Огляд
JLSZY(F)-6.10W — це зовнішній трифазний трикомпонентний комбінований трансформатор, призначений для середньовольтних систем 6 кВ та 10 кВ. Він об’єднує функції трансформатора струму (ТС) і трансформатора напруги (ТН) в одному корпусі, має ізоляцію з силіконової гуми та конструкцію з епоксидної литої смоли для надійної роботи на відкритому повітрі.
Призначений для високоточного обліку та захисту, підтримує вторинні струми від 5 А до 300 А і відповідає стандарту GB20840.4-2015. Підходить для монтажу на опорах, у компактних підстанціях та промислових розподільчих мережах, забезпечуючи точні сигнали напруги та струму в складних умовах, зокрема при УФ-випромінюванні та значних коливаннях температури.

Основні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга системи | 6 кВ / 10 кВ |
| Витримувана напруга (первинна) | 7,2/32/60 кВ або 12/40/75 кВ |
| Вторинна напруга | 100 В / √3 |
| Вторинний струм | 5 А (стандартно), до 300 А |
| Клас точності (облік) | 0,2 / 0,5 |
| Клас точності (захист) | 3P / 6P |
| Частота | 50 Гц |
| Матеріал ізоляції | Силіконова гума + епоксидна литосмола |
| Конфігурація фаз | Трифазна, трикомпонентна |
| Тип монтажу | Зовнішній, на опорі або підстанції |
| Стандарт відповідності | GB20840.4-2015 |
| Експлуатаційні умови | Стійкий до УФ, герметичний |
Конструкція
JLSZY(F)-6.10W має міцну гібридну конструкцію: внутрішні компоненти захищені епоксидною литосмолою, а зовнішній корпус виконаний із стійкої до атмосферних впливів силіконової гуми. Такий двоматеріальний дизайн забезпечує високу діелектричну міцність, механічну стійкість та довготривалий захист від ультрафіолетового випромінювання, вологи й температурних циклів. Овальна основа дозволяє надійно кріпити пристрій на опорах або несучих конструкціях із мінімальним зайняттям простору. Первісні затискачі призначені для безпосереднього підключення до провідників 6 кВ або 10 кВ, а герметична вторинна клемна коробка захищає проводку від потрапляння вологи. Усі матеріали відповідають стандартам МЕК та GB для зовнішнього електрообладнання, що гарантує надійну роботу в складних умовах розподільчих мереж.
Technical Parameters
Умови експлуатації
- Положення монтажу: Зовнішній монтаж на опорі, підстанції або розподільних точках
- Температура навколишнього середовища: -15°C до +55°C
- Максимальна висота над рівнем моря: ≤ 4500 м (без дерейтингу)
- Ізоляція: Конструкція з силіконової гуми та епоксидної литосмоли
- Заземлення: Підключіть затискач заземлення згідно з місцевими електротехнічними нормами та стандартами обліку
- Обслуговування: Конструкція з силіконової гуми потребує мінімального обслуговування на відкритому повітрі
Технічні параметри
JLSZY(F)-6.10W — це зовнішній комбінований вимірювальний трансформатор для систем 6 кВ і 10 кВ із ізоляцією з силіконової гуми та епоксидної литосмоли. Він працює в діапазоні температур від -15°C до +55°C, підтримує монтаж на висоті до 4500 м без дерейтингу, відповідає GB20840.4-2015 і забезпечує діапазон струмів від 5 А до 300 А.
Дані трансформатора напруги
| Номінальний коефіцієнт напруги |
Клас точності |
Номінальна потужність (ВА) |
Номінальний рівень ізоляції (кВ) |
|---|---|---|---|
| 6000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0,2 / 0,5 | 30 ВА | 7,2/32/60 |
| 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 | 0,2 / 0,5 | 40 ВА | 12/40/75 |
| 11000/√3 : 110/√3 : 110/3 | 0,2 / 0,5 | 60 ВА | 12/40/75 |
Дані трансформатора струму
| Номінальний коефіцієнт струму (А) |
Клас точності |
Номінальна потужність (ВА) |
Термічний струм короткого замикання |
Динамічний струм |
Номінальний рівень ізоляції (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 300/5 | 0,2S | 15 ВА | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0,2 | 15 ВА | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
| 5 – 300/5 | 0,5 | 20 ВА | 60 × I1n | 150 × I1n | 12/42/75 |
Installation & Wiring
Схема монтажу

Зовнішній комбінований трансформатор JLSZY(F)-6.10W монтують на несучу конструкцію за допомогою овальної основи з попередньо просвердленими отворами. Забезпечте правильне вирівнювання та надійне кріплення для витримування атмосферних умов. Дотримуйтесь безпечних відстаней згідно з вимогами місцевої енергокомпанії.
Схема підключення

Маркування затискачів: AP1/AP2, BP1/BP2 і CP1/CP2 для первинних з’єднань. Вторинні затискачі ТС подають струм на лічильники активної та реактивної енергії, а вторинні затискачі ТН — напругу на лічильники та контрольні пристрої. Завжди перевіряйте послідовність затискачів перед введенням в експлуатацію. Заземлення має бути виконане згідно з затвердженою проектною схемою, а корпус із силіконової гуми обов’язково заземлений для безпеки.
Selection & FAQs
Довідник з вибору
- Обирайте модель JLSZY(F)-6.10W для систем 6 кВ (клас ізоляції 7,2 кВ) або 10 кВ (клас ізоляції 12 кВ).
- Вибирайте первинний струм ТС від 5 А до 300 А залежно від навантаження; вторинний струм фіксований — 5 А.
- Уточніть клас точності ТС: 0,2S для високоточного комерційного обліку або 0,2/0,5 для загального обліку та захисту.
- Виберіть коефіцієнт трансформації ТН залежно від напруги системи та входу лічильника: 6000/√3 : 100/√3 : 100/3, 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 або 11000/√3 : 110/√3 : 110/3.
- Підтвердіть тип зовнішнього монтажу на опорі та перевірте відповідність номінального навантаження вашій системі обліку.
Часті запитання
Питання 1: Як правильно обрати модель JLSZY(F)-6.10W для комерційного обліку та захисту в розподільчій мережі 10 кВ?
Для комерційного обліку в системах 10 кВ уточніть ТС із класом точності 0,2S (згідно з GB/T 20840.2 та IEC 61869-2) і ТН із класом 0,2, щоб відповідати вимогам до точності обліку; переконайтеся, що номінальне навантаження (наприклад, 15 ВА для ТС, 40 ВА для ТН при коефіцієнті 10000/√3 : 100/√3 : 100/3) відповідає вхідному імпедансу вашого лічильника. Для захисту використовуйте ТС класу 5P10 (або 3P/6P, як зазначено), що забезпечує похибку <10% при 10× номінальному струмі, і перевірте термостійкість (60 × I1n) на відповідність рівню аварійного струму. Ніколи не замінюйте обмотки обліку та захисту — це порушує точність або координацію реле.
Питання 2: Які ключові заходи безпеки під час монтажу JLSZY(F)-6.10W на відкритому повітрі, щоб уникнути небезпеки та похибок вимірювання?
Основні заходи: (1) Ніколи не залишайте вторинні кола ТС розімкненими під час або після монтажу — завжди закорочуйте або підключайте до навантаження перед подачею напруги, оскільки розімкнений вторинний ланцюг ТС може генерувати >1 кВ через насичення осердя; (2) Заземлюйте корпус із силіконової гуми та вторинну нейтраль згідно з місцевими нормами (наприклад, IEEE 142 або GB 50065) для запобігання ємнісному зв’язку та забезпечення безпеки персоналу; (3) Дотримуйтесь мінімальних відстаней між фазами та між фазою й землею згідно з вимогами енергокомпанії (зазвичай ≥200 мм для 10 кВ); (4) Перевірте полярність затискачів (AP1/BP1/CP1 — з боку лінії) за схемою підключення, щоб уникнути зворотного обертання лічильника; (5) Герметизуйте вторинну клемну коробку від проникнення вологи за допомогою прокладок класу IP54, особливо в прибережних або вологих зонах.
Питання 3: Як гібридна конструкція з силіконової гуми та епоксидної литосмоли JLSZY(F)-6.10W порівнюється з повністю епоксидними або масляними зовнішніми трансформаторами за надійністю та обслуговуванням?
Гібридна конструкція JLSZY(F)-6.10W забезпечує кращу довготривалу надійність порівняно з традиційними типами: епоксидна литосмола дає високу діелектричну міцність (BIL 75 кВ для класу 10 кВ) і механічну жорсткість всередині, а гідрофобний корпус із силіконової гуми стійкий до УФ-випромінювання, забруднення та трекінгу — це критично для установок на висоті понад 1000 м або в промислових атмосферах. На відміну від масляних пристроїв, не потребує відбору проб масла, контролю витоків або захисту від пожежі, що знижує експлуатаційні витрати. Порівняно з повністю епоксидними зовнішніми ТС/ТН, силіконова оболонка запобігає поверхневому руйнуванню від тривалого сонячного випромінювання, подовжуючи термін служби понад 25 років без регенерації, згідно з даними випробувань IEC 61869-1.
Питання 4: Як інтерпретувати рівні ізоляції (наприклад, 12/40/75 кВ) і чому вони важливі при закупівлі для високогірних або забруднених регіонів?
Позначення «12/40/75 кВ» означає: 12 кВ — найвища напруга системи для обладнання, 40 кВ — витримувана напруга промислової частоти протягом 1 хв, 75 кВ — витримувана напруга при грозових імпульсах (BIL). Ці значення забезпечують відповідність IEC 60071 та GB 311.1. Для установок на висоті ≤4500 м (як зазначено) не потрібно дерейтингу — на відміну від багатьох конкурентів, які вимагають зниження BIL вище 1000 м. У сильно забруднених зонах (наприклад, клас III/IV за IEC 60815) гідрофобність силіконової гуми зберігає ефективність шляху витоку, але перевірте, щоб фактична довжина шляху витоку (зазвичай ≥20 мм/кВ для 10 кВ) відповідала вимогам місцевої енергокомпанії для запобігання пробоям.
Питання 5: Які наслідки вибору класу точності ТС 0,2S замість 0,2 або 0,5 для реального обліку при малому навантаженні?
Клас 0,2S (special) гарантує похибку коефіцієнта трансформації ≤0,2% у діапазоні 1%–120% номінального струму, що критично для комерційного обліку при значних коливаннях навантаження (наприклад, сільські лінії з нічними мінімумами близько 5 А). Стандартний клас 0,2 визначає точність лише від 5%–120% In, що призводить до недообліку нижче 5 А. Наприклад, при первинному струмі 2 А (0,4% від бази 500 А) ТС класу 0,2S може мати похибку 0,3% проти >1,5% для класу 0,2 — це призводить до істотних розбіжностей у рахунках з часом. Завжди поєднуйте ТС 0,2S із ТН класу 0,2 та лічильниками, що відповідають IEC 62053-22, для збереження метрологічної цілісності.
Питання 6: Чи можна адаптувати JLSZY(F)-6.10W під нетипові коефіцієнти напруги або збільшене навантаження, і який вплив на терміни поставки?
Так — можлива адаптація під коефіцієнти ТН (наприклад, 10500/√3 : 100/√3) або збільшене навантаження ТС (наприклад, 30 ВА замість стандартних 15–20 ВА), але це вимагає перевірки конструкції осердя згідно з GB20840.4-2015. Типовий термін поставки стандартних моделей — 4–6 тижнів; нетипові конфігурації додають 2–3 тижні на типові випробування (особливо перевірку точності при збільшеному навантаженні). Закупівельні команди повинні надати повні специфікації системи: максимальний аварійний струм, імпеданс лічильника, довжину кабелю (для розрахунку загального навантаження) та крайні значення температури. Зауважте: збільшення навантаження понад 30 ВА може вимагати збільшення перерізу осердя, що вплине на сумісність із існуючими кронштейнами на опорах.
Питання 7: Яке планове обслуговування та діагностика рекомендовані для забезпечення багаторічної надійності JLSZY(F)-6.10W у складних умовах?
Завдяки твердій ізоляції JLSZY(F)-6.10W потребує мінімального обслуговування: (1) Щорічно перевіряйте корпус із силіконової гуми на тріщини, трекінг або втрату гідрофобності — замініть, якщо поверхня постійно зволожується або руйнується; (2) Перевіряйте затяг затискачів (момент: 15–20 Н·м) і корозію, особливо в прибережних зонах; (3) Кожні 5 років виконуйте перевірку коефіцієнта трансформації та полярності за допомогою портативного аналізатора ТС/ТН (наприклад, Omicron CPC 100) для виявлення деградації осердя; (4) Контролюйте цілісність вторинного кола — розімкнені вторинні кола ТС часто проявляються як нестабільні показання лічильника або збої реле. Якщо похибка точності перевищує 0,5%, перевірте проникнення вологи в клемну коробку або насичення осердя через постійну складову в несиметричних аваріях.
Питання 8: Як співвідноситься вартість JLSZY(F)-6.10W із окремими ТС і ТН для нових опорних підстанцій 10 кВ з урахуванням загальних експлуатаційних витрат?
Хоча комбінований JLSZY(F)-6.10W коштує на ~15–20% дорожче, ніж два окремих трансформатори, він забезпечує значну економію протягом терміну служби: (1) На 40% менше трудовитрат на монтаж (одне кріплення, менше з’єднань); (2) Менші габарити дозволяють використовувати менші опори, знижуючи витрати на цивільні роботи; (3) Інтегрована конструкція усуває ризик неузгодженості кутів фаз між ТС і ТН — поширена причина похибок обліку в окремих пристроях; (4) Нижчий рівень відмов через меншу кількість інтерфейсів і герметичну конструкцію (середній наробіток до відмови >100 000 годин за IEC 61869-1). Для енергокомпаній, що встановлюють >50 одиниць на рік, перевага загальних експлуатаційних витрат стає очевидною через 5–7 років, особливо з урахуванням уникнення втрат доходів завдяки високоточним конфігураціям 0,2S/0,2.