LZZBJ9-10A เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 5–2000A

LZZBJ9-10A ทรานส์ฟอร์เมอร์กระแสแบบติดเสา สำหรับการวัดค่าความแม่นยำ 5A–2000A และการป้องกันสายป้อนระดับ 10P10

  • คลาสการวัด 0.2S, 0.2 และ 0.5 ครอบคลุมงานวัดเพื่อการเก็บรายได้และการดำเนินงาน
  • แกนป้องกันระดับ 10P10 ให้เอาต์พุตอ้างอิง 15VA ตลอดช่วงที่ระบุไว้
  • รุ่นที่เลือก 150A–200A และ 1000A รวมฟังก์ชันของแกนรองสามอย่างไว้ในตัว
  • ค่าความร้อนเป็นเวลา 1 วินาทีและค่าพลวัตสูงสุดเฉพาะตามอัตราส่วน ช่วยในการประสานงานจัดการกระแสลัดวงจร
  • โครงสร้างอีพ็อกซี่หุ้มทั้งหมดให้แพลตฟอร์มรองรับและฉนวนที่กะทัดรัดสำหรับตู้ภายในอาคาร

ภาพรวม

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ LZZBJ9-10 เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าความแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงาน และการป้องกันด้วยรีเลย์ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 10 kV แบบติดตั้งภายในอาคาร โดยทำงานตามกฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ ให้สัญญาณกระแสทุติยภูมิที่แยกทางไฟฟ้า (galvanically isolated) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับกระแสปฐมภูมิ ทำให้มั่นใจได้ถึงสมรรถนะที่เชื่อถือได้ในชุดสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง

โครงสร้างเรซินอีพ็อกซีหล่อให้ฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ทนความชื้น และแข็งแรงเชิงกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดภายในอาคาร เช่น หน่วยวงจรหลัก (ring main units) ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (motor control centers) และตู้จ่ายไฟ

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10 A,B,C 10kV ชนิดในร่ม ฉนวนเรซินหล่อ - แสดงสินค้า

 

ข้อมูลจำเพาะหลัก

พารามิเตอร์ ค่า
ระดับแรงดันระบบ 10 kV (ในร่ม)
ความถี่กำหนด 50 Hz (60 Hz ตามคำขอ)
กระแสทุติยภูมิกำหนด 1 A หรือ 5 A
ชั้นความแม่นยำ 0.2S / 0.5 / 0.2 / 10P10 (ตามที่สั่ง)
โหลดกำหนด (Burden) ต่อแกน ระบุเป็น VA
ค่ากำลังแฟกเตอร์ของโหลด cos phi = 0.8 (ล้าหลัง)
ความสามารถทนกระแสลัดวงจร Ith (1 วินาที) และ Idyn (ค่าสูงสุด) ตามข้อมูลจำเพาะ
ฉนวน เรซินอีพ็อกซีหล่อ หุ้มปิดสนิท
ประเภทการติดตั้ง แบบเสา (support pillar)
มาตรฐานที่เป็นไปตาม IEC 61869-1/2, GB/T 20840.1/2

รหัสแบบจำลอง

 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10 A,B,C 10kV ชนิดในร่ม ฉนวนเรซินหล่อ - แสดงสินค้า

  • L: เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (CT)
  • Z: ชนิดติดตั้งในร่มแบบเสา
  • Z: ฉนวนเรซินหล่อ (อีพ็อกซี) หุ้มปิดสนิท
  • B: มีรุ่นสำหรับการป้องกัน
  • J: ออกแบบเสริมความแข็งแรง
  • 9: รหัสการออกแบบ (แพลตฟอร์ม/รุ่น)
  • 10: ระดับแรงดัน (kV)
  • A / B / C: รหัสตัวแปรเชิงกล

โครงสร้าง

LZZBJ9-10 มีโครงสร้างแบบเสาพร้อมฉนวนเรซินอีพ็อกซีหล่อหุ้มปิดสนิท ให้ความแข็งแรงเชิงไดอิเล็กตริก ทนความชื้น และเสถียรภาพระยะยาวในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร แกนแม่เหล็กแบบวงแหวนถูกออกแบบให้มีการสูญเสียต่ำและเชิงเส้นสูงตลอดช่วงการทำงาน

ระบบฉนวนปฐมภูมิและทุติยภูมิแบบบูรณาการ รักษาระยะห่างทางไฟฟ้าและระยะ creepage ให้ปลอดภัย แม้ในชุดสวิตช์เกียร์ขนาดกะทัดรัด สัญลักษณ์ขั้วต่อเป็นไปตามมาตรฐาน CT (P1/P2, 1S1/1S2 ฯลฯ) เพื่อรับประกันการทำงานที่ถูกต้องทั้งในการวัดและการป้องกัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

เงื่อนไขการใช้งาน

  • สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: ภายในอาคารเท่านั้น
  • ระดับความสูง: ≤ 1000 ม. จากระดับน้ำทะเล
  • อุณหภูมิแวดล้อม: -5°C ถึง +40°C
  • ความชื้นสัมพัทธ์: ค่าเฉลี่ยรายวัน ≤ 95%, ค่าเฉลี่ยรายเดือน ≤ 90% (ที่ +20°C)
  • สภาพแวดล้อม: ปราศจากก๊าซกัดกร่อน สารระเบิด การสั่นสะเทือนรุนแรง หรือแรงกระแทกเชิงกล

ข้อมูลทางเทคนิค

กระแสปฐมภูมิ
กำหนด (A)
ชั้นความแม่นยำ เอาต์พุต
กำหนด (VA)
กระแสความร้อน
ชั่วคราว (Ith)
กระแสไดนามิก
กำหนด (Idyn)
5:100 0.2S / 10P10 10 / 15 150 × In 375 × In
150:200 0.2S / 0.5 / 10P10 10 / 15 / 15 21.5 kA 54 kA
300:400 0.5 / 10P10 10 / 15 31.5 kA 80 kA
500:600 0.2 / 10P10 10 / 15 45 kA 112.5 kA
800 0.2S / 10P10 10 / 15 63 kA 130 kA
1000 0.2S / 0.5 / 10P10 10 / 10 / 15 80 kA 160 kA
1200 0.5 / 10P10 10 / 15 80 kA 160 kA
1500 0.2S / 10P10 10 / 15 100 kA 160 kA
2000 0.2 / 10P10 10 / 15 100 kA 160 kA

การติดตั้งและการเดินสาย

แผนภาพการติดตั้ง

ต้องยึดซีรีส์ LZZBJ9-10 ให้แน่นหนาด้วยรูยึดที่ฐานที่กำหนดไว้ การต่อปฐมภูมิทำผ่านขั้วต่อด้วยสลักเกลียวหรือบัสบาร์ ขึ้นอยู่กับตัวแปรเชิงกล รักษาระยะห่างที่เพียงพอสำหรับฉนวน การกระจายความร้อน และการเข้าถึงบำรุงรักษา ตามข้อกำหนดการจัดวางชุดสวิตช์เกียร์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10 A,B,C 10kV ชนิดในร่ม ฉนวนเรซินหล่อ - แสดงสินค้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10 A,B,C 10kV ชนิดในร่ม ฉนวนเรซินหล่อ - แสดงสินค้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10 A,B,C 10kV ชนิดในร่ม ฉนวนเรซินหล่อ - แสดงสินค้า

มิติภายนอก

ตัวแปร ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) รูปแบบรูยึด
LZZBJ9-10A 886 822 Φ 120 4 × M12
LZZBJ9-10B 600 661 Φ 100 4 × M10
LZZBJ9-10C 528 677 Φ 90 4 × M10

การเลือกและคำถามที่พบบ่อย

คู่มือการเลือกใช้งาน

  • ยืนยันว่าตัวแปรเชิงกลแบบ A เข้ากับชุดสวิตช์เกียร์. A, B และ C ระบุอินเทอร์เฟซปฐมภูมิและโครงสร้างยึดต่างกัน; ตารางมิติในหน้านี้เสียหาย ไม่สามารถใช้เพื่อการผลิตได้อย่างปลอดภัย
  • เลือกอัตราส่วนจากตารางอ้างอิง 5A–2000A. จับคู่โหลดต่อเนื่องและช่วงการวัด จากนั้นตรวจสอบกระแสความร้อน 1 วินาทีและกระแสไดนามิกสูงสุดของอัตราส่วนที่เลือก
  • เลือกแกนทุติยภูมิสองหรือสามแกน. แถวมาตรฐานรวมการวัดกับ 10P10 ในขณะที่ 150A–200A และ 1000A มีการกำหนดค่าสามแกนสำหรับงานวัดสองหน้าที่บวกการป้องกัน
  • ระบุกระแสทุติยภูมิ 1A หรือ 5A พร้อมโหลด. ตารางรายละเอียดไม่แยกตัวเลือกทุติยภูมิ ดังนั้นต้องยืนยันสัญกรณ์อัตราส่วน VA ต่อแกน การสูญเสียสายเคเบิล ขั้วต่อ และความแม่นยำสำหรับกระแสที่เลือก
  • กรอกข้อมูลจำเพาะเชิงไดอิเล็กตริกและเชิงกลที่ขาดหาย. ขอรับค่าแรงดันสูงสุด ความทนแรงดันความถี่ระบบและแรงดันกระแทก การปล่อยประจุบางส่วน (partial discharge) ระยะ creepage แบบร่างที่ผ่านการรับรอง ขนาดขั้วต่อ รูปแบบการยึด และรายงานทดสอบ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ตัวอักษรต่อท้าย A หมายถึงอะไร?

เป็นรหัสตัวแปรเชิงกลภายในแพลตฟอร์ม LZZBJ9-10 เลือกจากจัดเรียงขั้วต่อปฐมภูมิ รูปร่างตัวเรือน และอินเทอร์เฟซการยึด มากกว่าข้อมูลไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

Q2: A แตกต่างจาก B หรือ C อย่างไร?

หน้านี้ระบุถึงมิติ รูเปิด หรือรูปทรงขั้วต่อ และฮาร์ดแวร์ยึดที่ต่างกัน แต่ตารางไม่ตรงกัน ต้องใช้แบบร่างเปรียบเทียบ A/B/C ที่ผ่านการรับรอง

Q3: อัตราส่วนใดมีสามแกน?

ตารางระบุ 0.2S/0.5/10P10 สำหรับ 150A–200A และ 0.2S/0.5/10P10 สำหรับ 1000A โดยมีการจัดสรรเอาต์พุตต่อแกนต่างกัน

Q4: มีเอาต์พุตอะไรบ้าง?

แกนวัดส่วนใหญ่ระบุที่ 10VA และแกนป้องกันที่ 15VA รุ่นสามแกน 150A–200A ใช้ 10/15/15VA ในขณะที่รุ่น 1000A ใช้ 10/10/15VA

Q5: ระดับฉนวนของผลิตภัณฑ์คือ 12/42/75kV หรือไม่?

ค่านี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหน้านี้ อาจเป็นค่าทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ระดับ 12kV แต่ต้องยืนยันโดยตรง ไม่ควรอนุมาน

Q6: ตัวเลขมิติที่แสดงเชื่อถือได้หรือไม่?

ไม่ได้ คอลัมน์และสัญกรณ์เส้นผ่านศูนย์กลางเสียหาย ทำให้ค่าคลุมเครือ ใช้เฉพาะแบบร่างโรงงานที่ควบคุมแล้ว พร้อมหน่วย ค่าความคลาดเคลื่อน และสถานะรีวิชันเท่านั้น

Q7: ต้องทำอะไรก่อนเปลี่ยนแทนรุ่น LZZBJ9 อื่น?

จับคู่อัตราส่วน กระแสทุติยภูมิ จำนวนแกน โหลด ชั้นการป้องกัน ฉนวน ความสามารถทนกระแสลัดวงจร ขั้วต่อปฐมภูมิ ขนาดตัวเรือน การยึด และโพลาไรตี้ ลัดวงจรทุติยภูมิอย่างปลอดภัยก่อนถอดออก

คำถามที่พบบ่อย

Q1: เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารุ่นนี้รองรับคลาสความแม่นยำระดับใดสำหรับการวัดค่าบิลลิง?

รองรับคลาส 0.2S และ 0.5 สำหรับงานวัดค่าพลังงาน คลาส 0.2S ให้ความแม่นยำสูงในช่วงกระแส 5-120% กรุณาระบุคลาสที่ต้องการในใบสั่งซื้อเพื่อให้โรงงานตั้งค่าทดสอบ

Q2: สามารถติดตั้ง LZZBJ9-10A ภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีความสั่นสะเทือนสูงได้หรือไม่?

ไม่ได้ รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น และต้องปราศจากการสั่นสะเทือนรุนแรง อุณหภูมิแวดล้อมต้องอยู่ระหว่าง -5°C ถึง +40°C หากสภาพหน้างานแตกต่างจากนี้ กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อประเมินรุ่นที่เหมาะสม

Q3: พิกัดกระแสความร้อนชั่วคราวและกระแสไดนามิกของรุ่นพิกัด 800A มีค่าเท่าใด?

สำหรับรุ่นพิกัด 800A พิกัดกระแสความร้อนชั่วคราว (Ith) อยู่ที่ 63 kA และกระแสไดนามิก (Idyn) อยู่ที่ 130 kA ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการคำนวณความทนทานต่อกระแสลัดวงจรในระบบ โปรดตรวจสอบพิกัดระบบอีกครั้ง

Q4: ทางโรงงานมีการทดสอบอะไรบ้างก่อนจัดส่ง และรองรับการปรับแต่งอัตราส่วนกระแสหรือไม่?

มีการทดสอบทางไฟฟ้าก่อนจัดส่งทุกชิ้น รองรับการปรับแต่งอัตราส่วนกระแสตามสเปกโครงการเฉพาะ กรุณาส่งสเปคทางเทคนิคให้ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

Q5: เอกสารรับรองคุณภาพและระยะเวลาการจัดส่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่เป็นอย่างไร?

จัดเตรียมใบรับรองทดสอบจากโรงงาน (FAT) และเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้าให้ครบถ้วน ระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับปริมาณสั่งซื้อและสเปกที่ตกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคาและระยะเวลาการผลิตที่แน่นอน

Q6: เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-10A เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในระบบสวิตช์เกียร์ประเภทใด?

เหมาะสำหรับการติดตั้งในสวิตช์เกียร์ภายในอาคารระดับแรงดัน 10kV ใช้สำหรับวัดกระแสและป้องกันระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์รองรับการติดตั้งบนรางหรือยึดกับแผงตามมาตรฐานสากล โปรดระบุรูปแบบการติดตั้งในใบสั่งซื้อ

ข้อสอบถามเกี่ยวกับ LZZBJ9-10A เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 5–2000A:

ส่งข้อกำหนดโครงการของคุณ ทีมงานของเราจะตอบกลับพร้อมรายละเอียดทางเทคนิคและใบเสนอราคา

  • ตอบกลับรวดเร็ว
  • การสนับสนุนทางเทคนิค
  • OEM / ODM