LMZ-10, LMZJ1-10 Прохідний струмовий трансформатор з литою ізоляцією шинного типу

LMZ-10, LMZJ1-10 Прохідний струмовий трансформатор з литою ізоляцією шинного типу

Трансформатор струму (ТС) шинного типу на 10 кВ, 11 кВ, 12 кВ для внутрішньої установки з проходом через стіну, призначений для обліку та захисту

  • Шинна конструкція з проходом через стіну для розподільчих пристроїв середньої напруги внутрішньої установки
  • Ізоляція з епоксидної смоли забезпечує стабільну електричну продуктивність у приміщенні
  • LMZ-10 охоплює поширені коефіцієнти трансформації, тоді як LMZJ1-10 підтримує вищі номінальні струми
  • Вторинний вихід 5 А для лічильників, реле та пристроїв моніторингу
  • Комбінації класів точності 0,5/3 та 0,5/10P для вимірювання та захисту

Огляд продукту

Трансформатор струму LMZ-10 / LMZJ1-10 — це внутрішній прохідний шинний трансформатор струму з епоксидною ізоляцією, призначений для систем змінного струму середньої напруги. Він підходить для розподільчих пристроїв і систем розподілу класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ із номінальною частотою 50 Гц. Продукт використовується переважно для вимірювання струму, обліку електроенергії та релейного захисту у внутрішніх розподільчих пристроях, шафах розподілу та шинних системах.

Ця серія має прохідну шинну конструкцію. Первинний провідник або шина проходить через центральний отвір трансформатора струму, а вторинні обмотки намотані на магнітопровід і разом з ним залиті епоксидною смолою. Монтажна плита, табличка з даними, болт заземлення та отвори для кріплення виконані як єдиний блок для встановлення в шафу. LMZ-10 використовується переважно для типових діапазонів струму середньої напруги, тоді як LMZJ1-10 призначений для більш високих номінальних струмів та розширених вимог до вихідного сигналу.

Тип продукту

Параметр Характеристика
Назва продукту Внутрішній прохідний шинний трансформатор струму з епоксидною ізоляцією
Серія моделей LMZ-10 / LMZJ1-10
Конструкція продукту Прохідна шинна конструкція, внутрішній корпус з епоксидної смоли
Клас напруги Системи середньої напруги класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ
Номінальна частота 50 Гц
Номінальний вторинний струм 5 А
Місце встановлення Внутрішні розподільні пристрої та шафи розподілу
Типові застосування Вимірювання струму, облік електроенергії, релейний захист, моніторинг струму шин

Зображення продукту

Зображення продукту

Застосування

  • Внутрішні системи розподілу середньої напруги класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ
  • Розподільні пристрої середньої напруги та повністю скомплектовані електричні шафи
  • Схеми вимірювання струму шин та обліку електроенергії
  • Схеми релейного захисту та захисту від перевантаження струмом
  • Системи моніторингу електроенергії для промислових та комунальних розподільчих приміщень
  • Проекти модернізації або заміни, що потребують компактного встановлення прохідного ТС з шиною

Особливості

  • Прохідна шинна конструкція: первинна шина проходить через центральний отвір, що робить продукт придатним для вимірювання струму шин та встановлення в панелях шаф.
  • Епоксидна ізоляція: магнітопровід і вторинні обмотки залиті епоксидною смолою, що забезпечує стабільну ізоляцію всередині приміщення, механічний захист і компактне встановлення.
  • Варіанти LMZ та LMZJ1: LMZ-10 охоплює типові діапазони вимірювання середньої напруги, тоді як LMZJ1-10 підтримує вищі первинні струми та розширені конфігурації виходу.
  • Використання для вимірювання та захисту: можна обрати поєднання класів точності, такі як 0,5/3, 0,5/10P або 0,5/0,5, залежно від вимог до обліку та релейного захисту.
  • Вторинний вихід 5 А: стандартний вторинний струм підходить для типових лічильників, реле та пристроїв моніторингу.
  • Зручність монтажу в шафі: продукт оснащено монтажною пластиною, болтом заземлення, табличкою з даними та отворами для надійного збирання розподільного пристрою.

Принцип роботи

Трансформатор струму LMZ-10 / LMZJ1-10 працює на основі електромагнітної індукції. Первинна шина або провідник проходить через центральний отвір і виконує роль первинного кола. Коли струм протікає через первинний провідник, у магнітопроводі створюється магнітний потік. Вторинна обмотка подає пропорційний сигнал струму 5 А на підключений лічильник, реле або пристрій захисту.

Для схем обліку ТС забезпечує пропорційний сигнал струму в межах необхідного класу точності. Для схем релейного захисту захисне ядро має забезпечувати придатний вторинний сигнал у режимі аварійного струму й має бути обране з урахуванням налаштувань реле, вторинного навантаження та рівня аварійного струму в системі.

Позначення моделі

Позначення моделі

Код моделі розшифровується наступним чином:

Код Значення
L Трансформатор струму
M Шинна конструкція
Z Ізоляція з епоксидної смоли
J1 Серія з розширеним виходом / посиленою конструкцією
10 Клас номінальної напруги: 10 кВ

Технічні дані

Параметр Характеристика
Номінальна напруга Клас 10 кВ, придатний для внутрішніх систем класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ
Номінальна частота 50 Гц
Номінальний вторинний струм 5 А
Номінальний первинний струм 300–5000 А залежно від обраної моделі та коефіцієнта трансформації
Поєднання класів точності 0,5/3, 0,5/10P, 0,5/0,5 або спеціальні поєднання за проектом
Номінальне вторинне навантаження 10 ВА, 15 ВА, 40 ВА, 60 ВА, 80 ВА або 100 ВА залежно від моделі та коефіцієнта
Коефіцієнт граничної точності 10P 10 або 15 залежно від конфігурації захисту
Тип ізоляції Внутрішня ізоляція з епоксидної смоли
Монтаж Прохідне шинне кріплення з фіксованою монтажною пластиною
Чинні стандарти Стандарт IEC та вимоги до трансформаторів струму GB1208-87

Таблиця підбору

У наведеній нижче таблиці наведено типові дані для підбору LMZ-10 / LMZJ1-10. Довгі заголовки розбито на кілька рядків для коректного відображення на адаптивному сайті. Спільні параметри згруповано для зменшення повторень і поліпшення читабельності.

Тип Номінальна
напруга
Первинний
струм
(А)
Номінальний
вторинний
струм (А)
Клас
точності
Вторинне
навантаження
Клас 0,5 (ВА)
Вторинне
навантаження
Клас 3 (ВА)
Вторинне
навантаження
10P (ВА)
Коефіцієнт
граничної
точності: 10P
LMZ-10 10 кВ
11 кВ
12 кВ
300–1000 5 0,5/3 10 15 10
1500 0,5/10P 40 80 15
LMZJ1-10 2000, 3000
4000, 5000
60 100
2000–3000 60 100
4000–5000 60 100

Примітка: Остаточний коефіцієнт трансформації, навантаження, клас захисту та коефіцієнт граничної точності слід узгоджувати згідно з вимогами проекту, даними на табличці та заводським випробувальним звітом.

Умови експлуатації

  • Місце встановлення: внутрішні розподільні пристрої середньої напруги
  • Висота над рівнем моря: не більше 1000 м, якщо не вказано інше
  • Температура навколишнього середовища: від -5 °C до +40 °C
  • Відносна вологість: менше 85% при температурі 20 °C
  • Продукт має встановлюватися в місцях, де відсутні сильні вібрації, агресивні гази, вибухонебезпечні середовища, провідний пил, сильне забруднення та надмірна конденсація.
  • Продукт пройшов випробування на вібрацію, еквівалентні трьом синусоїдам з прискоренням 0,4g за референтними вимогами.

Стандарти та відповідність

Трансформатор струму LMZ-10 / LMZJ1-10 відповідає стандарту IEC та вимогам до трансформаторів струму GB1208-87. Планові перевірки можуть включати верифікацію коефіцієнта трансформації, перевірку полярності, випробування точності, вимірювання опору ізоляції, випробування на витривалість до промислової частоти, зовнішній огляд та перевірку маркування затискачів. Остаточне прийняття здійснюється на основі даних на табличці, сертифіката випробувань та технічної угоди.

Монтаж та габарити

LMZ 10 LMZJ1 10 Cuttent transformer installation size1
Габарити монтажу 2

Серія LMZ-10 / LMZJ1-10 розроблена для внутрішнього прохідного шинного монтажу. Шина або провідник проходить через центральний отвір, а монтажна плита забезпечує фіксовані отвори для кріплення. Остаточні габарити, розміри отворів, зазор для шини та положення отворів для кріплення слід узгоджувати з затвердженим кресленням до початку виробництва розподільного пристрою.

Габарити

Тип Номінальний
первинний
струм (А)
Клас
точності
L
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
d
(мм)
A1
(мм)
A2
(мм)
B1
(мм)
B2
(мм)
Вага
(кг)
LMZ-10 300 0,5/3
0,5/10P
220 125 136 33 140 170 206 236 7,5
400 136 43
500–600
750–800
1000
0,5/10P 225 132 173
240
53
63
85
165 195 230 260 8,2
LMZJ1-10 1500–2000
3000
4000
0,5/10P 276 173
177
168
240
256
305
128
143
170
256 296 346 346 25,8
5000 276 168 305 170 300 340 420 420 26,5

Одиниця виміру: мм. Остаточні габарити залежать від затвердженого креслення та обраної специфікації.

Правила безпеки

  • Перевірте модель, коефіцієнт трансформації, клас точності, навантаження та розмір отвору перед монтажем.
  • Переконайтеся, що розмір шини або провідника відповідає розміру отвору та вимогам до ізоляційного зазору.
  • Встановлюйте ТС згідно з затвердженим кресленням розподільного пристрою, забезпечуючи достатні фазні та фазно-земельні зазори.
  • Підключайте вторинні затискачі згідно з позначками полярності та проектною схемою підключення.
  • Вторинне коло трансформатора струму не повинно бути розімкненим, коли первинне коло знаходиться під напругою.
  • Під час заміни лічильника або реле спочатку закоротіть вторинне коло ТС, перш ніж від’єднувати будь-яке вторинне підключення.
  • Монтаж та технічне обслуговування мають виконуватися кваліфікованим персоналом з роботи з електроустановками середньої напруги.

Інформація для замовлення

Будь ласка, надавайте наступну інформацію під час замовлення або запиту комерційної пропозиції:

  • Модель продукту: LMZ-10 або LMZJ1-10
  • Номінальний первинний струм та номінальний вторинний струм
  • Поєднання класів точності, наприклад 0,5/3 або 0,5/10P
  • Номінальне вторинне навантаження для кожного ядра
  • Коефіцієнт граничної точності захисту, якщо потрібне ядро 10P
  • Розмір шини, розмір отвору та компонування розподільного пристрою
  • Креслення монтажу, напрямок затискачів та вимоги до монтажної пластини
  • Кількість, сертифікати, звіт про планові випробування, вимоги до маркування та упаковки

Посібник з підбору

  1. Визначте напругу системи: оберіть LMZ-10 / LMZJ1-10 для внутрішніх систем середньої напруги класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ.
  2. Оберіть тип моделі: використовуйте LMZ-10 для типових застосувань у діапазоні 300–1500 А та LMZJ1-10 для вищих струмів до 5000 А.
  3. Підтвердьте коефіцієнт трансформації: оберіть номінальний первинний струм залежно від навантаження фідера, тривалого струму та діапазону захисту.
  4. Вкажіть клас точності: використовуйте 0,5/3 для схем з акцентом на вимірювання та 0,5/10P, якщо потрібен вихід для захисту.
  5. Перевірте навантаження: переконайтеся, що навантаження підключених лічильників, реле та вторинних проводів не перевищує номінального вторинного виходу.
  6. Перевірте габарити: перевірте розмір отвору, зазор для шини, загальні габарити та положення отворів для кріплення до початку виробництва розподільного пристрою.
  7. Підтвердьте документацію: уточніть стандарт, звіт про планові випробування, мову таблички, затвердження креслень та вимоги до упаковки, якщо це необхідно.

Часті запитання

Його використовують для вимірювання струму, обліку електроенергії та релейного захисту у внутрішніх розподільних пристроях і системах розподілу середньої напруги класу 10 кВ, 11 кВ та 12 кВ.

LMZ-10 використовується переважно для типових діапазонів вимірювання струму шин середньої напруги, тоді як LMZJ1-10 є версією з розширеним виходом для вищих первинних струмів, таких як 1500–5000 А.

Стандартний номінальний вторинний струм становить 5 А, що підходить для типових лічильників, реле та пристроїв моніторингу, які використовуються в розподільних пристроях середньої напруги.

Поширені поєднання включають 0,5/3 та 0,5/10P. Остаточний вибір залежить від того, чи використовуються вторинні кола для вимірювання, обліку або релейного захисту.

Обирайте модель залежно від номінального первинного струму, необхідного навантаження, виходу захисту, розміру шини та місця для монтажу в шафі. LMZJ1-10 слід розглядати, коли потрібні вищі струми або більша конструкція.

Перевірте розмір шини, розмір отвору, ізоляційний зазор, положення отворів для кріплення, напрямок вторинних затискачів та загальний простір усередині розподільного пристрою згідно з затвердженим кресленням.

Коли первинне коло знаходиться під напругою, розімкнене вторинне коло може створити небезпечну високу напругу на вторинних затискачах, пошкодити ізоляцію та створити ризики для безпеки. Вторинне коло слід закорочувати перед від’єднанням лічильників або реле.