LJZN2-10 Epoksydowy przekładnik prądowy do pomiarów w sieci energetycznej

LJZN2-10 Epoksydowy przekładnik prądowy do pomiarów w sieci energetycznej

Prądowy przekładnik pomiarowy ACF dla systemów 10 kV, 11 kV i 12 kV przeznaczony do zastosowań w sieciach energetycznych o dużych prądach

  • LJZN2-10 – wewnętrzny przekładnik prądowy żywiczny do tablic pomiarowych wysokoprądowych
  • Przeznaczony do średnich napięć klasy 10 kV, 11 kV oraz 12 kV
  • Zakres prądu pierwotnego od 800 A do 2500 A dla zastosowań w pomiarach energetycznych
  • Klasa dokładności 0,2S / 0,2S przy mocy znamionowej 15/15 VA
  • Oddzielne układania szyn zbiorczych dla zakresów 800–1200 A oraz 1200–2500 A

Przegląd produktu

Prądowy przekładnik pomiarowy LJZN2-10 to wewnętrzny przekładnik prądowy z żywicy epoksydowej opracowany do zastosowań pomiarowych w sieci State Grid w systemach średniego napięcia klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV. Jest głównie stosowany w szafach pomiarowych, tablicach pomiarowych przyłączeniowych oraz punktach pomiarowych operatora sieci energetycznej, gdzie wymagany jest stabilny sygnał prądowy klasy 0,2S do celów rozliczeniowych i pomiaru energii.

W porównaniu z modelem LJZN1-10, strona LJZN2-10 powinna być pozycjonowana dla zastosowań pomiarowych o wyższych prądach pierwotnych. Dostarczone dane techniczne koncentrują się na przekładniach w zakresie 800 A do 2500 A, z wyjściem znamionowym 15/15 VA oraz kombinacją klas dokładności 0,2S / 0,2S. Większy układ zacisków i rozmieszczenie połączeń szyn zbiorczych czynią go odpowiednim do schematów pomiarowych średniego napięcia z wyższymi prądami obciążenia, zachowując jednocześnie zgodność z kierunkiem standardu pomiarowego State Grid według Q/GDW 11681-2017.

Typ produktu

Pozycja Specyfikacja
Nazwa produktu Wewnętrzny prądowy przekładnik pomiarowy z żywicy epoksydowej
Seria modeli LJZN2-10
Typ zastosowania Prądowy przekładnik pomiarowy State Grid do tablic pomiarowych o wysokim prądzie pierwotnym
Konstrukcja Wewnętrzna, z żywicy epoksydowej, całkowicie zamknięta konstrukcja przekładnika pomiarowego
Zastosowanie napięcia systemowego Systemy średniego napięcia klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Kombinacja klas dokładności 0,2S / 0,2S
Temperatura otoczenia -25°C do +55°C

Prezentacja produktu

LJZN2-10 Epoxy Cast-Resin State Grid Metering Current Transformer Product Display

Zastosowania

  • Szafy pomiarowe średniego napięcia klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
  • Tablice pomiarowe energii w stylu State Grid z wyższymi przekładniami prądu pierwotnego
  • Jednostki pomiarowe przyłączeniowe dla stacji transformatorowych dystrybucyjnych i przemysłowych
  • Obwody pomiarowe rozliczeń operatora sieci wymagające dokładności 0,2S / 0,2S
  • Punkty pomiarowe z przekładniami 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 2000 A lub 2500 A
  • Aparatura rozdzielcza wewnętrzna, gdzie zarówno dokładność pomiaru, jak i układ zacisków szyn zbiorczych muszą zostać potwierdzone

Cechy

  • Zakres pomiarowy dużych prądów: Dostarczone dane koncentrują się na przekładniach od 800 A do 2500 A, co odróżnia ten model od stron przekładników pomiarowych do małych prądów.
  • Dokładność pomiarowa 0,2S / 0,2S: Zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru prądu w obwodach pomiaru energii i rozliczeń.
  • Wyjście 15/15 VA: Znamionowe wyjście nadaje się do obwodów pomiarowych, w których należy uwzględnić obciążenie przyrządów i przewodów wtórnych.
  • Odniesienie do standardu State Grid: Produkt spełnia wymagania Q/GDW 11681-2017 oraz specyficzne wymagania klienta dotyczące projektów przekładników pomiarowych.
  • Dwa zakresy układów szyn zbiorczych: Rysunek gabarytowy oddziela układ dla 800 A–1200 A i układ dla 1200 A–2500 A, wspierając bardziej praktyczne projekty szaf.
  • Szeroki zakres temperatur pracy: Zakres temperatur -25°C do +55°C umożliwia stosowanie w wewnętrznych szafach pomiarowych w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zasada działania

Prądowy przekładnik LJZN2-10 przekształca prąd pierwotny średniego napięcia w standaryzowany sygnał prądu wtórnego poprzez indukcję elektromagnetyczną. Sygnał wtórny jest dostarczany do liczników energii lub przyrządów pomiarowych. W przypadku przekładników pomiarowych kluczowe znaczenie ma nie tylko transformacja prądu, ale także utrzymanie dokładności przekładni i przesunięcia fazowego w określonym zakresie dokładności 0,2S przy znamionowym obciążeniu.

Ponieważ ten model jest przeznaczony do punktów pomiarowych o wyższych prądach, dobór inżynierski powinien obejmować analizę przekładni prądowej, znamionowego wyjścia 15/15 VA, obciążenia licznika, obciążenia przewodów wtórnych, układu szyn pierwotnych oraz wymagań dotyczących wytrzymałości termicznej na prąd. Rysunek zatwierdzony musi zostać potwierdzony przed produkcją szafy pomiarowej, szczególnie podczas przełączania między układem 800 A–1200 A a układem 1200 A–2500 A.

Oznaczenie modelu

Kod Znaczenie
L Przekładnik prądowy
J Seria do zastosowań pomiarowych
Z Izolacja z żywicy epoksydowej
N Typ wewnętrzny / kod konstrukcji pomiarowej State Grid
2 Numer seryjny konstrukcji; wariant do pomiarów dużych prądów w porównaniu z LJZN1-10
10 Klasa napięcia katalogowego 10 kV; nadaje się do systemów klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV po potwierdzeniu koordynacji izolacyjnej

Dane techniczne

Pozycja Specyfikacja
Model LJZN2-10
Zastosowanie napięcia systemowego Systemy klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Zakres znamionowego prądu pierwotnego Referencyjne przekładnie: 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 2000 A i 2500 A
Kombinacja klas dokładności 0,2S / 0,2S
Znamionowe wyjście 15/15 VA
Temperatura otoczenia -25°C do +55°C
Obowiązujący standard Q/GDW 11681-2017 oraz specyficzne wymagania klienta

Tabela doboru

Poniższa tabela została przygotowana zgodnie z dostarczonymi danymi technicznymi LJZN2-10. Przeznaczona jest wyłącznie do wstępnego doboru na stronie internetowej. Ostateczne parametry należy ustalić zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem, tabliczką znamionową i raportem z badań fabrycznych.

Znamionowy

prąd

pierwotny (A)

Klasa

dokładności

kombinacja

Znamionowe

wyjście

(VA)

Prąd

termiczny

krótkotrwały

Znamionowy

prąd

dynamiczny

(kA)

800 0,2S / 0,2S 15 / 15 31,5 kA / 4s 80
1000 40 kA / 4s 100
1250
1500
2000
2500

Uwaga: Jeśli wymagania projektowe przekraczają podane dane, ostateczne parametry należy ustalić w porozumieniu między producentem a nabywcą.

Układ zacisków

LJZN2-10 posiada górne zaciski pierwotne oznaczone jako P1 / P2 oraz dolny obszar zacisków wtórnych do wyjścia pomiarowego. Dostarczony rysunek gabarytowy pokazuje dwa układy połączeń pierwotnych: jeden dla 800 A ≤ I1n < 1200 A oraz drugi dla 1200 A ≤ I1n ≤ 2500 A. Poprawny układ zacisków należy wybrać przed obróbką miedzianych szyn zbiorczych.

Zakres prądów Referencja
układu pierwotnego
Uwaga inżynierska
800 A ≤ I1n < 1200 A Układ zacisków średniego prądu Stosowany w aplikacjach szaf pomiarowych 800 A i 1000 A.
1200 A ≤ I1n ≤ 2500 A Układ zacisków dużego prądu Stosowany w obwodach pomiarowych 1250 A, 1500 A, 2000 A i 2500 A.
Blok zacisków wtórnych S1 / S2 lub oznaczenie specyficzne dla projektu Połączyć z licznikiem energii zgodnie z biegunowością i zatwierdzonym schematem okablowania.
Punkt uziemienia Połączenie uziemiające szafy Uziemienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa szafy pomiarowej i aparatury rozdzielczej.

Warunki eksploatacji

  • Miejsce instalacji: wewnętrzna aparatura rozdzielcza średniego napięcia lub szafa pomiarowa
  • Napięcie systemowe: sieci klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
  • Znamionowa częstotliwość: 50 Hz
  • Temperatura otoczenia: -25°C do +55°C
  • Środowisko instalacji powinno być wolne od silnych wibracji, pyłów przewodzących, gazów korozyjnych, substancji wybuchowych, silnego zanieczyszczenia oraz nadmiernego kondensu.
  • W przypadku zastosowań pomiarowych dużych prądów należy zweryfikować połączenie szyn zbiorczych, powierzchnię styku zacisków, wentylację szafy oraz obciążenie przewodów wtórnych.

Normy i zgodność

Prądowy przekładnik pomiarowy LJZN2-10 został zaprojektowany zgodnie ze standardem Q/GDW 11681-2017 oraz specyficznymi wymaganiami technicznymi klienta. Przeznaczony jest do zastosowań pomiarowych energii w stylu State Grid, gdzie wymagana jest klasa pomiaru 0,2S. Kontrola rutynowa zwykle obejmuje weryfikację przekładni, test biegunowości, test dokładności, test wytrzymałości izolacji oraz kontrolę wyglądu zewnętrznego.

Montaż i wymiary

Overall dimensions for LZZBJ9-10C8/210/2S

Produkt posiada wewnętrzną konstrukcję typu podporowego z górnymi zaciskami pierwotnymi P1/P2 oraz dolnym rozmieszczeniem zacisków wtórnych. W porównaniu ze stroną LJZN1-10 do pomiarów małych prądów, ten model wymaga większej uwagi przy połączeniu szyn pierwotnych, ponieważ zakres prądów zaczyna się od 800 A i sięga 2500 A. Rysunek gabarytowy należy potwierdzić przed produkcją szafy pomiarowej.

Wymiary

Pozycja Wymiar / Uwaga
Typ konstrukcji Wewnętrzny przekładnik pomiarowy dużego prądu z żywicy epoksydowej
Układ zacisków pierwotnych Górne rozmieszczenie zacisków P1 / P2
Obszar zacisków wtórnych Dolny blok zacisków zgodnie z rysunkiem
Układ szyn zbiorczych Oddzielne układy dla zakresów 800 A–1200 A i 1200 A–2500 A
Podstawa montażowa Stała podstawa z otworami montażowymi zgodnie z rysunkiem gabarytowym
Potwierdzenie rysunku Wymagane przed produkcją lub wymianą szafy pomiarowej

Uwagi bezpieczeństwa

  • Przed instalacją potwierdź model, przekładnię prądową, znamionowy prąd wtórny, znamionowe wyjście oraz klasę dokładności.
  • Użyj odpowiedniego układu szyn zbiorczych dla wybranego zakresu prądów.
  • Przed okablowaniem sprawdź kierunek zacisków pierwotnych, oznaczenie zacisków wtórnych oraz punkt uziemienia.
  • Przed podłączeniem licznika energii potwierdź biegunowość.
  • Obwód wtórny przekładnika prądowego nie może być rozwarty, gdy obwód pierwotny jest pod napięciem.
  • Przed odłączeniem licznika lub przyrządu należy zwarcie obwód wtórny za pomocą odpowiedniego urządzenia zwarciowego.
  • Instalację i konserwację powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy elektryczni.

Informacje do zamówienia

  • Model produktu: LJZN2-10
  • Napięcie systemowe: 10 kV, 11 kV lub 12 kV
  • Znamionowy prąd pierwotny: 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 2000 A lub 2500 A
  • Znamionowy prąd wtórny: 5 A lub 1 A
  • Kombinacja klas dokładności: 0,2S / 0,2S
  • Wymagane znamionowe wyjście: 15/15 VA
  • Rysunek szafy pomiarowej, układ szyn zbiorczych oraz wymagania dotyczące wymiarów zacisków
  • Ilość, certyfikaty, raporty z badań rutynowych, oznakowanie i wymagania dotyczące pakowania

Poradnik doboru

  1. Potwierdź potrzebę pomiaru dużych prądów: Wybierz LJZN2-10, gdy punkt pomiarowy wymaga przekładni prądu pierwotnego od 800 A do 2500 A.
  2. Potwierdź klasę napięcia: Stosuj w systemach klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV po potwierdzeniu koordynacji izolacyjnej.
  3. Wybierz układ szyn zbiorczych: Wybierz odpowiedni układ zacisków pierwotnych dla zakresów 800 A–1200 A lub 1200 A–2500 A.
  4. Sprawdź znamionowe wyjście: Potwierdź, że 15/15 VA odpowiada obciążeniu licznika energii i przewodów wtórnych.
  5. Zweryfikuj dokładność: Potwierdź wymaganie dokładności 0,2S / 0,2S dla obwodu pomiarowego.
  6. Sprawdź wytrzymałość na prąd: Potwierdź wymaganie prądu termicznego 31,5 kA/4s lub 40 kA/4s zgodnie z wybraną przekładnią.
  7. Zatwierdź rysunek: Potwierdź wymiary gabarytowe, położenie otworów pod szyny, schemat zacisków oraz dane tabliczki znamionowej przed produkcją.

Często zadawane pytania (FAQ)

LJZN2-10 jest głównie stosowany do pomiarów dużych prądów w stylu State Grid we wewnętrznej aparaturze rozdzielczej lub szafach pomiarowych systemów klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV.

LJZN2-10 koncentruje się na wyższych przekładniach prądu pierwotnego od 800 A do 2500 A i używa większych układów zacisków szyn zbiorczych, podczas gdy LJZN1-10 obejmuje niższe i szersze zakresy prądów pomiarowych.

Dostarczone dane techniczne wskazują kombinację klas dokładności 0,2S / 0,2S, odpowiednią do precyzyjnych obwodów pomiaru energii.

Dostarczone dane obejmują przekładnie prądu pierwotnego: 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 2000 A i 2500 A.

Przed produkcją należy sprawdzić poprawny układ szyn zbiorczych, rozstaw zacisków pierwotnych, otwory montażowe, położenie zacisków wtórnych, punkt uziemienia oraz schemat okablowania pomiarowego.

Rozwarcie obwodu wtórnego może wygenerować niebezpieczne napięcie, gdy obwód pierwotny jest pod napięciem. Przed odłączeniem licznika lub przyrządu obwód wtórny należy bezpiecznie zwarcie.

Prosimy podać model, napięcie systemowe, przekładnię prądu pierwotnego, prąd wtórny, wymaganie wyjścia 15/15 VA, dokładność 0,2S / 0,2S, układ szyn zbiorczych, wymiary montażowe oraz wymagane certyfikaty testowe.