ภาพรวม
JLSZV8-10W/340 เป็นหม้อแปลงรวมชนิดหล่อเรซินอีพ็อกซี่ (epoxy cast-resin) แบบกลางแจ้ง ออกแบบมาสำหรับระบบจ่ายไฟแรงดันปานกลาง 10kV โดยรวมฟังก์ชันของหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) ไว้ในตู้โลหะเดียวกัน เพื่อให้สัญญาณวัดค่าที่แม่นยำสำหรับการวัดพลังงานและการป้องกัน
กล่องวัดพลังงานหม้อแปลงรวม 10kV นี้ มีระดับฉนวน 12kV (12/42/75kV) และเป็นไปตามมาตรฐาน GB20840.4-2015 สำหรับการวัดพลังงานเพื่อวางบิลที่แม่นยำ เหมาะสำหรับติดตั้งบนเสา สถานีไฟฟ้าย่อยขนาดกะทัดรัด และเครือข่ายจ่ายไฟอุตสาหกรรม รองรับช่วงกระแสกว้างตั้งแต่ 7.5A ถึง 600A และให้สมรรถนะเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง ด้วยโครงสร้างเรซินอีพ็อกซี่ที่ทนความชื้น

สรุปค่าพารามิเตอร์หลัก
| พารามิเตอร์ | ค่าที่กำหนด |
|---|---|
| แรงดันระบบ | 10kV |
| ระดับฉนวน | 12/42/75kV |
| ช่วงกระแส | 7.5A – 600A |
| คลาสความแม่นยำ (วัดพลังงาน) | 0.2S / 0.5 |
| คลาสความแม่นยำ (ป้องกัน) | 5P10 / 5P15 |
| ความถี่ | 50Hz |
| แรงดันรอง | 100V / √3 |
| กระแสรอง | 5A หรือ 1A |
| ระยะห่างขั้วต่อ | 340mm |
| ประเภทการติดตั้ง | กลางแจ้ง ติดเสา |
| วัสดุตู้หุ้ม | โลหะ |
| วัสดุฉนวน | เรซินอีพ็อกซี่หล่อ |
โครงสร้าง
JLSZV8-10W/340 ใช้ตู้โลหะแข็งแรง ภายในบรรจุแกน CT และ PT ที่ฉนวนด้วยเรซินอีพ็อกซี่ ขดลวดปฐมภูมิถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ด้วยเรซินอีพ็อกซี่คุณภาพสูง ทำให้มีคุณสมบัติด้านความต้านทานไฟฟ้า ทนความชื้น และเสถียรภาพเชิงกลดีเยี่ยม ขั้วต่อรองถูกเก็บไว้ในกล่องขั้วที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากสิ่งแวดล้อม ชุดประกอบทั้งหมดออกแบบมาเพื่อใช้งานกลางแจ้งโดยตรง พร้อมผิวเคลือบที่ทนการกัดกร่อน และจุดยึดติดที่มั่นคง เหมาะสำหรับติดตั้งบนเสาหรือสถานีไฟฟ้าย่อย
Technical Parameters
เงื่อนไขการใช้งาน
- ตำแหน่งติดตั้ง: กลางแจ้ง ติดเสา สถานีไฟฟ้าย่อย หรือจุดจ่ายไฟ
- อุณหภูมิแวดล้อม: -15°C ถึง +55°C
- ระดับความสูงสูงสุด: ≤ 4500m (ไม่ต้องลดค่าพิกัด)
- ตู้หุ้ม: ตู้โลหะพร่องช่องระบายอากาศ
- การกราวด์: เชื่อมต่อขั้วกราวด์ตามกฎความปลอดภัยไฟฟ้าท้องถิ่นและมาตรฐานการวัด
- การบำรุงรักษา: ตู้โลหะต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
JLSZV8-10W/340 เป็นหม้อแปลงรวมชนิดหล่อเรซินอีพ็อกซี่แบบกลางแจ้ง สำหรับระบบสามเฟส 10kV ทำงานในช่วงอุณหภูมิ -15°C ถึง +55°C และที่ระดับความสูงสูงสุด 4500m โดยไม่ต้องลดค่าพิกัด เป็นไปตามมาตรฐาน GB20840.4-2015 หน่วยนี้มีตู้โลหะ ระยะห่างขั้วต่อ 340mm และรองรับช่วงกระแสปฐมภูมิกว้างตั้งแต่ 7.5A ถึง 600A
ข้อมูลหม้อแปลงแรงดัน (PT)
| อัตราส่วนแรงดัน ที่กำหนด |
ระดับฉนวน ที่กำหนด (kV) |
คลาสความแม่นยำ / กำลังเอาต์พุตที่กำหนด |
กำลังเอาต์พุต สูงสุด |
|---|---|---|---|
| 6000/100 | 7.2/32/60 | 0.2 (2×20VA), 0.5 (2×50VA), 1.0 (2×80VA), 3.0 (2×200VA) | 2×400 VA |
| 10000/100 | 12/42/75 | 0.2 (2×20VA), 0.5 (2×50VA), 1.0 (2×80VA), 3.0 (2×200VA) | 2×400 VA |
ข้อมูลหม้อแปลงกระแส (CT)
| กระแสปฐมภูมิ ที่กำหนด (A) |
คลาสความแม่นยำ / กำลังเอาต์พุตที่กำหนด |
กระแสความร้อน ชั่วคราว |
กระแส ไดนามิก |
|---|---|---|---|
| 7.5 – 15 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 1.0 | 2.5 |
| 20 – 50 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 2.5 | 6.3 |
| 75 – 100 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 6.3 | 16 |
| 150 – 200 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 16 | 40 |
| 300 – 400 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 40 | 100 |
| 500 – 600 | 0.2S (10VA), 0.5S (10VA), 0.5 (15VA) | 60 | 150 |
Installation & Wiring
แผนผังการติดตั้ง

กล่องวัดพลังงานหม้อแปลงรวมกลางแจ้ง JLSZV8-10W/340 ติดตั้งโดยใช้สลักเกลียว M6 จำนวน 9 ตัว ผ่านรูยึดที่ฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งเรียบและรับน้ำหนักหน่วยได้ ตู้โลหะต้องยึดให้แน่นหนาและกราวด์อย่างถูกต้องตามกฎความปลอดภัยไฟฟ้าท้องถิ่น
แผนผังการเดินสาย

แผนผังการเดินสายแสดงการต่อขั้วของทั้งหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) ตรวจสอบลำดับขั้วต่อ AP1/AP2, BP1/BP2 และ CP1/CP2 ให้ถูกต้องก่อนส่งมอบงาน ขั้วรองของ CT จ่ายกระแสเข้ามิเตอร์วัดพลังงานจริงและรีแอคทีฟ ส่วนขั้วรองของ PT จ่ายแรงดันเข้ามิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบ การกราวด์และการเดินสายภายในทั้งหมดต้องเป็นไปตามแผนผังการเดินสายที่ได้รับอนุมัติ
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกใช้งาน
- เลือกใช้กับระบบ 10kV ที่มีระดับฉนวน 12kV (12/42/75kV)
- เลือกกระแสปฐมภูมิของ CT ระหว่าง 7.5A ถึง 600A ตามความต้องการโหลดจริง
- ระบุคลาสความแม่นยำของ CT: 0.2S สำหรับการวัดพลังงานเพื่อวางบิลที่แม่นยำสูง หรือ 0.5S/0.5 ตามมาตรฐานการวัด
- เลือกอัตราส่วนแรงดันของ PT เป็น 6000/100 หรือ 10000/100 ให้ตรงกับแรงดันระบบและความต้องการของมิเตอร์
- ยืนยันคลาสความแม่นยำของ PT: 0.2, 0.5, 1.0 หรือ 3.0 ตามความต้องการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุประเภทการติดตั้งเป็นกลางแจ้งแบบติดเสา (แม้จะสามารถใช้ในร่มได้)
คำถามที่พบบ่อย
Q1: จะเลือกค่ากระแสปฐมภูมิและคลาสความแม่นยำของ CT อย่างไรให้เหมาะสมกับการวัดพลังงานเพื่อวางบิลในระบบจ่ายไฟ 10kV โดยใช้ JLSZV8-10W/340?
สำหรับการวัดพลังงานเพื่อวางบิลในระบบ 10kV กระแสปฐมภูมิของ CT ต้องใกล้เคียงกับโปรไฟล์โหลดที่คาดการณ์ไว้—เลือกจากช่วงที่รองรับ (7.5A–600A) ตามโหลดต่อเนื่องสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตาม GB/T 20840.4-2015 และรับประกันความแม่นยำในการวางบิล ให้ระบุคลาส 0.2S สำหรับการวัดที่แม่นยำสูง (เช่น สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้า) หรือ 0.5S/0.5 สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดทราบว่า 0.2S ยังคงความแม่นยำได้แม้ที่กระแสเพียง 1% ของค่ากำหนด ซึ่งสำคัญมากในกรณีโหลดต่ำ ตรวจสอบเสมอว่าภาระรอง (โดยทั่วไป 10VA สำหรับ 0.2S) ไม่เกินค่าที่กำหนดของหม้อแปลง เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการวัด
Q2: ความแตกต่างหลักระหว่าง JLSZV8-10W/340 กับการติดตั้ง CT/PT แยกต่างหากคืออะไร และเมื่อใดควรเลือกใช้หน่วยรวมนี้?
JLSZV8-10W/340 รวมฟังก์ชัน CT และ PT ไว้ในตู้โลหะเดียวที่ออกแบบสำหรับกลางแจ้ง พร้อมฉนวนเรซินอีพ็อกซี่ ช่วยลดพื้นที่ ความซับซ้อนในการติดตั้ง และต้นทุน เมื่อเทียบกับการใช้หน่วยแยก จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งบนเสา สถานีไฟฟ้าย่อยขนาดกะทัดรัด หรือโครงการปรับปรุงที่มีพื้นที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ต่างจากระบบแยกที่สามารถอัปเกรด CT หรือ PT ได้อย่างอิสระ หน่วยรวมนี้ให้ความยืดหยุ่นน้อยกว่า ควรเลือกใช้เมื่อแรงดันระบบคงที่ที่ 10kV กระแสโหลดอยู่ในช่วง 7.5–600A และต้องการให้เป็นไปตาม GB20840.4-2015 หลีกเลี่ยงหากคาดว่าจะต้องขยายระบบหรือใช้แรงดันผสมในอนาคต
Q3: ข้อควรระวังสำคัญในการติดตั้ง JLSZV8-10W/340 เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความคลาดเคลื่อนในการวัดคืออะไร?
ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวัง 3 ประการ: (1) ห้ามปล่อยวงจรรองของ CT ให้เปิดขณะทำงาน—ต้องลัดวงจรหรือต่อกับภาระก่อนถอดสายเสมอ เพื่อป้องกันแรงดันเกินอันตราย (>1000V) (2) ตรวจสอบการกราวด์ตู้โลหะให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัยไฟฟ้าท้องถิ่น การกราวด์ไม่ดีจะส่งผลต่อความปลอดภัยและสมรรถนะ EMI (3) ตรวจสอบขั้วต่อให้ตรงกับแผนผัง (AP1/AP2 ฯลฯ)—การต่อขั้ว CT กลับด้านจะทำให้มิเตอร์วัดค่าติดลบ นอกจากนี้ ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ ปราศจากการสั่นสะเทือน โดยใช้สลักเกลียว M6 ทั้ง 9 ตัว เพื่อรักษาความมั่นคงเชิงกลและระยะ creepage โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งหรือมลภาวะสูง
Q4: จะตีความคลาสความแม่นยำของ PT (0.2, 0.5, 1.0, 3.0) และกำลังเอาต์พุตที่กำหนดสำหรับ JLSZV8-10W/340 อย่างไรในทางปฏิบัติ?
คลาสความแม่นยำของ PT กำหนดความคลาดเคลื่อนในการแปลงแรงดันภายใต้ภาระที่กำหนด คลาส 0.2 (ความคลาดเคลื่อน ±0.2% ที่ 2×20VA) จำเป็นสำหรับการวัดพลังงานเพื่อวางบิลที่แม่นยำสูง ตาม GB/T 20840.4 คลาส 0.5 (±0.5% ที่ 2×50VA) เหมาะสำหรับการวัดเชิงพาณิชย์ทั่วไป ส่วน 1.0 และ 3.0 ใช้กับรีเลย์ป้องกันหรือการตรวจสอบที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง สัญลักษณ์ “2×” หมายถึงมีขดลวดรองอิสระ 2 ชุด—แต่ละชุดสามารถจ่ายให้มิเตอร์หรืออุปกรณ์แยกกันได้ หากโหลดเกินค่า VA ที่กำหนด (เช่น ต่อโหลด 60VA เข้ากับขดลวด 0.2-class 20VA) จะทำให้ความแม่นยำลดลงและอาจเกิดความร้อนสูงเกิน ต้องคำนวณภาระของมิเตอร์ให้อยู่ในค่า VA ที่กำหนดสำหรับคลาสความแม่นยำที่เลือกเสมอ
Q5: ผลกระทบของระยะห่างขั้วต่อ 340mm และระดับฉนวน 12/42/75kV ต่อความน่าเชื่อถือกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมรุนแรงคืออะไร?
ระยะห่างขั้วต่อ 340mm ให้ระยะ creepage ขั้นต่ำประมาณ 34 mm/kV ซึ่งเกินข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมระดับมลภาวะ III/IV (เช่น พื้นที่ชายฝั่งหรืออุตสาหกรรม) ช่วยลดความเสี่ยงการลัดวงจรผ่านอากาศ (flashover) ในช่วงความชื้นหรือหมอกเกลือ ร่วมกับระดับฉนวน 12/42/75kV (12kV RMS, 42kV แรงดันกระชาก, 75kV ทนแรงดันความถี่ระบบ) ทำให้มั่นใจสมรรถนะฉนวนแม้ที่ระดับความสูงถึง 4500m โดยไม่ต้องลดค่าพิกัด การห่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่ยังป้องกันการรั่วซึมของความชื้น ป้องกันการปล่อยประจุบางส่วนภายใน (partial discharge)—ซึ่งเป็นสาเหตุล้มเหลวทั่วไปในหม้อแปลงกลางแจ้งที่ใช้ฉนวนอากาศหรือน้ำมัน
Q6: ค่ากระแสความร้อนชั่วคราวและกระแสไดนามิกมีผลต่อการประสานงานการป้องกันในส่วน CT ของ JLSZV8-10W/340 อย่างไร?
กระแสความร้อนชั่วคราวของ CT (เช่น 60kA นาน 1 วินาที ที่กระแสปฐมภูมิ 500–600A) และกระแสไดนามิก (เช่น 150kA peak) กำหนดความสามารถในการทนกระแสลัดวงจรโดยไม่เสียหาย ค่าเหล่านี้ต้องมากกว่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้ง เพื่อให้รอดพ้นช่วงเวลาที่เบรกเกอร์ต้นทางตัดออก เช่น หากกระแสลัดวงจรของระบบคือ 40kA RMS ให้เลือก CT ที่มีค่า ≥40kA (เช่น ช่วง 500–600A) การเลือกค่าไม่ตรงกันอาจทำให้แกนอิ่มตัว ฉนวนล้มเหลว หรือชิ้นส่วนบิดเบี้ยวระหว่างลัดวงจร ส่งผลต่อการทำงานของรีเลย์ป้องกันและความสมบูรณ์หลังเกิดเหตุ ตรวจสอบพารามิเตอร์เหล่านี้กับผลการศึกษากระแสลัดวงจรของระบบเสมอ
Q7: มีตัวเลือกปรับแต่งใดบ้างสำหรับ JLSZV8-10W/340 เพื่อตอบโจทย์โครงการเฉพาะ?
พารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้ ได้แก่: (1) กระแสปฐมภูมิของ CT (ค่าใดก็ได้ในช่วง 7.5–600A), (2) กระแสรองของ CT (5A หรือ 1A—1A ช่วยลดการสูญเสียภาระในสายยาว), (3) อัตราส่วนแรงดันของ PT (6000/100V หรือ 10000/100V ให้ตรงกับแรงดันระบบ), (4) การรวมคลาสความแม่นยำ/กำลังเอาต์พุตของ PT (เช่น ขดลวดรองคู่ คลาส 0.2 20VA สำหรับวัดซ้ำซ้อน), และ (5) การจัดวางขั้วต่อ (ระยะมาตรฐาน 340mm แต่อาจปรับระยะ creepage สำหรับสภาพแวดล้อมรุนแรงพิเศษ) โปรดทราบว่า คลาสความแม่นยำ เช่น 0.2S สำหรับ CT และ 0.2 สำหรับ PT ถูกตั้งค่าจากโรงงานและไม่สามารถปรับได้ในสนาม—ต้องระบุให้ถูกต้องตั้งแต่สั่งซื้อ
Q8: จากมุมมองการจัดซื้อ ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อระยะเวลาจัดส่ง ต้นทุน และทางเลือกอื่นสำหรับ JLSZV8-10W/340 ในโครงการต่างประเทศ?
ระยะเวลาจัดส่งปกติอยู่ที่ 6–10 สัปดาห์ โดยได้รับผลกระทบจากการปรับแต่ง (เช่น อัตราส่วน CT ที่ไม่มาตรฐาน อาจเพิ่มเวลาจัดส่ง 2–3 สัปดาห์) ปัจจัยกำหนดต้นทุน ได้แก่ คลาสความแม่นยำ (0.2S เพิ่มราคา ~15–20% เทียบกับ 0.5), กระแสรอง (รุ่น 1A ราคาสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากขดลวดละเอียดกว่า), และปริมาณสั่งซื้อ สำหรับโครงการต่างประเทศที่ต้องการให้เป็นไปตาม IEC 61869 (แทน GB20840.4) ให้ตรวจสอบรายงานทดสอบ—แม้ JLSZV8-10W/340 จะสอดคล้องทางเทคนิค แต่การรับรอง IEC อย่างเป็นทางการอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ทางเลือกอื่น ได้แก่ ซีรีส์ TXL ของ ABB หรือหน่วยรวม 8DJH ของ Siemens แต่มักไม่มีตู้หุ้มในตัวและมีราคาแพงกว่า 30–50% ประเมินต้นทุนติดตั้งรวม: การออกแบบครบในตัวของ JLSZV8-10W/340 ช่วยลดค่าฮาร์ดแวร์ แรงงาน และพื้นที่ ซึ่งชดเชยราคาหน่วยเริ่มต้นได้ในหลายกรณี