ภาพรวม
JLSZW-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมแบบ 3 เฟส ที่รวมฟังก์ชันการแปลงแรงดัน (VT) และกระแส (CT) เข้าด้วยกันในชุดเดียวสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ออกแบบมาสำหรับระบบแรงดันปานกลางระดับ 10 kV มาพร้อมฉนวนเรซินหล่อสำหรับทั้งส่วน VT และ CT เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่ทนทานในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่รุนแรง
ให้ความแม่นยำในการวัดปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่คลาส 0.2S (CT) และ 0.2 (VT) หน่วยนี้รองรับการวัดปริมาณไฟฟ้าระดับมาตรฐานการค้า การป้องกันด้วยรีเลย์ และการตรวจสอบคุณภาพกำลังไฟฟ้าในเครือข่ายจ่ายไฟ เป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ GB/T 20840 และเหมาะสำหรับการติดตั้งบนเสาไฟ ตารางไฟฟ้าในเมืองและชนบท สถานีไฟฟ้าย่อย และแอปพลิเคชันสมาร์ทกริด


ภาพรวมพิกัดสำคัญ
| พารามิเตอร์ | พิกัด |
|---|---|
| ระดับแรงดันระบบ | 10 kV |
| ความถี่พิกัด | 50 Hz (เลือกได้ 60 Hz) |
| รูปแบบการต่อ | 3 เฟส V/V (2 VT + 2 CT) |
| อัตราส่วน VT | 3000/100 V, 6000/100 V หรือ 10000/100 V |
| อัตราส่วน CT | 5–200/5 A |
| ความแม่นยำ VT | คลาส 0.2 / 0.5 |
| ความแม่นยำ CT | คลาส 0.2S / 0.2 |
| กำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด VT | 15 / 30 VA ต่อแกน |
| กำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด CT | 10 VA ต่อแกน |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของ Burden | cosφ = 0.8 (ตามหลัง) |
| ความทนทานต่อกระแสลัดวงจร (CT) | Ith: 100×I₁n (1 s), Idyn: 2.5×Ith (ยอดพีค) |
| ระดับฉนวน | สูงสุด 12/42/75 kV (Um/ACWV/BIL) |
การกำหนดรหัสรุ่น

- J: หม้อแปลงเครื่องมือรวม (ชุดรวม VT + CT)
- L: ส่วนระบุประเภทของหม้อแปลงกระแส
- S: รูปแบบ 3 เฟส (ระบบ 3 สาย)
- Z: โครงสร้างฉนวนเรซินหล่อ (อีพอกซี)
- W: พิกัดสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
- 10: ระดับแรงดัน (kV)
โครงสร้าง
JLSZW-10 มาพร้อมดีไซน์แบบ 3 เฟสที่รวมอยู่ในตู้โลหะปิดสนิทกันสภาพอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ทั้งส่วนหม้อแปลงแรงดันและหม้อแปลงกระแสใช้ฉนวนอีพอกซีเรซินหล่อ: ส่วน VT ใช้แกนแม่เหล็กแบบเปิด ในขณะที่ส่วน CT ใช้แกนแม่เหล็กแบบวงปิด (Toroidal) ที่ทำจากเหล็กซิลิกอนรีดเย็นคุณภาพสูง โครงสร้างนี้ให้ความทนทานต่อความชื้น ความเสถียรต่อรังสียูวี และความน่าเชื่อถือของไดอิเล็กตริกในระยะยาว รูปแบบการต่อแบบ V/V ซึ่งประกอบด้วย VT 2 ตัวและ CT 2 ตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส 3 สาย ขั้วต่อสำหรับภายนอกอาคารพร้อมซีลกันสภาพอากาศช่วยให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัย และตู้โลหะให้การป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการป้องกันทางกล การทำเครื่องหมายขั้วต่อเป็นไปตามมาตรฐานขั้วต่อ (A-X/a-x สำหรับ VT; P1-P2/1S1-1S2 สำหรับ CT) เพื่อรับประกันความถูกต้องของเฟสและความแม่นยำในการวัด
Technical Parameters
สภาพการใช้งาน
- สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมการป้องกันจากการสัมผัสสภาพอากาศโดยตรง
- ระดับความสูง: ≤ 1000 ม. (ต้องระบุระดับความสูงที่สูงกว่าเพื่อยืนยันทางวิศวกรรม)
- อุณหภูมิแวดล้อม: −25 °C ถึง +40 °C
- ความชื้นสัมพัทธ์: ค่าเฉลี่ยรายวัน ≤ 95%, ค่าเฉลี่ยรายเดือน ≤ 90%
- สภาพแวดล้อม: เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ทนทานต่อความชื้น ฝุ่นละออง และมลพิษ ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนทางกลปกติในสภาพแวดล้อมการจ่ายไฟ
- ระดับมลพิษ: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมมลพิษปานกลาง (ต้องประเมินเฉพาะพื้นที่สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
JLSZW-10 เป็นหม้อแปลงเครื่องมือรวมแบบ 3 เฟสสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารในระบบ AC ระดับ 10 kV (50 Hz) มาพร้อมฉนวนเรซินหล่อและออกแบบมาสำหรับทำงานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อม −25 °C ถึง +40 °C ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1000 ม. เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ได้สำหรับความแม่นยำในการวัดและความทนทานต่อกระแสลัดวงจร รองรับอัตรากระแสปฐมภูมิตั้งแต่ 5–200 A
ข้อมูลหม้อแปลงแรงดัน
| รุ่น | อัตราส่วน แรงดัน พิกัด (V) |
คลาส ความแม่นยำ |
กำลังไฟฟ้า ขาออก พิกัด (VA) |
กำลังไฟฟ้า ขาออก สูงสุด (VA) |
ระดับฉนวน พิกัด (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| JLSZW-6/10 | 3000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 3.6/25/40 |
| JLSZW-6/10 | 6000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 7.2/32/60 |
| JLSZW-6/10 | 10000/100 | 0.2 / 0.5 | 15 / 30 | 300 | 12/42/75 |
ข้อมูลหม้อแปลงกระแส
| รุ่น | อัตราส่วน กระแส พิกัด (A) |
คลาส ความแม่นยำ |
กำลังไฟฟ้า ขาออก พิกัด (VA) |
กระแสความร้อน ระยะสั้น |
กระแส ไดนามิก |
ระดับฉนวน พิกัด (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLSZW-6/10 | 5~200/5 | 0.2S | 10 | 100 I₁n | 2.5 I₁th | 12/42/75 |
| JLSZW-6/10 | 5~200/5 | 0.2 | 10 | 100 I₁n | 2.5 I₁th | 12/42/75 |
Installation & Wiring
มิติภาพรวม


มิติภาพรวมที่แสดงด้านบนให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้งและระยะห่างสำหรับหม้อแปลงรวม 3 เฟส JLSZW-10 แบบแปลนเหล่านี้ระบุขนาดทางกายภาพโดยรวม ตำแหน่งรูติดตั้ง ตำแหน่งขั้วต่อปฐมภูมิ และจุดเข้าถึงการเดินสายทุติยภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งบนเสาหรือผนังในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารจะถูกต้อง
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกซื้อ
- ระบุอัตราส่วนหม้อแปลงแรงดันและกระแส (เช่น 10000/100 V และ 100/5 A) ตามความต้องการของระบบ
- กำหนดคลาสความแม่นยำสำหรับทั้ง VT (เช่น 0.2 / 0.5) และ CT (เช่น 0.2S) ตามความต้องการในการวัดปริมาณไฟฟ้าหรือการป้องกัน
- ระบุพิกัด Burden (เป็น VA) สำหรับแต่ละแกนทุติยภูมิของทั้ง VT และ CT เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เลือกรูปแบบการต่อที่เหมาะสม—มาตรฐาน V/V เป็นเรื่องปกติสำหรับระบบ 3 เฟส 3 สายที่ไม่มีสายนิวทรัล
- ยืนยันสภาพแวดล้อม เช่น ช่วงอุณหภูมิ ระดับความสูง และระดับมลพิษ หากเบี่ยงเบนจากพิกัดมาตรฐาน
- ระบุข้อกำหนดพิเศษใดๆ รวมถึงระดับ IP การจัดเรียงขั้วต่อ ภาษาของเอกสาร หรือความต้องการการรับรองในขั้นตอนการสั่งซื้อ
คำถามที่พบบ่อย
Q1: จะเลือกอัตราส่วน VT และ CT คลาสความแม่นยำ และพิกัด Burden สำหรับ JLSZW-10 ได้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดปริมาณไฟฟ้าเพื่อการค้าในเครือข่ายจ่ายไฟ 10 kV?
สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าระดับมาตรฐานการค้าตาม IEC 62053-22 หรือ GB/T 17883 ให้ระบุคลาสความแม่นยำของ CT ที่ 0.2S (ไม่ใช่ 0.2 มาตรฐาน) เพื่อรักษาความผิดพลาด ±0.2% ตั้งแต่ 5% ถึง 120% ของกระแสพิกัด ซึ่งสำคัญมากสำหรับสถานที่พาณิชย์/อุตสาหกรรมที่มีโหลดแปรผัน จับคู่กับคลาสความแม่นยำของ VT ที่ 0.2 สำหรับการวัดแรงดัน เลือกอัตราส่วน VT (เช่น 10000/100 V) ที่ตรงกับแรงดันเฟสต่อเฟสของระบบ และอัตราส่วน CT (เช่น 100/5 A) ตามกระแสโหลดสูงสุดที่คาดการณ์ไว้โดยมีระยะเผื่อ 20–30% ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Burden ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (มิเตอร์วัตต์-ชั่วโมง, RTU ฯลฯ) ไม่เกินกำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด: 30 VA ต่อแกน VT และ 10 VA ต่อแกน CT ที่ cosφ = 0.8 ตามหลัง การเกินพิกัด Burden จะทำให้ความแม่นยำลดลงและอาจขัดต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
Q2: ความแตกต่างทางเทคนิคที่สำคัญระหว่างหม้อแปลงรวม JLSZW-10 กับการใช้ VT และ CT ภายนอกอาคารแยกกันคืออะไร โดยเฉพาะด้านความแม่นยำ พื้นที่ และความน่าเชื่อถือของระบบ?
JLSZW-10 รวม VT ฉนวนเรซินหล่อ 2 ตัวและ CT 2 ตัวไว้ในตู้เดียวที่ต่อแบบ V/V ซึ่งลดพื้นที่ติดตั้งลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับหน่วยแยก ซึ่งสำคัญมากสำหรับการติดตั้งบนเสาหรือสถานีไฟฟ้าย่อยที่มีพื้นที่จำกัด ในทางไฟฟ้า มันรักษาความแม่นยำที่เท่าเทียมกัน (CT 0.2S / VT 0.2) แต่ขจัดความผิดพลาดจากการเดินสายระหว่างหน่วยและความเสี่ยงที่เฟสจะเลื่อน อย่างไรก็ตาม หน่วยรวมมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า: คุณไม่สามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนส่วน VT/CT แยกกันได้ ความน่าเชื่อถือได้รับการปรับปรุงผ่านการซีลสภาพแวดล้อมแบบรวม (IP54+) แต่ความผิดพลาดในส่วนหนึ่งอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยทั้งหมด สำหรับการติดตั้งสมาร์ทกริดใหม่ที่เน้นความกะทัดรัดและความเร็วในการติดตั้ง JLSZW-10 จึงมีข้อได้เปรียบ สำหรับการรีโทรฟิตแบบเดิมที่ต้องการความซ้ำซ้อนแบบโมดูลาร์ หม้อแปลงแยกอาจเหมาะสมกว่า
Q3: ข้อควรระวังในการติดตั้งที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความแม่นยำที่ลดลงหรืออันตรายต่อความปลอดภัยเมื่อติดตั้ง JLSZW-10 ภายนอกอาคารบนเสาไฟฟ้าหรือโครงสร้างสถานีไฟฟ้าคืออะไร?
ประการแรก ตรวจสอบลำดับเฟส (A-B-C) ระหว่างการเดินสายตัวนำปฐมภูมิ—การกลับเฟสจะทำให้กำลังไฟฟ้าอ่านค่าเป็นลบ ประการที่สอง ห้ามปล่อยให้ขั้วต่อทุติยภูมิของ CT เปิดวงจรขณะจ่ายไฟเด็ดขาด ให้ชอร์ตและกราวด์ขั้วต่อ 1S1–1S2 เสมอก่อนถอดมิเตอร์ ประการที่สาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรทุติยภูมิของ VT ไม่มีการติดตั้งฟิวส์ที่ขานิวทรัลในการต่อแบบ V/V เนื่องจากอาจสร้างศักย์ไฟฟ้าลอยได้ ติดตั้งหน่วยในแนวตั้งตามแบบแปลนมิติ โดยรักษาระยะห่างจากพื้นผิวที่กราวด์แล้ว ≥250 มม. เพื่อป้องกันการฟลชโอเวอร์ ใช้ประแจทอร์กขันขั้วต่อ (ปกติ 15–20 N·m) ที่ขั้วต่อปฐมภูมิเพื่อหลีกเลี่ยงจุดร้อนทางความร้อน สุดท้าย เดินสายเคเบิลทุติยภูมิในท่อร้อยสายที่มีการป้องกันคลื่นรบกวนและกราวด์ที่ปลายด้านเดียวเพื่อลด EMI ในแอปพลิเคชันการวัดปริมาณไฟฟ้าอัจฉริยะ
Q4: ควรตีความระดับฉนวน “12/42/75 kV” สำหรับ JLSZW-10 อย่างไร และสภาพพื้นที่ใดบ้างที่ต้องมีการลดพิกัดหรือข้อกำหนดทางเลือก?
สัญลักษณ์ “12/42/75 kV” กำหนด: Um = 12 kV (แรงดันระบบสูงสุด), ACWV = 42 kV (ความทนทานต่อความถี่กำลัง 1 นาที) และ BIL = 75 kV (ความทนทานต่อแรงดันทรงกระแทกฟ้าผ่า) ซึ่งสอดคล้องกับระบบระดับ 10 kV มาตรฐานตาม IEC 60071 อย่างไรก็ตาม หากติดตั้งที่สูงกว่า 1000 ม. ความแข็งแรงของไดอิเล็กตริกจะลดลงประมาณ 1% ต่อทุก 100 ม. สำหรับพื้นที่ 2000 ม. ให้ขอตัวแปร BIL ≥85 kV ในพื้นที่อุตสาหกรรมหนักหรือชายฝั่ง (ระดับมลพิษ IV ตาม IEC 60815) ให้ระบุระยะห่างครีปที่เพิ่มขึ้น (>25 มม./kV) หรือสารเคลือบซิลิโคนไฮโดรโฟบิก—JLSZW-10 มาตรฐานสันนิษฐานว่าอยู่ในสภาพมลพิษปานกลาง (คลาส II–III) ตรวจสอบการประสานฉนวนกับผลการศึกษาแรงดันเกินของการไฟฟ้าท้องถิ่นเสมอ
Q5: JLSZW-10 สามารถรองรับการใช้งานแบบสองวัตถุประสงค์ (การวัดปริมาณไฟฟ้า + การป้องกัน) ได้หรือไม่ และต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประสานงานรีเลย์?
JLSZW-10 รุ่นพื้นฐานได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้า (ความแม่นยำ 0.2S/0.2) และไม่มีแกน CT คลาสการป้องกันโดยเฉพาะ (เช่น 5P10/10P15) เพื่อรองรับรีเลย์กระแสเกินหรือกระแสลงดิน คุณต้องสั่งรุ่นปรับแต่งที่มีแกน CT เพิ่มเติมที่พันสำหรับคลาสการป้องกัน ซึ่งจะทำให้ขนาดและต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 15–20% สิ่งสำคัญคือ แกนการป้องกันต้องการขดลวดทุติยภูมิแยกที่มีระยะเผื่อความอิ่มตัวสูงกว่า การใช้แกน 0.2S ร่วมกันมีความเสี่ยงที่ CT จะอิ่มตัวในช่วงที่เกิดความผิดพลาด ทำให้รีเลย์ทำงานผิดพลาด ยืนยันกับผู้ผลิตว่าพิกัดกระแสไดนามิก (Idyn = 2.5 × Ith) เป็นไปตามหน้าที่การตัดวงจรของเบรกเกอร์ของคุณ ห้ามใช้แกนวัดปริมาณไฟฟ้าสำหรับการป้องกันโดยไม่มีการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างชัดเจน
Q6: วิศวกรภาคสนามควรปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาใดบ้างเพื่อวินิจฉัยความแม่นยำที่คลาดเคลื่อนหรือความล้มเหลวของฉนวนในหน่วย JLSZW-10 ที่ทำงานอยู่?
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแบบไม่รุกราน: ตรวจสอบรอยร้าวที่เรซิน การกัดกร่อนที่ขั้วต่อ หรือความชื้นในกล่องขั้วต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุทั่วไปของความผิดพลาดเป็นช่วงๆ ดำเนินการทดสอบการฉีดกระแสทุติยภูมิ: ฉีด 1 A เข้าไปที่ทุติยภูมิของ CT และตรวจสอบแรงดันตกคร่อมด้านปฐมภูมิ <1 V (บ่งชี้ว่าไม่มีวงจรเปิด) สำหรับ VT ให้จ่าย 100 V ที่ทุติยภูมิและยืนยันอิมพีแดนซ์ปฐมภูมิ >1 MΩ หากความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณไฟฟ้ายังคงอยู่ ให้ดำเนินการทดสอบอัตราส่วนและขั้วต่อตาม IEC 61869-2/-3 ความต้านทานฉนวนควรมากกว่า 1000 MΩ (500 V DC) ระหว่างขดลวดและกราวด์ หมายเหตุ: หน่วยฉนวนเรซินหล่อแทบไม่มีความล้มเหลวภายในเว้นแต่จะเจอแรงดันทรงกระแทกฟ้าผ่าซ้ำๆ หรือแรงกระแทกทางกล ให้สงสัยการเดินสายภายนอกหรือความผิดพลาดของมิเตอร์ก่อน เปลี่ยนเฉพาะเมื่อรายงานการทดสอบจากโรงงานไม่สามารถทำซ้ำได้ที่หน้างาน
Q7: การเลือกระหว่างการทำงานที่ 50 Hz และ 60 Hz ส่งผลต่อพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ เช่น ความทนทานต่อ Burden และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใน JLSZW-10 อย่างไร?
แม้ว่า JLSZW-10 จะรองรับทั้งสองความถี่ แต่การสูญเสียในแกนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15–20% ที่ 60 Hz เนื่องจากฮิสเทอรีซิสและกระแสไหลวนที่สูงขึ้นในเหล็กซิลิกอน ซึ่งลดระยะเผื่อทางความร้อนที่มีประสิทธิภาพ: การทำงานต่อเนื่องที่ 60 Hz ต้องมีการลดพิกัด Burden ที่เชื่อมต่อลง 10% (เช่น สูงสุด 27 VA สำหรับ VT แทนที่จะเป็น 30 VA) เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ≤55 K ตาม IEC 61869 นอกจากนี้ กระแสแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นที่ 60 Hz ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำคลาส 0.2 ใกล้โหลดขั้นต่ำ ให้ระบุ 60 Hz ตอนสั่งซื้อเพื่อให้ผู้ผลิตปรับความหนาของแผ่นแกนและช่องว่างอากาศ—อย่าถือว่าหน่วย 50 Hz สามารถใช้แทนกันในกริด 60 Hz ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบ
Q8: การพิจารณาการจัดซื้อ—ระยะเวลารอคอย ปัจจัยต้นทุน และทางเลือก—ที่การไฟฟ้าควรประเมินเมื่อระบุ JLSZW-10 สำหรับการติดตั้งสมาร์ทกริดขนาดใหญ่คืออะไร?
หน่วย JLSZW-10 มาตรฐาน (50 Hz, 10000/100 V, 100/5 A, 0.2S/0.2) มักมีระยะเวลารอคอย 8–12 สัปดาห์ การปรับแต่ง (60 Hz, แกน CT คู่, ระยะครีปที่ยืดเยื้อ) เพิ่มอีก 3–6 สัปดาห์ ปัจจัยต้นทุนหลัก ได้แก่ คลาสความแม่นยำ (0.2S เพิ่มประมาณ 8–12% เมื่อเทียบกับ 0.5) พิกัด Burden (VT 30 VA มีราคาสูงกว่า 15 VA) และการรับรอง (KEMA หรือ UL เพิ่ม 5–7%) สำหรับการติดตั้งในชนบทที่อ่อนไหวต่องบประมาณ ให้พิจารณา JLSZ-10 (แบบไม่รวม มีเฉพาะ CT) จับคู่กับ VT ภายนอกอาคารแยกกัน แต่ให้คำนวณค่าแรงติดตั้งที่เพิ่มขึ้น 20% ให้ขอรายงานการทดสอบเฉพาะล็อตสำหรับความแม่นยำและการคายประจุบางส่วน (<10 pC ที่ 1.2×Um) เสมอ หลีกเลี่ยงซัพพลายเออร์ที่เสนอใบรับรองทั่วไป สำหรับการทำงานร่วมกันกับระบบ AMI ให้ยืนยันความเข้ากันได้ของขั้วต่อทุติยภูมิกับมาตรฐานซ็อกเก็ตมิเตอร์ทั่วไป (เช่น ANSI C12.13)