LZJC6-10/145, LZJC-12 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดหล่อเรซินอีพ็อกซี่ 12kV

LZJC6-10/145, LZJC-12 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดหล่อเรซินอีพ็อกซี่ 12kV

ตัวแปลงกระแสเรซินอีพ็อกซี่หล่อสำหรับใช้ภายในอาคาร 12kV แบบเฟสเดียว สำหรับวัดค่าและป้องกันรีเลย์

  • ฉนวนเรซินอีพ็อกซี่หล่อ พร้อมโครงสร้างรองรับแบบปิดสนิท
  • เหมาะสำหรับใช้งานในชุดสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางภายในอาคาร 10kV, 11kV และ 12kV
  • แกนแบบแหวนและขดลวดปฐมภูมิ/ทุติยภูมิถูกห่อหุ้มไว้ภายในตัวเรซิน
  • ออกแบบฉนวนภายนอกแบบมีร่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฉนวนผิวหน้า
  • มีอัตรากระแสมาตรฐานและแบบปรับแต่งได้ พร้อมเอาต์พุตทุติยภูมิ 5A หรือ 1A

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงกระแส LZJC6-10/145 / LZJC-12 เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดติดตั้งภายในอาคาร แบบเฟสเดียว ที่หล่อขึ้นรูปด้วยเรซินอีพ็อกซี่ ออกแบบมาสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางระดับ 10kV, 11kV และ 12kV โดยใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบสายป้อน (feeder monitoring) และการป้องกันด้วยรีเลย์ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่กำหนดไว้ที่ 50Hz หรือ 60Hz

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ฉนวนแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่ และโครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนแม่เหล็กแบบแหวนถูกห่อหุ้มอยู่ภายในตัวเรซิน เพื่อให้มีความแข็งแรงของฉนวน ทนความชื้น มีเสถียรภาพเชิงกล และทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมของตู้สวิตช์เกียร์ภายในอาคาร โครงสร้างฉนวนภายนอกแบบมีร่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคลานผิว (creepage performance) และความน่าเชื่อถือของฉนวนภายนอก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการจัดวางในตู้สวิตช์เกียร์แบบกะทัดรัดและสภาพการทำงานภายในอาคารที่มีข้อกำหนดสูง

ประเภทผลิตภัณฑ์

รายการ ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงกระแสแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
รุ่น LZJC6-10/145 / LZJC-12
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ แบบเฟสเดียว ติดตั้งภายในอาคาร หล่อเรซินอีพ็อกซี่ โครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น
ระดับแรงดัน ระบบแรงดันปานกลาง 10kV, 11kV และ 12kV
ระดับฉนวนกำหนดไว้ ระดับฉนวนอ้างอิง 12/42/75kV สำหรับระบบระดับ 12kV
ความถี่กำหนดไว้ 50Hz / 60Hz
กระแสทุติยภูมิกำหนดไว้ 5A หรือ 1A ตามความต้องการของโครงการ
การจัดเรียงแกนแม่เหล็ก แกนสำหรับวัดค่าพลังงาน แกนสำหรับป้องกัน หรือการจัดเรียงแบบรวมทั้งสองหน้าที่
ตำแหน่งติดตั้ง ตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร
การใช้งานทั่วไป การวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า การป้องกันด้วยรีเลย์ การตรวจสอบสายป้อน และเครื่องมือวัดในตู้สวิตช์เกียร์

แสดงผลิตภัณฑ์

Product Display

การใช้งานหลัก

  • ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV และ 12kV
  • ตู้สวิตช์เกียร์แบบใช้อากาศเป็นฉนวน ตู้สายป้อน แผงเบรกเกอร์ และห้องจ่ายไฟฟ้า
  • วงจรการวัดกระแสไฟฟ้าและวัดพลังงานไฟฟ้า
  • วงจรป้องกันด้วยรีเลย์สำหรับสายป้อน หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และสายจ่ายไฟฟ้า
  • สถานีไฟฟ้าย่อยภาคอุตสาหกรรม ระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค และห้องไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
  • การจัดวางตู้สวิตช์เกียร์แบบกะทัดรัดที่ต้องการการติดตั้งได้หลายทิศทางและฉนวนอีพ็อกซี่แบบปิดสนิท

คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก

  • ฉนวนแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่: ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนแม่เหล็กแบบแหวนถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ด้วยเรซินอีพ็อกซี่ ช่วยเสริมฉนวนไฟฟ้า ความแข็งแรงเชิงกล และความทนทานต่อความชื้น
  • โครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น: ตัวเรซินหล่อขึ้นรูปรวมฟังก์ชันการแปลงกระแส ฉนวน และการรองรับเชิงกลไว้ในชิ้นเดียว สำหรับตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางภายในอาคาร
  • ฉนวนภายนอกแบบมีร่อง: ดีไซน์ร่องภายนอกช่วยเพิ่มระยะทางคลานผิว (creepage distance) และเสริมประสิทธิภาพฉนวนภายนอกในสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีความชื้นหรือมลภาวะสูง
  • การติดตั้งได้หลายทิศทาง: โครงสร้างขนาดกะทัดรัดและเบา รองรับการติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามรูปแบบตู้และทิศทางของตัวนำ
  • ฟังก์ชันวัดค่าและป้องกัน: ผลิตภัณฑ์สามารถจ่ายสัญญาณกระแสทุติยภูมิให้กับมิเตอร์พลังงาน เครื่องมือวัด รีเลย์ป้องกัน และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  • อัตราส่วนมาตรฐานและแบบปรับแต่งได้: นอกจากอัตราส่วนกระแสมาตรฐานแล้ว ยังสามารถจัดหาอัตราส่วนและรูปแบบขดลวดทุติยภูมิแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ

หลักการทำงาน

หม้อแปลงกระแส LZJC6-10/145 / LZJC-12 ทำงานตามหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสปฐมภูมิสร้างสนามแม่เหล็กในแกนแม่เหล็กแบบแหวน และขดลวดทุติยภูมิจะส่งออกสัญญาณกระแสที่เป็นสัดส่วนให้กับเครื่องมือวัด มิเตอร์พลังงาน รีเลย์ป้องกัน หรืออุปกรณ์ตรวจสอบที่เชื่อมต่ออยู่ ตัวเรซินอีพ็อกซี่ที่หล่อขึ้นรูปทำหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างวงจรปฐมภูมิแรงดันปานกลางกับวงจรทุติยภูมิแรงดันต่ำ

สำหรับการใช้งานด้านการวัดค่า พิกัดควรรักษาความถูกต้องของอัตราส่วนและความเบี่ยงเบนของเฟสภายใต้โหลดกำหนดไว้ ส่วนการใช้งานด้านการป้องกัน ขดลวดป้องกันควรให้สัญญาณทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ในสภาวะกระแสลัดวงจร และสอดคล้องกับการตั้งค่ารีเลย์และความต้องการในการทนกระแสลัดวงจร

ข้อมูลทางเทคนิค

รายการ ข้อมูลจำเพาะ
ระดับแรงดันกำหนดไว้ ระบบแรงดันปานกลาง 10kV / 11kV / 12kV
แรงดันสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ ระดับ 12kV
ระดับฉนวนกำหนดไว้ อ้างอิง 12/42/75kV
ความถี่กำหนดไว้ 50Hz / 60Hz
กระแสปฐมภูมิกำหนดไว้ ช่วงอ้างอิง 5A ถึง 1000A; สามารถปรับแต่งอัตราส่วนได้ตามความต้องการของโครงการ
กระแสทุติยภูมิกำหนดไว้ 5A หรือ 1A
การรวมคลาสความถูกต้อง 0.2S / 0.2S, 0.2S / 0.5, 0.2S / 10P, 0.5 / 10P หรือการรวมคลาสวัดค่า/ป้องกันเฉพาะโครงการ
กำลังเอาต์พุตกำหนดไว้ 10VA / 15VA หรือปรับแต่งได้ตามแกนทุติยภูมิและความต้องการโหลด
ปัจจัยความปลอดภัยสำหรับวัดค่า FS 5 หรือ FS 10 ตามข้อมูลจำเพาะของแกนวัดค่า
ปัจจัยจำกัดความถูกต้องสำหรับการป้องกัน ALF 10 หรือตามความต้องการเฉพาะโครงการสำหรับแกนป้องกัน
โครงสร้างฉนวน ฉนวนแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่ โครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น
วิธีการติดตั้ง ติดตั้งแบบรองรับภายในอาคาร; ทิศทางการติดตั้งตามรูปแบบตู้สวิตช์เกียร์
มาตรฐานที่ใช้ได้ IEC 60044-1; IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ใช้ได้ตามความต้องการของโครงการ

ขดลวดและการระบุขั้วต่อ

Windings and Terminal Marking

หม้อแปลงกระแส LZJC6-10/145 / LZJC-12 สามารถจัดหาได้ทั้งแบบขดลวดทุติยภูมิสำหรับวัดค่า วัดพลังงาน ป้องกัน หรือแบบรวมหลายหน้าที่ การจัดเรียงขั้วทุติยภูมิสุดท้ายควรยืนยันตามจำนวนแกนทุติยภูมิและแผนผังเดินสายของโครงการ

การระบุขั้วต่อ หน้าที่ หมายเหตุการใช้งาน
P1 / P2 ขั้วปฐมภูมิ ทิศทางกระแสปฐมภูมิอ้างอิงโดยทั่วไปกำหนดจาก P1 ไปยัง P2
1S1 / 1S2 ขดลวดทุติยภูมิชุดแรก โดยปกติใช้สำหรับวัดค่าพลังงาน การวัด หรือแกนทุติยภูมิชุดแรกที่ระบุไว้
2S1 / 2S2 ขดลวดทุติยภูมิชุดที่สอง โดยปกติใช้สำหรับรีเลย์ป้องกัน หรือวงจรทุติยภูมิเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
ฝาครอบขั้วทุติยภูมิ ป้องกันการเดินสายทุติยภูมิ การจัดวางขั้ว ชนิดฝาครอบ และการติดฉลากควรยืนยันตามแบบที่ได้รับอนุมัติ

การระบุขั้วต่อเป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานด้านโพลาไรตี้ของหม้อแปลงกระแส ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุขั้วต่ออย่างถูกต้อง เพื่อรักษาความถูกต้องของการวัดค่า การตัดสินทิศทางของรีเลย์ และประสิทธิภาพการป้องกัน วงจรทุติยภูมิห้ามเปิดวงจรขณะที่วงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน

กระแสกำหนดไว้ ความถูกต้อง และข้อมูลอ้างอิงการทนกระแสลัดวงจร

กระแสปฐมภูมิกำหนดไว้ (A) การรวมคลาสความถูกต้อง กำลังเอาต์พุตกำหนดไว้ (VA) FS ALF กระแสความร้อนชั่วคราวกำหนดไว้ กระแสไดนามิกกำหนดไว้
5–200/5 0.2S / 0.2S
0.2S / 0.5
0.2S / 10P
0.5 / 10P
10 / 15 / 15 หรือโหลดเฉพาะโครงการ 5 หรือ 10 10 หรือ ALF เฉพาะโครงการ 75 × I1n 180 × I1n
300/5 20kA 50kA
400/5 30kA 75kA
500/5 30kA 75kA
600/5 40kA 80kA
800/5 40kA 80kA
1000/5 63kA 105kA

หมายเหตุ: ตารางการเลือกนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเบื้องต้นสำหรับงานวิศวกรรมเท่านั้น สามารถจัดหาอัตราส่วนมาตรฐานและแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ อัตราส่วนกระแสสุดท้าย กระแสทุติยภูมิ คลาสความถูกต้อง กำลังเอาต์พุตกำหนดไว้ FS ALF กระแสความร้อนชั่วคราว กระแสไดนามิก ระดับฉนวน และข้อกำหนดการทดสอบ ควรยืนยันตามป้ายชื่อ (nameplate) แบบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานการทดสอบจากโรงงาน

เงื่อนไขการใช้งาน

  • ตำแหน่งติดตั้ง: ตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางภายในอาคาร
  • แรงดันระบบ: ระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV
  • ความถี่กำหนดไว้: 50Hz / 60Hz
  • แรงดันสูงสุดสำหรับอุปกรณ์: 12kV
  • อุณหภูมิแวดล้อม: ช่วงอ้างอิง -25°C ถึง +40°C หรือตามความต้องการของโครงการ
  • สภาพแวดล้อมการติดตั้งควรปราศจากการสั่นสะเทือนรุนแรง สื่อกลางระเบิด ก๊าซกัดกร่อน ฝุ่นนำไฟฟ้ามาก และการควบแน่นผิดปกติ
  • สำหรับพื้นที่ความสูงมาก ความชื้นสูง ใกล้ชายฝั่ง มลภาวะหนัก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูง หรือเงื่อนไขตู้พิเศษ ขอแนะนำให้ยืนยันทางเทคนิคก่อนสั่งซื้อ

มาตรฐานและการปฏิบัติตาม

หม้อแปลงกระแส LZJC6-10/145 / LZJC-12 สามารถจัดหาได้ตามมาตรฐาน IEC 60044-1 และสามารถใช้ข้อกำหนด IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ได้เมื่อโครงการระบุไว้ การทดสอบประจำ (routine tests) การทดสอบฉนวนไฟฟ้า การตรวจสอบโพลาไรตี้ การทดสอบอัตราส่วน การทดสอบความถูกต้อง ความต้านทานฉนวน และข้อกำหนดการปล่อยประจุบางส่วน (partial discharge) ควรยืนยันตามข้อตกลงทางเทคนิคสุดท้าย

การติดตั้งและขนาด

Installation and Dimensions

ซีรีส์ LZJC6-10/145 / LZJC-12 ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในตู้สวิตช์เกียร์ภายในอาคาร ตัวเรซินอีพ็อกซี่ที่หล่อขึ้นรูปมีน้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามทิศทางต่างๆ ในขณะที่โครงสร้างฉนวนภายนอกแบบมีร่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการประสานฉนวนในตู้ที่มีพื้นที่จำกัด ขนาดภายนอกสุดท้าย การจัดวางขั้วปฐมภูมิ รูยึด ทิศทางขั้วทุติยภูมิ และข้อกำหนดระยะห่าง ควรยืนยันตามแบบที่ได้รับอนุมัติก่อนออกแบบตู้หรือผลิตจำนวนมาก

โครงสร้างที่มีและขนาดโดยรวม

รายการ หมายเหตุการเลือก
โครงสร้างเชิงกล โครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น หล่อเรซินอีพ็อกซี่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
ทิศทางการติดตั้ง ติดตั้งได้หลายทิศทางตามรูปแบบตู้สวิตช์เกียร์และการจัดวางตัวนำ
ขั้วปฐมภูมิ การจัดวางขั้ว P1 / P2 ตามแบบที่ได้รับอนุมัติ
ขั้วทุติยภูมิ 1S1 / 1S2 และ 2S1 / 2S2 แบบเลือกได้ ตามการจัดเรียงแกนทุติยภูมิ
ฉนวนภายนอก ตัวเรซินแบบมีร่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฉนวนภายนอก
การยืนยันแบบ ขนาดภายนอกและขนาดติดตั้งสุดท้ายควรยืนยันก่อนการผลิตตู้สวิตช์เกียร์

ข้อควรระวังในการติดตั้งและความปลอดภัย

  • ยืนยันรุ่น ระดับแรงดัน อัตราส่วนกระแส กระแสทุติยภูมิ คลาสความถูกต้อง โหลด ระดับฉนวน และข้อกำหนดการทนกระแสลัดวงจรก่อนการติดตั้ง
  • ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งในตู้สวิตช์เกียร์ การเชื่อมต่อตัวนำ ระยะห่างเฟส การจัดวางสายดิน และการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา กับแบบที่ได้รับอนุมัติ
  • เชื่อมต่อขั้วปฐมภูมิและทุติยภูมิตามการระบุขั้วและแผนผังเดินสายของโครงการ
  • วงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงกระแสอนุญาตให้เปิดวงจรไม่ได้ขณะที่วงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน
  • ขณะบำรุงรักษามิเตอร์หรือรีเลย์ ให้ลัดวงจรวงจรทุติยภูมิของ CT ก่อนถอดสายทุติยภูมิใดๆ
  • ควรต่อลงดินที่จุดใดจุดหนึ่งของวงจรทุติยภูมิตามข้อกำหนดของโครงการและข้อกำหนดความปลอดภัยไฟฟ้าท้องถิ่น
  • การติดตั้งและบำรุงรักษาควรดำเนินการโดยบุคลากรไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคา:

  • รุ่นผลิตภัณฑ์: LZJC6-10/145 หรือ LZJC-12
  • แรงดันระบบ: 10kV, 11kV หรือ 12kV
  • กระแสปฐมภูมิกำหนดไว้ / อัตราส่วนการแปลงกระแส
  • กระแสทุติยภูมิกำหนดไว้: 1A หรือ 5A
  • การรวมคลาสความถูกต้องสำหรับวัดค่าและป้องกันที่ต้องการ
  • กำลังเอาต์พุตกำหนดไว้ / โหลด สำหรับแต่ละแกนทุติยภูมิ
  • ข้อกำหนด FS และ ALF หากมีระบุ
  • ข้อกำหนดการทนกระแสลัดวงจร: กระแสความร้อนชั่วคราวและกระแสไดนามิก
  • ระดับฉนวนและมาตรฐานที่ใช้ได้
  • ประเภทตู้สวิตช์เกียร์ รูปแบบการติดตั้ง ทิศทางขั้วต่อ และแบบภายนอกที่ต้องการ
  • จำนวน ฉลาก ใบรับรอง รายงานการทดสอบประจำ และข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์
  • ข้อกำหนดพิเศษ เช่น อัตราส่วนปรับแต่ง ขดลวดทุติยภูมิ หรือการจัดวางขั้วต่อ

แนวทางการเลือก

  1. ยืนยันแรงดันระบบ: เลือก CT นี้สำหรับการใช้งานในตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV
  2. ยืนยันอัตราส่วนกระแส: เลือกกระแสปฐมภูมิตามโหลดสายป้อน กระแสทำงานต่อเนื่อง และช่วงการตั้งค่ารีเลย์ป้องกัน
  3. ยืนยันกระแสทุติยภูมิ: เลือก 5A หรือ 1A ตามมิเตอร์ รีเลย์ ระยะทางเดินสายทุติยภูมิ และการคำนวณโหลดที่เชื่อมต่อ
  4. กำหนดการจัดเรียงแกน: ระบุการจัดเรียงขดลวดสำหรับวัดค่า วัดพลังงาน ป้องกัน หรือแบบรวม ตามการออกแบบวงจรของโครงการ
  5. ตรวจสอบโหลดกำหนดไว้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดทุติยภูมิรวม รวมถึงมิเตอร์ รีเลย์ และการสูญเสียจากสายเดิน ไม่เกินกำลังเอาต์พุตกำหนดไว้ของแต่ละแกนทุติยภูมิ
  6. ตรวจสอบการทนกระแสลัดวงจร: กระแสความร้อนชั่วคราวและกระแสไดนามิกต้องสอดคล้องกับระดับกระแสลัดวงจรของตู้สวิตช์เกียร์
  7. ยืนยันการปรับแต่ง: สำหรับอัตราส่วนกระแสที่ไม่ได้มาตรฐาน คลาสความถูกต้องพิเศษ การจัดวางขั้ว หรือข้อจำกัดการติดตั้ง ให้ยืนยันแบบและข้อตกลงทางเทคนิคก่อนสั่งซื้อ

คำถามที่พบบ่อย

ใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบ และการป้องกันด้วยรีเลย์ในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV และ 12kV

CT นี้ใช้ฉนวนแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่และโครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งชิ้น ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนแม่เหล็กแบบแหวนถูกห่อหุ้มอยู่ในตัวเรซิน เพื่อให้มีฉนวน ทนความชื้น และเสถียรภาพเชิงกล

ได้ นอกจากอัตราส่วนกระแสมาตรฐานแล้ว ยังสามารถจัดหาอัตราส่วนกระแสปฐมภูมิ กระแสทุติยภูมิ คลาสความถูกต้อง โหลด และการจัดวางขั้วต่อแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ

กระแสทุติยภูมิกำหนดไว้สามารถเลือกเป็น 5A หรือ 1A ได้ ตามมิเตอร์ รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์ตรวจสอบ ระยะทางเดินสายทุติยภูมิ และข้อกำหนดโหลดที่เชื่อมต่อ

ควรระบุแต่ละแกนทุติยภูมิแยกกัน แกนวัดค่าอาจใช้คลาสความถูกต้องเช่น 0.2S หรือ 0.5 ในขณะที่แกนป้องกันอาจใช้ 10P ตามข้อกำหนดการป้องกันด้วยรีเลย์

ได้ โครงสร้างอีพ็อกซี่แบบปิดสนิทและเบาช่วยรองรับการติดตั้งได้หลายทิศทาง โดยต้องเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติและออกแบบตู้สวิตช์เกียร์ ทั้งในส่วนการยึดติด ทิศทางขั้วต่อ และระยะห่างทางไฟฟ้า

เมื่อวงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน การเปิดวงจรทุติยภูมิอาจก่อให้เกิดแรงดันสูงอันตรายที่ขั้วทุติยภูมิ ควรลัดวงจรวงจรทุติยภูมิก่อนถอดมิเตอร์ รีเลย์ หรือสายทุติยภูมิใดๆ