LDC-10, LDCD-10 Внутренний проходной трансформатор тока для установки в стену, 10–12 кВ

LDC-10, LDCD-10 Внутренний проходной трансформатор тока для установки в стену, 10–12 кВ

Внутренний проходной трансформатор тока для распределительных устройств напряжением 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ, предназначенный для измерений, релейной защиты и диффе...

  • Проходной ТТ LDC(D)-10 для внутренних систем среднего напряжения
  • Координация изоляции по стандарту МЭК для 12 кВ, класс изоляции 12/42/75 кВ
  • Первичный проводник с фарфоровой изоляцией, одновитковый сквозного типа
  • Номинальные токи: 600 А, 750 А, 1000 А и 1500 А с вторичным выходом 5 А
  • Версия LDC(D)-10 доступна для применения в дифференциальной защите

Обзор изделия

Трансформатор тока LDC-10 / LDC(D)-10 для внутренней установки с проходным исполнением предназначен для применения в распределительных устройствах среднего напряжения, где первичный проводник проходит сквозь стенку шкафа, панель или перегородку. Изделие используется для измерения тока, учёта электроэнергии, релейной защиты и дифференциальной защиты в системах переменного тока внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ.

Изделие выполнено по одновитковой проходной схеме: первичный проводник имеет фарфоровую изоляцию, а корпус трансформатора тока (ТТ) закреплён на стенке распределительного устройства. Модель LDC-10 применяется в стандартных цепях измерения и защиты, тогда как модель LDC(D)-10 предназначена специально для схем дифференциальной защиты. Для международных проектов данная серия может быть изготовлена с координацией изоляции по стандарту МЭК для класса 12 кВ, обычно с опорным уровнем изоляции 12/42/75 кВ.

Тип изделия

Параметр Характеристика
Наименование изделия Трансформатор тока для внутренней установки с проходным исполнением
Серия моделей LDC-10 / LDC(D)-10
Конструкция изделия Одновитковый трансформатор тока для внутренней установки с проходным исполнением
Конструкция изоляции Первичный проводник с фарфоровой изоляцией и корпус ТТ для внутренней установки
Класс напряжения Системы среднего напряжения 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ
Номинальный уровень изоляции Опорный уровень 12/42/75 кВ; при наличии указаний в техническом задании проекта может применяться уровень 10/42/75 кВ
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц в зависимости от требований проекта
Номинальный вторичный ток Стандартно — 5 А; значение 1 А согласовывается в техническом соглашении
Тип применения Измерение, учёт электроэнергии, релейная защита и дифференциальная защита
Применимые стандарты МЭК 61869-1 / МЭК 61869-2; для устаревших проектов может использоваться ссылка на МЭК 60044-1

Внешний вид изделия

Внешний вид изделия

Области применения

  • Распределительные системы среднего напряжения внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ
  • Точки измерения тока в распределительных устройствах с проходом через стенку шкафа или перегородку
  • Цепи измерения тока и учёта электроэнергии
  • Цепи релейной защиты и дифференциальной защиты
  • Вводные и выводные ячейки, требующие проходного соединения первичного проводника через стенку
  • Панели среднего напряжения, в которых требуется размещение первичного проводника с фарфоровой изоляцией

Особенности

  • Проходная конструкция: Предназначена для монтажа через стенку распределительного устройства, перегородку шкафа или отверстие в панели.
  • Одновитковая первичная обмотка: Подходит для фидеров с повышенными токами, где первичный проводник проходит сквозь корпус ТТ.
  • Фарфоровая изоляция: Первичная часть использует фарфоровую изоляцию для применения во внутренних установках среднего напряжения.
  • Вариант для дифференциальной защиты: Модель LDC(D)-10 применяется, когда схема защиты требует подачи сигнала дифференциального тока.
  • Обозначение напряжения по МЭК: Подходит для систем 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ с координацией изоляции класса 12 кВ.
  • Выход для измерения и защиты: Вторичный выход может быть сконфигурирован под требования классов точности для измерения и защиты.

Принцип работы

Трансформатор тока LDC-10 / LDC(D)-10 работает на основе электромагнитной индукции. Первичный проводник проходит сквозь корпус трансформатора и несёт первичный ток. Магнитопровод и вторичная обмотка формируют пропорциональный вторичный токовый сигнал для измерительных приборов, реле защиты или устройств дифференциальной защиты.

Для задач учёта ТТ должен обеспечивать требуемую точность передаточного отношения и фазовый сдвиг при номинальной нагрузке. Для целей релейной и дифференциальной защиты вторичная обмотка должна выдавать надёжный токовый сигнал в аварийных режимах и согласовываться с уставками реле и требованиями к термической стойкости при коротких замыканиях.

Обозначение модели

Обозначение модели

Обозначение модели указывает тип трансформатора тока, одновитковую проходную конструкцию, способ изоляции, наличие варианта для дифференциальной защиты и класс напряжения.

Код Значение
L Трансформатор тока
D Одновитковое проходное исполнение / проходная конструкция
C Тип с фарфоровой изоляцией
(D) Конфигурация для дифференциальной защиты
10 Идентификация класса напряжения; подходит для систем 10 кВ и координации изоляции класса 12 кВ по МЭК для проектов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ

Технические данные

Параметр Характеристика
Номинальный класс напряжения Системы среднего напряжения 10 кВ / 11 кВ / 12 кВ
Наивысшее рабочее напряжение оборудования Класс 12 кВ согласно координации изоляции по МЭК
Номинальный уровень изоляции Опорный уровень 12/42/75 кВ; уровень 10/42/75 кВ может применяться в соответствии с исходными данными проекта
Номинальная частота Стандартно — 50 Гц; 60 Гц — по требованию проекта
Номинальный первичный ток Опорный диапазон: 600 А / 750 А / 1000 А / 1500 А
Номинальный вторичный ток Стандартно — 5 А; значение 1 А согласовывается в техническом соглашении
Номинальная мощность 10 ВА для класса точности 0,5; 15 ВА — опорное значение для класса защиты
Класс точности 0,5 для измерений; класс B / конфигурация защиты — по требованию проекта
Номинальный кратковременный тепловой ток 75 × I1n (опорное значение)
Номинальный динамический ток 2,5 × Ith (опорное значение)
Кратность при 10 % погрешности 15 (опорное значение)
Способ монтажа Установка с проходом через стенку / панель внутри помещения
Применимые стандарты МЭК 61869-1 / МЭК 61869-2; для устаревших спецификаций может использоваться ссылка на МЭК 60044-1

Маркировка выводов

Трансформатор тока LDC-10 / LDC(D)-10 имеет проходное расположение первичного проводника. Вторичные выводы находятся на стороне клеммной колодки корпуса трансформатора и должны подключаться в соответствии с утверждённой принципиальной схемой.

Маркировка выводов Функция Примечание по применению
P1 / P2 Направление первичного тока Направление первичного тока обычно определяется от P1 к P2 через проходной проводник.
S1 / S2 Вторичная обмотка Используется для вывода сигнала измерения, учёта или защиты в зависимости от выбранной конфигурации магнитопровода.
Клеммная колодка вторичной цепи Интерфейс подключения вторичной цепи Расположена на боковой стороне корпуса ТТ для подключения измерительных приборов, реле или цепей защиты.
Монтажная пластина Интерфейс установки с проходом через стенку Используется для крепления ТТ к стенке распределительного устройства, перегородке шкафа или панели.

Вторичная цепь не должна оставаться разомкнутой при наличии напряжения в первичной цепи. Необходимо соблюдать правильную полярность выводов для обеспечения точности измерений и корректной работы релейной защиты.

Таблица выбора

Первичный

ток

(А)

Вторичный

ток

(А)

Мощность

класс 0,5

(ВА)

Мощность

класс защиты

(ВА)

Кратковременный

тепловой

ток

 

Динамический

ток

Кратность

при 10 %

600 5 10 15 75 × I1n 2,5 × Ith 15
750
1000
1500

Примечание: таблица выбора составлена на основе предоставленных данных изделия и предназначена для предварительного инженерного анализа. Окончательные значения передаточного отношения, вторичного тока, класса точности, номинальной мощности, уровня изоляции, теплового и динамического токов, требований к дифференциальной защите, расположения выводов и испытаний должны быть подтверждены в соответствии с утверждённым чертежом, табличкой и заводским протоколом испытаний.

Условия эксплуатации

  • Место установки: распределительные устройства среднего напряжения внутренней установки или конструкции шкафов с проходом через стенку
  • Напряжение системы: классы 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
  • Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц в зависимости от требований проекта
  • Номинальный уровень изоляции: опорный уровень 12/42/75 кВ для применений по стандарту МЭК
  • Форма установки: монтаж с проходом через стенку / перегородку
  • Условия окружающей среды не должны включать сильное загрязнение, коррозионные газы, взрывоопасные среды, значительное количество проводящей пыли и аномальную конденсацию влаги.

Стандарты и соответствие

Трансформатор тока LDC-10 / LDC(D)-10 может поставляться в соответствии со стандартами МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Для устаревших проектов может использоваться ссылка на МЭК 60044-1. Объём типовых испытаний, испытаний изоляции, проверки полярности, проверки передаточного отношения, испытаний на точность, измерения сопротивления изоляции и частичных разрядов должен быть согласован в окончательном техническом соглашении.

Монтаж и габаритные размеры

Монтаж и габаритные размеры

Серия LDC-10 / LDC(D)-10 предназначена для внутренней установки с проходом через стенку. Монтажная пластина, первичный проводник с фарфоровой изоляцией, клеммная колодка вторичной цепи, отверстия под крепёж и положение проходного отверстия в стенке должны быть подтверждены по утверждённому габаритному чертежу до начала проектирования или производства распределительного устройства.

Габаритные данные

Параметр Опорный размер / примечание
Общая высота (ориентировочно) Около 680 мм согласно предоставленному чертежу
Высота проходной части корпуса (ориентировочно) Около 220–230 мм (участок корпуса)
Длина проходного участка первичного проводника (ориентировочно) Около 496 мм между изоляционными секциями согласно чертежу
Монтажная пластина (ориентировочно) 314 мм × 314 мм с 4 отверстиями Ø14 под крепёж
Расстояние между отверстиями под крепёж (ориентировочно) 277 мм / 314 мм — компоновка согласно чертежу
Подтверждение чертежа Окончательные габариты, размеры проходного отверстия в стенке, длина первичного проводника, монтажные размеры и положение выводов должны быть подтверждены до начала производства

Меры безопасности

  • Перед монтажом убедитесь в правильности модели, класса напряжения, передаточного отношения, вторичного тока, класса точности, нагрузки, уровня изоляции и требований к дифференциальной защите.
  • Проверьте размеры проходного отверстия в стенке, габариты монтажной пластины, зазоры для первичного проводника, доступ к вторичным выводам и схему заземления по утверждённому чертежу.
  • Подключайте первичные и вторичные выводы в соответствии с маркировкой и принципиальной схемой проекта.
  • Вторичная цепь трансформатора тока ни в коем случае не должна оставаться разомкнутой при наличии напряжения в первичной цепи.
  • При обслуживании измерительных приборов или реле обязательно замкните вторичную цепь ТТ накоротко до отключения любых вторичных проводов.
  • Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в сетях среднего напряжения.

Информация для заказа

При запросе коммерческого предложения предоставьте следующие данные:

  • Модель изделия: LDC-10 или LDC(D)-10
  • Напряжение системы: 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
  • Требования к применению: измерение, учёт, релейная защита или дифференциальная защита
  • Номинальный первичный ток: 600 А, 750 А, 1000 А, 1500 А или значение, заданное проектом
  • Номинальный вторичный ток: 5 А или 1 А
  • Требуемый класс точности и номинальная мощность
  • Компоновка прохода через стенку распределительного устройства, требования к монтажной пластине и размеры проходного отверстия
  • Направление первичного проводника, расположение выводов и необходимый габаритный чертёж
  • Количество, маркировка, сертификаты, протоколы типовых испытаний и требования к упаковке

Рекомендации по выбору

  1. Подтвердите конструкцию установки: Выбирайте данную модель, если первичный проводник должен проходить сквозь стенку распределительного устройства или перегородку шкафа.
  2. Подтвердите класс напряжения: Используйте координацию изоляции класса 12 кВ для применений среднего напряжения 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ.
  3. Подтвердите передаточное отношение: Выберите 600 А, 750 А, 1000 А или 1500 А в зависимости от нагрузки фидера и диапазона уставок защиты.
  4. Подтвердите тип применения: Используйте LDC-10 для стандартных цепей и LDC(D)-10 там, где требуется дифференциальная защита.
  5. Проверьте размеры проходного отверстия: Убедитесь в правильности размеров монтажной пластины, расстояния между отверстиями, длины первичного проводника и положения клеммной колодки до начала производства шкафа.
  6. Подтвердите вторичную нагрузку: Убедитесь, что суммарная нагрузка подключаемых приборов, реле и проводов соответствует номинальной мощности ТТ.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Он применяется для измерения тока, учёта электроэнергии, релейной защиты и дифференциальной защиты во внутренних распределительных устройствах классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ с проходным исполнением.

LDC-10 используется для стандартных задач измерения, учёта и защиты. LDC(D)-10 сконфигурирован специально для схем дифференциальной защиты.

Проходное исполнение означает, что первичный проводник проходит сквозь стенку распределительного устройства, перегородку шкафа или панель, а корпус ТТ установлен непосредственно в месте прохода.

Да. Благодаря координации изоляции класса 12 кВ по стандарту МЭК изделие может применяться в системах 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ в соответствии с требованиями проекта.

Опорные номинальные первичные токи включают 600 А, 750 А, 1000 А и 1500 А. Другие передаточные отношения должны быть согласованы в техническом соглашении и подтверждены заводским чертежом.

Необходимо сверить размеры проходного отверстия в стенке, габариты монтажной пластины, расстояние между отверстиями под крепёж, зазоры для первичного проводника, доступ к вторичным выводам, передаточное отношение и уровень изоляции с утверждённым чертежом.

При наличии напряжения в первичной цепи разомкнутая вторичная цепь может создать опасное высокое напряжение на вторичных выводах. Перед отключением измерительных приборов, реле или вторичных проводов вторичную цепь необходимо замкнуть накоротко.