Produktübersicht
Funktionale Definition
Der JLSZV-10kV dreiphasige Außenbereich kombinierte Messwandler ist ein präzises elektromagnetisches Messinstrument, konzipiert für genaue Spannungs- und Strommessung, Energiemessung und Systemüberwachung in Mittelspannungs-AC-Stromsystemen. Diese kombinierte Einheit integriert drei einphasige trockenisolierende Spannungswandler (VTs) in V/V-Schaltung konfiguriert mit drei Stromwandlern (CTs) und bietet galvanisch isolierte Sekundärsignale proportional zu Primärspannung und Primärstrom in Außenbereich-Verteilungsanwendungen.
Hauptkennwerte
| Artikel | Spezifikation (pro Bestellung / Typenschild) |
|---|---|
| Systemspannungsklasse | 6 kV / 10 kV-Klasse (Außenbereich-Verteilungs- und Netztransformationsanwendungen) |
| Nennfrequenz | 50 Hz (60 Hz auf Anfrage verfügbar) |
| VT-Konfiguration | V/V-Schaltung (drei einphasige Einheiten) |
| Nennsekundärspannung (VT) | 100 V |
| VT-Genauigkeitsklassen | 0.2 / 0.5 (Messanwendung) |
| VT-Nennausgang | 2 × 15 VA (0.2-Klasse) / 2 × 30 VA (0.5-Klasse) |
| CT-Nennsekundärstrom | 1 A, 2 A oder 5 A (wie spezifiziert) |
| CT-Genauigkeitsklasse | Wie spezifiziert gemäß Anwendungsanforderung |
| CT-Nennbürde | Pro Kern/Wicklung wie spezifiziert (VA) |
| CT-Kurzschlussfestigkeit | Ith (1 s) und Idyn (Spitze) wie spezifiziert |
| Isolierpegel | 1.2/42/75 kV (Netzfrequenz / Blitzstoß / Schaltstoß) |
| Mindest-Kriechstrecke | 440 mm |
| Isoliermaterial | Epoxidharz-Guss (vakuumgegossene Außenbereich-Qualitätskonstruktion) |
| Installationsumgebung | Außenbereich (verschmutzungsbeständig, wartungsfreies Design) |
| Anwendbare Normen | IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840-Serie; DL/T 866 |
Produktansichten

Funktionsprinzip
Der JLSZV-10kV kombinierte Messwandler arbeitet nach elektromagnetischen Induktionsprinzipien für sowohl Spannungs- als auch Stromtransformation. Der Spannungswandler-Abschnitt verwendet drei einphasige trockenisolierende VTs in V/V-Schaltung und bietet Zweiphasen-Spannungsmessfähigkeit für dreiphasige Systeme. Jeder VT verfügt über einen laminierten Siliziumstahl-Kern mit Primär- und Sekundärwicklungen, konzipiert für genaue Spannungsverhältnis-Transformation. Der Stromwandler-Abschnitt nutzt ringförmige Magnetkerne mit Primärleitern, die durch Kernöffnungen führen, und Sekundärwicklungen, die um die Kerne gewickelt sind und standardisierte Stromsignale proportional zum Primärstrom durch angeschlossene Bürden liefern. Die Epoxidharz-Gussisolierung bietet überlegene Außenbereich-Leistung mit hoher Verschmutzungsbeständigkeit und langfristiger Stabilität.
Systemanwendungsposition
- Netztransformationsprojekte: Ländliche und städtische Verteilungsnetz-Modernisierungsprogramme, die ölgetauchte Ausrüstung ersetzen
- Mittelspannungsverteilung: 6-10kV Außenbereich-Schaltanlagen, Verteilungstafeln und Ringhaupt-Einheiten
- Energiemesssysteme: Abrechnungsgradige Elektrizitätsmessung für Umspannwerke und Verteilungspunkte
- Industrielle Stromüberwachung: Fabrik- und Anlagen-Stromqualitätsüberwachung und Lastmanagement
- Erneuerbare Integration: Solar- und Windpark-Sammelsysteme, die kompakte Außenbereich-Messung erfordern
Strukturelle Übersicht
Vollständig umschlossene Epoxidharz-Vakuumguss-Konstruktion gewährleistet außergewöhnliche Isolierleistung, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Verschmutzungsbeständigkeit und mechanische Festigkeit für Außenbereich-Betrieb. Die kombinierte Einheit integriert dreiphasige Spannungswandler in V/V-Konfiguration mit einstellbaren-Abgriff-Stromwandlern in einem kompakten mastmontierten oder bodenmontierten Paket. Das wartungsfreie Design erfordert nur periodische externe Oberflächenreinigung und eliminiert Ölwartung und Umweltbedenken, die mit traditioneller ölgetauchter Ausrüstung verbunden sind. Die Außenbereich-Qualitäts-Epoxidharz-Verguss bietet UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit und langfristige dielektrische Stabilität unter variierenden Umweltbedingungen.
Modellbezeichnung

Modellcode-Erklärung
- J — Kombinierter Messwandler (Spannung + Strom)
- L — Stromwandler-Komponente
- S — Dreiphasige Konfiguration
- Z — Außenbereich-Stützen (Pfosten) Typ Montage
- V — Spannungswandler (VT)-Komponente mit V/V-Schaltung
- 10 — Spannungsklasse (kV) – anwendbar für 6 kV- und 10 kV-Systeme
Konfigurationsoptionen
JLSZV-10kV-Einheiten werden konfiguriert basierend auf Systemspannung (6 kV oder 10 kV), Primärstrom-Ratings, VT- und CT-Genauigkeitsklassen-Anforderungen und Bürden-Spezifikationen. Der CT-Abschnitt verfügt über einstellbare Sekundärwicklungs-Abgriffe für präzise Stromverhältnis-Anpassung und ermöglicht Feinabstimmung zur Anpassung an tatsächliche Systembedingungen und Messgenauigkeitsanforderungen. VT-Abschnitt behält festen 100V-Sekundärausgang bei mit wählbarer Genauigkeitsklasse und Bürdenkapazität basierend auf angeschlossener Messausrüstung.
Betriebsbedingungen
Der JLSZV-10kV kombinierte Messwandler ist für Außenbereich-Betrieb unter normalen Betriebsbedingungen in Mittelspannungs-Stromverteilungssystemen ausgelegt.
- Installationsumgebung: Außenbereich-Installation (verschmutzungsbeständige Epoxidharz-Konstruktion)
- Höhe: Nicht mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel (größere Höhen-Ratings verfügbar auf Spezifikation für technische Bestätigung)
- Umgebungstemperatur: −25 °C bis +45 °C (Außenbereich-Betriebsbereich)
- Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnitt ≤ 95%, Monatsdurchschnitt ≤ 90% (bei +20 °C Referenz)
- Verschmutzungsgrad: Geeignet für moderate bis schwere Verschmutzungsumgebungen (Kriechstrecke 440 mm Minimum)
- Umweltbedingungen: Beständig gegen UV-Strahlung, Regen, Schnee, Eis und atmosphärische Verschmutzung; keine explosive oder brennbare Atmosphäre; konzipiert für typische Außenbereich-Verteilungssystem-Bedingungen
- Seismische Bedingungen: Erdbebenwiderstand gemäß lokalen Netzwerkanforderungen (muss bei Bestellung spezifiziert werden)
Konstruktion
Konstruktionsdesign
- Struktur: Außenbereich-Stützen (Pfosten) Typ für Mastmontage oder Bodenmontage
- Isolierung: Vollständig umschlossene Epoxidharz-Vakuumguss-Isolierung (Außenbereich-Qualitäts-Formulierung)
- VT-Kern: Laminierter Siliziumstahl-Kern für Spannungswandler-Abschnitt
- CT-Kern: Ringförmiger Magnetkern für Stromwandler-Abschnitt
- System: Integrierte dreiphasige Spannungs- und Strommessung in einzelner Baugruppe
- Umweltschutz: UV-beständige, verschmutzungsbeständige, witterungsbeständige Epoxidharz-Formulierung
- Wartung: Wartungsfreies Design, das nur periodische externe Reinigung erfordert
Der Epoxidharz-Vakuumguss-Prozess gewährleistet porenfreie Isolierung mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, mechanischer Festigkeit und langfristiger Stabilität. Die Außenbereich-Qualitäts-Formulierung bietet überlegene Beständigkeit gegen Umweltalterung, thermische Zyklen, Feuchtigkeitseintritt und Oberflächenkontamination im Vergleich zu traditionellem Porzellan- oder ölgetauchtem Design.
Wicklungen & Klemmenkennzeichnung

Stromwandler-Abschnitt:
- Primärklemmen (Phase A): A1 / A2
- Primärklemmen (Phase B): B1 / B2
- Primärklemmen (Phase C): C1 / C2
- Sekundärklemmen (einstellbarer Abgriff): Klemmenblock mit Abgriffauswahl-Fähigkeit für Stromverhältnis-Anpassung
Spannungswandler-Abschnitt (V/V-Schaltung):
- Primärklemmen (VT1): A / N
- Primärklemmen (VT2): B / N
- Sekundärklemmen (VT1): a / n
- Sekundärklemmen (VT2): b / n
Klemmenkennzeichnungen folgen Standard-Messwandler-Polaritätskonventionen gemäß IEC 61869 und GB/T 20840-Serie. Unter normalen Betriebsbedingungen ist Referenzstromrichtung definiert von Primärklemme „1” nach „2” für CT-Abschnitte und Spannungspolarität von Buchstabenklemme nach Neutral für VT-Abschnitte. Korrekte Klemmenidentifikation und Polaritätsbeobachtung sind wesentlich für genaue Messung und Systemschutzleistung.
Technische Daten
Dieser Abschnitt bietet auswahlorientierte technische Daten für den JLSZV-10kV dreiphasigen Außenbereich kombinierten Messwandler, verwendet in 6 kV- und 10 kV-Klasse AC-Verteilungssystemen (50 Hz). Die unten gezeigten Daten sind für vorläufige Auswahl von VT-Genauigkeitsklasse, CT-Genauigkeitsklasse, Nennbürden und Kurzschlussfestigkeitsfähigkeit bestimmt.
Definitionen: VT-Genauigkeitsklasse zeigt Spannungsmesspräzision für Messanwendungen an. VT-Nennausgang ist die maximale Bürde (VA), die der Spannungswandler liefern kann, während spezifizierte Genauigkeit beibehalten wird. CT-Genauigkeitsklasse zeigt Strommesspräzision an. CT-Nennausgang wird pro Sekundärkern (VA) spezifiziert. Ith ist der Nennkurzzeit-thermische Strom (typischerweise 1 s) für CT-Abschnitt. Idyn ist der Nenndynamische Strom (Spitze) für CT-Abschnitt.
Notation: Ith/Idyn kann als kA oder als Vielfache des Nennprimärstroms (×In) ausgedrückt werden, je nach Konfiguration; Abnahme basiert auf Typenschildwerten und Werkprüfbericht.
Spannungswandler Technische Daten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Konfiguration | V/V-Schaltung (drei einphasige Einheiten, zwei aktive Phasen) |
| Nennsekundärspannung | 100 V |
| Genauigkeitsklasse 0.2 | Nennausgang: 2 × 15 VA |
| Genauigkeitsklasse 0.5 | Nennausgang: 2 × 30 VA |
| Isolierpegel | 1.2/42/75 kV |
| Kriechstrecke | ≥ 440 mm |
Datenreferenz
| Nenn Primär- Strombereich (A) |
Nenn Kurzzeit- Thermischer Strom (Ith) (kA Effektivwert) |
Nenn Dynamischer Strom (Idyn) (kA Spitze) |
Nenn Sekundär- Ausgang (VA) |
|---|---|---|---|
| 5 – 10 | 1.0 | 2.5 | 10 |
| 10 – 20 | 1.5 | 3.75 | 10 |
| 15 – 30 | 2.4 | 6.0 | 10 |
| 20 – 40 | 3.0 | 7.5 | 10 |
| 30 – 60 | 4.5 | 11 | 10 |
| 40 – 75 | 8.0 | 20 | 10 |
| 50 – 100 | 9.0 | 22.5 | 10 |
| 75 – 150 | 12 | 30 | 10 |
| 100 – 200 | 16 | 40 | 10 |
| 150 – 300 | 24 | 60 | 10 |
| 200 – 400 | 32 | 80 | 10 |
| 300 – 600 | 60 | 100 | 10 |
| 400 – 800 | 80 | 100 | 10 |
| 500 – 1000 | 80 | 100 | 10 |
Normen & normative Referenzen
| Norm | Titel | Anwendung |
|---|---|---|
| IEC 61869-1 | Messwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Allgemeine Anforderungen für beide VT- und CT-Abschnitte |
| IEC 61869-2 | Messwandler – Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler | CT-spezifische Anforderungen |
| IEC 61869-3 | Messwandler – Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für induktive Spannungswandler | VT-spezifische Anforderungen |
| GB/T 20840.1 | Messwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Nationale Norm (abgestimmt mit IEC 61869-Rahmen) |
| GB/T 20840.2 | Messwandler – Teil 2: Stromwandler | Nationale CT-Anforderungen |
| GB/T 20840.3 | Messwandler – Teil 3: Spannungswandler | Nationale VT-Anforderungen |
| DL/T 866 | Technische Spezifikation für trockenisolierende kombinierte Messwandler | Industriespezifikation für kombinierte Transformator-Konstruktion und -Anwendung |
| GB 311.1 | Isolierungskoordination – Teil 1: Definitionen, Prinzipien und Regeln | Isolierungskoordination für Außenbereich-Ausrüstung |
| IEC 60068-2-52 | Umweltprüfung – Salznebel | Optional (projektspezifische Umweltvalidierung für Küstenanwendungen) |
| IEC 60085 | Elektrische Isolierung – Thermische Bewertung | Isolierung thermische Bewertungs-Referenz |
Werkprüfungs-Konformität
- Routineprüfungen gemäß anwendbaren IEC/GB-Anforderungen (einschließlich Polaritäts-/Kennzeichnungsverifizierung, Verhältnisverifizierung, Genauigkeitsverifizierung gemäß spezifizierter Klasse und Bürde für beide VT- und CT-Abschnitte)
- Dielektrische Prüfungen gemäß Isolierungskoordination-Anforderungen: Netzfrequenz-Widerstandsprüfung (42 kV, 1 min), Blitzstoßprüfung (75 kV, 1.2/50 μs Wellenform)
- Teilentladungsprüfung wo durch Projektanforderung spezifiziert (Epoxidharz-Guss-Isolierungsvalidierung)
- Sicht- und Dimensionsprüfung einschließlich Kennzeichnung, Verarbeitungsübereinstimmung und Kriechstrecken-Verifizierung
- Umweltprüfungen wie erforderlich: UV-Alterungsbeständigkeit, thermische Zyklen, Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Typ- und Sonderprüfungen wie durch Projektspezifikation oder Netzwerkgellschaft-technische Anforderungen erforderlich
Installation & Abmessungen
- Umrissabmessungen und Montagedetails sind in projektspezifischen dimensionalen Zeichnungen bereitgestellt (mastmontierte oder bodenmontierte Konfigurationen verfügbar).
- Der kombinierte Transformator muss sicher unter Verwendung der designated Befestigungshalterung und Hardware gemäß Installationszeichnung montiert werden.
- Primärverbindung kann über Freileitungsleiter, Kabelabschlüsse oder Sammelschienenverbindungen je nach Verteilungssystemkonfiguration hergestellt werden.
- Ausreichender Abstand muss für Isolierungskoordination, Wärmeableitung, Wartungszugang und Arbeitsabstände unter Spannung gemäß anwendbaren Normen eingehalten werden.
- CT-Sekundär-Abgriff-Anpassungsmechanismus muss für Feldkalibrierung zugänglich sein, ohne Primärkreise unter Spannung zu setzen.
- VT- und CT-Sekundärklemmenblöcke müssen wetterfest sein und sichere, niederohmige Verbindungen für Mess- und Überwachungsgeräte bieten.
Umriss

Bestellinformationen
Bei der Aufgaben einer Bestellung muss die erforderliche Konfiguration gemäß den lokalen Netzwerkanforderungen, anwendbaren Normen und Projekttechnischen Spezifikation spezifiziert werden. Die folgenden Parameter müssen für technische Bestätigung und Produktionsfreigabe klar angegeben werden:
Spannungswandler-Abschnitt:
- Systemspannung (6 kV oder 10 kV)
- VT-Genauigkeitsklasse (0.2 oder 0.5)
- VT-Nennbürde (basierend auf angeschlossener Messausrüstung)
Stromwandler-Abschnitt:
- Nennprimärstrom / Transformationsverhältnis
- Nennsekundärstrom (1 A, 2 A oder 5 A)
- CT-Genauigkeitsklasse (Messanwendung)
- CT-Nennbürde (VA) für Sekundärkreis
- Kurzschlussfestigkeits-Anforderungen: Ith (1 s) und Idyn (Spitze)
- Abgriff-Anpassungsbereich (falls spezifischer Bereich erforderlich)
Umwelt- und Installationsanforderungen:
- Verschmutzungsgrad (falls höher als Standard-440 mm Kriechstrecke erforderlich)
- Höhe (falls mehr als 1000 m)
- Seismische Anforderungen (falls anwendbar)
- Montagekonfiguration (mastmontiert oder bodenmontiert)
- Klemmenanordnung (falls nicht standardmäßig)
Wenn lokale Versorgungs- oder Projektanforderungen zutreffen (z.B. verbesserte Verschmutzungsbeständigkeit, Hochlagen-Betrieb, seismische Verstärkung, spezifische Montagekonfiguration, Dokumentationssprache oder erforderliche Zertifikate), spezifizieren Sie diese bei der Bestellung. Spezielle Konfigurationen müssen durch technische Vereinbarung und finales Datenblatt vor der Produktion bestätigt werden.