Трансформатор тока проходной LMZB6-10Q/160 для кабеля/шинопровода с литой эпоксидной изоляцией

Трансформатор тока проходной LMZB6-10Q/160 для кабеля/шинопровода с литой эпоксидной изоляцией

Трансформатор тока (ТТ) на 10 кВ, 11 кВ, 12 кВ для внутренней установки, типоразмера 160, с литой изоляцией из эпоксидной смолы, сквозной для кабеля/шинопровода

  • Полностью герметичный корпус из литой эпоксидной смолы для применения во внутренних распределительных устройствах
  • Сквозное отверстие типоразмера 160 для прокладки кабеля, медной шины или сборной шины
  • Диапазон первичного тока от 1000 А до 5000 А для цепей с высоким током
  • Вторичный ток 5 А или 1 А для систем учета и релейной защиты
  • Варианты исполнения магнитопровода: 0,2(S), 0,5(S), 5(10)P10 и 5(10)P20

Обзор изделия

Трансформатор тока LMZB6-10Q / 160 — это полностью закрытый эпоксидный литой трансформатор тока для внутренней установки в распределительных устройствах среднего напряжения, предназначенный для пропускания кабеля или шины. Он разработан для измерения тока, учета электроэнергии, мониторинга фидеров и релейной защиты в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц или 60 Гц. Для международных проектов данное изделие может применяться в распределительных устройствах внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ при условии окончательного согласования изоляции, системного напряжения и требований проекта.

Эта модель выполнена в виде полностью закрытого корпуса из литой эпоксидной смолы с полым проходным окном. Первичный кабель, медная шина или сборная шина проходят через центральное отверстие, а вторичная обмотка и магнитопровод полностью залиты эпоксидной смолой. Конструкция подходит для стационарных металлических распределительных устройств, шкафов типа XGN-10, вводных панелей, отходящих фидеров и высокотоковых цепей внутренней распределительной сети.

Изделие сконструировано без намотанного первичного проводника. Вместо этого первичный проводник проходит через окно ТТ, образуя первичную цепь. Электрический экран окна шины может быть соединен с эквипотенциальными проводниками при монтаже, что помогает уменьшить концентрацию электрического поля и улучшить координацию изоляции в области шины. Корпус из литой смолы оснащен монтажными отверстиями, маркировкой выводов и точками подключения заземления для надежной установки в шкафу.

Тип изделия

Параметр Характеристика
Наименование изделия Трансформатор тока для внутренней установки с литым эпоксидным корпусом, проходной для кабеля/шины
Модель LMZB6-10Q / 160
Конструкция Полностью закрытый корпус из литой эпоксидной смолы с полым проходным окном для кабеля/шины
Класс напряжения Системы среднего напряжения внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ
Номинальный уровень изоляции 12/42/75 кВ
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц
Номинальный вторичный ток 5 А или 1 А
Номинальный первичный ток 1000 А – 5000 А
Коэффициент мощности нагрузки 0,8 (индуктивный)
Типичное применение Измерение тока, учет электроэнергии, релейная защита, мониторинг фидеров

Внешний вид изделия

Внешний вид изделия

Модель LMZB6-10Q / 160 имеет компактный цилиндрический корпус из литой эпоксидной смолы с проходным окном и квадратным монтажным основанием. Блок вторичных выводов расположен на боковой стороне литого корпуса, а первичный кабель или шина проходят через центральное отверстие. Такая конструкция подходит для установки в распределительных устройствах внутренней установки, где ТТ монтируется вокруг шины или кабельной трассы.

Применение

  • Распределительные устройства среднего напряжения внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ
  • Стационарные металлические распределительные устройства типа XGN-10 и аналогичные шкафные системы
  • Вводные шкафы, панели отходящих фидеров и цепи учета по шинам
  • Цепи измерения тока и учета электроэнергии
  • Цепи релейной защиты с использованием защитных сердечников 5(10)P10 или 5(10)P20
  • Датчики высокого тока с проходом кабеля или шины во внутреннем распределительном оборудовании

Особенности

  • Полностью закрытая конструкция из эпоксидной смолы: Литой корпус обеспечивает высокую электрическую прочность изоляции, механическую устойчивость, влагостойкость и возможность очистки поверхности при эксплуатации внутри помещений.
  • Проходная конструкция для кабеля/шины: Первичный проводник проходит через окно, что делает изделие пригодным для высокотоковых цепей распределительных устройств без намотанной первичной обмотки.
  • Высококачественный магнитопровод: Сердечник изготовлен из высококачественного магнитного материала для обеспечения стабильных характеристик измерения и защиты.
  • Эквипотенциальный дизайн окна шины: Окна шины могут соединяться с эквипотенциальными проводниками при монтаже для управления электрическим полем.
  • Сердечники для измерения и защиты: Изделие поддерживает конфигурации классов 0,2(S), 0,5(S), 5(10)P10 и 5(10)P20 в зависимости от требований проекта.
  • Готовность к установке в шкаф: Корпус из литой смолы включает четыре монтажных отверстия и маркировку выводов для фиксированной установки в распределительных устройствах.

Принцип действия

Трансформатор тока LMZB6-10Q / 160 работает на основе электромагнитной индукции. Первичный кабель или шина проходят через центральное окно и несут первичный ток. Этот ток создает магнитный поток в магнитопроводе, а во вторичной обмотке индуцируется пропорциональный сигнал тока 5 А или 1 А для подключения к измерительным приборам, реле защиты или устройствам мониторинга.

Поскольку изделие не имеет намотанной первичной обмотки, оно особенно подходит для высокотоковых цепей с кабелем или шиной. Для целей учета выбранный класс точности 0,2(S) или 0,5(S) должен соответствовать подключенной нагрузке. Для релейной защиты сердечник класса 5(10)P10 или 5(10)P20 должен быть согласован с уставками реле и уровнем тока короткого замыкания.

Расшифровка модели

Расшифровка модели

Код модели LMZB6-10Q / 160 расшифровывается следующим образом:

Код Значение
L Трансформатор тока
M Конструкция с проходом шины / кабеля
Z Изоляция из литой эпоксидной смолы
B Доступна конфигурация с защитным классом
6 Код последовательности разработки
10 Класс номинального напряжения: 10 кВ
Q Усиленный тип
160 Код размера проходного отверстия / внутреннего отверстия

Технические данные

Параметр Характеристика
Класс номинального напряжения Класс 10 кВ; применим для систем внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ по согласованию в рамках проекта
Номинальный уровень изоляции 12/42/75 кВ
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц
Номинальный вторичный ток 5 А или 1 А
Номинальный первичный ток 1000–1500 А, 2000–3000 А, 4000–5000 А
Классы точности 0,2(S), 0,5(S), 5(10)P10, 5(10)P20
Номинальная мощность 15–50 ВА в зависимости от диапазона тока и класса точности
Коэффициент мощности нагрузки cosφ = 0,8 (индуктивный)
Коэффициент безопасности FS < 10 (при указании)
Температура окружающей среды от –5 °C до +40 °C
Применимые стандарты GB20840.2-2014, IEC61869-2:2012 и требования заказчика

Таблица выбора

Таблица выбора организована по диапазонам номинального первичного тока. Длинные заголовки таблицы разбиты на несколько строк для лучшего отображения на адаптивных веб-страницах.

Номинальный
первичный ток (А)

Комбинация
классов

Мощность для
0,2(S) (ВА)

Мощность для
0,5(S) (ВА)

Мощность для
5(10)P10 (ВА)

Мощность для
5(10)P20 (ВА)

1000–1500 0,2(S) / 0,2(S)
0,5(S) / 0,5(S)
0,2(S) / 5(10)P10
0,5(S) / 5(10)P10
0,2(S) / 5(10)P20
20 20 30 15
2000–3000 20 20 50 20
4000–5000 30 30 50 30

Примечание: Если требования проекта выходят за пределы указанного диапазона, окончательные параметры определяются техническим соглашением между изготовителем и покупателем.

Габаритные размеры

Параметр Справочное значение по каталогу
Справочный размер внутреннего отверстия Ø160 / Ø162 согласно чертежу и коду модели
Справочный внешний диаметр корпуса Ø286 согласно чертежу
Ширина монтажной плиты 294 мм (справочно)
Высота монтажной плиты 350 мм (справочно)
Габаритное отверстие Ø290 (справочно) с монтажными размерами 260 мм / 315 мм
Монтажные отверстия Четыре монтажных отверстия, показанных на габаритном чертеже

Выводы

Трансформатор использует вычитающую полярность подключения. Сторона входа шины обозначена как P1. Выводы первой вторичной обмотки, используемой для класса 0,5 или 10P в зависимости от конфигурации, обозначены как 1S1 / 1S2. Вторая вторичная обмотка для защиты может обозначаться как 2S1 / 2S2.

Вывод Функция Примечание по применению
P1 Сторона входа первичной цепи Используется для определения направления первичного тока и полярности.
1S1 / 1S2 Первая вторичная обмотка Используется для измерения или защиты в зависимости от заказанного класса.
2S1 / 2S2 Вторая вторичная обмотка Используется для защиты или дополнительной вторичной цепи, если указано.
Эквипотенциальное соединение Электрический экран окна шины Подключается к эквипотенциальному проводнику шины в соответствии с требованиями монтажа.

Условия эксплуатации

  • Место установки: распределительные устройства среднего напряжения внутренней установки
  • Номинальное напряжение: системы классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ по согласованию в рамках проекта
  • Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц
  • Температура окружающей среды: от –5 °C до +40 °C
  • Место установки должно быть свободно от сильной вибрации, агрессивных газов, взрывоопасных сред, токопроводящей пыли, сильного загрязнения и аномальной конденсации.
  • Для условий эксплуатации на большой высоте, в прибрежных районах, при повышенной влажности или сильном загрязнении рекомендуется техническое согласование перед оформлением заказа.

Стандарты и соответствие

Трансформатор тока LMZB6-10Q / 160 разработан в соответствии со стандартами GB20840.2-2014, IEC61869-2:2012 и специальными требованиями заказчика. Изделие может поставляться с протоколами приемо-сдаточных испытаний согласно договоренности по проекту, включая проверку коэффициента трансформации, полярности, точности, испытания изоляции и испытания на выдерживаемое напряжение промышленной частоты при необходимости.

Монтаж и габаритные размеры

Монтаж и габаритные размеры

Это изделие подходит для стационарных распределительных устройств внутренней установки, таких как металлические шкафы типа XGN-10 и аналогичные системы панелей среднего напряжения. До начала производства шкафа необходимо согласовать размеры кабеля или шины, зазоры в проходном отверстии, монтажные отверстия, расположение выводов, зазоры между фазами и землей, эквипотенциальные соединения и доступ для вторичных проводов по утвержденному габаритному чертежу.

Правила безопасности

  • Подтвердите диапазон первичного тока, вторичный ток, класс точности, номинальную мощность и размер отверстия до начала производства.
  • Убедитесь, что кабель, медная шина или сборная шина могут пройти через отверстие ТТ с достаточным изоляционным зазором.
  • Подключайте эквипотенциальные проводники по требованию для электрического экрана окна шины.
  • Вторичная цепь ТТ ни в коем случае не должна быть разомкнута при протекании первичного тока.
  • Перед отключением измерительных приборов или реле замкните вторичную цепь с помощью утвержденного устройства для закорачивания.
  • Одна точка вторичной цепи должна быть заземлена в соответствии с правилами электробезопасности проекта.
  • Монтаж и наладка должны выполняться квалифицированным персоналом по работе с оборудованием среднего напряжения.

Информация для заказа

  • Модель изделия: LMZB6-10Q / 160
  • Номинальный первичный ток и номинальный вторичный ток: 5 А или 1 А
  • Комбинация классов точности и номинальная мощность для каждого вторичного сердечника
  • Требуемый защитный класс: 5(10)P10 или 5(10)P20
  • Размер кабеля или шины и требования к отверстию
  • Монтажный чертеж, направление выводов, эквипотенциальное соединение и компоновка распределительного устройства
  • Применимый стандарт, требования к протоколам приемо-сдаточных испытаний и сертификатам
  • Количество, язык маркировки, упаковка и требования к проектной документации

Руководство по выбору

  1. Подтвердите класс напряжения: Используйте данное изделие для распределительных устройств внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ после подтверждения координации изоляции.
  2. Выберите диапазон тока: Выберите 1000–1500 А, 2000–3000 А или 4000–5000 А в зависимости от нагрузки фидера и пропускной способности шины.
  3. Выберите вторичный ток: Используйте 5 А для обычных цепей или 1 А, если требуется меньшая нагрузка или более длинные вторичные провода.
  4. Определите назначение сердечника: Используйте 0,2(S) или 0,5(S) для измерения и учета, а 5(10)P10 или 5(10)P20 — для защиты.
  5. Проверьте нагрузку: Убедитесь, что суммарная нагрузка от приборов, реле и проводов не превышает выбранную номинальную мощность.
  6. Проверьте отверстие и монтаж: Подтвердите размеры кабеля/шины, монтажные отверстия и компоновку шкафа до начала производства.
  7. Подтвердите логику подключения выводов: Проверьте обозначения P1, 1S1/1S2, 2S1/2S2 и подключение заземления/эквипотенциальных проводников по электрической схеме проекта.

Часто задаваемые вопросы

Он применяется для измерения больших токов, учета электроэнергии, мониторинга фидеров и релейной защиты в распределительных устройствах среднего напряжения внутренней установки, особенно в цепях с проходом кабеля или шины.

Обозначение «160» относится к справочному размеру проходного отверстия или внутреннего отверстия, используемого для установки с проходом кабеля или шины. Окончательные размеры отверстия следует уточнять по утвержденному чертежу.

Да, его можно применять для систем внутренней установки классов 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ в международных проектах, но окончательный выбор должен основываться на уровне изоляции 12/42/75 кВ, системном напряжении и требованиях проекта.

Для измерения и учета используйте классы 0,2(S) или 0,5(S). Для цепей защиты используйте классы 5(10)P10 или 5(10)P20. Каждый вторичный сердечник должен быть указан с собственным классом точности и номинальной мощностью.

Необходимо проверить размер отверстия, габариты кабеля или шины, монтажные отверстия, межфазные зазоры, направление вторичных выводов, эквипотенциальное соединение и доступ для вторичной проводки согласно утвержденному чертежу.

При протекании первичного тока разомкнутая вторичная цепь ТТ может создать опасное высокое напряжение на вторичных выводах. Это может повредить изоляцию и создать серьезные риски для безопасности. Перед отключением приборов или реле вторичную цепь следует замкнуть с помощью утвержденного устройства для закорачивания.

Пожалуйста, укажите модель, диапазон первичного тока, вторичный ток, комбинацию классов точности, номинальную мощность, защитный класс, размер кабеля или шины, требования к отверстию, чертеж, требования стандарта и сертификатов.