Prądowy przekładnik ziemnozwarciowy LJK-φ100~φ240

Prądowy przekładnik ziemnozwarciowy LJK-φ100~φ240

Przegląd produktu Definicja funkcjonalna Przetworniki prądu zerowego sekwencji serii LJK-φ100~φ240 to precyzyjne przyrzą...

Przegląd produktu

Definicja funkcjonalna

Przetworniki prądu zerowego sekwencji serii LJK-φ100~φ240 to precyzyjne przyrządy elektromagnetyczne przeznaczone do wykrywania zwarć doziemnych, monitorowania prądu różnicowego oraz ochrony przed upływem prądu w niskich i średnich napięciowych systemach rozdzielczych prądu przemiennego. Przetworniki te wykorzystują zasadę indukcji elektromagnetycznej do wykrywania niezrównoważonego prądu (składowej zerowej) w układach trójfazowych, dostarczając izolowane sygnały prądu wtórnego dla zabezpieczeń przekaźnikowych i aplikacji lokalizacji uszkodzeń.

LJK 100240 Cast Resin High Precision Zero Sequence Current Transformer show

Główne parametry znamionowe

Parametr Specyfikacja
Zakres napięcia 0,4 kV ~ 66 kV
Zakres częstotliwości 0 ~ 500 Hz (obsługuje 3. harmoniczną 150 Hz, 5. harmoniczną 250 Hz)
Średnica otworu φ100 mm ~ φ240 mm
Klasy dokładności 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 (według specyfikacji)
Moc obciążenia znamionowego 5 VA, 10 VA, 15 VA (według specyfikacji)
Zaciski wtórne K1, K2
Rodzaj montażu Budowa z rdzeniem dzielonym (otwieranym) umożliwiająca montaż modernizacyjny
Materiał obudowy Tworzywo inżynierskie ABS z rdzeniem uszczelnionym żywicą epoksydową
Stopień ochrony IP54 (do zastosowań wewnątrz pomieszczeń)
Zastosowanie Ochrona przed zwarciem doziemnym, wykrywanie prądu różnicowego, monitorowanie upływu doziemnego

Zasada działania

Działając na podstawie prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya, przetwornik prądu zerowego sekwencji posiada pierścieniowy rdzeń magnetyczny obejmujący wszystkie trzy przewody fazowe oraz przewód neutralny (jeśli występuje). W warunkach zrównoważonego układu trójfazowego suma wektorowa prądów wynosi zero, co nie wytwarza strumienia magnetycznego w rdzeniu. Gdy wystąpi zwarcie doziemne lub upływ, niezrównoważony prąd (składowa zerowa) generuje strumień magnetyczny w rdzeniu, indukując proporcjonalne napięcie w uzwojeniu wtórnym. Sygnał prądu wtórnego aktywuje przekaźniki ochronne lub urządzenia monitorujące.

Pozycja w systemie

  • Rozdzielnie niskiego napięcia: Rozdzielnice 0,4 kV oraz centra sterowania silnikami
  • Systemy średniego napięcia: Obwody kablowe i linie napowietrzne 6–35 kV
  • Ochrona przed zwarciem doziemnym: Selektywne układy ochrony przed zwarciem doziemnym
  • Monitorowanie prądu różnicowego: Ciągłe nadzorowanie prądu upływu
  • Monitorowanie kabli: Ocena stanu izolacji kabli

Opis konstrukcji

Obudowa z tworzywa inżynierskiego ABS oraz rdzeń całkowicie uszczelniony żywicą epoksydową zapewniają doskonałe właściwości izolacyjne, odporność na wilgoć i korozję. Konstrukcja z rdzeniem dzielonym (otwieranym) umożliwia montaż na istniejących obwodach kablowych bez konieczności ich rozłączania, zapewniając wyjątkową wygodę w przypadku modernizacji i konserwacji. Obróbka antykorozyjna i zarządzanie ciepłem zwiększają długoterminową stabilność w trudnych warunkach wewnętrznych.

Oznaczenie modelu

LJK 100240 Cast Resin High Precision Zero Sequence Current Transformer Type Designation

Objaśnienie kodu modelu

  • L — Przetwornik prądu (CT)
  • J — Zastosowanie w ochronie doziemnej
  • K — Budowa z rdzeniem dzielonym (otwieranym)
  • φ100~φ240 — Średnica wewnętrzna otworu (mm)

Warunki eksploatacyjne

Przetworniki prądu zerowego sekwencji serii LJK-φ100~φ240 są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacyjnych w systemach rozdzielczych energii elektrycznej.

Środowiska instalacji

  • Środowisko instalacji: Tylko wewnątrz pomieszczeń
  • Wysokość nad poziomem morza: Nie większa niż 2000 m (w przypadku większej wysokości wymagana jest specyfikacja przy zamówieniu)
  • Temperatura otoczenia: −25 °C do +40 °C
  • Wilgotność względna: ≤ 95% (bez kondensacji)
  • Warunki środowiskowe: Brak pyłu przewodzącego, cząstek metalicznych, gazów korozyjnych lub pleśni; brak silnych wibracji lub wstrząsów mechanicznych
Uwaga techniczna: Miejsce instalacji musi spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa elektrycznego i zapewniać stabilne warunki pracy przez cały okres eksploatacji przetwornika.

Konstrukcja

Projekt konstrukcyjny

  • Konstrukcja: Pierścieniowa z rdzeniem dzielonym (otwieranym)
  • Izolacja: Rdzeń całkowicie uszczelniony żywicą epoksydową w obudowie z tworzywa inżynierskiego ABS
  • Rdzeń: Rdzeń magnetyczny o wysokiej przepuszczalności do czułego wykrywania składowej zerowej
  • Zaciski: Zaciski wtórne K1, K2 z linką łączącą
  • Obróbka: Powłoka antykorozyjna zapewniająca długotrwałą stabilność środowiskową

Uszczelnienie żywicą epoksydową zapewnia stabilne właściwości izolacyjne oraz odporność na wilgoć, zanieczyszczenia i starzenie. Konstrukcja z rdzeniem dzielonym umożliwia montaż bez rozłączania przewodu pierwotnego.

Uzwojenia i oznaczenia zacisków

  • Przewód pierwotny: Wszystkie trzy przewody fazowe (oraz przewód neutralny, jeśli występuje) przechodzą przez otwór
  • Zaciski wtórne: K1 / K2

Kierunek odniesienia prądu jest określony przez przewód pierwotny przechodzący przez stronę L1 przetwornika. Oznaczenia zacisków spełniają standardowe konwencje biegunowości przetworników prądu. Poprawna identyfikacja zacisków jest niezbędna do zapewnienia skuteczności ochrony.

Dane techniczne

Ta sekcja zawiera specyfikacje techniczne przetworników prądu zerowego sekwencji serii LJK-φ100~φ240 do systemów rozdzielczych wewnątrz pomieszczeń. Dane obejmują wymiary oraz parametry elektryczne potrzebne do wstępnego doboru.

Uwaga doboru: Średnica otworu powinna być dobrana na podstawie rozmiaru wiązki kabli lub szyn zbiorczych z odpowiednim luzem. Klasa dokładności i moc obciążenia znamionowego muszą być dopasowane do podłączonych przekaźników ochronnych lub urządzeń monitorujących.

Odnośniki danych

Klasa dokładności określa względną różnicę między rzeczywistą a zmierzoną wartością prądu w określonych warunkach.

Normy i dokumenty normatywne

Norma Tytuł Zastosowanie
IEC 61869-1 Przetworniki pomiarowe – Część 1: Wymagania ogólne Wymagania ogólne
IEC 61869-2 Przetworniki pomiarowe – Część 2: Dodatkowe wymagania dla przetworników prądu Wymagania specyficzne dla CT
GB/T 20840.1 Przetworniki pomiarowe – Część 1: Wymagania ogólne Narodowa norma (zgodna z IEC)
GB/T 20840.2 Przetworniki pomiarowe – Część 2: Przetworniki prądu Narodowe wymagania dla CT
GB 1208-2006 Przetworniki prądu Narodowa norma dla CT
DL/T 866-2004 Specyfikacja techniczna dla przetworników prądu i napięcia Specyfikacja techniczna branży energetycznej

Zgodność z próbami fabrycznymi

  • Próby rutynowe zgodnie z wymaganiami IEC 61869 i GB/T 20840 (w tym weryfikacja biegunowości, przekładni i dokładności zgodnie z określoną klasą i obciążeniem)
  • Próba rezystancji izolacji zgodnie z wymaganiami koordynacji izolacji
  • Próba wytrzymałości dielektrycznej zgodnie z obowiązującą normą
  • Inspekcja wzrokowa i wymiarowa wraz z weryfikacją oznaczeń i jakości wykonania
  • Próby środowiskowe zgodnie z wymaganiami specyfikacji projektowej (temperatura, wilgotność, wibracje)
Uwaga dotycząca zgodności: Wszystkie jednostki są w pełni zgodne z wymienionymi normami. Raporty z prób fabrycznych są dostępne dla każdej wyprodukowanej jednostki z możliwością śledzenia do certyfikowanych laboratoriów testowych.

Montaż i wymiary

LJK 100240 Cast Resin High Precision Zero Sequence Current Transformer Outline and Installation Dimensions

Specyfikacja wymiarowa

Model A B C E F a b D(φ) d(φ)
LJK-100 214 190 141 50 188 152 184 102 9
LJK-120 232 208 160 50 206 170 202 120 9
LJK-140 275 255 178 71 245 200 255 145 9
LJK-160 293 267 195 71 262 220 271 165 9
LJK-180 317 290 255 71 302 260 297 187 9
LJK-200 370 348 285 85 330 310 340 206 9
LJK-240 410 383 315 79 383 336 390 246 10,5

Uwaga: Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm). W przypadku specjalnych konfiguracji montażowych prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania niestandardowych rysunków wymiarowych.

Instrukcja montażu

Montaż typu z rdzeniem zamkniętym (jeśli dotyczy)

Przetworniki z rdzeniem zamkniętym należy montować przed układaniem kabli, a ich pozycja musi zostać zweryfikowana przed załączeniem napięcia.

Montaż typu z rdzeniem dzielonym

Przetworniki z rdzeniem dzielonym można montować na obwodach pod napięciem lub bez napięcia. Procedura montażu:

  1. Usuń linkę łączącą zaciski K1 i K2
  2. Odkręć śruby mocujące i rozdziel przetwornik na górną i dolną połówkę
  3. Umieść przetwornik wokół wiązki kabli lub szyn zbiorczych
  4. Oczyść powierzchnie stykowe i nałóż środek antykorozyjny
  5. Dokładnie wyrównaj połówki i mocno dokręć śruby mocujące
  6. Ponownie zamontuj linkę łączącą K1-K2
Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Nie wolno mieszać górnych i dolnych połówek z różnych przetworników. Należy zapewnić prawidłowe wyrównanie i solidne zamocowanie, aby uniknąć szczelin powietrznych, które pogorszyłyby dokładność.

Uwagi bezpieczeństwa

  • Obwód wtórny nigdy nie może być pozostawiony rozwarty, gdy przewód pierwotny jest pod napięciem
  • Podczas inspekcji lub konserwacji należy zwierać zaciski wtórne przed odłączaniem urządzeń ochronnych
  • Jeden punkt obwodu wtórnego powinien być niezawodnie uziemiony zgodnie z wymaganiami koordynacji ochrony
  • Wszystkie prace montażowe i konserwacyjne muszą spełniać lokalne przepisy bezpieczeństwa elektrycznego
  • Należy zachować odpowiedni luz dla izolacji, odprowadzania ciepła i dostępu serwisowego

Informacje do zamówienia

Podczas składania zamówienia należy określić wymaganą konfigurację zgodnie z wymaganiami systemu i koordynacją ochrony. Poniższe parametry muszą być jasno podane w celu potwierdzenia technicznego:

Wskazówki doboru

  • Poziom napięcia: Znamionowe napięcie systemu (np. 0,4 kV ~ 66 kV)
  • Średnica otworu: Na podstawie rozmiaru wiązki kabli lub szyn zbiorczych (φ100 ~ φ240 mm)
  • Klasa dokładności: Zgodnie z wymaganiami przekaźnika ochronnego (np. 0,5; 1,0; 3,0)
  • Moc obciążenia znamionowego: Na podstawie obciążenia przekaźnika i strat w przewodach (np. 5 VA, 10 VA, 15 VA)
  • Rodzaj montażu: Rdzeń dzielony lub zamknięty (określić, jeśli wymagany jest specjalny sposób montażu)
  • Środowisko pracy: Zakres temperatury, wilgotność, wysokość nad poziomem morza, szczególne warunki środowiskowe
  • Wymagania niestandardowe: Specjalne średnice otworów, klasy dokładności, adaptacje środowiskowe lub konfiguracje montażowe

Proces doboru:

  1. Określ średnicę otworu na podstawie rozmiaru wiązki kabli lub szyn zbiorczych z odpowiednim luzem
  2. Wybierz klasę dokładności na podstawie wymagań dotyczących czułości ochrony przed zwarciem doziemnym
  3. Potwierdź moc obciążenia znamionowego na podstawie specyfikacji przekaźnika ochronnego i impedancji przewodów
  4. Sprawdź kompatybilność środowiskową (zakres temperatury, wilgotność, miejsce instalacji)
  5. Określ szczególne wymagania (jeśli występują) w celu potwierdzenia fabrycznego
Wsparcie aplikacyjne: W przypadku złożonych zastosowań obejmujących systemy zasilania z wysokim oporem doziemnym, uziemieniem rezonansowym lub specjalnym środowiskiem harmonicznym prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania zaleceń specyficznych dla danej aplikacji.

FAQ

Przetworniki prądu zerowego sekwencji służą do wykrywania zwarć doziemnych, monitorowania prądu różnicowego oraz ochrony przed upływem doziemnym w systemach rozdzielczych wewnątrz pomieszczeń. Umożliwiają selektywną ochronę przed zwarciem doziemnym oraz monitorowanie stanu izolacji.
Standardowe jednostki są przeznaczone do pracy na wysokościach do 2000 m n.p.m. W przypadku instalacji powyżej 2000 m należy podać wysokość przy zamówieniu w celu dostosowania koordynacji izolacji i potwierdzenia technicznego.
Rdzeń uszczelniony żywicą epoksydową w obudowie z tworzywa inżynierskiego ABS oraz obróbka antykorozyjna zapewniają stabilną pracę przy wilgotności względnej do 95%. Połączenie rdzenia dzielonego zostało zaprojektowane z precyzyjnymi powierzchniami stykowymi, aby utrzymać integralność obwodu magnetycznego w trudnych warunkach środowiskowych.
Tak, seria LJK jest kompatybilna zarówno z tradycyjnymi przekaźnikami elektromagnetycznymi, jak i nowoczesnymi mikroprocesorowymi urządzeniami ochronnymi. Wysoka liniowość i czułość umożliwiają dokładne wykrywanie zwarć doziemnych na różnych platformach ochronnych.
Dostępne są konfiguracje niestandardowe, w tym nietypowe średnice otworów, klasy dokładności, moce obciążenia znamionowego, adaptacje środowiskowe oraz rozwiązania montażowe. Wymagania należy określić przy zamówieniu w celu przeglądu technicznego i potwierdzenia fabrycznego.