Огляд продукту
Перетворювач струму LDC(D)-10 / LMC(D)-10 — це внутрішній прохідний перетворювач струму для систем змінного струму середньої напруги. Він використовується для вимірювання струму, обліку електроенергії, зняття сигналів, релейного захисту та мікрокомп’ютерного захисту в розподільчих пристроях класу 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ.
Ця сімейство продуктів включає прохідні та шинні конструкції для комутаційних апаратів і розподільчих пристроїв, де первинний провідник проходить крізь корпус перетворювача або підключається до нього. Версія LMC(D)-10 використовується для прохідної/шинної установки, тоді як серія LDC(D)-10 призначена для внутрішніх вимірювань струму та застосувань у системах середньої напруги. Версія з літерою D використовується там, де потрібен диференціальний захист або вторинна конфігурація, орієнтована на захист.
Для міжнародних проектів продукт може бути виготовлений з координацією ізоляції класу 12 кВ згідно з вимогами МЕК. Типовий рівень ізоляції становить 12/42/75 кВ для систем 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ. Конструкція компактна, легка та зручна для монтажу в комутаційному обладнанні, забезпечуючи надійний вихідний струм вторинної обмотки для приладів обліку та захисту.
Тип продукту
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Назва продукту | Внутрішній прохідний перетворювач струму |
| Серія моделей | LDC-10 / LDCD-10 / LDCQ-10 / LDCQD-10 / LMC-10 / LMCD-10 |
| Конструкція продукту | Внутрішній прохідний / шинний перетворювач струму для комутаційних апаратів середньої напруги |
| Клас напруги | Системи середньої напруги 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ |
| Найвища робоча напруга для обладнання | Клас 12 кВ |
| Номінальний рівень ізоляції | 12/42/75 кВ (довідково) для координації ізоляції класу 12 кВ згідно з МЕК |
| Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номінальний вторинний струм | Стандартно 5 А; 1 А доступний за вимогами проекту |
| Тип застосування | Вимірювання струму, облік енергії, зняття сигналів, релейний захист, мікрокомп’ютерний захист |
| Місце встановлення | Внутрішні комутаційні апарати, розподільні шафи, прохідні панелі та обладнання середньої напруги |
| Застосовні стандарти | IEC 61869-1 / IEC 61869-2; для старих проектів можна посилатися на IEC 60044-1 |
Зображення продукту

Застосування
- Внутрішні комутаційні апарати середньої напруги 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ
- Обладнання живлення та розподілу для вимірювання струму та обліку енергії
- Кола зняття сигналів для інтелектуальних пристроїв моніторингу
- Системи релейного та мікрокомп’ютерного захисту
- Прохідне встановлення, де перетворювач струму також забезпечує ізоляційний розподіл між відсіками
- Шинні застосування з великим струмом, такі як фідери 2000 А, 3000 А, 4000 А і 5000 А
Особливості
- Прохідна конструкція: Підходить для шаф середньої напруги, де первинні провідники проходять через перегородки комутаційного обладнання або ізольовані бар’єри.
- Різні варіанти моделей: Варіанти LDC, LDCD, LDCQ, LDCQD, LMC і LMCD підтримують різні конфігурації для вимірювання, захисту, шинного типу та диференціального захисту.
- Позначення напруги за МЕК: Може бути вказано для систем 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ з координацією ізоляції 12/42/75 кВ.
- Вихідні сигнали для вимірювання та захисту: Підтримує класи точності для обліку, такі як 0,5, 1 і 3, а також конфігурації захисту 10P.
- Можливість передавати великі струми: Конструкції LMC / LMCD підтримують великі коефіцієнти перетворення первинного струму, такі як 2000/5, 3000/5, 4000/5 і 5000/5.
- Компактне встановлення: Сконструйовано для інтеграції в комутаційне обладнання з невеликим об’ємом, малою вагою та зручним монтажем.
Принцип роботи
Перетворювач струму LDC(D)-10 / LMC(D)-10 працює на основі електромагнітної індукції. Первісний струм у провіднику або шині створює магнітний потік у сердечнику перетворювача, а вторинна обмотка подає пропорційний струмовий сигнал на вимірювальні прилади, реле захисту або пристрої моніторингу. Ізоляційна конструкція розділяє первинне коло середньої напруги від вторинного кола низької напруги і забезпечує безпечну передачу сигналу за номінальних умов експлуатації.
Для вимірювальних кіл перетворювач струму повинен підтримувати задану точність коефіцієнта перетворення та зсув фази при номінальному вторинному навантаженні. Для кіл захисту та мікрокомп’ютерного захисту обмотка захисту повинна подавати надійний аварійний струмовий сигнал і узгоджуватися з налаштуванням реле, номінальним навантаженням, коефіцієнтом межі точності та рівнем стійкості до короткого замикання.
Позначення моделі

Позначення моделі вказує тип перетворювача струму, прохідну або шинну конструкцію, опцію диференціального захисту та клас напруги.
| Код | Значення |
|---|---|
| L | Перетворювач струму |
| D | Прохідна / спеціальна конструкція для внутрішніх комутаційних апаратів |
| M | Шинна конструкція |
| C | Прохідна ізоляційна конструкція залежно від серії моделі |
| D у дужках | Версія для диференціального захисту або конфігурація, орієнтована на захист |
| Q | Покращена або спеціальна конструкція залежно від конфігурації проекту |
| 10 | Ідентифікація класу напруги; використовується для систем 10 кВ і координації ізоляції класу 12 кВ за МЕК для проектів 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ |
Охоплення моделей: Ця сторінка продукту охоплює LDC-10, LDCD-10, LDCQ-10, LDCQD-10, LMC-10 і LMCD-10. Остаточний вибір моделі слід підтверджувати залежно від коефіцієнта перетворення струму, типу встановлення в комутаційному обладнанні, вимог до ізоляції, конфігурації обліку/захисту та затвердженого креслення.
Технічні дані
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Номінальний клас напруги | Системи середньої напруги 10 кВ / 11 кВ / 12 кВ |
| Найвища робоча напруга для обладнання | Клас 12 кВ |
| Номінальний рівень ізоляції | 12/42/75 кВ (довідково) |
| Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номінальний первинний струм | Діапазон довідкових значень від 400 А до 5000 А залежно від моделі; можливі індивідуальні коефіцієнти |
| Номінальний вторинний струм | Стандартно 5 А; 1 А доступний за вимогами проекту |
| Комбінація класів точності | 0,5 / 0,5, 1 / 1, 0,5 / 3, 10P / 0,5, 10P / 1, 10P / 3, 10P / 10P |
| Номінальна потужність | 20 ВА / 30 ВА / 50 ВА для класів обліку; 15 ВА для класу захисту (довідково) |
| Клас захисту | 10P15 або 10P20 залежно від моделі та вимог до захисту |
| Метод встановлення | Внутрішнє прохідне або шинне встановлення залежно від компонування комутаційного обладнання |
| Застосовні стандарти | IEC 61869-1 / IEC 61869-2; для старих специфікацій можна посилатися на IEC 60044-1 |
Маркування затискачів
Перетворювач струму LDC(D)-10 / LMC(D)-10 може постачатися з конфігураціями вторинних обмоток для вимірювання, обліку, захисту або диференціального захисту. Розташування затискачів слід підтверджувати залежно від обраної моделі та креслення комутаційного обладнання.
| Маркування затискачів | Функція | Примітка щодо застосування |
|---|---|---|
| P1 / P2 | Первинні затискачі | Напрямок первинного струму зазвичай визначається від P1 до P2. |
| 1S1 / 1S2 | Перша вторинна обмотка | Зазвичай використовується для обліку, вимірювання або зняття сигналів. |
| 2S1 / 2S2 | Друга вторинна обмотка | Зазвичай використовується для релейного захисту, мікрокомп’ютерного захисту або диференціального захисту. |
| Затискач заземлення | Точка заземлення вторинної обмотки | Заземлення має відповідати схемі підключення проекту та вимогам електробезпеки. |
Маркування затискачів відповідає стандартним угодам щодо полярності перетворювачів струму. Необхідно правильно ідентифікувати затискачі, щоб забезпечити точність обліку, ефективність релейного захисту та безпечне обслуговування. Вторинне коло не повинно бути розімкненим, коли первинне коло знаходиться під напругою.
Таблиця вибору
| Тип | Номінальний коефіцієнт перетворення струму |
Комбінація класів точності |
Вимірювальна потужність (ВА) |
Потужність захисту (ВА) |
Клас захисту |
Короткочасний тепловий струм |
Номінальний динамічний струм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC-10 | 600/5 | 0,5 / 0,5 1 / 1 0,5 / 3 |
20 / 20 / 50 | — | — | 48 кА | 78 кА |
| 750/5 | 60 кА | 90 кА | |||||
| 1000/5 | 80 кА | 90 кА | |||||
| 1500/5 | 120 кА | 99 кА | |||||
| LDCD-10 | 600/5 | 10P / 0,5 10P / 1 10P / 10P |
20 / 20 | 15 | 10P20 | 48 кА | 78 кА |
| 750/5 | 60 кА | 79 кА | |||||
| 1000/5 | 80 кА | 90 кА | |||||
| 1500/5 | 120 кА | 99 кА | |||||
| LDCQ-10 | 400/5 | 1 / 1 1 / 3 |
20 / 50 | — | — | 48 кА | 80 кА |
| 600/5 | 72 кА | 90 кА | |||||
| 750/5 | 90 кА | 90 кА | |||||
| LDCQD-10 | 600/5 | 10P / 0,5 10P / 1 10P / 3 10P / 10P |
20 / 20 / 50 | 15 | 10P20 | 72 кА | 78 кА |
| 750/5 | 90 кА | 79 кА | |||||
| 1000/5 | 120 кА | 90 кА | |||||
| LMC-10 | 2000/5 | 0,5 / 0,5 0,5 / 3 |
30 / 50 | — | 10P15 (довідково) для конфігурації захисту | Залежно від проекту | Залежно від проекту |
| 3000/5 | |||||||
| 4000/5 | |||||||
| 5000/5 | |||||||
| LMCD-10 | 2000/5 | 10P / 0,5 10P / 3 10P / 10P |
30 / 50 | 15 | |||
| 3000/5 | |||||||
| 4000/5 | |||||||
| 5000/5 |
Примітка: Таблиця вибору призначена лише для попереднього інженерного аналізу. Остаточний коефіцієнт перетворення струму, вторинний струм, комбінація класів точності, номінальна потужність, клас захисту, короткочасний тепловий струм, динамічний струм, рівень ізоляції та розташування затискачів слід підтверджувати згідно з затвердженим кресленням, табличкою даних та заводським випробувальним звітом.
Дані LMC
| Пункт | Довідкові дані LMC(D)-10 |
|---|---|
| Номінальний первинний струм | Варіанти 200 А / 3000 А / 4000 А / 5000 А залежно від специфікації |
| Номінальний вторинний струм | 5 А |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність для класу 0,5 | 10 ВА |
| Номінальна потужність для класу B / захисту (довідково) | 15 ВА |
| Рівень ізоляції | 10/42/75 кВ (довідково) у старих даних; для проектів класу 12 кВ можна вказати 12/42/75 кВ за МЕК |
| Короткочасний тепловий струм | 75 × I1n (довідково) |
| Номінальний динамічний струм | 2,5 × Ith (довідково) |
| Кратність 10% | 10 |
Умови експлуатації
- Місце встановлення: внутрішні комутаційні апарати середньої напруги або прохідні панелі
- Напруга системи: клас 10 кВ, 11 кВ або 12 кВ
- Номінальна частота: 50 Гц / 60 Гц
- Номінальний рівень ізоляції: 12/42/75 кВ (довідково) для проектів класу 12 кВ згідно з МЕК
- Температура навколишнього середовища: довідковий діапазон від -5°C до +40°C
- Придатний для внутрішніх комутаційних апаратів з контрольованими умовами вологості, забруднення та конденсації
- Місце встановлення має бути вільним від сильних вібрацій, агресивних газів, вибухонебезпечних середовищ, важких провідних пилів та надмірної конденсації.
- Для застосувань з великими струмами в шинах необхідно підтвердити теплоотводження, зазори та механічне кріплення разом із проектом комутаційного обладнання.
Стандарти та відповідність
Перетворювач струму LDC(D)-10 / LMC(D)-10 може постачатися згідно зі стандартами IEC 61869-1 та IEC 61869-2. Для старих проектів можна посилатися на IEC 60044-1. Випробування в процесі виробництва, діелектричні випробування, перевірка полярності, випробування коефіцієнта перетворення, випробування точності, вимірювання опору ізоляції та вимоги до часткових розрядів слід підтверджувати згідно з остаточною технічною угодою.
Встановлення та габарити

Серія LDC(D)-10 / LMC(D)-10 розроблена для внутрішнього прохідного або шинного встановлення в комутаційному обладнанні. Розташування первинного провідника, ізоляційний корпус, клемна коробка вторинної обмотки, отвори для кріплення, шлях утечки та інтерфейс із шафою слід підтверджувати згідно з затвердженим габаритним кресленням до проектування комутаційного обладнання або серійного виробництва.
Габаритні дані
| Пункт | Примітка щодо вибору |
|---|---|
| Механічна конструкція | Внутрішній прохідний / шинний перетворювач струму |
| Первинне підключення | Прохідний провідник, шина або підключення до комутаційного обладнання залежно від моделі |
| Вторинні затискачі | Розташування клемної колодки залежно від обраної конфігурації обмотки |
| Метод кріплення | Прохідне встановлення в комутаційному обладнанні згідно з затвердженим кресленням |
| Підтвердження креслення | Остаточні габарити, шлях утечки, напрямок затискачів та розміри кріплення слід підтверджувати до початку виробництва |
Примітки щодо безпеки
- Перед встановленням підтвердьте модель, клас напруги, коефіцієнт перетворення струму, вторинний струм, клас точності, номінальну потужність, рівень ізоляції та схему підключення.
- Перевірте розташування первинного провідника, отвір для проходження, зазори шин, зазори між фазою та землею та компонування комутаційного обладнання згідно з затвердженим кресленням.
- Підключайте вторинні затискачі згідно з маркуванням та схемою підключення проекту.
- Вторинне коло перетворювача струму не повинно залишатися розімкненим, коли первинне коло знаходиться під напругою.
- Під час обслуговування вимірювальних приладів або реле короткозамкніть вторинне коло перетворювача струму перед від’єднанням будь-яких вторинних проводів.
- Заземлення вторинної обмотки має відповідати специфікації проекту та місцевим вимогам електробезпеки.
- Встановлення та обслуговування мають виконувати кваліфіковані фахівці з обладнання середньої напруги.
Інформація для замовлення
Будь ласка, надайте наступну інформацію під час замовлення або запиту комерційної пропозиції:
- Модель продукту: LDC-10, LDCD-10, LDCQ-10, LDCQD-10, LMC-10 або LMCD-10
- Напруга системи: 10 кВ, 11 кВ або 12 кВ
- Номінальний первинний струм / коефіцієнт перетворення струму
- Номінальний вторинний струм: 1 А або 5 А
- Клас точності та вимоги до номінальної потужності для кожної вторинної обмотки
- Вимоги до класу захисту, якщо потрібен вихід 10P
- Вимоги до прохідної конструкції, розміру шини або інтерфейсу комутаційного обладнання
- Рівень ізоляції та застосовний стандарт МЕК
- Тип комутаційного обладнання, компонування встановлення, напрямок затискачів та необхідне габаритне креслення
- Кількість, маркування, сертифікати, звіти про випробування в процесі виробництва та вимоги до упаковки
Поради щодо вибору
- Підтвердьте тип конструкції: Оберіть LDC / LDCD / LDCQ / LDCQD для прохідних застосувань вимірювання та захисту, а LMC / LMCD — для шинних застосувань з великим струмом.
- Підтвердьте клас напруги: Використовуйте координацію ізоляції 12/42/75 кВ за МЕК для систем 10 кВ, 11 кВ і 12 кВ.
- Підтвердьте первинний струм: Оберіть коефіцієнт перетворення струму залежно від навантаження фідера, струму шини, діапазону обліку та діапазону налаштування захисту.
- Підтвердьте вторинний струм: Оберіть 5 А або 1 А залежно від вимірювальних приладів, реле, довжини кабелю та розрахунку навантаження.
- Визначте функцію обмотки: Уточніть, чи використовується кожна вторинна обмотка для обліку, зняття сигналів, релейного захисту або диференціального захисту.
- Перевірте номінальне навантаження: Загальне навантаження вимірювальних приладів, реле та вторинних кабелів не повинно перевищувати номінальну потужність кожної вторинної обмотки.
- Підтвердьте креслення: Перевірте габаритні розміри, інтерфейс проходження, напрямок затискачів та зазори комутаційного обладнання до початку виробництва.