LZZBJ9-12/150B/3s पूर्णतः संलग्न एपॉक्सी रेजिन करंट ट्रांसफॉर्मर

LZZBJ9-12/150B/3s पूर्णतः संलग्न एपॉक्सी रेजिन करंट ट्रांसफॉर्मर

12kV इनडोर एपॉक्सी-कास्ट करंट ट्रांसफॉर्मर, सटीक मीटरिंग और सुरक्षा के लिए

  • कास्ट रेजिन पिलर-टाइप निर्माण: उत्कृष्ट इन्सुलेशन के लिए पूर्ण रूप से बंद एपॉक्सी
  • 0.2S/0.5/10P10 एक्यूरेसी कोर: मल्टी-कोर मीटरिंग और सुरक्षा समर्थन
  • 12/42/75kV इन्सुलेशन स्तर: नमी और प्रदूषण क्लास II प्रतिरोध
  • परीक्षित Ith/Idyn प्रदर्शन: सत्यापित शॉर्ट-सर्किट फॉल्ट क्षमता

उत्पाद अवलोकन

कार्यात्मक परिभाषा

LZZBJ9-12/150B/3s श्रृंखला का पूर्णतः सीलबंद एपॉक्सी रेजिन करंट ट्रांसफॉर्मर, मध्यम वोल्टेज एसी पावर सिस्टम में सटीक धारा मापन, ऊर्जा मीटरिंग और रिले सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एक पूर्णतः सीलबंद पोस्ट-प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है। यह 10kV और इससे कम वोल्टेज वर्गों के लिए उपयुक्त है जिसमें 50Hz या 60Hz की ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। यह उत्पाद विशेष रूप से स्विचगियर, रिंग मेन यूनिट्स (RMUs) और अन्य संकीर्ण इनडोर वातावरणों में स्थापना के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह ट्रांसफॉर्मर उच्च आर्द्रता और दूषित वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है तथा इसमें उत्कृष्ट नमी प्रतिरोध और प्रदूषण प्रतिरोध क्षमताएँ होती हैं।

मुख्य रेटिंग्स

आइटम विशिष्टता (ऑर्डर / नेमप्लेट के अनुसार)
सिस्टम वोल्टेज वर्ग 12 kV वर्ग (इनडोर स्विचगियर और वितरण अनुप्रयोग)
नाममात्र आवृत्ति 50 Hz (60 Hz अनुरोध पर उपलब्ध)
नाममात्र द्वितीयक धारा 1 A या 5 A
शुद्धता वर्ग मीटरिंग और/या सुरक्षा कोर निर्दिष्ट अनुसार (जैसे, 0.2S / 0.5, 10P10)
प्राथमिक धारा सीमा 20 A से 3000 A
इन्सुलेशन स्तर 12 / 42 / 75 kV
नाममात्र बर्डन प्रति कोर/वाइंडिंग निर्दिष्ट अनुसार (VA)
बर्डन पावर फैक्टर cosφ = 0.8 (लैगिंग), जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो
शॉर्ट-सर्किट सहनशक्ति Ith (1 s) और Idyn (शिखर) निर्दिष्ट अनुसार
लागू मानक GB 1208-1997; IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2

उत्पाद चित्र

LZZBJ9 12pics

कार्य सिद्धांत

फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करते हुए, ट्रांसफॉर्मर में एक टोरॉइडल चुम्बकीय कोर होता है जिसमें प्राथमिक चालक छिद्र से गुजरता है और द्वितीयक वाइंडिंग कोर के चारों ओर लपेटी जाती है। प्राथमिक धारा द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय फ्लक्स द्वितीयक वाइंडिंग में समानुपातिक वोल्टेज प्रेरित करता है, जो जुड़े हुए बर्डन के माध्यम से मानकीकृत आउटपुट धारा प्रदान करता है। पूर्णतः सीलबंद एपॉक्सी रेजिन निर्माण सेवा जीवन भर स्थिर चुम्बकीय विशेषताओं और उत्कृष्ट इन्सुलेशन प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है।

सिस्टम अनुप्रयोग स्थिति

  • मध्यम वोल्टेज वितरण: 10-12kV स्विचगियर और वितरण पैनल
  • ऊर्जा मीटरिंग: राजस्व-ग्रेड बिजली मापन प्रणालियाँ
  • सुरक्षा सर्किट: अतिधारा, डिफरेंशियल और दूरी सुरक्षा योजनाएँ
  • रिंग मेन यूनिट्स: स्थान-बचत वाले समाधान की आवश्यकता वाली संकीर्ण RMU स्थापनाएँ
  • SCADA एकीकरण: पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अर्जन प्रणालियाँ

संरचनात्मक अवलोकन

एपॉक्सी रेजिन के ढलवाँ निर्माण और पूर्णतः सीलबंद डिज़ाइन के कारण उत्कृष्ट इन्सुलेशन प्रदर्शन, नमी प्रतिरोध और यांत्रिक शक्ति सुनिश्चित होती है। पोस्ट-प्रकार का माउंटिंग विन्यास सीमित स्विचगियर वातावरण में संक्षिप्त स्थापना प्रदान करता है, जबकि उत्कृष्ट विद्युतीय क्लीयरेंस और क्रीपेज दूरियाँ बनी रहती हैं। रिंग-प्रकार के चुम्बकीय कोर डिज़ाइन से मापन शुद्धता और तापीय स्थिरता अनुकूलित होती है।

मॉडल डिज़िग्नेशन

lzzbj9 12 Types

मॉडल कोड की व्याख्या

  • L — करंट ट्रांसफॉर्मर (CT)
  • Z — इनडोर सपोर्ट (खंभा) प्रकार
  • Z — कास्ट-रेजिन (एपॉक्सी) इंसुलेटेड, पूर्णतः बंद संरचना
  • B — सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध (मीटरिंग/प्रोटेक्शन अनुप्रयोग)
  • J — प्रबलित डिज़ाइन
  • 9 — डिज़ाइन कोड (प्लेटफ़ॉर्म/पुनरावृत्ति)
  • 12 — वोल्टेज क्लास (kV)
  • 150B/2s, 150B/3s— यांत्रिक वेरिएंट कोड (इंस्टॉलेशन/संरचना में अंतर)

वेरिएंट में अंतर

LZZBJ9-12/150B/3s और LZZBJ9-12/150B/2s मॉडल विद्युत रूप से समतुल्य होते हैं, जब इन्हें समान अनुपात, शुद्धता वर्ग, बर्डन तथा Ith/Idyn के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। 150B/3s और 150B/2s वेरिएंट्स के बीच अंतर मुख्य रूप से यांत्रिक और इंस्टॉलेशन से संबंधित होता है, जो विभिन्न स्विचगियर लेआउट और माउंटिंग प्रतिबंधों के अनुरूप होता है।

सेवा की स्थितियाँ

LZZBJ9-12/150B श्रृंखला के धारा ट्रांसफॉर्मर मध्यम वोल्टेज बिजली प्रणालियों में सामान्य सेवा परिस्थितियों के तहत इनडोर संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

  • स्थापना वातावरण: केवल इनडोर स्थापना
  • ऊँचाई: समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक नहीं (उच्च ऊँचाई के लिए इंजीनियरिंग पुष्टि हेतु विशिष्ट उल्लेख आवश्यक है)
  • परिवेश तापमान: −5 °C से +40 °C
  • सापेक्षिक आर्द्रता: दैनिक औसत ≤ 95%, मासिक औसत ≤ 90% (+20 °C संदर्भ पर)
  • पर्यावरणीय स्थितियाँ: संक्षारक गैसों या वाष्पों से मुक्त; विस्फोटक या ज्वलनशील माध्यमों से मुक्त; कोई गंभीर कंपन, यांत्रिक झटका या आघात नहीं
  • प्रदूषण वर्ग: IEC 60815 के अनुसार वर्ग II
इंजीनियरिंग नोट: स्थापना स्थान लागू विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करेगा और ट्रांसफॉर्मर के सेवा जीवन भर स्थिर संचालन परिस्थितियाँ प्रदान करेगा।

निर्माण

निर्माण डिज़ाइन

  • संरचना: इनडोर स्विचगियर के लिए सपोर्ट (पोस्ट) प्रकार
  • इन्सुलेशन: पूर्णतः बंद एपॉक्सी रेज़िन कास्ट इन्सुलेशन
  • कोर: उच्च-शक्ति वाला टोरॉइडल रिंग-प्रकार चुंबकीय कोर डिज़ाइन
  • सिस्टम: एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक इन्सुलेशन सिस्टम

एपॉक्सी रेज़िन कास्टिंग लंबे समय तक इनडोर सेवा के लिए स्थिर इन्सुलेशन गुण, नमी, संदूषण और बुढ़ापे के प्रतिरोध प्रदान करती है। पूर्णतः बंद डिज़ाइन पर्यावरणीय संदूषकों के खिलाफ उत्कृष्ट सुरक्षा सुनिश्चित करता है और प्रदूषण डिग्री II वाले वातावरण में भी प्रदर्शन बनाए रखता है।

वाइंडिंग्स और टर्मिनल मार्किंग

LZZBJ9 10 Primary terminals

  • प्राथमिक टर्मिनल: P1 / P2
  • द्वितीयक टर्मिनल (समूह 1): 1S1 / 1S2
  • द्वितीयक टर्मिनल (समूह 2): 2S1 / 2S2

टर्मिनल मार्किंग मानक CT ध्रुवीयता (पोलैरिटी) सम्मेलनों का पालन करती है। सामान्य संचालन स्थितियों में, संदर्भ धारा की दिशा P1 से P2 की ओर परिभाषित की जाती है। मीटरिंग और सुरक्षा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनल की सही पहचान अवश्य की जानी चाहिए।

सुरक्षा चेतावनी: प्राथमिक धारा प्रवाहित होने के दौरान कभी भी द्वितीयक टर्मिनलों को ओपन-सर्किट न करें। ओपन द्वितीयक टर्मिनलों पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है, जिससे गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है। कोई भी रखरखाव कार्य करने से पहले हमेशा द्वितीयक को शॉर्ट-सर्किट और ग्राउंड कर दें।

तकनीकी डेटा

यह खंड 12 kV वर्ग के AC सिस्टम (50 Hz) में उपयोग होने वाले LZZBJ9-12/150B/2S और LZZBJ9-12/150B/3S श्रृंखला के आंतरिक, कास्ट-रेजिन करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए चयन-उन्मुख तकनीकी डेटा प्रदान करता है। नीचे दिया गया डेटा सटीकता वर्ग संयोजन, नाममात्र भार (burden) और लघु-परिपथ प्रतिरोध क्षमता के प्रारंभिक चयन के लिए है।

परिभाषाएँ: सटीकता वर्ग संयोजन एक CT में उपलब्ध मीटरिंग/सुरक्षा कोर को इंगित करता है (बहु-कोर विन्यास लागू हो सकता है)। नाममात्र आउटपुट (VA) प्रत्येक द्वितीयक कोर के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। Ith नाममात्र अल्पकालिक तापीय धारा (सामान्यतः 1 सेकंड) है। Idyn नाममात्र गतिक धारा (शिखर मान) है।

संकेतन: Ith/Idyn को kA में या नाममात्र प्राथमिक धारा (×In) के गुणकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो विन्यास पर निर्भर करता है; स्वीकृति नामपट्ट (nameplate) मानों और कारखाना परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

डेटा संदर्भ

नाममात्र
प्राथमिक
धारा (A)
सटीकता वर्ग
संयोजन
नाममात्र
आउटपुट (VA)
अल्पकालिक
तापीय
धारा (Ith)
गतिक
धारा
(Idyn)
20~100 0.2S/10P10 10/15 150I1n 375I1n
150~200 0.2S/0.5/10P10 10/15/15 21.5 kA 55.4 kA
300~400 0.5/10P10 10/15 31.5 kA 80 kA
500~600 0.2/10P10 10/15 45 kA 112.5 kA
800 0.2S/10P10 10/15 63 kA 130 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1000 0.2S/10P10 10/15 80 kA 160 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1500 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
2000 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
अनुप्रयोग इंजीनियरिंग समर्थन: अनुप्रयोग-विशिष्ट सिफारिशों में परियोजना विशिष्टताओं के आधार पर भार गणना, सटीकता मूल्यांकन, टर्मिनल आवंटन और स्विचगियर एकीकरण मार्गदर्शन शामिल हो सकता है।

मानक एवं नियामक संदर्भ

मानक शीर्षक अनुप्रयोग
GB 1208-1997 करंट ट्रांसफॉर्मर CT आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक राष्ट्रीय मानक
IEC 61869-1 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर – भाग 1: सामान्य आवश्यकताएँ सामान्य आवश्यकताएँ
IEC 61869-2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर – भाग 2: करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ CT-विशिष्ट आवश्यकताएँ
GB/T 20840.1 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर – भाग 1: सामान्य आवश्यकताएँ राष्ट्रीय मानक (IEC 61869 ढांचे के अनुरूप)
GB/T 20840.2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर – भाग 2: करंट ट्रांसफॉर्मर राष्ट्रीय CT आवश्यकताएँ (IEC 61869-2 के अनुरूप)
IEC 60815 प्रदूषित परिस्थितियों के लिए उच्च-वोल्टेज इंसुलेटरों का चयन एवं आयामन प्रदूषण वर्ग निर्धारण

कारखाना परीक्षण अनुपालन

  • नियमित परीक्षण लागू GB/IEC आवश्यकताओं के अनुसार (पोला

    स्थापना एवं आयाम

    आउटलाइन

    LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

    LZZBJ9-12/150B/2s करंट ट्रांसफॉर्मर आउटलाइन

    LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

    LZZBJ9-12/150B/3s करंट ट्रांसफॉर्मर आउटलाइन

    • आउटलाइन आयाम और माउंटिंग विवरण आयामीय चित्रों में दिए गए हैं।
    • ट्रांसफॉर्मर को निर्दिष्ट फिक्सिंग छिद्रों का उपयोग करके उचित टॉर्क विशिष्टताओं के साथ सुरक्षित रूप से माउंट किया जाना चाहिए।
    • प्राथमिक चालक कनेक्शन बसबार या बोल्टेड टर्मिनलों के माध्यम से किया जा सकता है।
    • इन्सुलेशन, ऊष्मा अपव्यय और रखरखाव पहुँच के लिए पर्याप्त क्लीयरेंस बनाए रखा जाना चाहिए।
    • भार योगदान को कम करने के लिए द्वितीयक वायरिंग में उपयुक्त केबल आकार का उपयोग किया जाना चाहिए।
    सुरक्षा सूचना: जब ट्रांसफॉर्मर चालू (energized) हो, तब द्वितीयक सर्किट कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रखरखाव से पहले, स्थानीय विद्युत सुरक्षा नियमों के अनुसार द्वितीयक सर्किट को शॉर्ट-सर्किट करें और विश्वसनीय रूप से ग्राउंड करें। लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार द्वितीयक सर्किट का एक बिंदु स्थायी रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए।
    • जब ट्रांसफॉर्मर चालू हो, तब द्वितीयक सर्किट कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि द्वितीयक टर्मिनलों पर खतरनाक उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है।
    • निरीक्षण या रखरखाव के दौरान, किसी भी उपकरण को डिस्कनेक्ट करने से पहले द्वितीयक सर्किट को शॉर्ट-सर्किट कर देना चाहिए।
    • IEC 61869-1 और स्थानीय मानकों के अनुसार द्वितीयक सर्किट का एक बिंदु विश्वसनीय रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए।
    • सभी स्थापना एवं रखरखाव कार्य स्थानीय विद्युत सुरक्षा नियमों और योग्य कर्मचारी आवश्यकताओं का पालन करते हुए किए जाने चाहिए।
    • मीटरिंग या सुरक्षा उपकरणों से जोड़ने से पहले ध्रुवीयता (polarity) की सही पुष्टि कर लें।

    ऑर्डर देते समय, स्थानीय ग्रिड आवश्यकताओं, लागू मानकों और प्रोजेक्ट तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तकनीकी पुष्टि और उत्पादन जारी करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए:

    • नाममात्र प्राथमिक धारा / परिणमन अनुपात (उदाहरण: 400/5A, 800/1A)
    • नाममात्र द्वितीयक धारा (1 A या 5 A)
    • अनुप्रयोग और शुद्धता आवश्यकताएँ (मीटरिंग और/या सुरक्षा शुद्धता वर्ग संयोजन)
    • नाममात्र भार (VA) प्रत्येक द्वितीयक कोर/वाइंडिंग के लिए
    • शॉर्ट-सर्किट सहन क्षमता आवश्यकताएँ: Ith (1 s) और Idyn (शिखर)
    • स्थापना विकल्प (यदि कोई विशिष्ट माउंटिंग आवश्यकता हो)

    चयन गाइड

    1. नाममात्र प्राथमिक धारा (Ip) का निर्धारण फीडर/लोड रेटिंग और अपेक्षित संचालन सीमा (सामान्यतः नाममात्र लोड का 20-120%) के आधार पर करें।
    2. मीटरिंग और/या सुरक्षा शुद्धता आवश्यकताओं का चयन करें (उदाहरण: मीटरिंग के लिए 0.2S / 0.5; सुरक्षा समन्वय अध्ययन के अनुसार सुरक्षा के लिए 10P10)
    3. प्रत्येक द्वितीयक सर्किट के लिए नाममात्र भार (VA) की पुष्टि करें, जो जुड़े हुए मीटर/रिले और वायरिंग क्षतियों पर आधारित हो (केबल प्रतिरोध गणना शामिल करें)।
    4. सिस्टम शॉर्ट-सर्किट अध्ययन के अनुसार स्विचगियर दोष स्तर के विरुद्ध शॉर्ट-सर्किट सहन क्षमता (Ith/Idyn) की पुष्टि करें
    5. कोई भी विशेष आवश्यकता निर्दिष्ट करें, जिसमें इन्सुलेशन स्तर, आंशिक डिस्चार्ज सीमा, टर्मिनल व्यवस्था, माउंटिंग प्रतिबंध या प्रमाणन आवश्यकताएँ शामिल हों।

    यदि स्थानीय उपयोगिता या प्रोजेक्ट आवश्यकताएँ लागू होती हैं (उदाहरण: विशिष्ट इन्सुलेशन स्तर, आंशिक डिस्चार्ज सीमा, टर्मिनल व्यवस्था, माउंटिंग प्रतिबंध, दस्तावेज़ीकरण भाषा या आवश्यक प्रमाणपत्र), तो ऑर्डरिंग चरण में उन्हें निर्दिष्ट करें। Sp

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    फीडर के निरंतर भार और आवश्यक मापन सीमा से CT अनुपात / रेटेड प्राथमिक धारा (Ip) का चयन करें, फिर 12 kV स्विचगियर डिज़ाइन और सुरक्षा समन्वय के खिलाफ सत्यापित करें।

    IEC 61869-2 और GB 1208-1997 के अनुसार, मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए अलग-अलग द्वितीयक कोर निर्दिष्ट करें, जिनमें प्रत्येक का अपना शुद्धता वर्ग (accuracy class) और रेटेड बर्थन (VA) हो।

    रेटेड बर्थन (VA) को 1A या 5A द्वितीयक धारा के लिए कुल जुड़े हुए भार (मीटर/रिले + वायरिंग हानि) को शामिल करना चाहिए और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के दौरान इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

    Ith (1 सेकंड) और Idyn (शिखर) को प्रणाली की संभावित शॉर्ट-सर्किट धारा से अधिक या बराबर होना चाहिए; स्वीकृति नामपट्ट (nameplate) और फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट द्वारा की जाती है।

    हाँ। समान अनुपात/शुद्धता/बर्थन/Ith/Idyn के साथ, A/B/C वैरिएंट विद्युत रूप से समतुल्य हैं; चयन माउंटिंग और स्विचगियर एकीकरण के आधार पर किया जाता है।