ภาพรวม
JLSZV-10kV เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมชนิดแห้งสามเฟสสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ออกแบบมาสำหรับระบบจ่ายไฟแรงดันปานกลาง 6 kV และ 10 kV มาพร้อมฉนวนอีพอกซีเรซินหล่อสุญญากาศแบบปิดสนิท ให้ความแข็งแรงทางไดอิเล็กทริกสูง ทนความชื้น และใช้งานได้กลางแจ้งอย่างยาวนานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือบำรุงรักษา
ออกแบบมาเพื่อการวัดที่แม่นยำและการตรวจสอบระบบ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61869, GB/T 20840 และ DL/T 866 ตัวเครื่องให้คลาสความแม่นยำของหม้อแปลงแรงดัน (VT) ที่ 0.2 หรือ 0.5 และอัตราส่วนหม้อแปลงกระแส (CT) ที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับการวัดพลังงานเพื่อการคิดเงิน การปรับปรุงระบบกริด การตรวจสอบพลังงานในอุตสาหกรรม และการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่มีมลพิษหรือสัมผัสกับสภาพอากาศ


สรุปพิกัดที่สำคัญ
| พารามิเตอร์ | พิกัด |
|---|---|
| ระดับแรงดันระบบ | 6 kV / 10 kV |
| ความถี่พิกัด | 50 Hz (เลือกได้ 60 Hz) |
| การต่อ VT | V/V (หน่วยเดี่ยว 3 หน่วย) |
| แรงดันทุติยภูมิ VT | 100 V |
| คลาสความแม่นยำ VT | 0.2 / 0.5 |
| กำลังส่งออกพิกัด VT | 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5) |
| กระแสทุติยภูมิ CT | 1 A, 2 A หรือ 5 A |
| ระดับฉนวน | 1.2/42/75 kV (ความถี่กำลัง / ฟ้าผ่า / สวิตชิ่ง) |
| ระยะครีป | 440 mm |
| วัสดุฉนวน | อีพอกซีเรซินหล่อ (เกรดใช้งานกลางแจ้ง) |
| การติดตั้ง | ใช้งานกลางแจ้ง ติดตั้งบนเสาหรือพื้น |
| มาตรฐานที่ใช้ | IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866 |
การกำหนดรหัสรุ่น

- J: หม้อแปลงเครื่องมือรวม (แรงดัน + กระแส)
- L: องค์ประกอบหม้อแปลงกระแส
- S: โครงสร้างสามเฟส
- Z: ประเภทติดตั้งกลางแจ้งบนเสา/ฐานรองรับ
- V: หม้อแปลงแรงดันแบบต่อ V/V
- 10: ระดับแรงดัน (kV) สำหรับระบบ 6 kV และ 10 kV
โครงสร้าง
JLSZV-10kV มีโครงสร้างแบบฐานรองรับ (เสา) ที่ทนทานสำหรับใช้งานกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเสาหรือพื้น องค์ประกอบหลักประกอบด้วยแกนซิลิคอนสตีลแบบแผ่นบางสำหรับหม้อแปลงแรงดัน และแกนแม่เหล็กแบบทอรอยด์สำหรับหม้อแปลงกระแส ซึ่งหุ้มปิดสนิททั้งหมดด้วยอีพอกซีเรซินหล่อสุญญากาศโดยใช้สูตรเกรดใช้งานกลางแจ้ง โครงสร้างนี้รับประกันฉนวนที่ปราศจากโพรงอากาศ มีความแข็งแรงทางกลสูง ทนต่อรังสี UV ทนต่อมลพิษ และมีความเสถียรทางไดอิเล็กทริกในระยะยาวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพอากาศที่รุนแรง การออกแบบนี้ไม่ต้องบำรุงรักษา ต้องการเพียงการทำความสะอาดภายนอกเป็นระยะ และขจัดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกแบบจุ่มน้ำมัน รอยต่อขั้วเป็นไปตามข้อกำหนดขั้วต่อของมาตรฐาน IEC 61869 และ GB/T 20840 เพื่อการวัดและการประสานงานการป้องกันที่แม่นยำ
Technical Parameters
เงื่อนไขการใช้งาน
- สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: ติดตั้งกลางแจ้ง (โครงสร้างอีพอกซีเรซินทนมลพิษ)
- ระดับความสูง: ไม่เกิน 1000 m จากระดับน้ำทะเล (มีพิกัดสำหรับระดับความสูงสูงกว่าให้ตามข้อกำหนดเพื่อยืนยันทางวิศวกรรม)
- อุณหภูมิแวดล้อม: −25 °C ถึง +45 °C (ช่วงการใช้งานกลางแจ้ง)
- ความชื้นสัมพัทธ์: ค่าเฉลี่ยต่อวัน ≤ 95%, ค่าเฉลี่ยต่อเดือน ≤ 90% (ที่อุณหภูมิอ้างอิง +20 °C)
- ระดับมลพิษ: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษปานกลางถึงรุนแรง (ระยะครีปขั้นต่ำ 440 mm)
- เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม: ทนต่อรังสี UV ฝน หิมะ น้ำแข็ง และมลพิษทางอากาศ ไม่มีบรรยากาศระเบิดหรือไวไฟ ออกแบบมาสำหรับเงื่อนไขระบบจ่ายไฟกลางแจ้งทั่วไป
- เงื่อนไขแรงสั่นสะเทือน: ความทนทานต่อแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดของระบบกริดในพื้นที่ (ต้องระบุ هنگامสั่งซื้อ)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
JLSZV-10kV เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมชนิดแห้งสามเฟสสำหรับใช้งานกลางแจ้งสำหรับระบบจ่ายไฟกระแสสลับ 6–10 kV (50 Hz) มาพร้อมฉนวนเรซินหล่อ ช่วงอุณหภูมิการทำงาน −25 °C ถึง +45 °C และเหมาะสำหรับระดับความสูงสูงสุด 1000 m เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานหม้อแปลงเครื่องมือแรงดันปานกลางและรองรับช่วงกระแสปฐมภูมิตั้งแต่ 5 A ถึง 1000 A
ข้อมูลหม้อแปลงแรงดัน
| รุ่น | อัตราส่วนแรงดัน(V) | คลาสความแม่นยำ / กำลังส่งออกทุติยภูมิพิกัด (VA) | กำลังส่งออกสูงสุด(VA) | ระดับฉนวนพิกัด(kV) |
|---|---|---|---|---|
| JLSZV(F)-6W | 6000/100 | 0.2—2×20 0.5—2×50 1.0—2×80 3.0—2×200 |
2×400 | 7.2/32/60 |
| JLSZV(F)-10W | 10000/100 | 0.2—2×20 0.5—2×50 1.0—2×80 3.0—2×200 |
2×400 | 12/42/75 |
ข้อมูลหม้อแปลงกระแส
| กระแสปฐมภูมิพิกัด(A) | อัตราส่วนเดี่ยว | คลาสความแม่นยำ / กำลังส่งออกทุติยภูมิพิกัด (VA) | กระแสความร้อน 1 วินาที(kA) | กระแสไดนามิกพิกัด(kA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.2)S | 0.5S | 0.5 | ||||
| 7.5-10-15 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | |||
| 10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |||
| 15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |||
| 20-30-40 | 20、25 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 7.5 |
| 30-40-50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4.5 | 11 |
| 40-50-75 | 40 | 10 | 10 | 15 | 8 | 20 |
| 50-75-100 | 50 | 10 | 10 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75-100-150 | 75 | 10 | 10 | 15 | 12 | 30 |
| 100-150-200 | 100 | 10 | 10 | 15 | 16 | 40 |
ข้อมูลหม้อแปลงกระแส
| กระแสปฐมภูมิพิกัด(A) | อัตราส่วนเดี่ยว | คลาสความแม่นยำ / กำลังส่งออกทุติยภูมิพิกัด (VA) | กระแสความร้อน 1 วินาที(kA) | กระแสไดนามิกพิกัด(kA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.2)S | 0.5S | 0.5 | ||||
| 150-200-300 | 150 | 10 | 10 | 15 | 24 | 60 |
| 200-300-400 | 200、250 | 10 | 10 | 15 | 32 | 80 |
| 300-400-500 | 300 | 10 | 10 | 15 | 45 | 100 |
| 400-500-600 | 400 | 10 | 10 | 15 | 60 | 100 |
Installation & Wiring
มิติโดยรวม

มิติโดยรวมที่แสดงในแบบร่างกำหนดขอบเขตโดยรวม ตำแหน่งรูติดตั้ง และจุดเชื่อมต่อสำหรับการติดตั้งบนเสาหรือพื้น ข้อมูลมิติที่แน่นอนจะระบุในแบบร่างเฉพาะโครงการที่ออกโดยทีมวิศวกรรม
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกซื้อ
- ระบุแรงดันระบบ (6 kV หรือ 10 kV) และตรวจสอบความเข้ากันได้กับข้อกำหนดของระบบกริดในพื้นที่
- เลือกคลาสความแม่นยำของ VT (0.2 หรือ 0.5) และพิกัดโหลดโดยอ้างอิงจากอุปกรณ์วัดที่เชื่อมต่อ
- กำหนดอัตราส่วนการแปลง CT กระแสทุติยภูมิ (1 A, 2 A หรือ 5 A) คลาสความแม่นยำ และโหลดให้ตรงกับโหลดระบบและความต้องการในการวัด
- ยืนยันความสามารถในการทนทานต่อกระแสลัดวงจร (Ith สำหรับ 1 วินาที และ Idyn ยอดสูงสุด) ตามระดับกระแสลัดวงจรของเครือข่าย
- ระบุเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม เช่น ระดับมลพิษ ระดับความสูงเกิน 1000 m ข้อกำหนดด้านแรงสั่นสะเทือน และประเภทการติดตั้ง (บนเสาหรือบนพื้น)
- ขอคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ระยะครีปที่เพิ่มขึ้น การลดพิกัดสำหรับพื้นที่สูง หรือการจัดขั้วต่อพิเศษ หากจำเป็นสำหรับเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ฉันจะเลือกคลาสความแม่นยำของ VT (0.2 เทียบกับ 0.5) และโหลดสำหรับการวัดเพื่อการคิดเงินโดยใช้ JLSZV-10kV ในระบบจ่ายไฟ 10 kV ได้อย่างถูกต้องได้อย่างไร?
สำหรับการวัดเพื่อการคิดเงินตามมาตรฐาน IEC 62053-22 และ DL/T 448 คลาสความแม่นยำของ VT ที่ 0.2 เป็นข้อบังคับเมื่อความไม่แน่นอนของความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินต้องไม่เกิน ±0.2% คลาส 0.5 ยอมรับได้เฉพาะสำหรับการตรวจสอบภายในหรือการใช้งานที่ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินเท่านั้น JLSZV-10kV ให้กำลังส่งออก 2 × 15 VA ที่คลาส 0.2 หรือ 2 × 30 VA ที่คลาส 0.5 ซึ่งเป็นโหลดต่อเนื่องสูงสุด การเกินค่าเหล่านี้จะทำให้ความคลาดเคลื่อนเฟสและอัตราส่วนเสื่อมลงเกินขีดจำกัดของคลาส ให้คำนวณโหลดทุติยภูมิตotal เสมอ: รวมพิกัด VA ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (เช่น มิเตอร์ kWh, RTU, รีเลย์) จากนั้นตรวจสอบว่ายอดรวม ≤ กำลังส่งออกพิกัดภายใต้เงื่อนไขโหลดขั้นต่ำ (เช่น 25% ของแรงดันพิกัด) ตัวอย่างเช่น มิเตอร์คลาส 0.2 สองตัวที่ดึงกระแสตัวละ 7.5 VA รวมเป็น 15 VA ซึ่งยอมรับได้สำหรับคลาส 0.2 แต่คาบเกี่ยวกับขีดจำกัด ให้รวมระยะปลอดภัย 10–15% ในการออกแบบ
Q2: ข้อได้เปรียบทางเทคนิคและการดำเนินงานที่สำคัญของหม้อแปลงรวมชนิดแห้ง JLSZV-10kV เมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบจุ่มน้ำมันหรือ CT/VT แบบแยกส่วนในเครือข่ายกลางแจ้ง 10 kV มีอะไรบ้าง?
JLSZV-10kV มีข้อได้เปรียบที่สำคัญสามประการ: (1) **ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม**: การหล่ออีพอกซีเรซินขจัดความเสี่ยงต่อไฟไหม้ น้ำมันรั่วไหล และปัญหาเกี่ยวกับ PCB เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ IEC 61869-5 สำหรับพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อระบบนิเวศ (2) **ประสิทธิภาพด้านพื้นที่และการติดตั้ง**: การรวม CT สามเฟสและ VT แบบต่อ V/V เข้าไว้ในเครื่องเดียวช่วยลดพื้นที่ติดตั้งลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับหน่วยแยก และต้องการโครงสร้างรองรับเพียงโครงสร้างเดียว ลดต้นทุนงานโยธา (3) **ความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพ**: แกนแม่เหล็กที่เข้าคู่กันและสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนที่เหมือนกันรับประกันว่าความคลาดเคลื่อนของอัตราส่วนระหว่างเฟส <±0.1% และการกระจัดเฟส <5 นาที ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน AMI และ synchrophasor นอกจากนี้ ระยะครีป 440 mm ยังเกินข้อกำหนดคลาสมลพิษ III ของ IEC 60815 ซึ่งทำงานได้ดีกว่าหน่วยจุ่มน้ำมันพอร์ซเลนมาตรฐานในบรรยากาศชายฝั่งหรืออุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเกิดการแฟลชโอเวอร์
Q3: ฉันจะตีความและใช้พิกัดกระแสความร้อนระยะสั้นของ CT (Ith) และกระแสไดนามิก (Idyn) เมื่อระบุ JLSZV-10kV สำหรับฟีดเดอร์ 10 kV ที่มีระดับกระแสลัดจร已知ได้อย่างไร?
Ith ของ CT (ความทนทานต่อความร้อน RMS 1 วินาที) และ Idyn (ความทนทานต่อไฟฟ้าไดนามิกยอดสูงสุด) ต้องเกินกระแสลัดจรสูงสุดที่คาดการณ์ได้ที่จุดติดตั้ง ตัวอย่างเช่น หากการศึกษาระบบของคุณแสดงกระแสลัดจร 3 เฟสที่ 25 kA RMS (≈62.5 kA ยอดสูงสุด) คุณต้องเลือกช่วงปฐมภูมิของ CT ที่ Ith ≥ 25 kA และ Idyn ≥ 62.5 kA เมื่ออ้างอิงจากตาราง CT ของ JLSZV-10kV ช่วง 200–400 A ให้ Ith = 32 kA และ Idyn = 80 kA ซึ่งเพียงพอสำหรับสถานการณ์นี้ ในทางกลับกัน CT 30–60 A (Ith = 4.5 kA) จะล้มเหลวอย่างรุนแรง โปรดทราบว่า Ith แปรผันตามพื้นที่หน้าตัดของตัวนำและมวลแกน CT ที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าจะมีความทนทานต่ำกว่าโดยธรรมชาติ ให้ตรวจสอบกับการศึกษากระแสลัดจรของการไฟฟ้าจริงเสมอ ไม่ใช่พิกัดสวิตช์เกียร์ที่ป้ายชื่อ เนื่องจากทอพอโลยีของเครือข่ายส่งผลต่อระดับกระแสลัดจรในพื้นที่
Q4: ข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่พบบ่อยที่สุดที่กระทบต่อความปลอดภัยหรือความแม่นยำของ JLSZV-10kV มีอะไรบ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร?
ข้อผิดพลาดที่สำคัญสามประการที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในสนาม: (1) **การเปิดวงจรทุติยภูมิของ CT ขณะจ่ายไฟ**—สิ่งนี้ก่อให้เกิดแรงดันอันตรายถึงชีวิต (>10 kV) เนื่องจากกระแสแม่เหล็กที่ไม่มีสิ่งต้านทาน ให้ลัดวงจรและต่อลงดินขั้ว CT เสมอก่อนการทำงานใดๆ ตาม IEC 61869-2 §7.3 (2) **การต่อเฟส VT แบบ V/V ไม่ถูกต้อง**—การต่อสายเฟส B หรือกลางผิดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดกำลังไฟฟ้าปรากฏ 173% ให้ตรวจสอบรอยต่อขั้ว (A/a, N/n ตาม IEC 61869) และยืนยันการหมุนเฟสด้วยเวกเตอร์สโคประหว่างการว่าจ้างงาน (3) **ระยะห่างจากโครงสร้างที่ต่อลงดินไม่เพียงพอ**—ความทนทานต่ออิมพัลส์เฟสลงกราวด์ 10 kV คือ 75 kV ให้รักษาระยะห่างในอากาศ ≥125 mm ตาม IEC 60664 เพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุโคโรนา นอกจากนี้ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกภายใน 1 m จากขั้วปฐมภูมิ และต่อฐานหม้อแปลงเข้ากับกริดกราวด์ของสถานีย่อยด้วยความต้านทาน ≤0.1 Ω
Q5: JLSZV-10kV สามารถปรับแต่งสำหรับพื้นที่สูง (>1000 m) 60 Hz หรือสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษรุนแรงได้หรือไม่ และควรประเมินการแลกเปลี่ยนทางวิศวกรรมอะไรบ้าง?
ทำได้ แต่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุน สำหรับระดับความสูง >1000 m ความแข็งแรงทางไดอิเล็กทริกจะลดลงประมาณ 1% ต่อทุก 100 m ที่ระดับความสูงเกิน 2000 m ความทนทานต่อความถี่กำลัง 42 kV มาตรฐานอาจต้องการระยะครีปที่เพิ่มขึ้น (≥500 mm) หรือการปรับเปลี่ยนสูตรอีพอกซีที่มีปริมาณสารตัวเติมสูงขึ้น รองรับการดำเนินงานที่ 60 Hz แต่การสูญเสียแกนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ซึ่งอาจลดความแม่นยำของ VT ที่โหลดเบา—ต้องลดพิกัดโหลดลง 10% เพื่อรักษาการปฏิบัติตามคลาส สำหรับมลพิษรุนแรง (IEC 60815 คลาส IV) ให้ขอระยะครีปเพิ่มเติม (≥630 mm) และอีพอกซีดัดแปลงซิลิโคนแบบไฮโดรโฟบิก การปรับแต่งมักเพิ่มเวลานำ 4–6 สัปดาห์และเพิ่มต้นทุนหน่วย 12–18% การมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ กับทีมวิศวกรประยุกต์ของผู้ผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบการประสานฉนวนและประสิทธิภาพทางความร้อนผ่านการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA)
Q6: การต่อ VT แบบ V/V ใน JLSZV-10kV ส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดภายใต้โหลดไม่สมดุลหรือข้อผิดพลาดเฟสเดียวลงกราวด์ในวงจรจ่ายไฟที่มีพลังงานหมุนเวียนหนาแน่นอย่างไร?
การกำหนดค่า V/V วัด VAB และ VCB ได้อย่างแม่นยำ แต่สร้าง VAN, VBN และ VCN ใหม่แบบเวกเตอร์ ภายใต้เงื่อนไขสมดุล (ความไม่สมดุลของแรงดัน <5%) ความคลาดเคลื่อนจะเล็กน้อย (<0.1%) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่สมดุลอย่างมาก (เช่น 25% จาก PV บนหลังคาแบบรวมกลุ่มหรือการชาร์จ EV เฟสเดียว) ความคลาดเคลื่อนของแรงดันเฟสที่สร้างใหม่สามารถสูงถึง 1.5–2.0% ทำให้เกิดข้อผิดพลาด kWh สูงถึง 1.2% ในระบบคลาส 0.2 ระหว่างข้อผิดพลาดเฟสเดียวลงกราวด์ เฟสที่ดีจะเพิ่มขึ้นเป็นแรงดันไลน์ทูไลน์ ซึ่งบิดเบือนการสร้างใหม่เพิ่มเติม กรอบระเบียบ (เช่น EN 50163, IEEE 1459) อาจจำกัดการใช้ V/V ที่จุดเรียกเก็บเงินในเครือข่ายดังกล่าว กลยุทธ์การลดผลกระทบรวมถึง: (1) ใช้มิเตอร์ที่มีอัลกอริทึมชดเชย V/V ในตัว หรือ (2) อัปเกรดเป็นการตั้งค่า VT แบบ Y/Y เต็มรูปแบบหากความไม่สมดุลเกิน 15% เป็นประจำ ให้ทำการศึกษาค่าฮาร์มอนิกและความไม่สมดุลเสมอก่อนเลือก V/V สำหรับฟีดเดอร์ที่เน้นพลังงานแสงอาทิตย์
Q7: นอกเหนือจากราคาซื้อ เกณฑ์การจัดซื้อใดที่ควรขับเคลื่อนการเลือก JLSZV-10kV เมื่อเทียบกับหม้อแปลงรวมคู่แข่งในโครงการปรับปรุงระบบกริด 10 kV?
ต้นทุนการเป็นเจ้าของรวม (TCO) และความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญมากกว่าต้นทุนเริ่มต้น การออกแบบชนิดแห้งของ JLSZV-10kV ขจัดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานสำหรับการสุ่มตัวอย่างน้ำมัน ($300–$500/การทดสอบ) การแก้ไขการรั่วไหล ($2k–$10k/เหตุการณ์) และประกันภัยความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 30+ ปี (ตรวจสอบตามโปรโตคอลการเสื่อมสภาพ IEC 61869) เกินกว่าทางเลือกแบบจุ่มน้ำมันหลายทีมจัดซื้อควรตรวจสอบเพิ่มเติม: (1) **การรับรองการทดสอบชนิด**—ต้องการรายงานการทดสอบชนิด IEC 61869-3/-5 เต็มรูปแบบ (ไม่ใช่แค่การทดสอบประจำ) ครอบคลุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ กระแสลัดจร และการคายประจุบางส่วน (<10 pC ที่ 1.2 Um) (2) **ความสม่ำเสมอของล็อต**—สำหรับการปรับใช้ AMI ความทนทานต่ออัตราส่วน CT ต้อง ≤±0.1% และความคลาดเคลื่อนเฟส VT ≤8 นาทีข้ามล็อต (3) **ความเสถียรของเวลานำ**—หน่วย JLSZV-10kV มาตรฐานมักจะจัดส่งใน 6–8 สัปดาห์ ยืนยันบัฟเฟอร์สินค้าคงคลังของผู้จัดจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการ หลีกเลี่ยงผู้ขายที่เสนอหน่วย “เทียบเท่า” โดยไม่มีเอกสารการปฏิบัติตามมาตรฐาน GB/T 20840 หรือ DL/T 866
Q8: แนะนำให้มีการบำรุงรักษาและการทดสอบวินิจฉัยอะไรบ้างสำหรับ JLSZV-10kV หลังจากใช้งาน 5–10 ปีในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งในอุตสาหกรรมหรือชายฝั่ง?
แม้ว่าจะไม่ต้องบำรุงรักษาภายใน แต่การวินิจฉัยภายนอกและทางไฟฟ้ามีความสำคัญในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทุกๆ 24 เดือน: (1) **ตรวจสอบด้วยสายตา** ที่ตัวเรือนสำหรับการเสื่อมสภาพจากรังสี UV (การเกิดชอล์ก รอยร้าวขนาดเล็ก) ตะกอนเกลือ (ชายฝั่ง) หรือการสะสมของฝุ่นนำไฟฟ้า (อุตสาหกรรม) ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและแปรงนุ่ม (2) **ทำการทดสอบทางไฟฟ้า**:
– *การกระตุ้น CT*: วัดแรงดันจุดเข่า การลดลง >15% จากค่าพื้นฐานบ่งชี้ว่าแกนอิ่มตัวหรือขดลวดลัดวงจรระหว่างรอบ
– *อัตราส่วน/ขั้ว VT*: ใช้เครื่องทดสอบอัตราส่วน ความเบี่ยงเบน >0.5% จากป้ายชื่อแสดงว่าขดลวดเสียหาย
– *ความต้านทานฉนวน*: จ่ายไฟ 2500 V DC เฟสลงกราวด์ ค่า <1000 MΩ บ่งชี้ว่าความชื้นซึมเข้าที่ขั้วต่อ
หากเกิดความคลาดเคลื่อนของความแม่นยำแม้โหลดจะถูกต้อง ให้สงสัยว่าซีลขั้วต่อล้มเหลว—ทาสารโพลีซัลไฟด์เกรดใช้งานกลางแจ้งใหม่ ห้ามเปิดฝาอีพอกซีโดยเด็ดขาด ตาม IEC 61869-1 §10.2 ข้อผิดพลาดภายในต้องเปลี่ยนหน่วยทั้งหมด รักษาบันทึกการทดสอบในอดีตเพื่อติดตามการเสื่อมสภาพและคาดการณ์จุดสิ้นสุดอายุการใช้งาน