Przegląd produktu
Definicja funkcjonalna
Przekładniki napięcia serii JSZV (JSZV1-10R, JSZV2-10R, JSZV3-10R) to precyzyjne elektromagnetyczne przyrządy przeznaczone do pomiaru napięcia, rozliczeniowego pomiaru energii oraz zastosowań w układach automatyki zabezpieczeniowej w średnionapięciowych sieciach prądu przemiennego. Przekładniki te wykorzystują izolację odlewaną żywicą epoksydową z wbudowaną ochroną bezpiecznikową po stronie wysokiego napięcia, zapewniając galwanicznie odizolowane sygnały napięcia wtórnego proporcjonalne do napięcia pierwotnego dla urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych.
Podstawowe dane znamionowe
| Parametr | Specyfikacja (zgodnie z zamówieniem / tabliczką znamionową) |
|---|---|
| Klasa napięcia systemowego | 3 kV / 6 kV / 10 kV (stacje wnętrzowe i aplikacje rozdzielcze) |
| Znamionowa częstotliwość | 50 Hz (60 Hz dostępne na życzenie) |
| Znamionowe napięcie wtórne | 100 V, 110 V lub 220 V (napięcie fazowe) |
| Klasy dokładności | 0,2, 0,5 – do celów pomiarowych; 3P – do zabezpieczeń (zgodnie ze specyfikacją) |
| Znamionowa moc obciążalna (obciążenie) | Na uzwojenie zgodnie ze specyfikacją: 75 VA, 120 VA itp. |
| Poziom izolacji | 12/42/75 kV (Um/wytrzymałość napięciem przemiennym/wytrzymałość udarowa) |
| Wbudowany bezpiecznik WN | XRNP□-12, prąd znamionowy 0,2 A, zdolność łączeniowa 50 kA |
| Obowiązujące normy | IEC 61869-3; GB/T 20840.3-2013; GB/T 20840.1-2010; IEC 186; GB 1207-2006 |
| Warianty modeli | JSZV1-10R (jednofazowy) / JSZV2-10R (połączenie V-V) / JSZV3-10R (trójfazowy) |
Wygląd produktu

Zasada działania
Działanie przekładnika napięcia opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Składa się on z rdzenia magnetycznego, do którego przyłączone jest uzwojenie pierwotne połączone z siecią wysokiego napięcia oraz uzwojenia wtórne dostarczające proporcjonalne niskie napięcie wyjściowe. Wbudowany bezpiecznik wysokiego napięcia zapewnia ochronę uzwojenia pierwotnego przed prądami przeciążeniowymi. Napięcie wyjściowe po stronie wtórnej (100 V, 110 V lub 220 V) nadaje się do podłączenia przyrządów pomiarowych, przekaźników zabezpieczeniowych oraz urządzeń monitorujących.
Miejsce zastosowania w systemie
- Rozdzielcze średniego napięcia: rozdzielnice i szafy rozdzielcze 3–10 kV
- Pomiar energii: systemy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej
- Układy zabezpieczeń: układy zabezpieczeń nadnapięciowych, podnapięciowych oraz kierunkowych
- Integracja z SCADA: systemy nadzoru i sterowania (SCADA)
- Zastosowania przemysłowe: stacje transformatorowe, zakłady przemysłowe oraz komercyjne systemy zasilania
Budowa ogólna
Konstrukcja odlewana żywicą epoksydową w pełni zamkniętej obudowie gwarantuje doskonałe właściwości izolacyjne, odporność na wilgoć oraz dużą wytrzymałość mechaniczną. Kompaktowa konstrukcja umożliwia oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach wnętrzowych, zachowując jednocześnie odpowiednie odstępy izolacyjne i drogi upływu. Wbudowany bezpiecznik WN upraszcza konserwację i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne.
Oznaczenie modelu

Objaśnienie kodu modelu
- J — przekładnik napięciowy (VT / PT)
- S — konfiguracja trójfazowa
- Z — izolacja żywiczna (epoksydowa), konstrukcja całkowicie zamknięta
- V — typ połączenia V-V (tam, gdzie dotyczy)
- 1/2/3 — kod konfiguracji fazowej: 1 = jednofazowy; 2 = dwuelementowy; 3 = trójfazowy
- 10 — klasa napięcia (kV)
- R — zintegrowana ochrona bezpiecznikowa (z bezpiecznikiem HV)
Różnice wariantów
Modele JSZV1-10R, JSZV2-10R i JSZV3-10R różnią się konfiguracją fazową oraz typem połączenia. JSZV1-10R jest jednofazowy i przeznaczony do pomiaru napięcia między fazą a ziemią; JSZV2-10R wykorzystuje połączenie V-V w układach trójfazowych z dwoma elementami przekładnika napięciowego; JSZV3-10R zapewnia pełny pomiar trójfazowy z trzema elementami przekładnika napięciowego. Wybór odpowiedniego modelu zależy od wymagań pomiarowych oraz konfiguracji systemu.
Warunki eksploatacji
Przekładniki napięcia serii JSZV są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacyjnych w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia.
- Środowisko instalacji: wyłącznie montaż wewnątrz pomieszczeń
- Wysokość nad poziomem morza: nie większa niż 1000 m (w przypadku większej wysokości należy podać ją do potwierdzenia przez dział inżynieryjny)
- Temperatura otoczenia: od −5 °C do +40 °C
- Wilgotność względna: ≤ 95%, bez kondensacji
- Stopień zanieczyszczenia: II
- Orientacja montażowa: montaż pionowy
- Warunki środowiskowe: brak gazów lub par korodujących; brak substancji wybuchowych lub łatwopalnych; brak silnych wibracji, wstrząsów mechanicznych ani uderzeń
Konstrukcja
Projekt konstrukcyjny
- Struktura: Pełnie zamknięta konstrukcja odlewana żywicą epoksydową dla rozdzielnic wnętrzowych
- Izolacja: System izolacji z żywicy epoksydowej odlewanej pod próżnią
- Rdzeń: Rdzeń magnetyczny wykonany ze stali krzemowej o wysokiej przenikalności magnetycznej
- Bezpiecznik HV: Zintegrowana ochrona bezpiecznikowa uzwojenia pierwotnego (XRNP□-12)
- System: Połączona struktura izolacji pierwotnej i wtórnej
Odlewanie żywicą epoksydową zapewnia stabilne właściwości izolacyjne oraz odporność na wilgoć, zanieczyszczenia i starzenie się, co gwarantuje długotrwałą pracę w warunkach wnętrzowych. Zintegrowana ochrona bezpiecznikowa zwiększa bezpieczeństwo i upraszcza procedury konserwacji.
Uzwojenia i oznaczenie zacisków
- Zaciski pierwotne: A / X (strona wysokiego napięcia)
- Zaciski wtórne (uzwojenie 1): a / x (wyjście pomiarowe)
- Zaciski wtórne (uzwojenie 2): Dodatkowe uzwojenie do celów zabezpieczeniowych (jeśli zostało określone)
Oznaczenia zacisków są zgodne ze standardowymi konwencjami biegunowości przekładników napięcia (VT). Należy zachować poprawną identyfikację zacisków, aby zagwarantować odpowiednią dokładność pomiarów i skuteczność zabezpieczeń. Uziemienie obwodu wtórnego musi być zgodne z obowiązującymi normami.
Dane techniczne
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne przeznaczone do wstępnego doboru transformatorów napięcia wnętrzowych serii JSZV-10R z izolacją żywiczną, stosowanych w sieciach prądu przemiennego klasy 3–10 kV (50 Hz / 60 Hz). Poniższe dane służą do wstępnego wyboru kombinacji klas dokładności, obciążeń znamionowych oraz przekładni napięciowych.
Odniesienie danych
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie znamionowe strony pierwotnej | 3 kV, 6 kV, 10 kV (między fazą a ziemią: 10/√3 kV) |
| Napięcie znamionowe strony wtórnej | 100 V, 110 V, 220 V (lub 100/√3 V, 110/√3 V) |
| Typowa przekładnia napięciowa | 10000/√3 : 100/√3 : 100/√3 (przykład) |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz (60 Hz na życzenie) |
| Klasa dokładności (pomiary) | 0.2, 0.5 |
| Klasa dokładności (zabezpieczenia) | 3P |
| Moc znamionowa (obciążenie) | 75 VA, 120 VA (na każde uzwojenie, zgodnie ze specyfikacją) |
Dane dotyczące izolacji i wytrzymałości dielektrycznej
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Najwyższe napięcie dla sprzętu (Um) | 12 kV |
| Wytrzymałość napięciowa przy częstotliwości sieciowej (1 min) | 42 kV |
| Wytrzymałość na impuls atmosferyczny (1,2/50 μs) | 75 kV |
| Poziom wyładowań niepełnych | Zgodnie z wymaganiami normy GB/T 20840 |
Dane dotyczące wbudowanego bezpiecznika HV
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model bezpiecznika | XRNP□-12 |
| Prąd znamionowy | 0,2 A |
| Zdolność łączeniowa | 50 kA |
| Napięcie znamionowe | 12 kV |
Normy i dokumenty odniesienia
| Norma | Tytuł | Zastosowanie |
|---|---|---|
| IEC 61869-1 | Przetworniki pomiarowe – Część 1: Wymagania ogólne | Wymagania ogólne |
| IEC 61869-3 | Przetworniki pomiarowe – Część 3: Dodatkowe wymagania dla indukcyjnych przetworników napięcia | Wymagania specyficzne dla PT |
| IEC 186 | Przetworniki napięcia | Historyczne odniesienie normatywne dla PT |
| GB/T 20840.1-2010 | Przetworniki pomiarowe – Część 1: Wymagania ogólne | Norma krajowa (zharmonizowana z IEC 61869) |
| GB/T 20840.3-2013 | Przetworniki pomiarowe – Część 3: Indukcyjne przetworniki napięcia | Krajowe wymagania dla PT (zharmonizowane z IEC 61869-3) |
| GB 1207-2006 | Przetworniki napięcia | Krajowa norma dla PT, stosowana gdy określono w projekcie |
Zgodność z testami fabrycznymi
- Testy rutynowe zgodnie z odpowiednimi wymaganiami norm IEC/GB (obejmujące sprawdzenie biegunowości/oznakowania, weryfikację przekładni oraz dokładności zgodnie z określoną klasą i obciążeniem)
- Testy dielektryczne zgodnie z wymaganiami koordynacji izolacyjnej i odpowiednimi normami
- Test wyładowań niepełnych