่แนะนำเพื่อให้ JLSW3-10 มีความน่าเชื่อถือในระยะยาวในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงมีอะไรบ้าง
ดำเนินการตรวจสอบประจำปี: (1) ตรวจสอบระดับน้ำมันผ่านเกจวัด—เติมเฉพาะน้ำมันหม้อแปลงที่กรองและแห้งตามมาตรฐาน GB 2536 หากต่ำกว่าระดับขั้นต่ำ (2) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความชื้นแบบมีซิลิกาเจลว่ามีการเปลี่ยนสีหรือไม่ (สีชมพู = อิ่มตัว); เปลี่ยนใหม่หากจำเป็น (3) ตรวจสอบความแน่นของสลักขั้วต่อและความต่อเนื่องของการต่อลงดิน (ความต้านทาน <0.1 Ω); (4) ทำความสะอาดบุชชิ่งพอร์ซเลนเพื่อป้องกันการเกิดแทรกกิ้งในพื้นที่ที่มีมลพิษ ทุกๆ 5 ปี ให้ดำเนินการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน (DGA) หากเกิดความผิดปกติในการทำงาน—มองหา H₂, CH₄ หรือ C₂H₂ ที่บ่งบอกถึงการคายประจุบางส่วนหรือความร้อนสูงเกินไป ห้ามทำการสุ่มตัวอย่างน้ำมันตามปกติเว้นแต่จะสงสัยว่ามีความผิดปกติภายใน เนื่องจากระบบระบายอากาศถูกซีลไว้
Q7: การปรับแต่งอัตราส่วนการแปลงส่งผลต่อระยะเวลาการผลิตและต้นทุนอย่างไร และมีทางเลือกใดบ้างสำหรับโครงการเร่งด่วน
หน่วย JLSW3-10 มาตรฐานที่มีอัตราส่วนทั่วไป (เช่น 10/√3/0.1/√3 kV PT; 400/5 หรือ 600/5 A CT) มักจัดส่งภายใน 4-6 สัปดาห์ อัตราส่วนแบบปรับแต่ง (เช่น 10.5/√3 kV หรือ 800/1 A) ต้องใช้การออกแบบขดลวดใหม่และการทดสอบที่ขยายเวลา เพิ่มเวลา 2-3 สัปดาห์และต้นทุนเพิ่ม ~15-25% สำหรับการติดตั้งเร่งด่วน ให้พิจารณาตุนหน่วยอัตราส่วนมาตรฐานและใช้หม้อแปลงจับคูภายนอก (เช่น CT ช่วย)—แม้ว่าจะทำให้ความแม่นยำลดลงและยกเลิกการปฏิบัติตามมาตรฐาน 0.2S อีกทางเลือกหนึ่งคือตรวจสอบว่าสินค้าคงคลัง JLSW3-6 (6 kV) ในบริเวณใกล้เคียงสามารถปรับใช้ได้หรือไม่หากระบบแรงดันทนต่อการเปลี่ยนแปลง ±5% แม้ว่าจะไม่แนะนำสำหรับการวัดค่าเพื่อการค้า
Q8: เหตุใดจึงใช้การต่อแบบ Y/Y สำหรับ PT ใน JLSW3-10 และส่งผลต่อการต่อลงดินและการตรวจสอบลำดับศูนย์อย่างไร
การต่อแบบ Y/Y ให้การวัดแรงดันเฟสลงดินซึ่งจำเป็นสำหรับการวัดค่าแบบสามเฟสสี่สายและการตรวจจับข้อผิดพลาดลงดินในระบบ 10 kV ที่ต่อลงดินอย่างมั่นคงหรือต่อลงดินผ่านความต้านทานต่ำ อย่างไรก็ตาม ต่างจากการต่อแบบโอเพนเดลต้า การต่อแบบ Y/Y ไม่สามารถวัดแรงดันลำดับศูนย์ได้โดยธรรมชาติ สำหรับการป้องกันข้อผิดพลาดลงดิน จำเป็นต้องมี CT ลำดับศูนย์ภายนอกที่ตัวนำจุดกลาง สิ่งสำคัญคือ จุดกลางของ PT ต้องต่อลงดินอย่างมั่นคงที่ฐานหม้อแปลงเพื่อป้องกันเฟอร์โรเรโซแนนซ์—ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระบบจุดกลางแยกที่มีความจุของสายเคเบิล การต่อลงดินนี้ยังช่วยรักษาเสถียรภาพของแรงดันทุติยภูมิในช่วงโหลดไม่สมดุล เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการวัดค่าตามมาตรฐาน GB 20840.3–2013 ข้อ 5.3.2