LMZ, LMZJ1-0.5 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า | ชนิดเรซินหล่อสำหรับติดตั้งในอาคาร

LMZ, LMZJ1-0.5 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า | ชนิดเรซินหล่อสำหรับติดตั้งในอาคาร

ตัวแปลงกระแสบัสบาร์แบบแกนทะลุแรงดันต่ำ สำหรับการวัดค่าและป้องกันอย่างแม่นยำในระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 0.66kV

  • ออกแบบบัสบาร์แบบแกนทะลุ รองรับช่วงกระแสปฐมภูมิ 5A ถึง 5000A
  • สัญญาณเอาต์พุตทุติยภูมิมาตรฐาน 5A พร้อมระดับความแม่นยำ 0.2/0.5/0.2S/0.5S
  • ฉนวนเรซินหล่อ พร้อมฐานยึดติดคงที่ สำหรับตู้สวิตช์เกียร์ภายในอาคาร
  • ทนแรงดันไดอิเล็กตริก 3kV และทำงานต่อเนื่องได้ 110% ตามมาตรฐาน IEC/GB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

นิยามเชิงหน้าที่

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซีรีส์ LMZ, LMZJ1-0.5 เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าความแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงาน และการป้องกันด้วยรีเลย์ ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำสูงสุด 0.66kV โดยใช้โครงสร้างแบบบัสบาร์ผ่านแกนกลาง (through-core busbar) เพื่อให้สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดรองแยกจากขดลวดหลักทางไฟฟ้า (galvanically isolated) อย่างเป็นสัดส่วนกับกระแสหลัก

ภาพรวมค่าพิกัดหลัก

รายการ ข้อมูลจำเพาะ (ตามคำสั่งซื้อ / ป้ายชื่อ)
ระดับแรงดันระบบ ระดับ 0.66 kV (สำหรับระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ)
ความถี่กำหนด 50 Hz (สามารถจัดหา 60 Hz ได้เมื่อมีการร้องขอ)
กระแสรองกำหนด 5 A
ระดับความแม่นยำ ขดลวดวัด: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S ตามที่ระบุ
โหลดกำหนด ตามขดลวด/ขดลวดที่ระบุ (VA)
กำลังแฟกเตอร์ของโหลด cosφ = 0.8 (ล้าหลัง) เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
ช่วงกระแสหลัก 5 A ถึง 5000 A
การทำงานต่อเนื่อง 110% ของกระแสหลักกำหนด
ทนแรงดันไดอิเล็กตริก แรงดันความถี่ระบบ 3 kV (1 นาที ระหว่างขดลวดรองกับกราวด์)
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง GB/T 20840.2-2014; IEC 61869-2:2012; GB 1208
รูปแบบเชิงกล LMZ-0.5 (พื้นฐาน) / LMZJ1-0.5 (ความจุขยาย)

ภาพผลิตภัณฑ์

Product Shows
Product Shows

หลักการทำงาน

ทำงานตามกฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ โดยมีแกนแม่เหล็กรูปโดนัท (toroidal magnetic core) ทำจากเหล็กซิลิคอนชนิดรีดเย็นและมีการจัดเรียงเกรน (cold-rolled oriented silicon steel) สายนำกระแสหลักผ่านช่องกลาง และขดลวดรองพันรอบแกนอย่างสม่ำเสมอ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสหลักจะเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดรองอย่างเป็นสัดส่วน ส่งกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตมาตรฐาน 5A ผ่านโหลดที่ต่อกับขดลวดรอง

ตำแหน่งการใช้งานในระบบ

  • ระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ: ระบบจ่ายไฟ 0.4kV-0.66kV และสวิตช์เกียร์
  • ระบบวัดพลังงาน: ระบบวัดพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
  • วงจรป้องกัน: ระบบป้องกันกระแสเกินและป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียลในเครือข่ายแรงดันต่ำ
  • ตรวจสอบโหลด: ตรวจสอบกระแสแบบเรียลไทม์ในระบบบริหารอาคาร

ภาพรวมรูปแบบโครงสร้าง

การออกแบบแบบบัสบาร์ผ่านแกนกลาง (through-core busbar) พร้อมฉนวนเรซินหล่อ (unsaturated resin) ให้สมรรถนะทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ทนความชื้น และมีความแข็งแรงเชิงกล โครงยึดฐานคงที่ (fixed baseplate mounting) ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคงในสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำและแผงจ่ายไฟ พร้อมรักษาระยะปลอดภัยทางไฟฟ้าและระยะห่างด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

รหัสรุ่น

Model Designation

คำอธิบายรหัสรุ่น

  • L — หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT)
  • M — แบบบัสบาร์ (โครงสร้างแบบผ่านแกนกลาง)
  • Z — โครงสร้างฉนวนเรซินหล่อ (epoxy/unsaturated resin)
  • J — ความจุขยาย (เฉพาะรุ่น LMZJ1)
  • 1 — รหัสการออกแบบ / รุ่น (เฉพาะรุ่น LMZJ1)
  • 0.5 — ระดับแรงดัน (kV)

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รุ่น LMZ-0.5 และ LMZJ1-0.5 มีสมรรถนะทางไฟฟ้าเทียบเท่ากัน เมื่อกำหนดรูปอัตราส่วน ระดับความแม่นยำ และโหลดเหมือนกัน รุ่น LMZJ1-0.5 มีการออกแบบความจุขยาย เหมาะสำหรับกระแสไฟฟ้าสูงกว่า (สูงสุด 5000A) และมีความแข็งแรงเชิงกลมากขึ้นสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการกระแสไฟฟ้าและข้อจำกัดในการติดตั้ง

เงื่อนไขการใช้งาน

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ LMZ, LMZJ1-0.5 ออกแบบสำหรับใช้งานภายในอาคารภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  • สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: ติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น
  • ระดับความสูง: ไม่เกิน 1000 เมตรจากระดับน้ำทะเล (หากติดตั้งที่ระดับความสูงมากกว่านี้ ต้องแจ้งเพื่อยืนยันทางวิศวกรรม)
  • อุณหภูมิแวดล้อม: −5 °C ถึง +40 °C
  • ความชื้นสัมพัทธ์: ไม่เกิน 80%
  • สภาพแวดล้อม: ปราศจากก๊าซกัดกร่อน สารปนเปื้อนรุนแรง สารระเบิด หรือสารไวไฟ
หมายเหตุทางวิศวกรรม: ตำแหน่งติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และต้องให้สภาพการทำงานที่มั่นคง ปราศจากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกเชิงกลรุนแรงตลอดอายุการใช้งานของหม้อแปลง

โครงสร้าง

การออกแบบโครงสร้าง

  • โครงสร้าง: แบบบัสบาร์ผ่านแกนกลาง สำหรับสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ
  • ฉนวน: ระบบฉนวนเรซินหล่อ (unsaturated resin)
  • แกน: แกนแม่เหล็กรูปโดนัท (เหล็กซิลิคอนชนิดรีดเย็นและมีการจัดเรียงเกรน)
  • การยึดติด: ติดตั้งด้วยฐานยึดคงที่ เพื่อความมั่นคง
  • ระบบ: การประสานงานฉนวนระหว่างขดลวดหลักและรองแบบบูรณาการ

โครงสร้างเรซินหล่อให้คุณสมบัติฉนวนที่มั่นคง และทนทานต่อความชื้น สารปนเปื้อน ความร้อน และการเสื่อมสภาพ สำหรับการใช้งานภายในอาคารระยะยาว

ขดลวด & การกำกับขั้ว

  • สายนำกระแสหลัก: บัสบาร์ผ่านแกนกลาง (ทิศทางจาก P1 ไป P2)
  • ขั้วรอง: S1 / S2
  • หลายขดลวด (ถ้ามี): 1S1/1S2, 2S1/2S2

การกำกับขั้วเป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานความเป็นขั้วของ CT โดยทิศทางกระแสอ้างอิงภายใต้สภาวะการทำงานปกติ กำหนดจาก P1 ไป P2 (จากแหล่งจ่ายไฟไปยังโหลด) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุขั้วถูกต้อง เพื่อรับประกันสมรรถนะการวัดและการป้องกัน ขั้ว S2 ควรต่อกราวด์อย่างมั่นคงตามข้อกำหนดโครงการ

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนนี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการเลือกใช้สำหรับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ LMZ, LMZJ1-0.5 แบบเรซินหล่อ ใช้งานภายในอาคาร ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับระดับ 0.66 kV (50 Hz) ข้อมูลด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเลือกเบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมระดับความแม่นยำ โหลดกำหนด และกระแสไฟฟ้ากำหนด

คำนิยาม: ระดับความแม่นยำ แสดงความแม่นยำของการวัดตามข้อกำหนด IEC 61869-2 / GB/T 20840.2 กำลังเอาต์พุตกำหนด (VA) ระบุต่อขดลวดรองแต่ละขด จำนวนรอบผ่าน (Through-turns) แสดงจำนวนรอบที่สายนำกระแสหลักผ่านช่องหม้อแปลงกระแสเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่กำหนด

สัญลักษณ์: สำหรับอัตราส่วนที่ใช้จำนวนรอบผ่าน สายนำกระแสหลักจะผ่านช่องหม้อแปลงกระแสหลายรอบ การยอมรับจะอิงตามค่าบนป้ายชื่อและรายงานทดสอบจากโรงงาน

ข้อมูลอ้างอิง

รุ่น อัตราส่วนกระแส (A) จำนวนรอบผ่าน โหลดกำหนด (VA)
ระดับ 0.2
โหลดกำหนด (VA)
ระดับ 0.5
โหลดกำหนด (VA)
ระดับ 0.5S
LMZ-0.5
LMZJ1-0.5
30/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
50/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
75/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
100/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
150/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
200/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
250, 300/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
400, 500/5 5 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75 5 – 3.75
600 – 1200/5 1 10 – 3.75 10 – 3.75 10 – 3.75 10 – 3.75
1500 – 2500/5 1 15 – 3.75 15 – 3.75 15 – 3.75 15 – 3.75
3000/5 1 20 – 3.75 20 – 3.75 20 – 3.75 20 – 3.75
LMZJ1-0.5 4000, 5000/5 1 ต้องระบุข้อมูลจำเพาะตามความต้องการ
หมายเหตุข้อมูลจำเพาะ: ช่วงโหลดกำหนด แสดงช่วงความสามารถของโหลดต่ำสุดถึงสูงสุดที่ระดับความแม่นยำที่กำหนด การเลือกใช้ต้องรับประกันว่าโหลดจริงที่ต่อกับขดลวดรอง (มิเตอร์ + สายไฟ) ไม่เกินโหลดกำหนดที่ระบุ
การสนับสนุนทางวิศวกรรมการใช้งาน: คำแนะนำเฉพาะการใช้งานอาจรวมถึงการคำนวณโหลด การประเมินความแม่นยำ การจัดสรรขั้ว และคำแนะนำการรวมเข้ากับสวิตช์เกียร์ ตามข้อกำหนดโครงการ

มาตรฐาน & เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้
GB/T 20840.2-2014 Instrument Transformers – Part 2: Current Transformers มาตรฐานหม้อแปลงกระแสแห่งชาติ (สอดคล้องกับกรอบ IEC)
IEC 61869-2:2012 Instrument Transformers – Part 2: Additional Requirements for Current Transformers มาตรฐานหม้อแปลงกระแสสากล
GB 1208 Current Transformers มาตรฐานหม้อแปลงกระแสแห่งชาติ ตามที่โครงการกำหนด
IEC 61869-1 Instrument Transformers – Part 1: General Requirements ข้อกำหนดทั่วไป (เอกสารอ้างอิง)
GB/T 20840.1 Instrument Transformers – Part 1: General Requirements ข้อกำหนดทั่วไปแห่งชาติ (เอกสารอ้างอิง)

การทดสอบตามมาตรฐานโรงงาน

  • การทดสอบประจำ ตามข้อกำหนด IEC/GB ที่เกี่ยวข้อง (ตรวจสอบความเป็นขั้ว/การกำกับขั้ว ตรวจสอบอัตราส่วน ตรวจสอบความแม่นยำตามระดับและโหลดที่กำหนด)
  • การทดสอบไดอิเล็กตริก ตามข้อกำหนดการประสานงานฉนวน (ทดสอบทนแรงดันความถี่ระบบ 3kV ระหว่างขดลวดรองกับกราวด์ เป็นเวลา 1 นาที)
  • การตรวจสอบภายนอกและขนาด รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการกำกับขั้วและคุณภาพงานผลิต
  • การทดสอบแบบและทดสอบพิเศษ ตามที่ข้อกำหนดโครงการกำหนด
หมายเหตุการปฏิบัติตามมาตรฐาน: ทุกรุ่นปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุอย่างครบถ้วน ใบรับรองการทดสอบมีให้สำหรับแต่ละหน่วยที่ผลิต พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

การติดตั้ง & ขนาด

Installation & Dimensions
Installation & Dimensions
Installation & Dimensions

ข้อกำหนดการติดตั้งทั่วไป

  • ต้องยึดหม้อแปลงให้แน่นหนาโดยใช้รูยึดฐานที่กำหนด
  • สายนำกระแสหลัก (บัสบาร์) ผ่านช่องกลางของแกนหม้อแปลงกระแส
  • สำหรับอัตราส่วนที่ใช้จำนวนรอบผ่าน สายนำกระแสหลักต้องผ่านช่องตามจำนวนรอบที่กำหนด
  • ต้องเว้นระยะห่างที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า การกระจายความร้อน และการบำรุงรักษา
  • ขั้วรองต้องต่อกับอุปกรณ์วัดหรือป้องกัน โดยใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อลดโหลดให้น้อยที่สุด

ขนาดภายนอก

LMZ-0.5 (พิกัด 5-300/5)

ขนาด ค่า (มม.)
H (ความสูง) 117
h 68
φD (เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง) 90
φd 30

LMZJ1-0.5 (พิกัด 5-300/5)

ขนาด ค่า (มม.)
H (ความสูง) 118
h 70
φD (เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง) 91
φd 32
a 104
b 140

LMZJ1-0.5 (พิกัด 400-600/5)

ขนาด ค่า (มม.)
H (ความสูง) 128
h 75
φD (เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง) 97
φd 43
a 125
b 152

LMZJ1-0.5 (พิกัด 1000-3000/5)

ขนาด ค่า (มม.)
A1 172
A2 104
B 308
h 140
H 156
L1 123
L2 41
C 150
b 246

LMZJ1-0.5 (พิกัด 4000-5000/5 – ความจุขยาย)

ขนาด ค่า (มม.)
A1 216
A2 140
B 421
h 172
H 202
L1 301
L2 86
C 150
b 467
ประกาศความปลอดภัย: ห้ามปล่อยวงจรรองให้เปิดวงจรขณะที่ขดลวดหลักมีไฟฟ้าไหลผ่าน ก่อนบำรุงรักษา ต้องลัดวงจรและต่อกราวด์วงจรรองอย่างมั่นคง ตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้าท้องถิ่น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

  • ห้ามปล่อยวงจรรองให้เปิดวงจรขณะที่หม้อแปลงมีไฟฟ้าไหลผ่าน เพราะอาจเกิดแรงดันสูงอันตรายที่ขั้วรอง
  • ขณะตรวจสอบหรือบำรุงรักษา ต้องลัดวงจรรองก่อนถอดอุปกรณ์ใดๆ
  • ต้องต่อกราวด์จุดใดจุดหนึ่งของวงจรรอง (โดยทั่วไปคือขั้ว S2) อย่างมั่นคง ตามมาตรฐานและข้อกำหนดโครงการที่เกี่ยวข้อง
  • งานติดตั้งและบำรุงรักษาทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้าท้องถิ่น
  • ขนาดและวิธีติดตั้งสายนำกระแสหลักต้องรับประกันความสามารถในการนำกระแสและจุดต่อเชื่อมที่มั่นคง

ข้อมูลการสั่งซื้อ

เมื่อสั่งซื้อ ต้องระบุค่ากำหนดที่ต้องการให้ชัดเจนตามข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าท้องถิ่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ พารามิเตอร์ต่อไปนี้ต้องระบุอย่างชัดเจนเพื่อยืนยันทางเทคนิคและดำเนินการผลิต:

  • การเลือกรุ่น: LMZ-0.5 หรือ LMZJ1-0.5
  • กระแสหลักกำหนด / อัตราส่วนแปลง
  • กระแสรองกำหนด: 5 A (มาตรฐาน)
  • การใช้งานและความต้องการความแม่นยำ: ระดับความแม่นยำสำหรับวัด (0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S)
  • โหลดกำหนด (VA) สำหรับขดลวดรองแต่ละขด
  • การกำหนดจำนวนรอบผ่าน (ถ้ามี สำหรับอัตราส่วนที่กำหนด)

แนวทางการเลือกใช้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกระแสหลักกำหนด (Ip) จากโหลด ช่วงการทำงานที่คาดการณ์ และกระแสออกแบบของระบบ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกระดับความแม่นยำ ตามความต้องการการใช้งาน:

  • 0.2 หรือ 0.2S สำหรับการวัดค่าพลังงานเพื่อเรียกเก็บเงินและแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูง
  • 0.5 หรือ 0.5S สำหรับการวัดและตรวจสอบทั่วไป

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันโหลดกำหนด (VA) จากมิเตอร์/รีเลย์ที่ต่อกับสายไฟ โหลดจริงต้องไม่เกินโหลดกำหนดที่ระบุ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบความต้องการจำนวนรอบผ่าน จากตารางข้อมูลทางเทคนิคตามอัตราส่วนที่เลือก

หากมีข้อกำหนดเฉพาะจากหน่วยงานสาธารณูปโภคท้องถิ่นหรือโครงการ (เช่น การจัดเรียงขั้วเฉพาะ การจำกัดการติดตั้ง ภาษาเอกสาร หรือใบรับรองที่ต้องการ) ต้องระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ การกำหนดค่าพิเศษต้องได้รับการยืนยันโดยข้อตกลงทางเทคนิคและเอกสารข้อมูลสุดท้ายก่อนการผลิต

คำถามที่พบบ่อย

Q1: หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า LMZ-0.5 และ LMZJ1-0.5 ใช้งานหลักอะไร?

A: หม้อแปลงเหล่านี้ใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าอย่างแม่นยำ การวัดพลังงาน และการป้องกันด้วยรีเลย์ ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (สูงสุด 0.66kV) รวมถึงอาคารเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และเครือข่ายจ่ายไฟ

Q2: หม้อแปลงเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานใด?

A: หม้อแปลงเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T 20840.2-2014, IEC 61869-2:2012 และ GB 1208 ด้านความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และสมรรถนะ

Q3: จะเลือกอัตราส่วนหม้อแปลงกระแสและกระแสหลักกำหนดสำหรับแอปพลิเคชันแรงดันต่ำอย่างไร?

A: เลือกอัตราส่วนหม้อแปลงกระแส / กระแสหลักกำหนด (Ip) จากกระแสโหลดต่อเนื่องและช่วงการวัดที่ต้องการ แล้วตรวจสอบกับการออกแบบระบบแรงดันต่ำและข้อกำหนดการประสานงานการป้องกัน

Q4: จะกำหนดโหลดกำหนด (VA) สำหรับวงจรรองหม้อแปลงกระแส 5A อย่างไร?

A: โหลดกำหนด (VA) ต้องครอบคลุมโหลดรวมทั้งหมด (มิเตอร์/รีเลย์ + ความสูญเสียในสายไฟ) สำหรับกระแสรอง 5A คำนวณโหลดรวม แล้วเลือกค่าโหลดกำหนดที่สูงกว่าค่าถัดไปจากตารางข้อมูลทางเทคนิค

Q5: การกำหนดจำนวนรอบผ่านคืออะไร และเมื่อใดที่ต้องใช้?

A: จำนวนรอบผ่าน หมายถึง จำนวนครั้งที่สายนำกระแสหลักผ่านช่องหม้อแปลงกระแสเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่กำหนด กระแสไฟฟ้าสูง (โดยทั่วไป 600A ขึ้นไป) ใช้การผ่านครั้งเดียว (1 รอบ) ในขณะที่กระแสต่ำ (สูงสุด 500A) อาจใช้ 5 รอบผ่าน ซึ่งระบุไว้ในตารางข้อมูลทางเทคนิค

Q6: รุ่น LMZ-0.5 และ LMZJ1-0.5 แทนกันได้ทางไฟฟ้าหรือไม่?

A: ได้ หากมีอัตราส่วน/ความแม่นยำ/โหลดเหมือนกัน รุ่น LMZ-0.5 และ LMZJ1-0.5 จะเทียบเท่ากันทางไฟฟ้า รุ่น LMZJ1-0.5 มีความจุขยายสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง (สูงสุด 5000A) และโครงสร้างเชิงกลที่แข็งแรงขึ้น

Q7: ข้อกำหนดบังคับในการจัดการและต่อกราวด์ขดลวดรองคืออะไร?

A: ห้ามเปิดวงจรรองของหม้อแปลงกระแสขณะที่ขดลวดหลักมีไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องลัดวงจรและต่อกราวด์ขดลวดรองตามแนวปฏิบัติโครงการ (โดยทั่วไปต่อกราวด์ขั้ว S2) และตรวจสอบเครื่องหมายขั้ว S1/S2 เพื่อความถูกต้องของความเป็นขั้ว

Q8: หม้อแปลงเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือไม่?

A: ไม่ ซีรีส์ LMZ และ LMZJ1-0.5 ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ −5°C ถึง +40°C ที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80%

Q9: สามารถปรับแต่งหม้อแปลงเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะได้หรือไม่?

A: ได้ สามารถปรับแต่งให้ตรงกับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ เช่น อัตราส่วนกระแส ระดับความแม่นยำ ขนาดการติดตั้ง หรือการจัดเรียงขั้ว โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อข้อมูลจำเพาะตามความต้องการ

Q10: หม้อแปลงเหล่านี้มีค่าความทนแรงดันไดอิเล็กตริกเท่าใด?

A: หม้อแปลงมีความสามารถทนแรงดันไดอิเล็กตริก 3kV แรงดันความถี่ระบบ ระหว่างขดลวดรองกับกราวด์ เป็นเวลา 1 นาที โดยไม่มีการแตกหรืออาร์ค

ภาพวาดขนาดภายนอก

Outline Drawing
Outline Drawing
Outline Drawing