ภาพรวม
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า LDC(D)-10 และ LMC(D)-10 เป็นชนิดผ่านผนังในร่ม (indoor wall-through type) ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันปานกลาง 10kV, 11kV และ 12kV ตัวแปลงเหล่านี้ใช้ฉนวนเรซินหล่อ (cast-resin insulated) มีโครงสร้างกะทัดรัด เหมาะสำหรับติดตั้งรวมกับสวิตช์เกียร์ โดยมีสายนำกระแสปฐมภูมิ (primary conductors) ผ่านทะลุตัวถังของตัวแปลง หรือเชื่อมต่อแบบบัสบาร์ (bus-type configurations)
รองรับชั้นความแม่นยำสำหรับการวัดค่าได้แก่ 0.5, 1 และ 3 รวมถึงชั้นความแม่นยำสำหรับการป้องกัน 10P เหมาะสำหรับงานวัดกระแสไฟฟ้า วัดพลังงานไฟฟ้า สุ่มสัญญาณ การป้องกันด้วยรีเลย์ และระบบป้องกันแบบไมโครคอมพิวเตอร์ ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61869-1 และ IEC 61869-2 โดยมีระดับการประสานฉนวน (insulation coordination) ที่ 12/42/75kV เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ในระบบแรงดันปานกลางระดับ 12kV ตามมาตรฐาน IEC

ข้อมูลจำเพาะหลัก
| พารามิเตอร์ | ค่าที่กำหนด |
|---|---|
| ระดับแรงดัน | 10kV, 11kV, 12kV |
| แรงดันสูงสุดของอุปกรณ์ | 12kV |
| ระดับฉนวน | 12/42/75kV |
| ความถี่ที่กำหนด | 50Hz / 60Hz |
| กระแสทุติยภูมิที่กำหนด | 5A (มาตรฐาน), 1A (ตัวเลือกเสริม) |
| ชั้นความแม่นยำสำหรับการวัดค่า | 0.5, 1, 3 |
| ชั้นความแม่นยำสำหรับการป้องกัน | 10P |
| ช่วงกระแสปฐมภูมิ | สูงสุด 5000A |
| การใช้งาน | การวัดค่า, การวัดพลังงาน, การป้องกัน |
| ประเภทการติดตั้ง | ผ่านผนังในร่ม / แบบบัสบาร์ |
| มาตรฐาน | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
| วัสดุฉนวน | เรซินหล่อ |
รหัสรุ่น

- L: ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Current transformer)
- D: โครงสร้างแบบผ่านผนัง / โครงสร้างพิเศษสำหรับสวิตช์เกียร์ในร่ม
- M: โครงสร้างแบบบัสบาร์
- C: โครงสร้างฉนวนแบบผ่านผนัง ตามซีรีส์รุ่น
- D ในวงเล็บ: รุ่นสำหรับการป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล (differential protection) หรือรุ่นเน้นการป้องกัน
- Q: รุ่นปรับปรุงหรือโครงสร้างพิเศษ ตามการกำหนดโครงการ
- 10: ตัวระบุระดับแรงดัน; ใช้กับระบบ 10kV และการประสานฉนวนระดับ 12kV ตามมาตรฐาน IEC สำหรับโครงการ 10kV, 11kV และ 12kV
โครงสร้าง
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า LDC(D)-10 และ LMC(D)-10 ผลิตด้วยระบบฉนวนเรซินหล่อ ให้ความแข็งแรงทางไดอิเล็กตริกและความมั่นคงเชิงกลสูง สำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมแรงดันปานกลางภายในอาคาร แกนแม่เหล็กและขดลวดถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ด้วยเรซินอีพ็อกซี ทำให้ทนต่อความชื้น ทนความร้อน และมีความน่าเชื่อถือในการทำงานระยะยาว โครงสร้างแบบผ่านผนังช่วยให้สายนำกระแสปฐมภูมิสามารถผ่านทะลุตัวถังของตัวแปลงได้โดยตรง พร้อมรักษาการแยกวงจรไฟฟ้าระหว่างวงจรปฐมภูมิแรงดันปานกลางกับวงจรทุติยภูมิแรงดันต่ำ รูปทรงกะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในแผงสวิตช์เกียร์และตู้จ่ายไฟ โดยมีบล็อกเทอร์มินัลที่แข็งแรงสำหรับการเชื่อมต่อทุติยภูมิอย่างมั่นคง โครงสร้างนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับทั้งการวัดค่าและการป้องกันภายใต้มาตรฐาน IEC
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เงื่อนไขการใช้งาน
- สถานที่ติดตั้ง: สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางในร่ม หรือแผงผ่านผนัง
- แรงดันระบบ: ระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV
- ความถี่ที่กำหนด: 50Hz / 60Hz
- ระดับฉนวนที่กำหนด: อ้างอิง 12/42/75kV สำหรับโครงการระดับ 12kV ตามรูปแบบ IEC
- อุณหภูมิแวดล้อม: ช่วงอ้างอิง -5°C ถึง +40°C
- สภาพความชื้นและสิ่งปนเปื้อน: เหมาะสำหรับสวิตช์เกียร์ในร่มที่ควบคุมความชื้น สิ่งปนเปื้อน และการควบแน่นได้
- ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม: สถานที่ติดตั้งต้องปราศจากการสั่นสะเทือนรุนแรง แก๊สกัดกร่อน สารระเบิด ฝุ่นนำไฟฟ้าหนาแน่น และการควบแน่นผิดปกติ
- ข้อพิจารณากระแสสูง: สำหรับการใช้งานบัสบาร์กระแสสูง ต้องยืนยันการกระจายความร้อน ระยะห่าง และการยึดตรึงเชิงกลร่วมกับการออกแบบสวิตช์เกียร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า LDC(D)-10 และ LMC(D)-10 เป็นชนิดเรซินหล่อ แบบผ่านผนังในร่ม ออกแบบมาสำหรับระบบแรงดันปานกลาง 10kV ถึง 12kV มีระดับฉนวนที่กำหนด 12/42/75kV ทำงานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -5°C ถึง +40°C และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61869-1 และ IEC 61869-2 กระแสปฐมภูมิที่กำหนดมีช่วงตั้งแต่ 400A ถึง 5000A ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานจีน GB 1208-75
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| กระแสปฐมภูมิที่กำหนด (A) | 200, 3000, 4000, 5000 |
| กระแสอนุยภูมิที่กำหนด (A) | 5 |
| ความถี่ (Hz) | 50 |
| เอาต์พุตที่กำหนด (VA) สำหรับชั้นความแม่นยำ 0.5 | 10 |
| เอาต์พุตที่กำหนด (VA) สำหรับชั้นความแม่นยำ B | 15 |
| ระดับฉนวน (kV) | 10/42/75 |
| กระแสความร้อนชั่วคราวที่กำหนด Ith (kA) | 75 I1n |
| กระแสพลวัตที่กำหนด Idyn (kA) | 2.5 Ith |
| ตัวคูณ 10% | 10 |
การติดตั้งและการเดินสาย
แผนภาพการติดตั้ง

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ LDC(D)-10 และ LMC(D)-10 ติดตั้งเป็นตัวแปลงกระแสแบบผ่านผนังในร่ม หรือแบบบัสบาร์ ภายในสวิตช์เกียร์ การติดตั้งดำเนินการตามแบบร่างภายนอกที่ได้รับอนุมัติ โดยต้องจัดแนวสายนำกระแสปฐมภูมิให้ถูกต้อง ทิศทางกล่องเทอร์มินัลทุติยภูมิ และอินเทอร์เฟซกับแผงสวิตช์เกียร์
การเลือกและคำถามที่พบบ่อย
คู่มือการเลือกใช้งาน
- เลือกกลุ่มโครงสร้างก่อนกำหนดอัตราส่วน. รุ่น LDC/LDCQ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานผ่านผนังกระแสปานกลางถึงสูง 400A–1500A ในขณะที่รุ่น LMC ใช้กับระบบบัสบาร์กระแสสูง 2000A–5000A; ตรวจสอบขนาดภายนอกที่แน่นอนของแต่ละรุ่นย่อย
- ระบุหน้าที่ของขดลวดทุติยภูมิทั้งสอง. ชุดการวัดค่ารวมถึง 0.5/0.5, 1/1 และ 0.5/3 ส่วนรุ่น D เพิ่มการจัดเรียงแบบ 10P สำหรับวัดค่า/ป้องกัน หรือ 10P/10P กำหนดความแม่นยำและเอาต์พุตต่อขดลวด
- เลือกชั้นการป้องกันจากคำนวณรีเลย์. อ้างอิงได้แก่ 10P15 และ 10P20 ที่โหลดป้องกัน 15VA; ตรวจสอบปัจจัยจำกัดความแม่นยำ (accuracy limit factor) และโหลดรวมที่เชื่อมต่อจริง แทนการเลือกจากรหัสรุ่นเพียงอย่างเดียว
- ตรวจสอบข้อมูลลัดวงจรสำหรับรุ่นที่แน่นอน. ตารางข้อมูลมีค่าความร้อนและพลวัตที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นควรขอใบรับรองกระแสลัดวงจร RMS ระยะเวลา และกระแสพลวัตสูงสุดที่ทนได้ ก่อนอนุมัติงานลัดวงจรของสวิตช์เกียร์
- ยืนยันอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าและเชิงกลพร้อมกัน. ระบุกระแสทุติยภูมิ 1A หรือ 5A, ระดับฉนวน 12/42/75kV, ความถี่, ขนาดบัสบาร์, ช่องเปิด, การยึดติด, ทิศทางเทอร์มินัล, การกระจายความร้อน, ระยะห่าง และฉบับมาตรฐานที่ใช้
คำถามที่พบบ่อย
Q1: เมื่อใดควรเลือก LDC แทน LMC?
ใช้กลุ่ม LDC หรือ LDCQ สำหรับช่วงกระแสผ่านผนังปานกลางถึงสูง ประมาณ 400A–1500A ส่วน LMC ออกแบบมาสำหรับกระแสบัสบาร์ขนาดใหญ่ โดยมีตัวเลือกที่เผยแพร่ไว้ 2000A–5000A
Q2: ตัวอักษร D ท้ายรุ่นหมายถึงอะไร?
LDCD, LDCQD และ LMCD หมายถึงรุ่นที่เน้นการป้องกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น อาจรวมแกน 10P กับแกนวัดค่า หรือให้แกน 10P สองชุด
Q3: มีชุดความแม่นยำการวัดค่าใดบ้าง?
เอกสารอ้างอิงระบุชุด 0.5/0.5, 1/1 และ 0.5/3 ทั่วทั้งกลุ่ม ความพร้อมใช้งานและเอาต์พุตที่กำหนดจะแตกต่างกันตามโครงสร้างและอัตราส่วน ดังนั้นควรระบุแต่ละขดลวดแยกกัน
Q4: ความแตกต่างระหว่าง 10P15 และ 10P20 คืออะไร?
ทั้งสองเป็นชั้นการป้องกัน; ตัวเลขท้ายคือปัจจัยจำกัดความแม่นยำ (accuracy limit factor) ที่โหลดที่กำหนด แกน 10P20 ถูกกำหนดให้รักษาขีดจำกัดชั้นไว้ได้ที่กระแสหลายเท่าของกระแสที่กำหนดมากกว่า ภายใต้โหลดที่ระบุ
Q5: กระแสต่ำสุดของ LMC คือ 200A หรือ 2000A?
ตารางหลักเริ่ม LMC ที่ 2000A ในขณะที่บรรทัดอ้างอิงอีกแห่งระบุ 200A ซึ่งน่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อย่าสั่งซื้อจากบรรทัดนั้นโดยไม่ได้รับการยืนยันจากโรงงานเกี่ยวกับอัตราส่วนที่ต้องการ
Q6: ใช้ตารางกระแสความร้อนและพลวัตที่เผยแพร่ได้ทันทีหรือไม่?
ไม่ได้ บางรายการมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น ค่ากระแสพลวัตสูงสุดต่ำกว่าค่าความร้อนที่ระบุ ขอใบรับรองที่แก้ไขแล้วเฉพาะอัตราส่วน ระบุกระแสลัดวงจร RMS ระยะเวลา และกระแสทนพลวัตสูงสุด
Q7: สิ่งสำคัญที่สุดในการติดตั้ง 3000A–5000A คืออะไร?
นอกจากระดับอัตราส่วนและสมรรถนะการป้องกัน ควรตรวจสอบขนาดบัสบาร์ ช่องเปิด การเพิ่มอุณหภูมิของตัวนำ การกระจายความร้อน การยึดตรึงแรงพลวัต ระยะห่างระหว่างเฟส ความแข็งแรงของการยึดติด และการเข้าถึงเทอร์มินัล จากแบบสวิตช์เกียร์ที่ได้รับอนุมัติ
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ตัวแปลงกระแส 10kV นี้ใช้กับระบบ 11kV ได้หรือไม่
ได้ โดยต้องยืนยันตามโครงการ รองรับระบบในร่ม 10kV, 11kV และ 12kV ระดับฉนวน 12/42/75kV กรุณาระบุแรงดันระบบเพื่อให้โรงงานตรวจสอบ
Q2: ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการติดตั้งในร่มมีอะไรบ้าง
ต้องติดตั้งในสวิตช์เกียร์ในร่มที่ควบคุมสภาพแวดล้อม ปราศจากการสั่นสะเทือนรุนแรง แก๊สกัดกร่อน และฝุ่นนำไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อมทำงานอยู่ระหว่าง -5°C ถึง +40°C
Q3: จะเลือกกระแสปฐมภูมิสำหรับบัสบาร์กระแสสูงอย่างไร
กระแสปฐมภูมิที่กำหนดมีช่วง 200A ถึง 5000A สำหรับการใช้งานกระแสสูง ต้องยืนยันการกระจายความร้อน ระยะห่าง และการยึดตรึงเชิงกลร่วมกับการออกแบบสวิตช์เกียร์
Q4: ตัวแปลงกระแสแบบผ่านผนังนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลใดบ้าง
เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61869-1, IEC 61869-2 และมาตรฐานจีน GB 1208-75 ติดต่อเราเพื่อขอใบรับรองการผ่านการทดสอบเฉพาะโครงการ
Q5: สามารถปรับแต่งกระแสทุติยภูมิเป็น 1A ได้หรือไม่
กระแสทุติยภูมิมาตรฐานที่กำหนดคือ 5A การปรับแต่งเป็น 1A หรือระดับความแม่นยำเฉพาะต้องยืนยันกับโรงงาน กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด
Q6: ตัวแปลงกระแสหล่อเรซินนี้จัดอยู่ในประเภทใด
เป็นตัวแปลงกระแสแบบผ่านผนังในร่มสำหรับระบบแรงดันปานกลาง 10-12kV ผลิตเป็นชนิดหล่อเรซินแบบแห้งสำหรับแผงสวิตช์เกียร์
Q7: ตัวแปลงเหล่านี้เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 60Hz หรือไม่
ได้ ความถี่ที่กำหนดรองรับทั้ง 50Hz และ 60Hz ระดับฉนวนยังคงอยู่ที่ 12/42/75kV สำหรับโครงการ 12kV ตามรูปแบบ IEC