JSZW3-10 wewnętrzny trzyfazowy transformator kombinowany z żywicy epoksydowej

JSZW3-10 wewnętrzny trzyfazowy transformator kombinowany z żywicy epoksydowej

Przegląd produktu Definicja funkcjonalna Serii JSZW3-10 trójfazowe, wnętrzowe, złożone przekładniki napięcia są precyzyj...

Przegląd produktu

Definicja funkcjonalna

Serii JSZW3-10 trójfazowe, wnętrzowe, złożone przekładniki napięcia są precyzyjnymi urządzeniami elektromagnetycznymi przeznaczonymi do dokładnego pomiaru napięcia, rozliczeń energetycznych oraz zastosowań w ochronie przekaźnikowej w średnionapięciowych sieciach prądu przemiennego. Przekładniki te wykorzystują zasadę indukcji elektromagnetycznej, zapewniając galwanicznie odizolowane sygnały napięcia wtórnego proporcjonalne do napięcia pierwotnego, służąc jednocześnie do celów pomiarowych, rozliczeniowych oraz ochronnych w wnętrzowych układach rozdzielczych klasy 10 kV.

Główne parametry znamionowe

Parametr Specyfikacja (zgodnie z zamówieniem / tabliczką znamionową)
Klasa napięcia systemowego klasa 10 kV (aplikacje wnętrzowe – rozdzielnie i układy rozdzielcze)
Znamionowa częstotliwość 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy przekład napięcia 10000/√3 / 100/√3 / 100/√3 V (pierwotne/wtórne/pomocnicze)
Konfiguracja uzwojeń Yo/Yo/Δ (JSZW3-10) lub Yo/Yo/Yo/Δ (JSZW3-10F)
Klasy dokładności 0,2 / 0,5 / 1 dla pomiarów rozliczeniowych; 6P dla ochrony
Znamionowa moc obciążalna Dla poszczególnych uzwojeń zgodnie ze specyfikacją: 15 VA (klasa 0,2), 30 VA (klasa 0,5), 60 VA (klasa 1), 50 VA (klasa 6P)
Maksymalna moc obciążalna 300 VA
Poziom izolacji 12/42/75 kV (Um/Ud/Up) lub 7,2/32/60 kV dla wersji 6 kV
Obowiązujące normy GB 1207; IEC 60044-2
Warianty modelu JSZW3-10 / JSZW3-10F (różnica w konfiguracji uzwojeń)

Prezentacja produktu

JSZW3 10kv Indoor Three Phase Epoxy Resin Combined Voltage Transformer 3

Zasada działania

Opierając się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya, złożony przekładnik napięcia zawiera rdzenie magnetyczne z uzwojeniami pierwotnymi podłączonymi do napięcia systemowego oraz uzwojeniami wtórnymi dostarczającymi znormalizowane napięcie wyjściowe. Trójfazowa, zintegrowana konstrukcja łączy w jednej zwartej obudowie funkcje pomiaru, rozliczeń energetycznych oraz ochrony. Pomocnicze uzwojenie delta (w konfiguracji otwartej delty) umożliwia detekcję napięcia składowej zerowej w układach ochrony przeciwporażeniowej i wykrywania zwarć doziemnych.

Miejsce zastosowania w systemie

  • Rozdzielnie średniego napięcia: rozdzielnie i szafy rozdzielcze 6–10 kV
  • Rozliczenia energetyczne: systemy pomiaru energii elektrycznej klasy rozliczeniowej
  • Układy ochronne: schematy ochrony przed przepięciami, niedociążeniem napięciowym oraz zwarciem doziemnym
  • Integracja z SCADA: systemy nadzoru i sterowania (SCADA)
  • Detekcja składowej zerowej: aplikacje monitoringu zwarć doziemnych i stanu izolacji

Opis konstrukcji

Konstrukcja wykonana w technologii żywicy epoksydowej z pełnym uszczelnieniem gwarantuje doskonałe właściwości izolacyjne, odporność na wilgoć oraz dużą wytrzymałość mechaniczną. Zintegrowana, trójfazowa konstrukcja pozwala na kompaktową instalację w ograniczonej przestrzeni rozdzielni przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich odległości izolacyjnych i upływu powierzchniowego. Całkowite odstąpienie od konstrukcji olejowej eliminuje konieczność konserwacji oraz zapewnia zgodność z wymogami środowiskowymi.

Oznaczenie modelu

JSZW3 10 组合电压互感器

Objaśnienie kodu modelu

  • J — przekładnik napięciowy (VT)
  • S — trójfazowy typ złożony
  • Z — izolacja żywiczna (epoksydowa), konstrukcja całkowicie zamknięta
  • W — montaż wewnątrz pomieszczenia
  • 3 — kod konstrukcyjny (platforma/iteracja)
  • 10 — klasa napięcia (kV)
  • F — konfiguracja z czterema uzwojeniami (Yo/Yo/Yo/Δ), gdy występuje; standardowy model JSZW3-10 ma trzy uzwojenia (Yo/Yo/Δ)

Różnice między wariantami

JSZW3-10: konfiguracja z trzema uzwojeniami o połączeniu Yo/Yo/Δ (dwa uzwojenia pomiarowe + jedno pomocnicze uzwojenie otwartej delty)

JSZW3-10F: konfiguracja z czterema uzwojeniami o połączeniu Yo/Yo/Yo/Δ (trzy uzwojenia pomiarowo-zabezpieczające + jedno pomocnicze uzwojenie otwartej delty)

Wariant F zapewnia dodatkowe uzwojenie wtórne, umożliwiające niezależne rozdzielenie obwodów pomiarowych i zabezpieczających, co jest odpowiednie dla zastosowań wymagających zwiększonej izolacji funkcjonalnej.

Warunki eksploatacji

Środowiska instalacji

Przekładniki napięcia złożone serii JSZW3-10 są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacyjnych w średnionapięciowych systemach elektroenergetycznych.

  • Środowisko instalacji: wyłącznie instalacja wewnątrz pomieszczeń; wolne od gazów lub par żrących; wolne od atmosfery wybuchowej lub łatwopalnej; brak silnych wibracji ani wstrząsów mechanicznych
  • Wysokość nad poziomem morza: nie większa niż 3000 m (dla większych wysokości wymagane jest podanie danych do potwierdzenia przez dział inżynieryjny)
  • Temperatura otoczenia: od −5 °C do +40 °C
  • Wilgotność względna: ≤ 85% (przy temperaturze odniesienia +20 °C)
  • Warunki środowiskowe: brak przewodzącego pyłu; brak kondensacji, która mogłaby pogorszyć właściwości izolacyjne
Uwaga techniczna: Miejsce instalacji musi spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa elektrycznego oraz zapewniać stabilne warunki pracy przez cały okres eksploatacji przekładnika. Napięcie pracy nie może przekraczać ciągle 1,15-krotności napięcia znamionowego.

Konstrukcja

Projekt konstrukcyjny

  • Struktura: trójfazowy typ złożony dla rozdzielni wnętrzowej
  • Izolacja: w pełni zamknięta izolacja odlewana z żywicy epoksydowej
  • Rdzeń: trójfazowy rdzeń z montażem integralnym
  • System: zintegrowany system izolacji pierwotnej i wtórnej
  • Mocowanie: konfiguracja mocowana do podstawy z wyznaczonymi punktami mocującymi

Odlane elementy z żywicy epoksydowej zapewniają stabilne właściwości izolacyjne oraz odporność na wilgoć, zanieczyszczenia i starzenie się, co gwarantuje długotrwałą pracę w warunkach wnętrzowych. Konstrukcja sucha eliminuje konieczność konserwacji oleju oraz zagrożenia środowiskowe związane z transformatorami napełnianymi cieczą.

Uzwojenia i oznaczenia zacisków

JSZW3-10 (konfiguracja trójuzwojeniowa):

  • Zaciski pierwotne (fazy A/B/C): A / B / C / N (neutralny uziemiony)
  • Uzwojenie wtórne pomiarowe (grupa 1): a1-n1 / b1-n1 / c1-n1
  • Uzwojenie wtórne pomiarowe (grupa 2): a2-n2 / b2-n2 / c2-n2
  • Pomocnicze uzwojenie otwartego trójkąta: da-dn / db-dn (do napięcia składowej zerowej)

JSZW3-10F (konfiguracja czterouzwojeniowa):

  • Zaciski pierwotne (fazy A/B/C): A / B / C / N (neutralny uziemiony)
  • Uzwojenie wtórne pomiarowe (grupa 1): a1-n1 / b1-n1 / c1-n1
  • Uzwojenie wtórne pomiarowe (grupa 2): a2-n2 / b2-n2 / c2-n2
  • Uzwojenie wtórne zabezpieczeniowe (grupa 3): a3-n3 / b3-n3 / c3-n3
  • Pomocnicze uzwojenie otwartego trójkąta: da-dn / db-dn (do napięcia składowej zerowej)

Oznaczenia zacisków spełniają standardowe konwencje biegunowości przekładników napięciowych (VT). Prawidłowa identyfikacja zacisków jest niezbędna do zapewnienia poprawnej pracy układów pomiarowych i zabezpieczeniowych.

Dane techniczne

Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne przeznaczone do wstępnego doboru przekładników napięcia typu JSZW3-10 – jednofazowych, wnętrzowych, żywicznych, kombinowanych, stosowanych w sieciach prądu przemiennego klasy 10 kV (50/60 Hz). Poniższe dane służą do wstępnego wyboru kombinacji klas dokładności oraz mocy znamionowej.

Oznaczenia: Przekładnia napięciowa podana jest jako stosunek napięć fazowych względem ziemi (pierwotne/wtórne); ostateczne akceptacje należy opierać na danych z tabliczki znamionowej oraz protokołu z badań fabrycznych.

Dane referencyjne

Typ Znamionowa
przekładnia
napięciowa (V)
Klasa
dokładności & Moc
znamionowa (VA)
Maks.
moc
(VA)
Znamionowy
poziom
izolacji (kV)
0.2 0.5 1 6p
JSZW3-10 10000/√3 / 100/√3 / 100/√3 15 30 60 50 300 12/42/75
JSZW3-6 6000/√3 / 100/√3 7,2/32/60
JSZW3-3 3000/√3 / 100/√3 3,6/20/40

Normy i dokumenty normatywne

Norma Tytuł Zastosowanie
GB 1207 Przekładniki napięcia Norma krajowa dotycząca przekładników napięcia
IEC 60044-2 Przekładniki pomiarowe – Część 2: Przekładniki indukcyjne napięcia Międzynarodowe wymagania dotyczące przekładników napięcia (zastąpione przez IEC 61869-3 w nowych konstrukcjach)
IEC 61869-3 Przekładniki pomiarowe – Część 3: Dodatkowe wymagania dla przekładników indukcyjnych napięcia Aktualna międzynarodowa norma dla przekładników napięcia (norma odniesienia)
GB/T 22071.1 Przekładniki pomiarowe – Część 1: Wymagania ogólne Krajowe wymagania ogólne (zharmonizowane z ramami normy IEC 61869-1)
GB/T 22071.3 Przekładniki pomiarowe – Część 3: Przekładniki napięcia Krajowe wymagania dotyczące przekładników napięcia (zharmonizowane z IEC 61869-3)
DL/T 866 Specyfikacje techniczne przekładników napięcia w systemach elektroenergetycznych Specyfikacje techniczne branży energetycznej

Zgodność z badaniami fabrycznymi

  • Badania rutynowe zgodnie z odpowiednimi wymaganiami norm IEC/GB (obejmujące sprawdzenie biegunowości/oznakowania, przekładni oraz dokładności zgodnie z określoną klasą i obciążeniem)
  • Badania dielektryczne zgodnie z wymaganiami koordynacji izolacji oraz odpowiednią normą
  • Badanie wyładowań niepełnych, jeśli wymagane przez specyfikację projektową
  • Inspekcja wzrokowa i wymiarowa, w tym zgodność oznakowania i jakości wykonania
  • Badania typowe i specjalne zgodnie z wymaganiami specyfikacji projektowej
  • Weryfikacja napięcia składowej zerowej dla funkcji uzwojenia otwartego trójkąta

Montaż i wymiary

  • Wymiary gabarytowe oraz szczegóły montażu podano na rysunkach wymiarowych.
  • Transformator należy solidnie zamocować za pomocą przeznaczonych otworów montażowych na stabilnej, poziomej podstawie.
  • Połączenie strony pierwotnej należy wykonać z szynami zbiorczymi systemu lub przewodami zasilającymi poprzez wyznaczone zaciski.
  • Należy zapewnić odpowiednie odstępy dla izolacji, odprowadzania ciepła oraz dostępu serwisowego.
  • Zacisk neutralny strony pierwotnej (N) musi być solidnie uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami.

Schemat montażowy

JSZW3 10kv Indoor Three Phase Epoxy Resin Combined Voltage Transformer outline installation

Uwaga bezpieczeństwa: Obwody wtórne muszą być odpowiednio obciążone i nigdy nie mogą być zwarci podczas pracy transformatora. Neutral strony pierwotnej musi być niezawodnie uziemiony. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie strony pierwotnej zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.

Uwagi bezpieczeństwa

  • Obwód wtórny nie może być zwierany podczas pracy transformatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uzwojeń oraz pogorszenie dokładności pomiarowej.
  • Podczas inspekcji lub konserwacji należy odłączyć i odizolować obwód pierwotny przed dostępem do jakichkolwiek zacisków.
  • Punkt neutralny strony pierwotnej musi być niezawodnie uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Wszystkie prace montażowe i konserwacyjne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (burden) żadnego uzwojenia wtórnego, aby uniknąć pogorszenia dokładności oraz problemów termicznych.

Informacje dot. zamówienia

Podczas składania zamówienia należy określić wymaganą konfigurację zgodnie z lokalnymi wymaganiami sieciowymi, obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną projektu. W celu potwierdzenia technicznego i uruchomienia produkcji należy wyraźnie podać następujące parametry:

  • Oznaczenie modelu (JSZW3-10 lub JSZW3-10F)
  • Znamionowy przekładnię napięciową (pierwotna/wtórna)
  • Znamionową częstotliwość (50 Hz lub 60 Hz)
  • Wymagania dotyczące dokładności (klasa dokładności dla pomiaru i/lub ochrony dla każdego uzwojenia)
  • Znamionowe obciążenie (VA) dla każdego uzwojenia wtórnego
  • Poziom izolacji (Um/Ud/Up zgodnie z obowiązującą normą)

Wskazówki doboru: (1) Określ klasę napięcia systemowego (6 kV, 10 kV lub inną) na podstawie projektu sieci rozdzielczej. (2) Wybierz konfigurację uzwojeń (trójuzwojeniowy JSZW3-10 lub czterouzwojeniowy JSZW3-10F) w zależności od wymagań dotyczących separacji funkcjonalnej. (3) Określ wymagania co do dokładności pomiarowej i/lub ochronnej (np. 0.2 dla rozliczeń; 0.5 lub 1 dla wskazań; 6P dla ochrony). (4) Potwierdź znamionowe obciążenie (VA) dla każdego obwodu wtórnego, uwzględniając przyłączone mierniki/przekładniki oraz straty w przewodach. (5) Zweryfikuj poziom izolacji względem koordynacji systemowej i obowiązujących norm.

Jeśli występują lokalne wymagania operatora sieci lub projektu (np. układ zacisków, ograniczenia montażowe, język dokumentacji lub wymagane certyfikaty), należy je określić już na etapie składania zamówienia. Konfiguracje specjalne wymagają potwierdzenia poprzez porozumienie techniczne oraz ostateczny arkusz danych przed rozpoczęciem produkcji.

FAQ

Model JSZW3-10 posiada trzy uzwojenia (Yo/Yo/Δ), zapewniając dwa uzwojenia pomiarowe oraz jedno pomocnicze w układzie otwartego trójkąta. Model JSZW3-10F ma cztery uzwojenia (Yo/Yo/Yo/Δ), dodając dedykowane uzwojenie zabezpieczeniowe, co umożliwia lepsze rozdzielenie funkcji.

Uzwojenie w układzie otwartego trójkąta służy do wykrywania napięcia składowej zerowej (3U0) w celu realizacji zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym oraz monitorowania izolacji. W warunkach symetrycznych daje ono napięcie 100/√3 V; przy zwarciu jednofazowym do ziemi dostarcza składową zerową napięcia.

Należy przewidzieć osobne uzwojenia wtórne dla celów pomiarowych i zabezpieczeniowych (lub użyć modelu JSZW3-10F, który zapewnia pełne rozdzielenie funkcji), przy czym każde z nich powinno mieć określoną klasę dokładności oraz moc znamionową (VA) zgodnie z odpowiednią normą.

Moc znamionowa (VA) musi obejmować całkowite obciążenie podłączone do danego uzwojenia wtórnego (miernik/sterownik + straty w przewodach) i powinna zostać potwierdzona na etapie projektowania. Łączna moc wyjściowa nie może przekraczać 300 VA.

Standardowa klasa 10 kV: 12/42/75 kV (Um/Ud/Up). Dostępne są również wersje w klasie 6 kV (7,2/32/60 kV) oraz 3 kV (3,6/20/40 kV) – zgodnie ze specyfikacją projektową.