JLSZV-10kV: Трифазний зовнішній комбінований трансформатор струму та напруги

Огляд JLSZV-10kV — це трифазний комбінований вимірювальний трансформатор сухого типу для зовнішньої установки, призначен...

Огляд

JLSZV-10kV — це трифазний комбінований вимірювальний трансформатор сухого типу для зовнішньої установки, призначений для середньовольтних розподільних систем 6 кВ та 10 кВ. Він має повністю закритий епоксидний ізоляційний корпус, виготовлений методом вакуумного лиття, що забезпечує високу електричну міцність, вологостійкість та довготривалу надійність при експлуатації на відкритому повітрі без використання масла та потреби в технічному обслуговуванні.

Розроблений для прецизійного комерційного обліку та моніторингу системи, він відповідає стандартам IEC 61869, GB/T 20840 та DL/T 866. Пристрій забезпечує класи точності ТН 0,2 або 0,5 та конфігуровані коефіцієнти трансформації ТТ, що робить його придатним для комерційного обліку енергії, модернізації мереж, промислового моніторингу потужності та інтеграції відновлюваних джерел енергії в забруднених або відкритих зовнішніх середовищах.

Загальний вигляд виробу

Загальний вигляд виробу

Основні технічні характеристики

Параметр Значення
Клас напруги системи 6 кВ / 10 кВ
Номінальна частота 50 Гц (60 Гц опціонально)
Схема з’єднання ТН V/V (три однофазних блоки)
Вторинна напруга ТН 100 В
Клас точності ТН 0.2 / 0.5
Номінальне навантаження ТН 2 × 15 ВА (0.2) / 2 × 30 ВА (0.5)
Вторинний струм ТТ 1 А, 2 А або 5 А
Рівень ізоляції 1.2/42/75 кВ (пром. частота / блискавка / комутація)
Відстань витоку 440 мм
Матеріал ізоляції Лита епоксидна смола (для зовнішньої установки)
Монтаж Зовнішня установка, на опорах або на землі
Застосовні стандарти IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866

Розшифровка позначення моделі

Загальний вигляд виробу

  • J: Комбінований вимірювальний трансформатор (струм + напруга)
  • L: Трансформатор струму
  • S: Трифазне виконання
  • Z: Для зовнішньої установки, опорного (стовпового) типу
  • V: Трансформатор напруги зі схемою з’єднання V/V
  • 10: Клас напруги (кВ), для систем 6 кВ та 10 кВ

Конструкція

JLSZV-10kV має міцну конструкцію опорного типу для зовнішньої установки, що підходить для монтажу на опорах або на землі. Його основні компоненти включають шихтовані осердя з електротехнічної сталі для трансформаторів напруги та тороїдальні магнітні осердя для трансформаторів струму, повністю інкапсульовані в епоксидну смолу вакуумного лиття з використанням складу для зовнішньої установки. Така конструкція забезпечує безповітряну ізоляцію з відмінною механічною міцністю, стійкістю до УФ-випромінювання, забруднень та довготривалою діелектричною стабільністю при термічних циклах та суворих погодних умовах. Конструкція не потребує технічного обслуговування, вимагаючи лише періодичного зовнішнього очищення, та усуває екологічні ризики, пов’язані з масляними аналогами. Маркування клем відповідає конвенціям полярності IEC 61869 та GB/T 20840 для точного обліку та координації захисту.

Technical Parameters

Умови експлуатації

  • Середовище установки: Зовнішня установка (конструкція з епоксидної смоли, стійка до забруднень)
  • Висота над рівнем моря: Не більше 1000 м (вищі номінали доступні за запитом для інженерного підтвердження)
  • Температура навколишнього середовища: від −25 °C до +45 °C (діапазон для зовнішньої експлуатації)
  • Відносна вологість: Середньодобова ≤ 95%, середньомісячна ≤ 90% (при опорній температурі +20 °C)
  • Ступінь забруднення: Придатний для середовищ з помірним та сильним забрудненням (відстань витоку мінімум 440 мм)
  • Екологічні умови: Стійкість до УФ-випромінювання, дощу, снігу, льоду та атмосферних забруднень; відсутність вибухонебезпечної або займистої атмосфери; призначений для типових умов експлуатації розподільних систем на відкритому повітрі
  • Сейсмічні умови: Сейсмостійкість відповідно до місцевих вимог до мережі (має бути вказано при замовленні)

Технічні параметри

JLSZV-10kV — це трифазний комбінований вимірювальний трансформатор сухого типу для зовнішньої установки в розподільних системах змінного струму 6–10 кВ (50 Гц), що має ізоляцію з литої смоли, діапазон робочих температур від −25 °C до +45 °C та придатний для висоти до 1000 м. Він відповідає стандартним вимогам до середньовольтних вимірювальних трансформаторів та підтримує діапазони первинного струму від 5 А до 1000 А.

Дані трансформатора напруги

Тип Коефіцієнт трансформації напруги (В) Клас точності / Номінальне вторинне навантаження (ВА) Максимальне навантаження (ВА) Номінальний рівень ізоляції (кВ)
JLSZV(F)-6W 6000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 7.2/32/60
JLSZV(F)-10W 10000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 12/42/75

Дані трансформатора струму

Номінальний первинний струм (А) Одиночний коефіцієнт Клас точності / Номінальне вторинне навантаження (ВА) 1-с термічний струм (кА) Номінальний динамічний струм (кА)
(0.2)S 0.5S 0.5
7.5-10-15 7.5 1.0 2.5
10-15-20 10 1.5 3.75
15-20-30 15 2.4 6.0
20-30-40 20、25 10 10 15 3.0 7.5
30-40-50 30 10 10 15 4.5 11
40-50-75 40 10 10 15 8 20
50-75-100 50 10 10 15 9 22.5
75-100-150 75 10 10 15 12 30
100-150-200 100 10 10 15 16 40

Дані трансформатора струму

Номінальний первинний струм (А) Одиночний коефіцієнт Клас точності / Номінальне вторинне навантаження (ВА) 1-с термічний струм (кА) Номінальний динамічний струм (кА)
(0.2)S 0.5S 0.5
150-200-300 150 10 10 15 24 60
200-300-400 200、250 10 10 15 32 80
300-400-500 300 10 10 15

Selection & FAQs

Керівництво з вибору

  • Вкажіть напругу системи (6 кВ або 10 кВ) та переконайтеся у сумісності з місцевими вимогами до мережі.
  • Оберіть клас точності ТН (0,2 або 0,5) та номінальне навантаження на основі підключеного облікового обладнання.
  • Визначте коефіцієнт трансформації ТТ, вторинний струм (1 А, 2 А або 5 А), клас точності та навантаження відповідно до навантаження системи та потреб обліку.
  • Підтвердьте здатність витримувати струми короткого замикання (Ith протягом 1 с та Idyn піковий) відповідно до рівнів аварійних режимів мережі.
  • Вкажіть умови навколишнього середовища, такі як ступінь забруднення, висота понад 1000 м, сейсмічні вимоги та тип монтажу (на опорі або на землі).
  • Запитайте про розширені функції, такі як збільшена відстань витоку, зниження номіналів для високогір’я або спеціальне розташування клем, якщо це необхідно для специфічних умов майданчика.

Часті запитання

П1: Як правильно обрати клас точності ТН (0,2 проти 0,5) та навантаження для комерційного обліку за допомогою JLSZV-10kV у розподільній системі 10 кВ?

Для комерційного обліку згідно з IEC 62053-22 та DL/T 448, клас точності ТН 0,2 є обов’язковим, коли невизначеність точності billing не повинна перевищувати ±0,2%. Клас 0,5 допустимий лише для внутрішнього моніторингу або не облікових застосувань. JLSZV-10kV забезпечує 2 × 15 ВА для класу 0,2 або 2 × 30 ВА для класу 0,5 — це максимальні безперервні навантаження. Перевищення цих значень призводить до того, що похибка кута та коефіцієнта трансформації виходять за межі класу. Завжди розраховуйте загальне вторинне навантаження: сумуйте номінали ВА всіх підключених пристроїв (наприклад, лічильники кВт·год, RTU, реле), потім перевірте, чи загальне значення ≤ номінальної потужності в умовах мінімального навантаження (наприклад, 25% від номінальної напруги). Наприклад, два лічильники класу 0,2, кожен з яких споживає 7,5 ВА, дають у сумі 15 ВА — це прийнятно для класу 0,2, але на межі; закладайте запас 10–15% у проєкт.

П2: Які ключові технічні та експлуатаційні переваги сухого комбінованого трансформатора JLSZV-10kV порівняно з масляними або окремими установками ТТ/ТН у зовнішніх мережах 10 кВ?

JLSZV-10kV пропонує три критичні переваги: (1) **Безпека та екологічна відповідність**: Лиття з епоксидної смоли усуває ризик пожежі, витоку масла та проблеми з ПХБ, відповідаючи вимогам RoHS та IEC 61869-5 для міських або екологічно чутливих об’єктів. (2) **Ефективність простору та монтажу**: Інтеграція трифазних ТТ та ТН зі схемою V/V в один пристрій зменшує площу монтажу приблизно на 40% порівняно з окремими пристроями та вимагає лише однієї опорної конструкції, знижуючи вартість будівельних робіт. (3) **Стабільність характеристик**: Узгоджені магнітні осердя та однакові коефіцієнти теплового розширення забезпечують похибку коефіцієнта трансформації між фазами <±0,1% та зсув фази <5 хвилин — що критично для застосувань AMI та синофазорних вимірювань. Крім того, його відстань витоку 440 мм перевищує вимоги IEC 60815 до ступеня забруднення III, перевершуючи стандартні порцелянові масляні пристрої в прибережних або промислових атмосферах, схильних до перенапруг.

П3: Як інтерпретувати та застосовувати номінали струму короткого замикання ТТ (Ith) та динамічного струму (Idyn) при специфікації JLSZV-10kV для фідера 10 кВ із відомими рівнями аварійних струмів?

Ith (1-секундне середньоквадратичне термічне витримування) та Idyn (пікове електродинамічне витримування) ТТ повинні перевищувати максимальний очікуваний струм пошкодження в точці установки. Наприклад, якщо дослідження вашої системи показує 3-фазний струм пошкодження 25 кА RMS (≈62,5 кА піковий), ви повинні обрати діапазон первинного струму ТТ, де Ith ≥ 25 кА та Idyn ≥ 62,5 кА. Згідно з таблицею ТТ для JLSZV-10kV, діапазон 200–400 А забезпечує Ith = 32 кА та Idyn = 80 кА — цього достатньо для цього сценарію. І навпаки, ТТ 30–60 А (Ith = 4,5 кА) зазнає катастрофічного руйнування. Зверніть увагу, що Ith масштабується з перетином провідника та масою осердя; ТТ з нижчим коефіцієнтом трансформації за своєю природою мають нижчу стійкість. Завжди перевіряйте відповідність до фактичних досліджень короткого замикання комунальних підприємств, а не до номіналів комутаційного обладнання на шильдику, оскільки топологія мережі впливає на локальні рівні струмів пошкодження.

П4: Які найпоширеніші помилки монтажу, що ставлять під загрозу безпеку або точність JLSZV-10kV, і як їх можна запобігти?

Три критичні помилки переважають серед польових відмов: (1) **Розімкнені вторинні кола ТТ під час подачі напруги** — це індукує смертельно небезпечні напруги (>10 кВ) через неузгоджений струм намагнічування; завжди закорочуйте та заземлюйте клеми ТТ перед будь-якими роботами згідно з IEC 61869-2 §7.3. (2) **Неправильне фазування ТН за схемою V/V** — неправильне підключення фази B або нейтралі призводить до похибки обліку повної потужності на 173%; перевірте маркування клем (A/a, N/n згідно з IEC 61869) та підтвердьте чергування фаз за допомогою векторскопа під час введення в експлуатацію. (3) **Недостатній зазор до заземлених конструкцій** — імпульсна міцність ізоляції 10 кВ “фаза-земля” становить 75 кВ; підтримуйте повітряний зазор ≥125 мм згідно з IEC 60664, щоб уникнути коронного розряду. Крім того, встановіть обмежувачі перенапруги в межах 1 м від первинних клем та з’єднайте основу трансформатора із заземлюючою сіткою підстанції з опором ≤0,1 Ом.

П5: Чи можна адаптувати JLSZV-10kV для високогір’я (>1000 м), частоти 60 Гц або середовищ із сильним забрудненням, і які інженерні компроміси слід оцінити?

Так, але з впливом на продуктивність та вартість. Для висот >1000 м діелектрична міцність знижується приблизно на 1% на кожні 100 м; понад 2000 м стандартна промислова міцність 42 кВ може вимагати збільшення відстані витоку (≥500 мм) або модифікованої епоксидної формули з вищим вмістом наповнювача. Робота на частоті 60 Гц підтримується, але втрати в осерді зростають приблизно на 15%, що потенційно може знизити точність ТН при легких навантаженнях — навантаження необхідно зменшити на 10% для збереження відповідності класу. Для сильного забруднення (ступінь IV згідно з IEC 60815) запитайте збільшену відстань витоку (≥630 мм) та гідрофобну епоксидну смолу з модифікатором силікону. Кастомізація зазвичай додає 4–6 тижнів до терміну виконання та збільшує вартість пристрою на 12–18%. Залучення команди прикладної інженерії виробника на ранньому етапі має важливе значення для перевірки координації ізоляції та теплових характеристик за допомогою методу скінченних елементів (FEA).

П6: Як з’єднання ТН за схемою V/V у JLSZV-10kV впливає на точність обліку при незбалансованому навантаженні або однофазних замиканнях на землю в розподільних ланцюгах з високою часткою відновлюваних джерел?

Конфігурація V/V точно вимірює VAB та VCB, але векторно реконструює VAN, VBN та VCN. За збалансованих умов (<5% небалансу напруги) похибка є незначною (<0,1%). Однак при значному небалансі (наприклад, 25% через скупчені дахові ФЕС або однофазну зарядку електромобілів) похибка реконструйованої фазної напруги може досягати 1,5–2,0%, що спричиняє похибку кВт·год до 1,2% у системах класу 0,2. Під час однофазних замикань на землю напруга на здорових фазах зростає до міжфазної, що додатково спотворює реконструкцію. Регуляторні рамки (наприклад, EN 50163, IEEE 1459) можуть обмежувати використання V/V у точках обліку в таких мережах. Стратегії пом'якшення включають: (1) використання лічильників із вбудованими алгоритмами компенсації V/V, або (2) перехід на повну установку ТН за схемою Y/Y, якщо небаланс регулярно перевищує 15%. Завжди проводьте дослідження гармонік та небалансу перед вибором V/V для фідерів з високою часткою сонячної генерації.

П7: Які критерії закупівель, окрім ціни покупки, повинні визначати вибір JLSZV-10kV порівняно з конкуруючими комбінованими трансформаторами в проєкті модернізації мережі 10 кВ?

Сукупна вартість володіння (TCO) та надійність ланцюга постачання переважають початкову вартість. Сухий тип конструкції JLSZV-10kV усуває довічні витрати на відбір проб масла ($300–$500/тест), усунення витоків ($2k–$10k/інцидент) та страхування екологічної відповідальності. Термін служби понад 30 років (перевірено за протоколами старіння IEC 61869) перевищує багато масляних аналогів. Команди закупівель також повинні перевірити: (1) **Сертифікацію типових випробувань** — вимагайте повні звіти про типові випробування IEC 61869-3/-5 (не лише періодичні випробування), що охоплюють перевищення температури, коротке замикання та часткові розряди (<10 пКл при 1,2 Um). (2) **Стабільність партії** — для розгортання AMI допуск коефіцієнта трансформації ТТ повинен бути ≤±0,1%, а похибка кута ТН ≤8 хвилин між партіями. (3) **Стабільність термінів постачання** — стандартні пристрої JLSZV-10kV зазвичай відвантажуються протягом 6–8 тижнів; підтвердьте буфери запасів постачальника, щоб уникнути затримок проєкту. Уникайте постачальників, які пропонують “еквівалентні” пристрої без документації про відповідність GB/T 20840 або DL/T 866.

П8: Які роботи з технічного обслуговування та діагностичні випробування рекомендовані для JLSZV-10kV після 5–10 років експлуатації в промислових або прибережних зовнішніх середовищах?

Хоча внутрішнє обслуговування не потрібне, зовнішня та електрична діагностика необхідні в суворих умовах. Кожні 24 місяці: (1) **Візуально огляньте** корпус на наявність УФ-деградації (крейдування, мікротріщини), відкладень солі (прибережні зони) або накопичення струмопровідного пилу (промислові зони); очищайте деіонізованою водою та м’якою щіткою. (2) **Виконайте електричні випробування**:
– *Збудження ТТ*: Виміряйте напругу коліна; зниження >15% від базового рівня вказує на насичення осердя або міжвиткове замикання.
– *Коефіцієнт трансформації/полярність ТН*: Використовуйте тестер коефіцієнта трансформації; відхилення >0,5% від заводської таблички свідчить про пошкодження обмотки.
– *Опір ізоляції*: Подайте 2500 В постійного струму “фаза-земля”; значення <1000 МОм вказують на проникнення вологи в клеми. Якщо відбувається дрейф точності, незважаючи на правильне навантаження, підозрюйте порушення герметичності клем — повторно нанесіть зовнішній полісульфідний герметик. Ніколи не відкривайте епоксидний корпус; згідно з IEC 61869-1 §10.2, внутрішні несправності вимагають повної заміни пристрою. Ведіть історичні записи випробувань для відстеження старіння та прогнозування закінчення терміну служби.

Inquiry for JLSZV-10kV: Трифазний зовнішній комбінований трансформатор струму та напруги:

Send your project requirements. Our team will reply with technical details and quotation.

  • Fast response
  • Technical support
  • OEM / ODM