MR CT Сухий внутрішній трансформатор струму

MR CT Сухий внутрішній трансформатор струму

Внутрішній сухий вимірювальний трансформатор струму для обліку, захисту та моніторингу в мережах 0,66 кВ із вихідним струмом 1 А/5 А та класом точності 0,5–3,0.

  • Конструкція віконного типу з номінальним первинним струмом від 30 А до 5000 А
  • Вторинний вихідний струм може бути налаштований на стандартні значення 1 А або 5 А
  • Повністю герметичний пластиковий корпус із вологостійкою обмоткою, обробленою лаком
  • Стійкість до короткого замикання I<sub>th</sub>=60×I<sub>h</sub> та коефіцієнт безпеки FS≤5 у відповідності з вимогами

Огляд продукту

Функціональне визначення

Серія сухих трансформаторів струму MR — це прецизійні електромагнітні прилади, призначені для точного вимірювання струму, обліку електроенергії та застосування в системах релейного захисту у низьковольтних мережах змінного струму. Ці трансформатори використовують принцип електромагнітної індукції для забезпечення гальванічно ізольованого вторинного струмового сигналу, пропорційного первинному струму, і працюють при номінальній частоті 50 Гц або 60 Гц.

Ключові номінальні характеристики

Параметр Характеристика (за замовленням / табличкою)
Клас напруги системи 0,66 кВ / 0,72 кВ (для низьковольтних застосувань)
Номінальна частота 50 Гц або 60 Гц
Номінальний первинний струм 30 А до 5000 А
Номінальний вторинний струм 1 А або 5 А
Класи точності 0,5; 1,0; 3,0
Номінальне навантаження 1 ВА до 30 ВА (на кожне осердя/обмотку, як зазначено)
Коефіцієнт потужності навантаження cosφ = 0,8 (індуктивний), якщо не вказано інше
Номінальний коефіцієнт безпеки FS ≤ 5
Стійкість до короткого замикання Ith = 60 × Ih (тепловий рейтинг на 1 с)
Ізоляційна система Обмотка з лаковим покриттям із захистом від вологи
Чинні стандарти IEC 60044-1:2003; GB 1208-2006

Зображення продукту

MR Indoor Dry-Type Current Transformer

Принцип роботи

Трансформатор працює на основі закону електромагнітної індукції Фарадея і має тороїдальне магнітне осердя, через отвір якого проходить первинний провідник, а вторинні обмотки намотані навколо осердя. Коли первинний струм протікає через ТС, він створює магнітний потік в осерді, що індукує пропорційний струм у вторинній обмотці. Вторинний струм зменшується відносно первинного, що робить його придатним для підключення до вимірювальних приладів і схем захисту.

Місце застосування в системі

  • Низьковольтні розподільні пристрої: комутаційні апарати та розподільні шафи 0,4–0,69 кВ
  • Облік електроенергії: системи вимірювання споживання електроенергії для комерційних та промислових об’єктів
  • Схеми захисту: захист від перевантаження струмом та замикання на землю
  • Системи моніторингу: контроль якості електроенергії та управління навантаженням

Огляд конструкції

Повністю закритий пластиковий корпус із лакованою вторинною обмоткою забезпечує високу стійкість до вологи та механічний захист. Конструкція типу «вікно» (прохідна) дозволяє легко встановити трансформатор, просто пропускаючи первинний провідник через отвір трансформатора, що усуває необхідність з’єднання первинної обмотки та забезпечує відмінну електричну ізоляцію.

Позначення моделі

Розшифровка коду моделі

  • M — застосування для обліку та вимірювання
  • R — конструкція типу «вікно» (прохідна)

Позначення MR вказує на трансформатор струму типу «вікно», оптимізований для облікових застосувань у низьковольтних електричних мережах, де первинний провідник проходить безпосередньо через отвір трансформатора.

Умови експлуатації

Трансформатори струму серії MR призначені для роботи всередині приміщень за нормальних умов експлуатації в низьковольтних електричних мережах.

  • Умови встановлення: лише всередині приміщень
  • Висота над рівнем моря: не більше 1000 м (для більшої висоти потрібне підтвердження від інженерів)
  • Температура навколишнього середовища: від −5 °C до +40 °C
  • Відносна вологість: добова середня ≤ 95%, місячна середня ≤ 90% (при температурі +20 °C)
  • Умови навколишнього середовища: відсутність корозійних газів або парів; відсутність вибухонебезпечних або легкозаймистих середовищ; відсутність сильних вібрацій, механічних ударів або поштовхів
Примітка інженера: Місце встановлення має відповідати чинним правилам електробезпеки та забезпечувати стабільні умови експлуатації протягом усього терміну служби трансформатора. Лакове покриття забезпечує підвищену стійкість до вологи в умовах вологих приміщень.

Конструкція

Конструктивне виконання

  • Конструкція: типу «вікно» (прохідна) для введення провідника
  • Корпус: повністю закритий пластиковий корпус
  • Ізоляція: вторинна обмотка з лаковим покриттям із захистом від вологи
  • Осердя: тороїдальне магнітне осердя з оптимізованою магнітною проникністю

Повністю закритий пластиковий корпус захищає від забруднення навколишнього середовища, а лакована обмотка забезпечує довгострокову стабільність ізоляції та стійкість до вологи в умовах експлуатації всередині приміщень.

Обмотки та маркування виводів

  • Первинний провідник: проходить через вікно трансформатора (немає фіксованих затискачів)
  • Вторинні затискачі: K / L (або S1 / S2 згідно зі стандартною умовною маркіровкою)

Маркування виводів відповідає стандартним умовностям полярності ТС. Струм протікає від K до L (або від S1 до S2), коли напрямок первинного струму орієнтований правильно. Для забезпечення точної роботи приладів обліку та захисту необхідно дотримуватися правильного визначення виводів.

Технічні дані

Цей розділ містить технічні дані, орієнтовані на вибір, для внутрішніх сухих трансформаторів струму серії MR, що використовуються в низьковольтних мережах змінного струму (50 Гц або 60 Гц). Наведені нижче дані призначені для попереднього вибору номінального первинного струму, класу точності та номінального навантаження.

Визначення: Номінальний первинний струм — це тривалий струм первинного провідника. Клас точності вказує точність вимірювання за заданих умов навантаження. Номінальна потужність (ВА) — це максимальне навантаження, яке може забезпечити вторинна обмотка, зберігаючи номінальну точність. Ith — це номінальний тепловий струм короткочасного режиму (зазвичай 1 с).

Позначення: Ith, виражений як 60 × Ih, вказує на здатність витримувати теплове навантаження, що дорівнює 60-кратному номінальному первинному струму протягом 1 секунди; прийняття має базуватися на значеннях, зазначених на табличці, та звіті заводських випробувань.

Таблиця технічних характеристик

Номінальний первинний струм (А) Номінальний вторинний струм (А) Клас точності Номінальна потужність (ВА) Короткочасний тепловий струм (Ith)
30, 40, 50, 60, 75 5 або 1 0,5; 1,0; 3,0 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 60 × Ih (1 с)
100, 150, 200, 250, 300 5 або 1 0,5; 1,0; 3,0 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 60 × Ih (1 с)
400, 500, 600, 750, 800 5 або 1 0,5; 1,0; 3,0 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 60 × Ih (1 с)
1000, 1200, 1500, 1600 5 або 1 0,5; 1,0; 3,0 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 60 × Ih (1 с)
2000, 2500, 3000, 4000, 5000 5 або 1 0,5; 1,0; 3,0 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 60 × Ih (1 с)

Стандарти та нормативні посилання

Стандарт Назва Застосування
IEC 60044-1:2003 Вимірювальні трансформатори – Частина 1: Трансформатори струму Міжнародний стандарт для вимог до трансформаторів струму
GB 1208-2006 Трансформатори струму Національний стандарт (узгоджений з вимогами IEC)
IEC 61869-2 Вимірювальні трансформатори – Частина 2: Додаткові вимоги до трансформаторів струму Оновлені вимоги, специфічні для ТС (замінює IEC 60044-1)
GB/T 20840.2 Вимірювальні трансформатори – Частина 2: Трансформатори струму Оновлені національні вимоги до ТС (узгоджені з IEC 61869-2)

Відповідність заводським випробуванням

  • Типові випробування згідно з чинними вимогами IEC/GB (включаючи перевірку полярності/маркування, перевірку коефіцієнта трансформації та перевірку точності згідно з вказаним класом і навантаженням)
  • Випробування на діелектричну міцність згідно з вимогами до ізоляції та чинним стандартом
  • Візуальний та розмірний контроль, включаючи чіткість маркування та відповідність якості виготовлення
  • Типові та спеціальні випробування за вимогами технічного завдання проекту

Габаритний малюнок

MR CT Outline Dimensions

  • Первинний провідник проходить через отвір трансформатора; розмір провідника має відповідати зазначеним габаритним розмірам отвору.
  • Трансформатор має бути надійно закріплений за допомогою призначених отворів або кронштейнів для монтажу.
  • Необхідно забезпечити достатній зазор для розсіювання тепла та доступу для обслуговування.
  • Напрямок первинного провідника визначає полярність вторинного струму; перевірте маркування виводів для правильного встановлення.

Примітки щодо безпеки

Попередження щодо безпеки: Вторинне коло ніколи не повинно залишатися розімкненим, коли трансформатор знаходиться під напругою. При розмиканні кола під навантаженням на вторинних затискачах може з’явитися небезпечна висока напруга.
  • Вторинне коло має бути замкнене накоротко перед від’єднанням будь-яких підключених приладів під час обслуговування.
  • Одна точка вторинного кола має бути надійно заземлена відповідно до чинних стандартів та місцевих електротехнічних норм.
  • Усі роботи з монтажу та обслуговування мають відповідати місцевим правилам електробезпеки та вимогам енергопостачальника.

Інформація для замовлення

Під час оформлення замовлення необхідно вказати потрібну конфігурацію відповідно до вимог місцевого енергопостачальника, чинних стандартів та технічного завдання проекту. Наступні параметри мають бути чітко вказані для технічного підтвердження та запуску у виробництво:

  • Номінальний первинний струм (наприклад, 100 А, 500 А, 1000 А)
  • Номінальний вторинний струм (1 А або 5 А)
  • Клас точності (0,5; 1,0 або 3,0 залежно від вимог застосування)
  • Номінальне навантаження (ВА) для вторинного кола
  • Необхідна кількість та графік поставки

Процедура вибору

1: Визначте номінальний первинний струм на основі тривалого навантаження фідера та очікуваного діапазону робочого струму.

2: Оберіть клас точності залежно від вимог застосування (0,5 для комерційного обліку, 1,0 для стандартних вимірювань, 3,0 для індикації).

3: Розрахуйте необхідне номінальне навантаження (ВА) на основі імпедансу підключеного лічильника та опору вторинних проводів.

4: Перевірте, чи здатність витримувати струми короткого замикання (Ith = 60 × Ih) відповідає вимогам струмів короткого замикання в системі.

Якщо застосовуються спеціальні вимоги (наприклад, розширений діапазон температур, підвищений захист від навколишнього середовища, особлива конфігурація виводів або вимоги щодо сертифікації), вкажіть їх на етапі замовлення для інженерного підтвердження.

Часті запитання

Питання 1: Як обрати коефіцієнт трансформації та номінальний первинний струм для низьковольтних застосувань?

Відповідь: Оберіть номінальний первинний струм на основі тривалого навантаження фідера, зазвичай 110–120% від максимально очікуваного струму навантаження. Переконайтеся, що обраний струм забезпечує достатній діапазон вимірювання для змін навантаження та запобігає насиченню.

Питання 2: Який клас точності необхідний для комерційного обліку порівняно з загальним вимірюванням?

Відповідь: Комерційний облік зазвичай вимагає класу точності 0,5 для розрахунків. Клас 1,0 підходить для стандартних вимірювань та моніторингу. Клас 3,0 може використовуватися для індикації та некритичних вимірювань.

Питання 3: Як визначити номінальне навантаження (ВА) для вторинних кіл ТС?

Відповідь: Номінальне навантаження має враховувати загальне підключене навантаження, включаючи імпеданс лічильника та опір проводів. Розрахуйте навантаження за формулою: ВА = I² × Z, де I — вторинний струм (1 А або 5 А), а Z — загальний імпеданс кола в омах.

Питання 4: Чи можна використовувати вторинний струм 1 А замість 5 А для довгих кабельних трас?

Відповідь: Так. Вторинний струм 1 А зменшує навантаження від опору кабелю у 25 разів (5²/1²), що робить його бажаним для установок із довгими вторинними проводами між ТС та місцем розташування лічильника.

Питання 5: Що означає рейтинг короткого замикання Ith = 60 × Ih?

Відповідь: Рейтинг Ith вказує, що трансформатор може витримувати 60-кратний номінальний первинний струм протягом 1 секунди без теплових пошкоджень. Це забезпечує безпечну роботу під час аварійних режимів у системі. Переконайтеся, що цей рейтинг перевищує максимальний очікуваний струм короткого замикання у місці встановлення.

Питання 6: Які вимоги до поводження з вторинною обмоткою та полярності?

Відповідь: Ніколи не розмикайте вторинну обмотку ТС за умови, що первинна обмотка під напругою. Замкніть вторинну обмотку накоротко та заземліть її перед обслуговуванням згідно зі стандартною практикою. Дотримуйтеся маркування виводів (K/L або S1/S2) для правильної полярності, щоб забезпечити точний напрямок обліку.

Питання 7: Які стандарти регулюють вимоги щодо відповідності та сертифікації?

Відповідь: Трансформатори MR відповідають стандартам IEC 60044-1:2003 / IEC 61869-2 та GB 1208-2006 / GB/T 20840.2. Разом із кожною одиницею надаються сертифікати заводських випробувань із підтвердженням коефіцієнта трансформації, точності та результатів випробувань на діелектричну міцність.

Питання 8: Чи можна використовувати трансформатор MR із постійним струмом або перетворювачами частоти?

Відповідь: Ні. Трансформатор MR призначений лише для застосувань змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц. Постійний струм або несинусоїдальні форми сигналу (наприклад, вихідні сигнали перетворювачів частоти) можуть спричинити похибки вимірювання та насичення осердя. Зверніться до виробника щодо спеціальних вимог.

Inquiry for MR CT Сухий внутрішній трансформатор струму:

Send your project requirements. Our team will reply with technical details and quotation.

Fast response Technical support OEM / ODM