LZZBJ9-12C1, C2 หม้อแปลงกระแสเรซินอีพ็อกซี่หล่อ 10kV–12kV

LZZBJ9-12C1, C2 หม้อแปลงกระแสเรซินอีพ็อกซี่หล่อ 10kV–12kV

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเสา แบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่ ปิดสนิท สำหรับใช้ในอาคาร แรงดัน 10kV, 11kV, 12kV

  • โครงสร้างแบบเสา LZZBJ9-10C1, 10C2, 12C1, 12C2 สำหรับใช้ในอาคาร
  • เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 10kV, 11kV และ 12kV
  • มีให้เลือกทั้งแบบอัตราเดียว (Single-ratio) และแบบสองอัตรา (Double-ratio)
  • ความแม่นยำสำหรับวัดค่าและป้องกัน: 0.2S, 0.5 และ 10P
  • ใช้งานในอาคารตามมาตรฐาน IEC ความถี่ 50/60Hz โดยมีค่ากระแสทนความร้อน (Ith) และกระแสทนพลวัต (Idyn) ตามโครงการ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงกระแส LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 และ LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดติดตั้งภายในอาคาร แบบเฟสเดียว หล่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่ โครงสร้างแบบเสาปิดสนิททั้งหมด ออกแบบมาสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เหมาะสำหรับใช้งานในอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ระดับ 10kV, 11kV และ 12kV ใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบสายป้อน (feeder monitoring) และการป้องกันด้วยรีเลย์ ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่กำหนดไว้ที่ 50Hz หรือ 60Hz

ผลิตภัณฑ์นี้ห่อหุ้มขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนแม่เหล็กแบบแหวนไว้ภายในโครงสร้างที่หล่อจากเรซินอีพ็อกซี่ โครงสร้างดังกล่าวให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงของฉนวน ความทนทานเชิงกล ความต้านทานความชื้น และประสิทธิภาพการติดตั้งที่กะทัดรัดสำหรับสวิตช์เกียร์ภายในอาคาร รุ่น C1 และ C2 เป็นตัวแปรเชิงกลและเชิงการใช้งานภายใต้แพลตฟอร์ม LZZBJ9 ซึ่งเลือกตามรูปแบบการจัดวางสวิตช์เกียร์ ระดับแรงดัน อัตราส่วนกระแส การจัดวางแกนทุติยภูมิ และทิศทางขั้วต่อ

ประเภทผลิตภัณฑ์

รายการ ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงกระแสแบบเสาปิดสนิททั้งหมด หล่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่
ซีรีส์รุ่น LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงกระแสแบบเสา หล่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่ ปิดสนิททั้งหมด ชนิดติดตั้งภายในอาคาร เฟสเดียว
ระดับแรงดัน ระบบแรงดันปานกลาง 10kV, 11kV และ 12kV
ระดับฉนวนกำหนด 12/28/75kV หรือ 12/42/75kV ตามความต้องการของโครงการ
ความถี่กำหนด 50Hz / 60Hz
กระแสทุติยภูมิกำหนด 5A หรือ 1A ตามคำสั่งซื้อ
การกำหนดอัตราส่วน สามารถเลือกได้ทั้งแบบอัตราส่วนเดี่ยวหรืออัตราส่วนคู่ ตามรุ่นและข้อกำหนดโครงการ
ตำแหน่งติดตั้ง สวิตช์เกียร์ภายในอาคารและอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
มาตรฐานที่ใช้ได้ IEC 60044-1; สามารถใช้ IEC 61869-1 และ IEC 61869-2 ได้ตามความต้องการของโครงการ

การแสดงผลิตภัณฑ์

Product Display

การใช้งานหลัก

  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV และ 12kV
  • สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง ตู้สายป้อน (feeder panels) และตู้เบรกเกอร์วงจร
  • วงจรวัดกระแสไฟฟ้าและวัดพลังงานไฟฟ้าเชิงอุตสาหกรรม
  • ระบบป้องกันด้วยรีเลย์สำหรับสายป้อน หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และสายส่งจ่าย
  • ระบบตรวจสอบไฟฟ้า ระบบ SCADA และระบบบริหารจัดการพลังงาน
  • ชุดประกอบสวิตช์เกียร์ที่ต้องการการติดตั้ง CT แบบเสาขนาดกะทัดรัดและสัญญาณทุติยภูมิที่เสถียร

คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก

  • ครอบคลุมระดับแรงดัน 10kV–12kV: แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์เดียวกันสามารถระบุใช้ได้กับโครงการสวิตช์เกียร์ภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV ตามการประสานงานด้านฉนวนและความต้องการของโครงการ
  • โครงสร้างหล่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่แบบปิดสนิททั้งหมด: ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนแม่เหล็กแบบแหวนถูกห่อหุ้มด้วยเรซินอีพ็อกซี่ เพื่อเพิ่มความเสถียรของฉนวน ความต้านทานความชื้น และความแข็งแรงเชิงกล
  • โครงสร้างรองรับแบบเสา: ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ทั้งในการแปลงกระแสและเป็นโครงสร้างรองรับเชิงกลภายในสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง
  • ตัวแปรเชิงกล C1 และ C2: C1 และ C2 มีรูปแบบการติดตั้งและการจัดวางโครงสร้างที่แตกต่างกัน สำหรับรูปแบบการจัดวางสวิตช์เกียร์และอัตราส่วนกระแสที่แตกต่างกัน
  • ตัวเลือกอัตราส่วนเดี่ยวและอัตราส่วนคู่: ซีรีส์นี้รองรับการเลือกทั้งอัตราส่วนเดี่ยวและอัตราส่วนคู่ ช่วยให้สามารถปรับใช้กับช่วงกระแสของสายป้อนและข้อกำหนดด้านการวัด/การป้องกันที่แตกต่างกันได้
  • แกนสำหรับวัดและป้องกัน: สามารถเลือกความแม่นยำร่วมกันได้ เช่น คลาสวัด 0.2S / 0.5 และคลาสป้องกัน เช่น 10P ตามการกำหนดค่าของโครงการ
  • ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร: กระแสความร้อนชั่วคราวและกระแสไดนามิกกำหนดตามอัตราส่วนกระแสกำหนดและระดับกระแสลัดวงจรของสวิตช์เกียร์

หลักการทำงาน

หม้อแปลงกระแส LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 ทำงานตามหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสปฐมภูมิสร้างสนามแม่เหล็กในแกนแม่เหล็กแบบแหวน และขดลวดทุติยภูมิจะส่งสัญญาณกระแสที่เป็นสัดส่วนไปยังมิเตอร์ รีเลย์ หรืออุปกรณ์ตรวจสอบที่เชื่อมต่ออยู่ ฉนวนที่หล่อจากเรซินอีพ็อกซี่แยกวงจรปฐมภูมิแรงดันปานกลางออกจากวงจรทุติยภูมิแรงดันต่ำ และรองรับการทำงานที่เสถียรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามกำหนด

สำหรับวงจรวัด หม้อแปลงกระแสควรรักษาความแม่นยำของอัตราส่วนและการเบี่ยงเบนเฟสตามที่กำหนดไว้ภายใต้โหลดกำหนด สำหรับวงจรป้องกัน แกนป้องกันควรให้สัญญาณกระแสที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาวะกระแสลัดวงจร และประสานงานกับค่าตั้งรีเลย์และตัวประกอบจำกัดความแม่นยำ (accuracy limit factor)

รหัสรุ่น

Model Designation

รหัสรุ่นสามารถตีความได้ดังนี้:

รหัส ความหมาย
L หม้อแปลงกระแส
Z ชนิดติดตั้งภายในอาคาร
Z โครงสร้างฉนวนแบบหล่อเรซิน / ปิดสนิททั้งหมด
B มีการกำหนดค่าสำหรับการป้องกัน ใช้ได้ทั้งในการวัดและป้องกันด้วยรีเลย์
J การออกแบบเสริมกำลัง / โครงสร้างฉนวนเพิ่มเติม
9 ลำดับการออกแบบ / แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์
10 / 12 การระบุระดับแรงดันกำหนด; ใช้สำหรับโครงการระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV ตามระดับฉนวนและข้อกำหนดสวิตช์เกียร์
C1 / C2 ตัวแปรโครงสร้างเชิงกลและการกำหนดอัตราส่วน สำหรับการติดตั้งในสวิตช์เกียร์

ข้อมูลทางเทคนิค

รายการ ข้อมูลจำเพาะ
ระดับแรงดันกำหนด ระบบแรงดันปานกลาง 10kV / 11kV / 12kV
ระดับฉนวนกำหนด 12/28/75kV หรือ 12/42/75kV ตามความต้องการของโครงการ
ความถี่กำหนด 50Hz / 60Hz
สถานที่ติดตั้ง ภายในอาคาร
กระแสทุติยภูมิกำหนด 5A หรือ 1A ตามความต้องการของโครงการ
อัตราส่วนแปลงกำหนด 10–3150/5 สำหรับอัตราส่วนเดี่ยว; มีอัตราส่วนคู่ตามรุ่น
การรวมคลาสความแม่นยำ 0.2S / 0.2S, 0.2S / 0.5, 0.2S / 10P, 0.5 / 10P, 0.2S / 0.5 / 10P, 0.2 / 0.5 / 10P
กำลังเอาต์พุตกำหนด 10VA / 15VA / 20VA ตามการกำหนดค่าแกนวัดหรือป้องกัน
ตัวประกอบความปลอดภัยสำหรับวัด FS 5 หรือ FS 10 ตามข้อกำหนดโครงการ
ตัวประกอบจำกัดความแม่นยำสำหรับป้องกัน ALF 10 / 15 / 20 ตามการกำหนดค่าแกนป้องกัน
โครงสร้างฉนวน ฉนวนแบบหล่อเรซินอีพ็อกซี่ โครงสร้างรองรับแบบปิดสนิททั้งหมด
มาตรฐานที่ใช้ได้ IEC 60044-1; สามารถใช้ IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ได้ตามความต้องการของโครงการ

ขดลวดและการทำเครื่องหมายขั้วต่อ

Windings and Terminal Marking

หม้อแปลงกระแส LZZBJ9 C1 / C2 สามารถจัดส่งพร้อมการกำหนดค่าขดลวดทุติยภูมิแบบแกนเดี่ยวหรือหลายแกน การจัดเรียงขดลวดทุติยภูมิควรเลือกตามข้อกำหนดด้านการวัด พลังงาน และการป้องกัน

การทำเครื่องหมายขั้วต่อ หน้าที่ หมายเหตุการใช้งาน
P1 / P2 ขั้วต่อปฐมภูมิ ทิศทางกระแสปฐมภูมิอ้างอิงโดยทั่วไปกำหนดจาก P1 ไปยัง P2
1S1 / 1S2 ขดลวดทุติยภูมิชุดแรก โดยทั่วไปใช้สำหรับการวัดพลังงาน การวัด หรือแกนทุติยภูมิชุดแรกที่ระบุ
2S1 / 2S2 ขดลวดทุติยภูมิชุดที่สอง โดยทั่วไปใช้สำหรับการป้องกันด้วยรีเลย์ หรือวงจรทุติยภูมิเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
3S1 / 3S2 ขดลวดทุติยภูมิชุดที่สาม (ตัวเลือก) ใช้เมื่อโครงการต้องการการกำหนดค่าการวัด/ป้องกันแบบสามแกน

การทำเครื่องหมายขั้วต่อเป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานด้านโพลาไรตี้ของหม้อแปลงกระแส ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุขั้วต่ออย่างถูกต้อง เพื่อรักษาความแม่นยำของการวัด ทิศทางรีเลย์ และสมรรถนะการป้องกัน ห้ามเปิดวงจรทุติยภูมิขณะที่วงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน

ตารางอ้างอิงการเลือกอัตราส่วนเดี่ยว LZZBJ9-10C1 / 12C1

อัตราส่วนแปลงกำหนด (A) การรวมคลาสความแม่นยำ กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.2S (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.5 (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด ป้องกัน 10P (VA) ALF FS Ith กระแสความร้อนชั่วคราว 1 วินาที Idyn กระแสไดนามิกกำหนด
10–200/5 0.2S / 0.2S
0.2S / 0.5
0.2S / 10P
0.5 / 10P
0.2S / 0.5 / 10P
0.2 / 0.5 / 10P
10 หรือ 15 15 15 10 / 15 / 20 5 หรือ 10 150 × I1n 375 × I1n
300/5 31.5kA 80kA
400/5 31.5kA 80kA
500/5 40kA 100kA
600/5 50kA 125kA
800/5 63kA 125kA
1000/5 20 80kA 160kA
1200–1500/5 80kA 160kA
1500–2000/5 100kA 160kA
2000–2500/5 130kA 160kA

ตารางอ้างอิงการเลือกอัตราส่วนคู่ LZZBJ9-10C1 / 12C1

อัตราส่วนแปลงกำหนด (A) การรวมคลาสความแม่นยำ กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.2S (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.5 (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด ป้องกัน 10P (VA) ALF FS Ith กระแสความร้อนชั่วคราว 1 วินาที Idyn กระแสไดนามิกกำหนด
10–20/5 0.2S / 0.2S
0.2S / 0.5
0.2S / 10P
0.5 / 10P
10 หรือ 15 15 15 10 / 15 / 20 5 หรือ 10 1.5kA 3.75kA
20–40/5 3kA 7.5kA
50–100/5 8kA 20kA
100–200/5 15kA 37.5kA
200–400/5 30kA 75kA
400–800/5 20 63kA 130kA
500–1000/5 80kA 160kA

ตารางอ้างอิงการเลือกอัตราส่วนเดี่ยว LZZBJ9-10C2 / 12C2

อัตราส่วนแปลงกำหนด (A) การรวมคลาสความแม่นยำ กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.2S (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด วัด 0.5 (VA) กำลังเอาต์พุตกำหนด ป้องกัน 10P (VA) ALF FS Ith กระแสความร้อนชั่วคราว 1 วินาที Idyn กระแสไดนามิกกำหนด
10–200/5 0.2S / 0.2S
0.2S / 0.5
0.2S / 10P
0.5 / 10P
0.2S / 0.5 / 10P
0.2 / 0.5 / 10P
10 หรือ 15 15 15 หรือ 20 10 / 15 / 20 5 หรือ 10 150 × I1n 375 × I1n
300/5 31.5kA 80kA
400/5 31.5kA 80kA
500/5 40kA 100kA
600/5 50kA 125kA
800/5 63kA 125kA
1000/5 80kA 160kA
1200–1500/5 80kA 160kA
1500–2000/5 80kA 160kA
2000–2500/5 100kA 160kA
2500–3150/5 130kA 160kA

หมายเหตุ: ตารางการเลือกนี้ใช้เพื่ออ้างอิงทางเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้น รหัสรุ่นสุดท้าย ระดับแรงดัน อัตราส่วนแปลง กระแสทุติยภูมิ การรวมคลาสความแม่นยำ กำลังเอาต์พุตกำหนด FS ALF Ith Idyn ระดับฉนวน และข้อกำหนดการทดสอบ ต้องยืนยันตามข้อมูลป้ายชื่อ แบบรับรอง และรายงานการทดสอบจากโรงงาน

เงื่อนไขการใช้งาน

  • ตำแหน่งติดตั้ง: สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางภายในอาคาร
  • แรงดันระบบ: ระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV
  • ความถี่กำหนด: 50Hz / 60Hz
  • อุณหภูมิแวดล้อม: -5°C ถึง +40°C
  • ระดับความสูง: ≤1000 เมตร ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานมาตรฐาน
  • สภาพแวดล้อมการติดตั้งต้องปราศจากการสั่นสะเทือนรุนแรง ฝุ่นนำไฟฟ้า ก๊าซกัดกร่อน สื่อกลางระเบิด มลภาวะหนัก และการควบแน่นผิดปกติ
  • สำหรับพื้นที่ระดับความสูงมาก ความชื้นสูง ชายฝั่ง ฝุ่นหนา หรือเงื่อนไขสวิตช์เกียร์พิเศษ ต้องยืนยันทางเทคนิคก่อนสั่งซื้อ

มาตรฐานและการปฏิบัติตาม

หม้อแปลงกระแส LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหม้อแปลงกระแสภายในอาคารในระบบแรงดันปานกลาง สามารถจัดส่งตามมาตรฐาน IEC 60044-1 และสามารถใช้ข้อกำหนด IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ได้เมื่อโครงการระบุไว้ การทดสอบประจำ การทดสอบไดอิเล็กตริก การตรวจสอบโพลาไรตี้ การทดสอบอัตราส่วน การทดสอบความแม่นยำ และข้อกำหนดการปล่อยประจุบางส่วน ควรยืนยันตามข้อตกลงทางเทคนิคฉบับสุดท้าย

การติดตั้งและขนาด

Installation and Dimensions

ซีรีส์ LZZBJ9 C1 / C2 ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในสวิตช์เกียร์ภายในอาคาร โครงสร้างสุดท้ายควรเลือกตามระดับแรงดันสวิตช์เกียร์ พื้นที่ติดตั้ง รูปร่างขั้วต่อปฐมภูมิ ทิศทางขั้วต่อทุติยภูมิ ระยะห่างระหว่างเฟสกับดิน และการเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา ขนาดภายนอกและรูยึดต้องยืนยันตามแบบรับรองก่อนออกแบบตู้หรือผลิตจำนวนมาก

โครงสร้างที่มีและขนาดโดยรวม

รายการ หมายเหตุการเลือก
ตัวแปรเชิงกล LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2
ประเภทการติดตั้ง การติดตั้งแบบเสาภายในอาคาร
การเลือกระดับแรงดัน 10kV, 11kV หรือ 12kV ตามแรงดันระบบและการประสานงานด้านฉนวน
การกำหนดอัตราส่วน อัตราส่วนเดี่ยวหรืออัตราส่วนคู่ ตามรุ่นและคำสั่งซื้อ
ขั้วต่อปฐมภูมิ การจัดเรียงขั้วต่อ P1 / P2 ตามแบบรับรอง
ขั้วต่อทุติยภูมิ 1S1 / 1S2, 2S1 / 2S2 และขั้วต่อทุติยภูมิเพิ่มเติม (ตัวเลือก) ตามการกำหนดค่าแกน
การยืนยันแบบ ขนาดภายนอกและขนาดติดตั้งสุดท้ายต้องยืนยันก่อนการผลิตสวิตช์เกียร์

ข้อควรระวังด้านการติดตั้งและความปลอดภัย

  • ยืนยันรุ่น ระดับแรงดัน อัตราส่วนกระแส กระแสทุติยภูมิ คลาสความแม่นยำ โหลด FS/ALF และข้อกำหนดการทนกระแสลัดวงจร ก่อนการติดตั้ง
  • ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งสวิตช์เกียร์ การเชื่อมต่อบัสบาร์ ระยะห่างระหว่างเฟส และการจัดวางระบบกราวด์ กับแบบรับรอง
  • เชื่อมต่อขั้วต่อปฐมภูมิและทุติยภูมิตามเครื่องหมายขั้วต่อและแผนผังเดินสายของโครงการ
  • ห้ามเปิดวงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงกระแสขณะที่วงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน
  • ขณะบำรุงรักษามิเตอร์หรือรีเลย์ ต้องลัดวงจรวงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงกระแสถนนั้นก่อนถอดสายทุติยภูมิใดๆ
  • ควรกราวด์วงจรทุติยภูมิที่จุดเดียว ตามข้อกำหนดโครงการและข้อกำหนดความปลอดภัยไฟฟ้าท้องถิ่น
  • การติดตั้งและบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยบุคลากรไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้เมื่อสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคา:

  • รุ่นผลิตภัณฑ์: LZZBJ9-10C1, LZZBJ9-10C2, LZZBJ9-12C1 หรือ LZZBJ9-12C2
  • แรงดันระบบ: 10kV, 11kV หรือ 12kV
  • ประเภทอัตราส่วน: อัตราส่วนเดี่ยวหรืออัตราส่วนคู่
  • กระแสปฐมภูมิกำหนด / อัตราส่วนแปลงกระแส
  • กระแสทุติยภูมิกำหนด: 1A หรือ 5A
  • การรวมคลาสความแม่นยำสำหรับแกนวัดและป้องกัน
  • กำลังเอาต์พุตกำหนด / โหลด สำหรับแต่ละแกนทุติยภูมิ
  • ข้อกำหนด FS และ ALF (ถ้ามี)
  • ข้อกำหนดการทนกระแสลัดวงจร: Ith และ Idyn
  • ระดับฉนวนกำหนด: 12/28/75kV หรือ 12/42/75kV
  • มาตรฐาน IEC ที่ใช้ได้ และเอกสารการทดสอบประจำ / การทดสอบชนิดที่ต้องการ
  • ประเภทสวิตช์เกียร์ รูปแบบการติดตั้ง ทิศทางขั้วต่อ และแบบภายนอกที่ต้องการ
  • จำนวน ฉลากใบรับรอง เอกสารตรวจสอบ และข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์

แนวทางการเลือก

  1. ยืนยันแรงดันระบบ: เลือกรุ่นที่เหมาะสม 10C1 / 10C2 / 12C1 / 12C2 ตามความต้องการระบบระดับ 10kV, 11kV หรือ 12kV
  2. ยืนยันตัวแปรรุ่น: เลือก C1 หรือ C2 ตามรูปแบบการจัดวางสวิตช์เกียร์ พื้นที่ติดตั้ง และการกำหนดอัตราส่วน
  3. ยืนยันประเภทอัตราส่วน: ใช้อัตราส่วนเดี่ยวสำหรับการใช้งานกระแสสายป้อนคงที่ และอัตราส่วนคู่เมื่อโครงการต้องการความยืดหยุ่นของช่วงกระแส
  4. ยืนยันอัตราส่วนกระแส: เลือกกระแสปฐมภูมิกำหนดตามโหลดสายป้อน กระแสทำงานต่อเนื่อง และช่วงค่าตั้งการป้องกัน
  5. ระบุกระแสทุติยภูมิ: เลือก 5A หรือ 1A ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ระยะทางเดินสายทุติยภูมิ และการคำนวณโหลด
  6. กำหนดการรวมความแม่นยำ: ระบุความแม่นยำการวัด คลาสป้องกัน กำลังเอาต์พุตกำหนด FS และ ALF สำหรับแต่ละขดลวดทุติยภูมิ
  7. ตรวจสอบการทนกระแสลัดวงจร: ยืนยันว่า Ith และ Idyn ตรงตามหรือเกินระดับกระแสลัดวงจรของจุดติดตั้งสวิตช์เกียร์
  8. ยืนยันแบบ: ตรวจสอบขนาดภายนอก ทิศทางขั้วต่อ รูยึดติดตั้ง และระยะห่างการติดตั้ง ก่อนการผลิต

คำถามที่พบบ่อย

ใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบ และการป้องกันด้วยรีเลย์ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในอาคารระดับ 10kV, 11kV และ 12kV และชุดประกอบสวิตช์เกียร์

ควรเลือกรุ่นตามแรงดันระบบ ระดับฉนวน รูปแบบการจัดวางสวิตช์เกียร์ รูปแบบการติดตั้ง การกำหนดอัตราส่วนกระแส และตำแหน่งขั้วต่อ C1 และ C2 บ่งชี้ถึงตัวแปรเชิงโครงสร้างหรือการติดตั้งเป็นหลัก

ได้ ซีรีส์ C1 และ C2 สามารถเลือกได้ทั้งแบบอัตราส่วนเดี่ยวหรืออัตราส่วนคู่ ตามรุ่น ช่วงกระแส และข้อกำหนดโครงการ

สามารถระบุระดับฉนวนเป็น 12/28/75kV หรือ 12/42/75kV ตามความต้องการของโครงการ การประสานงานด้านฉนวนของสวิตช์เกียร์ และเงื่อนไขการทดสอบที่ใช้ได้

ควรระบุแต่ละขดลวดทุติยภูมิแยกกัน แกนวัดอาจใช้คลาสความแม่นยำ เช่น 0.2S หรือ 0.5 ในขณะที่แกนป้องกันอาจใช้ 10P ตามข้อกำหนดการป้องกัน กำลังเอาต์พุตกำหนด FS และ ALF ก็ควรยืนยันด้วย

Ith คือกระแสความร้อนชั่วคราว และ Idyn คือกระแสไดนามิกกำหนด ค่าทั้งสองควรตรงตามหรือเกินกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ได้และกระแสสูงสุด ณ จุดติดตั้งสวิตช์เกียร์

เมื่อวงจรปฐมภูมิมีไฟฟ้าไหลผ่าน การเปิดวงจรทุติยภูมิอาจก่อให้เกิดแรงดันสูงอันตรายที่ขั้วต่อทุติยภูมิ ควรลัดวงจรวงจรทุติยภูมิก่อนถอดมิเตอร์ รีเลย์ หรือสายทุติยภูมิ