Przegląd produktu
Definicja funkcjonalna
Suche przekładniki prądowe serii MR to precyzyjne elektromagnetyczne przyrządy przeznaczone do dokładnego pomiaru prądu, rozliczania energii oraz zastosowań w układach zabezpieczeniowych w niskonapięciowych sieciach prądu przemiennego. Przekładniki te wykorzystują zasadę indukcji elektromagnetycznej do dostarczania galwanicznie odizolowanych sygnałów prądowych po stronie wtórnej proporcjonalnych do prądu pierwotnego, pracując przy częstotliwości znamionowej 50 Hz lub 60 Hz.
Podsumowanie głównych parametrów
| Pozycja | Specyfikacja (zgodnie z zamówieniem / tabliczką znamionową) |
|---|---|
| Klasa napięcia systemowego | 0,66 kV / 0,72 kV (zastosowania niskiego napięcia) |
| Znamionowa częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz |
| Znamionowy prąd pierwotny | 30 A do 5000 A |
| Znamionowy prąd wtórny | 1 A lub 5 A |
| Klasy dokładności | 0,5; 1,0; 3,0 |
| Znamionowa obciążalność | 1 VA do 30 VA (na rdzeń/uzwojenie zgodnie ze specyfikacją) |
| Współczynnik mocy obciążenia | cosφ = 0,8 (indukcyjny), chyba że określono inaczej |
| Znamionowy współczynnik bezpieczeństwa | FS ≤ 5 |
| Wytrzymałość na zwarcie | Ith = 60 × Ih (znamionowa wytrzymałość termiczna przez 1 s) |
| System izolacji | Uzwojenie zabezpieczone lakierem z ochroną przed wilgocią |
| Obowiązujące normy | IEC 60044-1:2003; GB 1208-2006 |
Zdjęcia produktu

Zasada działania
Działając na podstawie prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya, przekładnik posiada toroidalny rdzeń magnetyczny, przez którego otwór przechodzi przewód pierwotny, a uzwojenia wtórne są nawinięte wokół rdzenia. Gdy prąd pierwotny przepływa przez przekładnik prądowy, wytwarza on strumień magnetyczny w rdzeniu, który indukuje proporcjonalny prąd w uzwojeniu wtórnym. Prąd wtórny jest zmniejszony w stosunku do prądu pierwotnego, co czyni go odpowiednim do podłączenia do przyrządów pomiarowych i obwodów zabezpieczeniowych.
Pozycja w systemie
- Rozdzielcze niskiego napięcia: Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 0,4–0,69 kV
- Rozliczanie energii: Systemy pomiaru energii elektrycznej dla obiektów komercyjnych i przemysłowych
- Obwody zabezpieczeniowe: Układy zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych
- Systemy monitoringu: Monitorowanie jakości energii i zarządzanie obciążeniem
Przegląd konstrukcji
Konstrukcja z pełnym osłonowaniem plastиковym oraz uzwojeniem wtórnym zabezpieczonym lakierem zapewnia doskonałą odporność na wilgoć i ochronę mechaniczną. Konfiguracja montażowa typu okienkowego (przelotowego) umożliwia proste instalowanie poprzez przepuszczenie przewodu pierwotnego przez otwór przekładnika, eliminując potrzebę połączeń uzwojenia pierwotnego przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej izolacji elektrycznej.
Oznaczenie modelu
Objaśnienie kodu modelu
- M — Zastosowanie do pomiarów i rozliczeń
- R — Konstrukcja typu okienkowego (przelotowego)
Oznaczenie MR wskazuje na przekładnik prądowy typu okienkowego zoptymalizowany do zastosowań pomiarowych w niskonapięciowych systemach energetycznych, w których przewód pierwotny przechodzi bezpośrednio przez otwór przekładnika.
Warunki eksploatacji
Przekładniki prądowe serii MR są przeznaczone do pracy wewnątrz budynków w normalnych warunkach eksploatacyjnych w niskonapięciowych systemach energetycznych.
- Środowisko instalacji: Tylko instalacja wewnątrz pomieszczeń
- Wysokość nad poziomem morza: Nie większa niż 1000 m (dla większych wysokości wymagana jest akceptacja techniczna)
- Temperatura otoczenia: −5 °C do +40 °C
- Wilgotność względna: Średnia dobowa ≤ 95%, średnia miesięczna ≤ 90% (przy temperaturze odniesienia +20 °C)
- Warunki środowiskowe: Brak gazów lub par żrących; brak substancji wybuchowych lub łatwopalnych; brak silnych wibracji, wstrząsów mechanicznych lub uderzeń
Konstrukcja
Projekt konstrukcyjny
- Konstrukcja: Typu okienkowego (przelotowego) do umieszczenia przewodu
- Obudowa: Pełna, zamknięta obudowa plastikowa
- Izolacja: Uzwojenie wtórne zabezpieczone lakierem z ochroną przed wilgocią
- Rdzeń: Toroidalny rdzeń magnetyczny o zoptymalizowanej przenikalności
Pełna, zamknięta obudowa plastikowa chroni przed zanieczyszczeniami środowiskowymi, a uzwojenie zabezpieczone lakierem zapewnia długotrwałą stabilność izolacji i odporność na wilgoć w warunkach pracy wewnątrz budynków.
Uzwojenia i oznaczenia zacisków
- Przewód pierwotny: Przechodzi przez otwór przekładnika (brak stałych zacisków)
- Zaciski wtórne: K / L (lub S1 / S2 zgodnie ze standardową konwencją oznaczeń)
Oznaczenia zacisków są zgodne ze standardową konwencją biegunowości przekładników prądowych. Prąd płynie od K do L (lub od S1 do S2), gdy kierunek prądu pierwotnego jest prawidłowy. Prawidłowa identyfikacja zacisków musi być zachowana w celu zapewnienia dokładnego pomiaru i skuteczności zabezpieczeń.
Dane techniczne
Ta sekcja zawiera dane techniczne orientacyjne dla suchych przekładników prądowych serii MR do użytku wewnętrznego w niskonapięciowych systemach prądu przemiennego (50 Hz lub 60 Hz). Dane poniżej służą do wstępnego doboru znamionowego prądu pierwotnego, klasy dokładności oraz znamionowej obciążalności.
Definicje: Znamionowy prąd pierwotny to ciągły prąd znamionowy przewodu pierwotnego. Klasa dokładności określa precyzję pomiaru w określonych warunkach obciążenia. Znamionowa moc wyjściowa (VA) to maksymalne obciążenie, jakie może zasilić strona wtórna przy zachowaniu znamionowej dokładności. Ith to znamionowy prąd cieplny krótkotrwałego zwarcia (zwykle 1 s).
Oznaczenia: Ith wyrażone jako 60 × Ih oznacza zdolność wytrzymywania cieplnego równą 60-krotności znamionowego prądu pierwotnego przez 1 sekundę; akceptacja powinna opierać się na wartościach z tabliczki znamionowej i raporcie z badań fabrycznych.
Tabela danych technicznych
| Znamionowy prąd pierwotny (A) | Znamionowy prąd wtórny (A) | Klasa dokładności | Znamionowa moc wyjściowa (VA) | Prąd cieplny krótkotrwałego zwarcia (Ith) |
|---|---|---|---|---|
| 30, 40, 50, 60, 75 | 5 lub 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 s) |
| 100, 150, 200, 250, 300 | 5 lub 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 s) |
| 400, 500, 600, 750, 800 | 5 lub 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 s) |
| 1000, 1200, 1500, 1600 | 5 lub 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 s) |
| 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 | 5 lub 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 s) |
Normy i dokumenty odniesienia
| Norma | Tytuł | Zastosowanie |
|---|---|---|
| IEC 60044-1:2003 | Przekładniki – Część 1: Przekładniki prądowe | Norma międzynarodowa dotycząca wymagań dla przekładników prądowych |
| GB 1208-2006 | Przekładniki prądowe | Norma krajowa (zharmonizowana z wymaganiami IEC) |
| IEC 61869-2 | Przekładniki – Część 2: Dodatkowe wymagania dla przekładników prądowych | Aktualne wymagania specyficzne dla przekładników prądowych (zastępuje IEC 60044-1) |
| GB/T 20840.2 | Przekładniki – Część 2: Przekładniki prądowe | Aktualne krajowe wymagania dla przekładników prądowych (zharmonizowane z IEC 61869-2) |
Zgodność z badaniami fabrycznymi
- Badania rutynowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami IEC/GB (w tym weryfikacja biegunowości/oznaczeń, weryfikacja przekładni oraz weryfikacja dokładności zgodnie z określoną klasą i obciążeniem)
- Badania dielektryczne zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacji i obowiązującą normą
- Inspekcja wzrokowa i wymiarowa, w tym czytelność oznaczeń i zgodność wykonania
- Badania typowe i specjalne wymagane przez specyfikację projektową
Montaż i wymiary
Rysunek gabarytowy

- Przewód pierwotny przechodzi przez otwór przekładnika; jego wymiary muszą mieścić się w określonych gabarytach otworu.
- Przekładnik należy solidnie zamocować za pomocą wyznaczonych otworów montażowych lub wsporników.
- Należy zapewnić odpowiedni luz dla odprowadzania ciepła i dostępu serwisowego.
- Kierunek przewodu pierwotnego określa biegunowość prądu wtórnego; należy sprawdzić oznaczenia zacisków w celu prawidłowego montażu.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Obwód wtórny należy zwierać przed odłączaniem jakichkolwiek podłączonych przyrządów podczas prac serwisowych.
- Jeden punkt obwodu wtórnego powinien być niezawodnie uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami i lokalnymi przepisami instalacyjnymi.
- Wszystkie prace montażowe i serwisowe muszą być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego oraz wymaganiami operatora sieci.
Informacje do zamówienia
Podczas składania zamówienia wymagana konfiguracja musi być określona zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci, obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną projektu. Następujące parametry należy wyraźnie podać w celu potwierdzenia technicznego i uruchomienia produkcji:
- Znamionowy prąd pierwotny (np. 100 A, 500 A, 1000 A)
- Znamionowy prąd wtórny (1 A lub 5 A)
- Klasa dokładności (0,5; 1,0 lub 3,0 zgodnie z wymaganiami aplikacji)
- Znamionowa obciążalność (VA) dla obwodu wtórnego
- Wymagana ilość i harmonogram dostawy
Procedura doboru
1: Określić znamionowy prąd pierwotny na podstawie ciągłego obciążenia zasilacza i oczekiwanego zakresu prądu roboczego.
2: Wybrać klasę dokładności zgodnie z wymaganiami aplikacji (0,5 do rozliczeń, 1,0 do standardowych pomiarów, 3,0 do wskazań).
3: Obliczyć wymaganą znamionową obciążalność (VA) na podstawie impedancji licznika i rezystancji przewodów wtórnych.
4: Zweryfikować, czy zdolność wytrzymywania zwarć (Ith = 60 × Ih) spełnia wymagania dotyczące prądu zwarciowego w systemie.
Jeśli występują szczególne wymagania (np. rozszerzony zakres temperatury, podwyższona ochrona środowiskowa, specyficzna konfiguracja zacisków lub wymagania certyfikacyjne), należy je określić już na etapie zamówienia w celu potwierdzenia technicznego.
FAQ
P1: Jak dobrać przekładnię i znamionowy prąd pierwotny do zastosowań niskiego napięcia?
Odp.: Znamionowy prąd pierwotny należy dobierać na podstawie ciągłego obciążenia zasilacza, zwykle na poziomie 110–120% maksymalnego przewidywanego prądu obciążenia. Należy upewnić się, że wybrany prąd zapewnia odpowiedni zakres pomiarowy dla zmian obciążenia i unika nasycenia.
P2: Jaka klasa dokładności jest wymagana do rozliczeń w porównaniu do ogólnych pomiarów?
Odp.: Do rozliczeń zazwyczaj wymagana jest klasa dokładności 0,5. Klasa 1,0 nadaje się do standardowych pomiarów i monitoringu. Klasa 3,0 może być stosowana do wskazań i pomiarów niekrytycznych.
P3: Jak określić znamionową obciążalność (VA) dla obwodów wtórnych przekładnika prądowego?
Odp.: Znamionowa obciążalność musi obejmować całkowite obciążenie podłączone, w tym impedancję licznika i rezystancję przewodów. Obciążenie oblicza się według wzoru: VA = I² × Z, gdzie I to prąd wtórny (1 A lub 5 A), a Z to całkowita impedancja obwodu w omach.
P4: Czy prąd wtórny 1 A można stosować zamiast 5 A przy długich przewodach?
Odp.: Tak. Prąd wtórny 1 A zmniejsza obciążenie wynikające z rezystancji przewodów 25-krotnie (5²/1²), co czyni go preferowanym rozwiązaniem w instalacjach z długimi przewodami wtórnymi między przekładnikiem a licznikiem.
P5: Co oznacza znamionowa wytrzymałość na zwarcie Ith = 60 × Ih?
Odp.: Oznaczenie Ith wskazuje, że przekładnik może wytrzymać 60-krotność znamionowego prądu pierwotnego przez 1 sekundę bez uszkodzenia termicznego. Zapewnia to bezpieczną pracę podczas zwarć w systemie. Należy sprawdzić, czy ta wartość przekracza maksymalny możliwy prąd zwarciowy w miejscu instalacji.
P6: Jakie są wymagania dotyczące obsługi obwodu wtórnego i biegunowości?
Odp.: Nigdy nie wolno rozwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego przy podłączonym napięciu pierwotnym. Przed pracami serwisowymi należy zwierać i uziemiać obwód wtórny zgodnie ze standardową praktyką. Należy zwracać uwagę na oznaczenia zacisków (K/L lub S1/S2) w celu zapewnienia prawidłowej biegunowości i dokładnego kierunku pomiaru.
P7: Jakie normy regulują wymagania dotyczące zgodności i certyfikacji?
Odp.: Przekładniki MR spełniają wymagania norm IEC 60044-1:2003 / IEC 61869-2 oraz GB 1208-2006 / GB/T 20840.2. Do każdego urządzenia dołączane są certyfikaty badań fabrycznych z weryfikacją przekładni, dokładności oraz wynikami badań dielektrycznych.
P8: Czy przekładnik MR można stosować z prądem stałym lub falownikami?
Odp.: Nie. Przekładnik MR jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz. Prąd stały lub niesinusoidalne przebiegi (takie jak wyjścia falowników) mogą powodować błędy pomiarowe i nasycenie rdzenia. W przypadku specjalnych wymagań należy skonsultować się z producentem.