Огляд
JLSZW-10 — це трифазний комбінований вимірювальний трансформатор, що інтегрує функції трансформатора напруги (ТН) та трансформатора струму (ТС) в єдиному корпусі для зовнішньої установки. Розроблений для середньовольтних систем класу 10 кВ, він має лито-епоксидну ізоляцію як для секцій ТН, так і ТС, що забезпечує надійну роботу в суворих умовах зовнішнього середовища.
Забезпечуючи клас точності вимірювання до 0,2S (ТС) та 0,2 (ТН), пристрій підтримує комерційний облік енергії, релейний захист та моніторинг якості електроенергії в розподільчих мережах. Він відповідає стандартам серії GB/T 20840 та підходить для монтажу на опорах, у міських/сільських мережах, промислових підстанціях та застосуваннях у смарт-мережах.


Ключові номінальні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас напруги системи | 10 кВ |
| Номінальна частота | 50 Гц (60 Гц опціонально) |
| Конфігурація | Трифазна V/V (2 ТН + 2 ТС) |
| Коефіцієнт трансформації ТН | 3000/100 В, 6000/100 В або 10000/100 В |
| Коефіцієнт трансформації ТС | 5–200/5 А |
| Клас точності ТН | 0,2 / 0,5 |
| Клас точності ТС | 0,2S / 0,2 |
| Номінальне навантаження ТН | 15 / 30 ВА на осердя |
| Номінальне навантаження ТС | 10 ВА на осердя |
| Коефіцієнт потужності навантаження | cosφ = 0,8 (індуктивне) |
| Стійкість до струмів КЗ (ТС) | Ith: 100×I₁n (1 с), Idyn: 2,5×Ith (пікове) |
| Рівень ізоляції | До 12/42/75 кВ (Um/ACWV/BIL) |
Позначення моделі

- J: Комбінований вимірювальний трансформатор (інтегрований ТН + ТС)
- L: Позначення секції трансформатора струму
- S: Трифазна конфігурація (тридротова система)
- Z: Лито-епоксидна ізоляція
- W: Для зовнішньої установки
- 10: Клас напруги (кВ)
Конструкція
JLSZW-10 має інтегровану трифазну конструкцію в повністю герметичному, всепогодному металевому корпусі, призначеному для зовнішньої установки. Обидві секції трансформаторів напруги та струму використовують лито-епоксидну ізоляцію: ТН застосовує розімкнене магнітне осердя, тоді як ТС використовує тороїдальне замкнене осердя з високоякісної холоднокатаної електротехнічної сталі. Така конструкція забезпечує чудову стійкість до вологи, УФ-стабільність та довготривалу діелектричну надійність. Схема з’єднання V/V, що складається з двох ТН та двох ТС, оптимізує простір для трифазного тридротового обліку. Клеми для зовнішньої установки з ущільненнями забезпечують надійні з’єднання, а металевий корпус забезпечує електромагнітне екранування та механічний захист. Маркування клем відповідає стандартним конвенціям полярності (A-X/a-x для ТН; P1-P2/1S1-1S2 для ТС) для гарантування правильного вирівнювання фаз та точності вимірювань.
Technical Parameters
Умови експлуатації
- Середовище установки: Зовнішня установка із захистом від прямого впливу погодних умов
- Висота над рівнем моря: ≤ 1000 м (для більшої висоти необхідно вказати для інженерного підтвердження)
- Температура навколишнього середовища: −25 °C до +40 °C
- Відносна вологість: Середньодобова ≤ 95%, середньомісячна ≤ 90%
- Умови навколишнього середовища: Підходить для зовнішнього використання; стійкий до вологи, пилу та забруднень; витримує нормальні механічні удари та вібрацію в розподільчих мережах
- Ступінь забруднення: Підходить для середовищ з помірним забрудненням (для важких промислових зон потрібна оцінка конкретного об’єкта)
Технічні параметри
JLSZW-10 — це трифазний комбінований вимірювальний трансформатор для зовнішньої установки в системах змінного струму класу 10 кВ (50 Гц), що має лито-епоксидну ізоляцію та призначений для роботи в діапазоні температур навколишнього середовища від −25 °C до +40 °C на висоті до 1000 м. Він відповідає застосовним стандартам щодо точності вимірювань та стійкості до струмів короткого замикання, підтримуючи коефіцієнти первинного струму від 5 до 200 А.
Дані трансформатора напруги
| Модель | Номінальний коефіцієнт трансформації (В) |
Клас точності |
Номінальна потужність (ВА) |
Максимальна потужність (ВА) |
Номінальний рівень ізоляції (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
Дані трансформатора струму
| Модель | Номінальний коефіцієнт трансформації (А) |
Клас точності |
Номінальна потужність (ВА) |
Термічний струм короткого часу |
Динамічний струм |
Номінальний рівень ізоляції (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Габаритні креслення


Наведені вище габаритні креслення надають критично важливу інформацію про монтаж та зазори для трифазного комбінованого трансформатора JLSZW-10. Ці креслення деталізують загальні фізичні розміри, положення монтажних отворів, розташування первинних клем та точки доступу вторинного підключення для забезпечення належної установки на опорах або стінах у зовнішньому середовищі.
Selection & FAQs
Керівництво з вибору
- Вкажіть коефіцієнти трансформації напруги та струму (напр., 10000/100 В та 100/5 А) відповідно до вимог системи.
- Визначте класи точності як для ТН (напр., 0,2 / 0,5), так і для ТС (напр., 0,2S) залежно від потреб обліку або захисту.
- Вкажіть номінальне навантаження (у ВА) для кожної вторинної обмотки ТН та ТС, щоб забезпечити сумісність з підключеними пристроями.
- Оберіть відповідну схему з’єднання — стандартна V/V зазвичай використовується для трифазних тридротових систем без нейтралі.
- Підтвердьте умови навколишнього середовища, такі як діапазон температур, висота над рівнем моря та ступінь забруднення, якщо вони відрізняються від стандартних.
- Вкажіть будь-які спеціальні вимоги, включаючи ступінь захисту IP, розташування клем, мову документації або потреби в сертифікації на етапі замовлення.
Часті запитання
П1: Як правильно обрати коефіцієнти трансформації ТН і ТС, класи точності та номінальні навантаження для JLSZW-10, щоб забезпечити відповідність стандартам комерційного обліку в розподільчій мережі 10 кВ?
Для комерційного обліку згідно з IEC 62053-22 або GB/T 17883, вкажіть клас точності ТС 0,2S (а не стандартний 0,2) для підтримки похибки ±0,2% у діапазоні від 5% до 120% номінального струму — це критично важливо для комерційних/промислових об’єктів зі змінним навантаженням. Поєднайте це з класом точності ТН 0,2 для вимірювання напруги. Оберіть коефіцієнти ТН (напр., 10000/100 В), що відповідають міжфазній напрузі вашої системи, та коефіцієнти ТС (напр., 100/5 А) на основі максимального очікуваного струму навантаження з запасом 20–30%. Переконайтеся, що загальне підключене навантаження (лічильники енергії, RTU тощо) не перевищує номінальну потужність: 30 ВА на осердя ТН та 10 ВА на осердя ТС при cosφ = 0,8 (індуктивне). Перевищення навантаження погіршує точність і може порушувати нормативні вимоги.
П2: Які ключові технічні відмінності між комбінованим трансформатором JLSZW-10 та використанням окремих ТН і ТС для зовнішньої установки, особливо щодо точності, простору та надійності системи?
JLSZW-10 інтегрує два ТН та два ТС з лито-епоксидною ізоляцією в єдиному корпусі з конфігурацією V/V, зменшуючи займану площу приблизно на 40% порівняно з окремими пристроями — що критично для монтажу на опорах або підстанцій з обмеженим простором. Електрично він зберігає еквівалентну точність (ТС 0,2S / ТН 0,2), але усуває похибки міжблочного з’єднання та ризики невідповідності фаз. Однак комбіновані пристрої менш гнучкі: ви не можете незалежно модернізувати або замінити секції ТН/ТС. Надійність підвищується завдяки уніфікованому захисту від навколишнього середовища (IP54+), але несправність в одній секції може потребувати заміни всього пристрою. Для нових розгортань смарт-мереж, де пріоритетом є компактність та швидкість монтажу, JLSZW-10 є вигідним; для модернізації застарілих систем, що вимагає модульної надмірності, можуть бути кращими окремі трансформатори.
П3: Які критичні запобіжні заходи при монтажі слід дотримуватися, щоб уникнути погіршення точності або небезпек під час встановлення JLSZW-10 на відкритому повітрі на опорі або конструкції підстанції?
По-перше, перевірте послідовність фаз (A-B-C) під час прокладання первинних провідників — зміна фаз місцями призведе до від’ємних показників потужності. По-друге, ніколи не залишайте вторинні обмотки ТС розімкненими під час подачі напруги; завжди закорочуйте та заземлюйте клеми 1S1–1S2 перед відключенням лічильників. По-третє, переконайтеся, що вторинні кола ТН ніколи не захищені запобіжниками на нульовому проводі в конфігураціях V/V, оскільки це може створити плаваючі потенціали. Встановіть пристрій вертикально відповідно до габаритних креслень, дотримуючись зазору ≥250 мм від заземлених поверхонь для запобігання перекриттю. Використовуйте гайки, затягнуті динамометричним ключем (зазвичай 15–20 Н·м), на первинних клемах, щоб уникнути термічних гарячих точок. Нарешті, прокладайте вторинні кабелі в екранованих каналах, заземлених з одного кінця, щоб зменшити електромагнітні перешкоди в застосуваннях інтелектуального обліку.
П4: Як інтерпретувати рівень ізоляції «12/42/75 кВ» для JLSZW-10, і які умови на об’єкті вимагають зниження характеристик або альтернативних специфікацій?
Позначення «12/42/75 кВ» визначає: Um = 12 кВ (максимальна напруга системи), ACWV = 42 кВ (витримування промислової частоти протягом 1 хв), та BIL = 75 кВ (витримування грозового імпульсу). Це відповідає стандартним системам класу 10 кВ згідно з IEC 60071. Однак, якщо установка здійснюється на висоті понад 1000 м, діелектрична міцність зменшується приблизно на 1% на кожні 100 м; для об’єктів на висоті 2000 м запитайте варіант з BIL ≥85 кВ. У важких промислових або прибережних зонах (ступінь забруднення IV згідно з IEC 60815) вкажіть збільшену довжину шляху витоку (>25 мм/кВ) або силіконово-гідрофобне покриття — стандартний JLSZW-10 розрахований на помірне забруднення (клас II–III). Завжди перевіряйте координацію ізоляції за допомогою локальних досліджень перенапруги від енергопостачальної компанії.
П5: Чи може JLSZW-10 підтримувати подвійне застосування (облік + захист), і які модифікації потрібні для виконання вимог координації релейного захисту?
Базовий JLSZW-10 оптимізований для обліку (точність 0,2S/0,2) і не має спеціалізованих осердь ТС класу захисту (напр., 5P10/10P15). Для підтримки реле максимального струму або замикання на землю, ви повинні замовити індивідуальний варіант з додатковим осердям ТС, намотаним для класу захисту — це збільшує фізичний розмір та вартість приблизно на 15–20%. Важливо, що осердя захисту потребують окремих вторинних обмоток з вищими запасами насичення; використання осердя 0,2S ризикує насиченням ТС під час аварійних режимів, що призведе до невірної роботи реле. Підтвердьте у виробника, що динамічний номінальний струм (Idyn = 2,5 × Ith) відповідає вимогам відключення вашого вимикача. Ніколи не використовуйте осердя обліку для захисту без явного інженерного підтвердження.
П6: Які кроки з технічного обслуговування та усунення несправностей повинні виконувати польові інженери для діагностики дрейфу точності або пробою ізоляції в експлуатованому пристрої JLSZW-10?
Почніть з неінвазивних перевірок: огляньте на наявність тріщин у смолі, корозії клем або вологи в клемних коробках — поширених причин періодичних похибок. Виконайте тести вторинної ін’єкції: подайте 1 А у вторинні обмотки ТС та перевірте падіння напруги на первинній стороні <1 В (що вказує на відсутність обривів); для ТН подайте 100 В на вторинні обмотки та підтвердьте первинний імпеданс >1 МОм. Якщо розбіжності в обліку зберігаються, проведіть тести коефіцієнта трансформації та полярності згідно з IEC 61869-2/-3. Опір ізоляції має перевищувати 1000 МОм (500 В постійного струму) між обмотками та землею. Примітка: пристрої з литою смолою рідко виходять з ладу внутрішньо, якщо тільки вони не піддаються повторним грозовим перенапругам або механічним ударам — спочатку підозрюйте несправності зовнішнього підключення або лічильників. Замінюйте лише у випадку, якщо заводські протоколи випробувань не можуть бути відтворені на об’єкті.
П7: Як вибір між роботою на 50 Гц та 60 Гц впливає на такі параметри продуктивності, як допуск навантаження та перевищення температури в JLSZW-10?
Хоча JLSZW-10 підтримує обидві частоти, втрати в осерді зростають приблизно на 15–20% при 60 Гц через вищі втрати на гістерезис та вихрові струми в електротехнічній сталі. Це зменшує ефективний тепловий запас: безперервна робота на 60 Гц вимагає зниження підключеного навантаження на 10% (напр., макс. 27 ВА для ТН замість 30 ВА) для підтримки перевищення температури ≤55 K згідно з IEC 61869. Крім того, струм намагнічування зростає при 60 Гц, що може вплинути на точність класу 0,2 поблизу мінімального навантаження. Вкажіть 60 Гц при замовленні, щоб виробник налаштував товщину пластин осердя та повітряний зазор — не припускайте, що пристрої на 50 Гц є взаємозамінними в мережах 60 Гц без перевірки.
П8: Які міркування щодо закупівель — терміни виконання, фактори вартості та альтернативи — повинні оцінювати енергокомпанії при специфікації JLSZW-10 для масштабного впровадження смарт-мереж?
Стандартні пристрої JLSZW-10 (50 Гц, 10000/100 В, 100/5 А, 0,2S/0,2) зазвичай мають термін виконання 8–12 тижнів; індивідуалізація (60 Гц, подвійні осердя ТС, подовжений шлях витоку) додає 3–6 тижнів. Ключові фактори вартості включають клас точності (0,2S додає ~8–12% порівняно з 0,5), номінальне навантаження (ТН 30 ВА коштує дорожче, ніж 15 ВА) та сертифікацію (KEMA або UL додають 5–7%). Для бюджетних сільських розгортань розгляньте JLSZ-10 (не комбінований, тільки ТС) у парі з окремими ТН для зовнішньої установки — але врахуйте на 20% вищі витрати на монтажні роботи. Завжди вимагайте специфічні для партії протоколи випробувань на точність та часткові розряди (<10 пКл при 1,2×Um) — уникайте постачальників, які пропонують загальні сертифікати. Для сумісності з системами AMI підтвердьте сумісність вторинних клем із загальними стандартами роз'ємів лічильників (напр., ANSI C12.13).