ภาพรวม
JLSZY(F)-6.10W เป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์รวมสามเฟสสามองค์ประกอบแบบกลางแจ้ง สำหรับระบบแรงดันปานกลาง 6kV และ 10kV โดยรวมฟังก์ชันของทรานส์ฟอร์มเมอร์กระแส (CT) และทรานส์ฟอร์มเมอร์แรงดัน (PT) ไว้ในชุดเดียว ใช้วัสดุฉนวนซิลิโคนยางและโครงสร้างเรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูป เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานกลางแจ้ง
ออกแบบมาเพื่อการวัดค่าความแม่นยำสูงและการป้องกัน รองรับกระแสทุติยภูมิตั้งแต่ 5A ถึง 300A และเป็นไปตามมาตรฐาน GB20840.4-2015 เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเสา สถานีย่อยขนาดกะทัดรัด และเครือข่ายจ่ายไฟอุตสาหกรรม ให้สัญญาณแรงดันและกระแสที่แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การได้รับรังสี UV และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกว้าง

สรุปค่าพิกัดหลัก
| พารามิเตอร์ | ค่าพิกัด |
|---|---|
| แรงดันระบบ | 6kV / 10kV |
| แรงดันทน (เบื้องต้น) | 7.2/32/60kV หรือ 12/40/75kV |
| แรงดันทุติยภูมิ | 100V / √3 |
| กระแสทุติยภูมิ | 5A (มาตรฐาน), สูงสุด 300A |
| ระดับความแม่นยำ (วัดค่า) | 0.2 / 0.5 |
| ระดับความแม่นยำ (ป้องกัน) | 3P / 6P |
| ความถี่ | 50Hz |
| วัสดุฉนวน | ซิลิโคนยาง + เรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูป |
| การจัดวางเฟส | สามเฟส สามองค์ประกอบ |
| ประเภทการติดตั้ง | กลางแจ้ง ติดตั้งบนเสา หรือสถานีย่อย |
| มาตรฐานที่เป็นไปตาม | GB20840.4-2015 |
| ระดับความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม | ทนรังสี UV กันน้ำและสภาพอากาศ |
โครงสร้าง
JLSZY(F)-6.10W มีโครงสร้างแบบไฮบริดที่แข็งแรง รวมเอาการหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนภายใน และเปลือกนอกจากซิลิโคนยางที่ทนต่อสภาพอากาศ การออกแบบสองวัสดุนี้ให้ความแข็งแรงทางไดอิเล็กตริก ความมั่นคงเชิงกล และความทนทานระยะยาวต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ฐานรูปไข่ช่วยให้ยึดติดกับเสาหรือโครงรับได้อย่างมั่นคง พร้อมลดพื้นที่ติดตั้ง ขั้วเบื้องต้นออกแบบมาสำหรับต่อเชื่อมโดยตรงกับสายนำกระแส 6kV หรือ 10kV และกล่องขั้วทุติยภูมิที่ปิดสนิทช่วยป้องกันสายไฟออกจากระบบไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม วัสดุทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน IEC และ GB สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้ง รับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการจ่ายไฟที่ท้าทาย
Technical Parameters
เงื่อนไขการใช้งาน
- ตำแหน่งติดตั้ง: กลางแจ้ง บนเสา สถานีย่อย หรือจุดจ่ายไฟ
- อุณหภูมิแวดล้อม: -15°C ถึง +55°C
- ระดับความสูงสูงสุด: ≤ 4500 ม. (ไม่ต้องลดค่าพิกัด)
- ฉนวน: การก่อสร้างด้วยซิลิโคนยางและเรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูป
- กราวด์: ต่อกับขั้วกราวด์ตามกฎไฟฟ้าท้องถิ่นและมาตรฐานการวัดค่า
- การบำรุงรักษา: การก่อสร้างด้วยซิลิโคนยางต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
JLSZY(F)-6.10W เป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์วัดค่ารวมกลางแจ้งสำหรับระบบ 6kV และ 10kV ใช้ฉนวนซิลิโคนยางและเรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูป ทำงานในช่วงอุณหภูมิ -15°C ถึง +55°C รองรับการติดตั้งที่ระดับความสูงสูงสุด 4500 ม. โดยไม่ต้องลดค่าพิกัด เป็นไปตาม GB20840.4-2015 และรองรับช่วงกระแส 5A ถึง 300A
ข้อมูลทรานส์ฟอร์มเมอร์แรงดัน
| อัตราส่วน แรงดัน พิกัด |
ระดับ ความแม่นยำ |
กำลัง พิกัด (VA) |
ระดับ ฉนวน พิกัด (kV) |
|---|---|---|---|
| 6000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0.2 / 0.5 | 30 VA | 7.2/32/60 |
| 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0.2 / 0.5 | 40 VA | 12/40/75 |
| 11000/√3 : 110/√3 : 110/3 | 0.2 / 0.5 | 60 VA | 12/40/75 |
ข้อมูลทรานส์ฟอร์มเมอร์กระแส
| อัตราส่วน กระแส พิกัด (A) |
ระดับ ความแม่นยำ |
กำลัง พิกัด (VA) |
กระแส ความร้อน ชั่วคราว |
กระแส ไดนามิก |
ระดับ ฉนวน พิกัด (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 300/5 | 0.2S | 15 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0.2 | 15 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0.5 | 20 VA | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
Installation & Wiring
แผนผังการติดตั้ง

ทรานส์ฟอร์มเมอร์รวมกลางแจ้ง JLSZY(F)-6.10W ติดตั้งบนโครงรับโดยใช้ฐานรูปไข่ที่มีรูยึดเจาะไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบการจัดแนวและยึดให้แน่นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อม รักษาระยะห่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าท้องถิ่น
แผนผังการเดินสาย

เครื่องหมายขั้วรวม AP1/AP2, BP1/BP2 และ CP1/CP2 สำหรับการเชื่อมต่อเบื้องต้น ขั้วทุติยภูมิของ CT จ่ายกระแสเข้ามิเตอร์พลังงานจริงและรีแอคทีฟ ในขณะที่ขั้วทุติยภูมิของ PT จ่ายแรงดันเข้ามิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบ ตรวจสอบลำดับขั้วเสมอ ก่อนส่งมอบงาน ต้องติดตั้งระบบกราวด์ตามแผนผังการเดินสายที่ได้รับอนุมัติ และต้องกราวด์เปลือกซิลิโคนยางให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
Selection & FAQs
คู่มือการเลือกใช้งาน
- เลือกรุ่น JLSZY(F)-6.10W สำหรับระบบ 6kV (ระดับฉนวน 7.2kV) หรือ 10kV (ระดับฉนวน 12kV)
- เลือกกระแสเบื้องต้นของ CT ระหว่าง 5A ถึง 300A ตามโหลดจริง; กระแสทุติยภูมิคงที่ที่ 5A
- ระบุระดับความแม่นยำของ CT: 0.2S สำหรับการวัดค่าเก็บเงินที่แม่นยำสูง หรือ 0.2/0.5 สำหรับการวัดค่าและป้องกันทั่วไป
- เลือกอัตราส่วนแรงดันของ PT ให้สอดคล้องกับแรงดันระบบและอินพุตมิเตอร์: 6000/√3 : 100/√3 : 100/3, 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 หรือ 11000/√3 : 110/√3 : 110/3
- ยืนยันประเภทการติดตั้งกลางแจ้งบนเสา และตรวจสอบว่าโหลดพิกัด (rated burden) เข้ากันได้กับระบบวัดค่าของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
Q1: จะเลือกรุ่น JLSZY(F)-6.10W ที่เหมาะสมสำหรับการวัดค่าเก็บเงินเทียบกับการป้องกันในระบบจ่ายไฟ 10kV อย่างไร?
สำหรับการวัดค่าเก็บเงินในระบบ 10kV ให้ระบุ CT ที่มีระดับความแม่นยำ 0.2S (ตาม GB/T 20840.2 และ IEC 61869-2) และ PT ระดับ 0.2 เพื่อให้ได้ความแม่นยำตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน; ตรวจสอบว่าโหลดพิกัด (เช่น 15 VA สำหรับ CT, 40 VA สำหรับ PT ที่อัตราส่วน 10kV 10000/√3 : 100/√3 : 100/3) ตรงกับอิมพีแดนซ์อินพุตของมิเตอร์ สำหรับการป้องกัน ให้ใช้ CT ระดับ 5P10 (หรือ 3P/6P ตามรายการ) ซึ่งรับประกันความคลาดเคลื่อนรวม ≤10% ที่กระแส 10× กระแสพิกัด และตรวจสอบความสามารถทนความร้อน (60 × I1n) ให้สอดคล้องกับระดับกระแสลัดวงจรของระบบ ห้ามสลับใช้ขดลวดวัดค่ากับขดลวดป้องกัน เนื่องจากจะทำให้ความแม่นยำลดลงหรือกระทบการประสานงานรีเลย์
Q2: ข้อควรระวังสำคัญในการติดตั้ง JLSZY(F)-6.10W กลางแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความคลาดเคลื่อนในการวัดค่ามีอะไรบ้าง?
ข้อควรระวังสำคัญ ได้แก่: (1) ห้ามปล่อยวงจรทุติยภูมิของ CT ให้เปิดวงจรขณะติดตั้งหรือหลังติดตั้ง—ต้องลัดวงจรหรือต่อกับโหลดเสมอ ก่อนจ่ายไฟ เนื่องจาก CT ทุติยภูมิที่เปิดวงจรอาจสร้างแรงดัน >1 kV จากการอิ่มตัวของแกนเหล็ก; (2) กราวด์เปลือกซิลิโคนยางและนิวทรัลทุติยภูมิตามกฎท้องถิ่น (เช่น IEEE 142 หรือ GB 50065) เพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำแบบคาปาซิทีฟและรับประกันความปลอดภัยของบุคลากร; (3) รักษาระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเฟสและระหว่างเฟสกับกราวด์ตามมาตรฐานการไฟฟ้า (โดยทั่วไป ≥200 มม. สำหรับ 10kV); (4) ตรวจสอบโพลาไรตี้ของขั้ว (AP1/BP1/CP1 เป็นด้านสาย) ตามแผนผังการเดินสาย เพื่อหลีกเลี่ยงมิเตอร์หมุนกลับ; และ (5) ปิดผนึกกล่องขั้วทุติยภูมิให้กันความชื้น โดยใช้ซีลยางระดับ IP54 โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งหรือความชื้นสูง
Q3: การก่อสร้างแบบไฮบริดซิลิโคนยาง + เรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูปของ JLSZY(F)-6.10W เปรียบเทียบกับทรานส์ฟอร์มเมอร์กลางแจ้งแบบอีพ็อกซีล้วนหรือแบบเติมน้ำมันอย่างไรในแง่ความน่าเชื่อถือระยะยาวและการบำรุงรักษา?
การออกแบบสองวัสดุของ JLSZY(F)-6.10W ให้ความทนทานกลางแจ้งที่เหนือกว่าแบบดั้งเดิม: เรซินอีพ็อกซีหล่อขึ้นรูปให้ความแข็งแรงทางไดอิเล็กตริกสูง (BIL 75 kV สำหรับระดับ 10kV) และความแข็งแรงเชิงกลภายใน ขณะที่เปลือกซิลิโคนยางที่กันน้ำช่วยต้านทานการเสื่อมจาก UV การสะสมสิ่งสกปรก และการทรัคกิ้ง—สำคัญมากสำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูง >1000 ม. หรือในบรรยากาศอุตสาหกรรม แตกต่างจากหน่วยแบบเติมน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องตรวจวัดน้ำมัน ตรวจสอบการรั่ว หรือมีระบบกันไฟ ลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน เมื่อเทียบกับ CT/PT กลางแจ้งแบบอีพ็อกซีล้วน เสื้อซิลิโคนยางช่วยลดการกัดกร่อนผิวจากแสงแดดต่อเนื่อง ยืดอายุการใช้งานเกิน 25 ปี โดยไม่ต้องซ่อมบำรุง ตามข้อมูลทดสอบสิ่งแวดล้อม IEC 61869-1
Q4: จะตีความค่าพิกัดระดับฉนวน (เช่น 12/40/75kV) อย่างไร และทำไมจึงสำคัญต่อการจัดซื้อในพื้นที่ระดับความสูงหรือมลภาวะสูง?
สัญลักษณ์ “12/40/75kV” หมายถึง: 12 kV = แรงดันระบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์, 40 kV = แรงดันทนความถี่กำลัง 1 นาที และ 75 kV = แรงดันทนอิมพัลส์ฟ้าผ่า (BIL) ค่าเหล่านี้รับประกันการเป็นไปตาม IEC 60071 และ GB 311.1 สำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูง ≤4500 ม. (ตามที่ระบุ) ไม่จำเป็นต้องลดค่า—ต่างจากคู่แข่งหลายรายที่ต้องลด BIL ที่ระดับความสูง >1000 ม. ในพื้นที่มลภาวะหนัก (เช่น คลาส III/IV ตาม IEC 60815) คุณสมบัติกันน้ำของซิลิโคนยางช่วยรักษาประสิทธิภาพระยะ creepage แต่ควรตรวจสอบว่าความยาว creepage จริง (โดยทั่วไป ≥20 มม./kV สำหรับ 10kV) เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าท้องถิ่น เพื่อป้องกันการลัดวงจร
Q5: ผลกระทบของการเลือกระดับความแม่นยำ CT 0.2S เทียบกับ 0.2 หรือ 0.5 ต่อประสิทธิภาพการวัดค่าจริงภายใต้โหลดเบาเป็นอย่างไร?
ระดับ 0.2S (พิเศษ) รับประกันความคลาดเคลื่อนอัตราส่วน ≤0.2% ที่กระแส 1%–120% ของกระแสพิกัด จึงจำเป็นสำหรับการวัดค่าเก็บเงินที่โหลดเปลี่ยนแปลงกว้าง (เช่น สายป้อนชนบทที่โหลดกลางคืนต่ำใกล้ 5A) ระดับ 0.2 มาตรฐานระบุความแม่นยำเฉพาะที่ 5%–120% In ทำให้เกิดการลงทะเบียนต่ำเกินจริงที่กระแส <5A เช่น ที่กระแสเบื้องต้น 2A (0.4% ของฐาน 500A) CT ระดับ 0.2S อาจมีความคลาดเคลื่อน 0.3% เทียบกับ >1.5% สำหรับระดับ 0.2—ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนการเรียกเก็บเงินอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป ควรจับคู่ CT ระดับ 0.2S กับ PT ระดับ 0.2 และมิเตอร์ที่เป็นไปตาม IEC 62053-22 เพื่อรักษาความสมบูรณ์ด้านมาตรวิทยาตลอดระบบ
Q6: JLSZY(F)-6.10W สามารถปรับแต่งสำหรับอัตราส่วนแรงดันที่ไม่ได้มาตรฐานหรือโหลดสูงขึ้นได้หรือไม่ และทีมจัดซื้อควรคาดการณ์ผลกระทบต่อระยะเวลาจัดส่งอย่างไร?
ได้—สามารถปรับแต่งอัตราส่วน PT (เช่น 10500/√3 : 100/√3) หรือเพิ่มโหลด CT (เช่น 30 VA แทนมาตรฐาน 15–20 VA) แต่ต้องผ่านการตรวจสอบการออกแบบแกนใหม่ตาม GB20840.4-2015 ระยะเวลาจัดส่งปกติสำหรับรุ่นมาตรฐานคือ 4–6 สัปดาห์; การปรับแต่งเพิ่ม 2–3 สัปดาห์สำหรับการทดสอบประเภท (โดยเฉพาะการตรวจสอบความแม่นยำที่โหลดขยาย) ทีมจัดซื้อต้องให้ข้อมูลระบบครบถ้วน: กระแสลัดวงจรสูงสุด อิมพีแดนซ์มิเตอร์ ความยาวสาย (เพื่อคำนวณโหลดรวม) และอุณหภูมิสุดขั้ว หมายเหตุ: การเพิ่มโหลดเกิน 30 VA อาจต้องใช้หน้าตัดแกนใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อความเข้ากันได้ด้านมิติกับขาจับบนเสาที่มีอยู่
Q7: ขั้นตอนการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาประจำที่แนะนำเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือระยะยาวหลายสิบปีของ JLSZY(F)-6.10W ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีอะไรบ้าง?
เนื่องจากใช้ฉนวนแข็ง JLSZY(F)-6.10W ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก: (1) ตรวจสอบเปลือกซิลิโคนยางเป็นประจำทุกปี หากรอยแตกรอยทรัคกิ้ง หรือสูญเสียคุณสมบัติกันน้ำ—เปลี่ยนหากผิวแสดงการเปียกชื้นถาวรหรือการกัดกร่อน; (2) ตรวจสอบความแน่นของขั้ว (แรงบิด: 15–20 N·m) และการกัดกร่อน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่ง; (3) ทำการทดสอบอัตราส่วนและโพลาไรตี้ทุก 5 ปี โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ CT/PT แบบพกพา (เช่น Omicron CPC 100) เพื่อตรวจหาการเสื่อมของแกนเหล็ก; (4) ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรทุติยภูมิ—วงจรทุติยภูมิ CT ที่เปิดมักแสดงอาการเป็นค่ามิเตอร์ผิดปกติหรือรีเลย์ทำงานผิดพลาด หากความคลาดเคลื่อนเกิน 0.5% ให้ตรวจสอบการรั่วของความชื้นเข้ากล่องขั้ว หรือการอิ่มตัวของแกนจาก DC offset ในกระแสลัดวงจรไม่สมมาตร
Q8: เมื่อประเมินต้นทุนเทียบกับคุณค่าตลอดอายุการใช้งาน JLSZY(F)-6.10W เปรียบเทียบกับหน่วย CT และ PT แยกต่างหากสำหรับสถานีย่อย 10kV บนเสาใหม่อย่างไร?
แม้ JLSZY(F)-6.10W แบบรวมจะมีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า ~15–20% เมื่อเทียบกับทรานส์ฟอร์มเมอร์แยกสองตัว แต่ให้การประหยัดตลอดอายุการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ: (1) ลดแรงงานติดตั้ง 40% (ติดตั้งจุดเดียว ต่อสายลดลง); (2) ขนาดกะทัดรัดช่วยใช้เสาขนาดเล็ก ลดต้นทุนงานโยธา; (3) การออกแบบรวมช่วยขจัดความเสี่ยงการไม่ตรงกันของมุมเฟสระหว่าง CT/PT—ซึ่งเป็นสาเหตุทั่วไปของความคลาดเคลื่อนการวัดค่าในหน่วยแยก; (4) อัตราความล้มเหลวต่ำกว่าจากจำนวนจุดเชื่อมต่อที่น้อยลงและการก่อสร้างปิดสนิท (MTBF >100,000 ชั่วโมง ตาม IEC 61869-1) สำหรับการไฟฟ้าที่ติดตั้ง >50 หน่วย/ปี ข้อได้เปรียบด้าน TCO จะชัดเจนภายใน 5–7 ปี โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการรั่วไหลรายได้ที่หลีกเลี่ยงได้จากชุด 0.2S/0.2 ความแม่นยำสูง