نظرة عامة على المنتج
التعريف الوظيفي
محولات التيار من سلسلة LMZ3(D)-0.66 هي أجهزة كهرومغناطيسية دقيقة مصممة لقياس التيار بدقة، وقياس الطاقة، وتطبيقات حماية المرحلات في أنظمة التيار المتردد ذات الجهد المنخفض. تعتمد هذه المحولات على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي لتوفير إشارات تيار ثانوية معزولة جلفانيًا وتتناسب طرديًا مع التيار الأولي في الأنظمة الكهربائية ذات الجهد المقنن 0.66 كيلو فولت أو أقل.
لمحة سريعة عن المواصفات الرئيسية
| البند | المواصفات (حسب الطلب / اللوحة التعريفية) |
|---|---|
| فئة جهد النظام | فئة 0.66 كيلو فولت (تطبيقات التوزيع والقواطع ذات الجهد المنخفض) |
| التردد المقنن | 50 هرتز (60 هرتز متاح عند الطلب) |
| التيار الثانوي المقنن | 5 أمبير |
| درجة الدقة | 0.5 (تطبيقات القياس) |
| الحمل المقنن | 10 فولت أمبير إلى 30 فولت أمبير (حسب مواصفات النوع) |
| معامل قدرة الحمل | cosφ = 0.8 (متأخر) ما لم يُحدد خلاف ذلك في معيار المشروع |
| نظام العزل | عزل مسبوك من راتنج الإيبوكسي، هيكل مغلق بالكامل |
| بيئة التركيب | تركيب داخلي فقط |
| المعايير المطبقة | IEC 60044-1؛ GB 1208-2006 |
| متغيرات المنتج | LMZ1-0.66، LMZ2-0.66، LMZ3(D)-0.66 |
عرض المنتج

مبدأ العمل
تعمل المحولة وفقًا لقانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، وتتميز بقلب مغناطيسي حلقي (طورويدي) يمر الموصل الأولي عبر فتحته، بينما تكون لفائف الثانوي ملفوفة بشكل منتظم حول القلب. يولد التيار الأولي تدفقًا مغناطيسيًا يُحدث فولتية متناسبة في لفائف الثانوي، مما يوفر تيار خرج قياسي عبر الحمل المتصل. يوفر صب راتنج الإيبوكسي عزلًا كاملاً بين الدوائر الأولية والثانوية.
موقع التطبيق في النظام
- توزيع الجهد المنخفض: قواطع ووحدات توزيع 0.66 كيلو فولت
- قياس الطاقة: أنظمة قياس الكهرباء للتطبيقات الصناعية والتجارية
- دوائر الحماية: أنظمة حماية التيار الزائد في أنظمة الجهد المنخفض
- مراكز تحكم المحركات: مراقبة التيار في أنظمة التحكم في المحركات والأتمتة
- مراقبة جودة الطاقة: قياس التيار لأجهزة تحليل جودة الطاقة
نظرة عامة على الشكل الهيكلي
يضمن الهيكل المصقول من راتنج الإيبوكسي والمغلق بالكامل أداءً عاليًا في العزل، ومقاومة للرطوبة، وقوة ميكانيكية. يوفر تصميم التركيب الحلقي (نوع النافذة) تركيبًا مدمجًا في بيئات القواطع ذات الجهد المنخفض المحدودة المساحة. يسهل تصميم فتحة القضيب النحاسي عملية التركيب البسيط دون الحاجة لفصل الدائرة الأولية، مما يسمح بإدخال القضبان أو الكابلات مباشرة عبر نافذة المحولة.
ترميز الموديل

شرح رمز الموديل
- L — محول تيار (CT)
- M — نوع النافذة (تصميم ثقب مرور القضيب النحاسي)
- Z — معزول بمادة راتنج الإيبوكسي المصقول، هيكل مغلق بالكامل
- 1/2/3 — سلسلة التصميم (تشير إلى مدى سعة التيار)
- (D) — مؤشر اختياري لتكوين الطور الواحد
- 0.66 — فئة الجهد (كيلو فولت)
الاختلافات بين السلاسل
- LMZ1-0.66: مدى تيار منخفض (200 أمبير إلى 800 أمبير)، حمل مقنن 10 فولت أمبير
- LMZ2-0.66: مدى تيار متوسط إلى عالي (1000 أمبير إلى 4000 أمبير)، حمل مقنن 15-30 فولت أمبير
- LMZ3(D)-0.66: تكوينات محددة مع تحسين الأبعاد للتركيبات المدمجة
ظروف التشغيل
تم تصميم محولات التيار من سلسلة LMZ3(D)-0.66 للتشغيل الداخلي في ظروف الخدمة العادية لأنظمة الطاقة ذات الجهد المنخفض.
- بيئة التركيب: تركيب داخلي فقط
- الارتفاع: لا يتجاوز 1000 متر فوق مستوى سطح البحر (يجب تحديد الارتفاعات الأعلى لتأكيد هندسي)
- درجة حرارة المحيط: −5 °م إلى +40 °م
- الرطوبة النسبية: متوسط يومي ≤ 95%، متوسط شهري ≤ 80% (عند درجة مرجعية +20 °م)
- الظروف البيئية: خالية من الغازات أو الأبخرة المسببة للتآكل؛ خالية من المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال؛ بدون اهتزازات شديدة أو صدمات ميكانيكية أو تصادمات؛ وخالية من الغبار المتفجر
البناء
تصميم البناء
- الهيكل: نوع النافذة (نوع الحلقة) لإدخال القضيب النحاسي أو الكابل
- العزل: عزل مصقول من راتنج الإيبوكسي مغلق بالكامل
- القلب: تصميم قلب مغناطيسي حلقي (طورويدي)
- لفائف الثانوي: ملفوفة بشكل منتظم حول القلب المغناطيسي لتحقيق دقة متسقة
- النظام: نظام عزل أولي وثانوي متكامل مع عزل جلفاني كامل
يوفر صب راتنج الإيبوكسي خصائص عزل مستقرة ومقاومة للرطوبة والتلوث والشيخوخة لخدمة داخلية طويلة الأمد. ويُلغي التصميم ذو النافذة الحاجة إلى فصل الدائرة الأولية أثناء التركيب.
اللفائف وترميز المحطات
- الموصل الأولي: قضيب نحاسي أو كابل يمر عبر فتحة النافذة (بدون محطات ثابتة)
- محطات الثانوي: K / L (ترميز القطبية وفقًا للمعيار المتعارف عليه)
يتبع ترميز المحطات اتفاقية قطبية محولات التيار القياسية. في ظروف التشغيل العادية، عندما يتدفق التيار الأولي في الاتجاه المحدد عبر الفتحة، يتدفق التيار الثانوي من K إلى L. يجب الانتباه إلى تحديد المحطات بشكل صحيح لضمان أداء القياس والحماية.
البيانات الفنية
يوفر هذا القسم بيانات فنية موجهة للاختيار لمحولات التيار الداخلية من سلسلة LMZ3(D)-0.66 المعزولة بمادة راتنج الإيبوكسي المصقول المستخدمة في أنظمة التيار المتردد من فئة 0.66 كيلو فولت (50 هرتز / 60 هرتز). البيانات الموضحة أدناه مخصصة للاختيار الأولي لنسب التيار ودرجة الدقة والحمل المقنن.
التعريفات: التيار الأولي المقنن هو التيار الاسمي الذي صُممت له المحولة. الخرج المقنن (فولت أمبير) هو الحمل الذي يمكن للمحولة تغذيته مع الحفاظ على الدقة المحددة. درجة الدقة تحدد الحد الأقصى المسموح به لخطأ النسبة والإزاحة الطورية في الظروف المحددة.
مرجع البيانات
| النوع | التيار الأولي المقنن (أمبير) |
التيار الثانوي المقنن (أمبير) | درجة الدقة | الخرج المقنن (فولت أمبير) |
|---|---|---|---|---|
| LMZ1-0.66 | 200, 300, 400, 600, 800 | 5 | 0.5 | 10 |
| LMZ2-0.66 | 1000, 1200, 1500 | 5 | 0.5 | 15 |
| LMZ2-0.66 | 2000, 2500, 3000 | 5 | 0.5 | 20 |
| LMZ2-0.66 | 4000 | 5 | 0.5 | 30 |
المعايير والمراجع التنظيمية
| المعيار | العنوان | التطبيق |
|---|---|---|
| IEC 60044-1 | محولات القياس – الجزء 1: محولات التيار | معيار دولي لتصميم واختبار محولات التيار |
| GB 1208-2006 | محولات التيار | معيار وطني (متوافق مع إطار IEC) |
| GB/T 20840.1 | محولات القياس – الجزء 1: المتطلبات العامة | مرجع المتطلبات العامة |
| GB/T 20840.2 | محولات القياس – الجزء 2: محولات التيار | مرجع المتطلبات الخاصة بمحولات التيار |
| IEC 60085 | العزل الكهربائي – التقييم الحراري | مرجع التقييم الحراري للعزل |
الامتثال لاختبارات المصنع
- الاختبارات الروتينية وفقًا لمتطلبات IEC/GB المعمول بها (بما في ذلك التحقق من القطبية/الترميز، والتحقق من النسبة، والتحقق من الدقة وفقًا للدرجة والحمل المحددين)
- اختبارات العزل الكهربائي وفقًا لمتطلبات تنسيق العزل والمعيار المعمول به
- الفحص البصري والأبعادي بما في ذلك التوافق في الترميز وجودة الصنع
- اختبارات النوع حسبما يقتضيه المعيار أو مواصفات المشروع
التركيب والأبعاد
- يتم توفير الأبعاد الخارجية وتفاصيل التركيب في الرسومات الأبعادية.
- يجب تركيب المحولة بشكل آمن باستخدام فتحات التثبيت المخصصة.
- يجب أن يمر الموصل الأولي (القضيب النحاسي أو الكابل) عبر فتحة النافذة مع وجود ت clearance كافٍ.
- يجب الحفاظ على مسافة كافية للعزل، وتبدد الحرارة، وسهولة الصيانة.
- يجب أن يضمن التركيب أن اتجاه المحولة يتوافق مع نية التصميم لتحقيق الأداء الأمثل.
الرسم الخارجي

الأبعاد الكلية
| النوع | A (مم) |
B (مم) |
C (مم) |
D (مم) |
E | F (مم) |
G (مم) |
K (مم) |
L (مم) |
W (مم) |
H (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMZ3D-0.66 B00-1500/5 | 131 | 86 | 48 | 43 | 2-M6 | 30 | 39 | 45 | 144 | 63 | 135 |
| LMZ3D-0.66 3000/5 | 187 | 130 | 90 | 62 | 2-M8 | 74 | 50 | 205 | 66 | 174 | — |
ملاحظات السلامة
- يجب ألا تُترك دائرة الثانوي مفتوحة أبدًا أثناء تشغيل المحولة، حيث قد يظهر فولتية عالية خطيرة عبر محطات الثانوي.
- أثناء الفحص أو الصيانة، يجب قصر دائرة الثانوي قبل فصل أي أجهزة.
- يجب تأريض نقطة واحدة من دائرة الثانوي بشكل موثوق وفقًا للمعايير المعمول بها.
- يجب أن يتوافق جميع أعمال التركيب والصيانة مع لوائح السلامة الكهربائية المحلية.
- يجب أن يضمن تركيب الموصل الأولي وجود مسافة كافية عبر فتحة النافذة لمنع تلف العزل.
معلومات الطلب
عند تقديم الطلب، يجب تحديد التكوين المطلوب وفقًا لـمتطلبات شبكة التوزيع المحلية، والمعايير المعمول بها، والمواصفات الفنية للمشروع. يجب ذكر المعلمات التالية بوضوح للتأكيد الفني وإصدار أمر الإنتاج:
- التيار الأولي المقنن / نسبة التحويل (مثل 1000/5، 2000/5)
- التيار الثانوي المقنن (5 أمبير قياسي)
- متطلبات التطبيق والدقة (درجة دقة 0.5 للقياس)
- الحمل المقنن (فولت أمبير) بناءً على الحمل المتصل
- التردد (50 هرتز أو 60 هرتز)
- الكمية وجدول التسليم
كيفية الاختيار
الخطوة 1: حدد التيار الأولي المقنن (Ip) بناءً على تصنيف التيار المستمر للدائرة ومدى التشغيل المتوقع.
الخطوة 2: اختر سلسلة المنتج المناسبة (LMZ1 للتيارات المنخفضة، LMZ2 للتيارات العالية) بناءً على مقدار التيار.
الخطوة 3: أكد الحمل المقنن (فولت أمبير) لدارة الثانوي بناءً على العدادات المتصلة وفقدان الأسلاك. يجب ألا يتجاوز إجمالي الحمل المتصل الخرج المقنن.
الخطوة 4: تحقق من القيود الأبعادية ومتطلبات التركيب لموقع التركيب.
الخطوة 5: حدد أي متطلبات خاصة (التردد، الظروف البيئية، متطلبات الشهادات، لغة الوثائق).
إذا كانت هناك متطلبات خاصة من شركة التوزيع المحلية أو المشروع (مثل بروتوكولات اختبار محددة، متطلبات شهادات، ترتيب المحطات، قيود التركيب، لغة الوثائق، أو الشهادات المطلوبة)، فيجب تحديدها في مرحلة الطلب. يجب تأكيد التكوينات الخاصة باتفاق فني وبطاقة بيانات نهائية قبل الإنتاج.
الأسئلة الشائعة
س1: ما الفرق بين سلسلتي LMZ1-0.66 وLMZ2-0.66؟
ج: تغطي سلسلة LMZ1-0.66 تيارات مقننة منخفضة (200-800 أمبير) مع حمل 10 فولت أمبير، بينما تغطي سلسلة LMZ2-0.66 تيارات أعلى (1000-4000 أمبير) مع حمل 15-30 فولت أمبير حسب مقدار التيار. يعتمد الاختيار على تيار تشغيل الدائرة ومتطلبات حمل العداد.
س2: هل يمكن استخدام LMZ3(D)-0.66 في تطبيقات الحماية؟
ج: تم تحديد LMZ3(D)-0.66 القياسي بدرجة دقة 0.5 لتطبيقات القياس. تتطلب تطبيقات الحماية درجات دقة مختلفة (مثل 10P) ويجب تحديدها بشكل منفصل عند الحاجة.
س3: كيف يتم تحديد نسبة التيار الصحيحة لتطبيقي؟
ج: اختر نسبة التيار بناءً على التيار التشغيلي الطبيعي. يجب أن يكون التيار الأولي ضمن 100-120% من التيار الأولي المقنن أثناء التشغيل العادي لضمان الدقة المثلى والسماح بهامش للأحمال الزائدة العابرة.
س4: ما هو الحد الأقصى للحمل الذي يمكن توصيله بدائرة الثانوي؟
ج: يجب ألا يتجاوز الحمل المتصل (بما في ذلك العدادات والمرحلات ومقاومة الأسلاك) الخرج المقنن المحدد لكل نوع. سيؤدي تجاوز الحمل المقنن إلى تدهور أداء درجة الدقة.
س5: هل يتم دعم التطبيقات بتردد 60 هرتز؟
ج: نعم، التشغيل بتردد 60 هرتز متاح عند الطلب. حدد متطلبات التردد في مرحلة الطلب لضبط وإختبار المصنع وفقًا لذلك.
س6: ما هي متطلبات السلامة الإلزامية لدارة الثانوي؟
ج: لا تفتح دائرة الثانوي أبدًا أثناء التشغيل. قبل أي صيانة، قصر محطات الثانوي وأرض نقطة واحدة منها بشكل موثوق وفقًا لقواعد السلامة المحلية. راعِ قطبية المحطات K/L للحصول على قياس صحيح.
س7: ما المعايير التي تحكم امتثال واختبار المنتج؟
ج: المعايير الأساسية هي IEC 60044-1 وGB 1208-2006. توفر اللوحة التعريفية وتقرير اختبار المصنع أساس القبول. تتوفر شهادات اختبار مع إمكانية التتبع إلى مختبرات معتمدة لكل وحدة.
س8: هل يمكن تركيب المحولة بأي اتجاه؟
ج: رغم أن المحولة يمكنها عادةً العمل بأوضاع مختلفة، اتبع توصيات الشركة المصنعة والرسومات الأبعادية لتحقيق الأداء الأمثل. تأكد من وجود تهوية كافية وتبدد حراري جيد في الاتجاه المختار.