Produktübersicht
Funktionale Definition
Die Spannungswandler der JSZV-Serie (JSZV1-10R, JSZV2-10R, JSZV3-10R) sind präzise elektromagnetische Instrumente, die für Spannungsmessung, Energiezählung und Relaisschutzanwendungen in mittelspannungs-Wechselstromsystemen entwickelt wurden. Diese Wandler nutzen Gießharzisolierung mit integrierter Hochspannungssicherungsschutz und bieten galvanisch isolierte Sekundärspannungssignale, die proportional zur Primärspannung sind, für Messinstrumente und Schutzgeräte.
Hauptkennwerte
| Artikel | Spezifikation (gemäß Bestellung / Typenschild) |
|---|---|
| Systemspannungsklasse | 3 kV / 6 kV / 10 kV (Innenraumschaltanlagen und Verteilungsanwendungen) |
| Nennfrequenz | 50 Hz (60 Hz auf Anfrage verfügbar) |
| Nennsekundärspannung | 100 V, 110 V oder 220 V (Leiter-zu-Neutral-Ausgang) |
| Genauigkeitsklassen | 0.2, 0.5 für Messung; 3P für Schutz (wie spezifiziert) |
| Nennausgang (Bürde) | Pro Wicklung wie spezifiziert: 75 VA, 120 VA usw. |
| Isolationsniveau | 12/42/75 kV (Um/AC-Spannungsfestigkeit/Stoßspannungsfestigkeit) |
| Integrierte HS-Sicherung | XRNP□-12, Nennstrom 0,2 A, Ausschaltvermögen 50 kA |
| Anwendbare Standards | IEC 61869-3; GB/T 20840.3-2013; GB/T 20840.1-2010; IEC 186; GB 1207-2006 |
| Modellvarianten | JSZV1-10R (einphasig) / JSZV2-10R (V-V-Schaltung) / JSZV3-10R (dreiphasig) |
Produktabbildungen

Funktionsprinzip
Basierend auf Faradays Gesetz der elektromagnetischen Induktion verfügt der Spannungswandler über einen Magnetkern mit Primärwicklung, die mit dem Hochspannungssystem verbunden ist, und Sekundärwicklungen, die proportionale Niederspannungsausgänge liefern. Die integrierte Hochspannungssicherung bietet Überstromschutz für die Primärwicklung. Die Sekundärausgangsspannung (100 V, 110 V oder 220 V) ist geeignet für den Anschluss an Messinstrumente, Schutzrelais und Überwachungsgeräte.
Systemanwendungsposition
- Mittelspannungsverteilung: 3–10 kV Schaltanlagen und Verteilungspanels
- Energiezählung: Abrechnungsgrad-Strommesssysteme
- Schutzschaltungen: Überspannungs-, Unterspannungs- und Richtungsschutzsysteme
- SCADA-Integration: Überwachungssteuerungs- und Datenerfassungssysteme
- Industrielle Anwendungen: Umspannwerke, Fabriken und kommerzielle Stromsysteme
Strukturübersicht
Gießharzkonstruktion mit vollständig geschlossenem Design gewährleistet überlegene Isolationsleistung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und mechanische Festigkeit. Die kompakte Konfiguration bietet platzsparende Installation in Innenraumschaltanlagen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung hervorragender elektrischer Abstands- und Kriechstrecken. Integrierte HS-Sicherung vereinfacht Wartung und erhöht Betriebssicherheit.
Modellbezeichnung

Erklärung des Modellcodes
- J — Spannungswandler (VT / PT)
- S — Dreiphasige Konfiguration
- Z — Gießharz-isoliert, vollständig geschlossene Struktur
- V — V-V-Schaltungstyp (wo zutreffend)
- 1/2/3 — Phasenkonfigurationscode: 1 = einphasig; 2 = Zwei-Element; 3 = dreiphasig
- 10 — Spannungsklasse (kV)
- R — Integrierter Sicherungsschutz (mit HS-Sicherung)
Variantenunterschiede
JSZV1-10R, JSZV2-10R und JSZV3-10R unterscheiden sich in Phasenkonfiguration und Schaltungstyp. JSZV1-10R ist einphasig für Leiter-zu-Erde-Messung; JSZV2-10R verwendet V-V-Schaltung für Dreiphasensysteme mit zwei VT-Elementen; JSZV3-10R bietet vollständige Dreiphasenmessung mit drei VT-Elementen. Die Auswahl hängt von Messanforderungen und Systemkonfiguration ab.
Betriebsbedingungen
Die JSZV-Serie Spannungswandler sind für den Innenraumbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen in Mittelspannungsstromsystemen konzipiert.
- Installationsumgebung: Nur Innenrauminstallation
- Höhe: Nicht mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel (höhere Höhe muss für technische Bestätigung spezifiziert werden)
- Umgebungstemperatur: −5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95%, nicht kondensierend
- Verschmutzungsgrad: II
- Montageorientierung: Vertikale Installation
- Umweltbedingungen: Frei von korrosiven Gasen oder Dämpfen; frei von explosiven oder brennbaren Medien; keine schweren Vibrationen, mechanischen Stöße oder Schläge
Konstruktion
Konstruktionsdesign
- Struktur: Vollständig geschlossene Gießharzkonstruktion für Innenraumschaltanlagen
- Isolierung: Vakuum-gegossenes Gießharz-Isolationssystem
- Kern: Hochpermeabler Siliziumstahl-Magnetkern
- HS-Sicherung: Integrierter Primärwicklungssicherungsschutz (XRNP□-12)
- System: Kombinierte Primär- und Sekundärisolationsstruktur
Das Gießharzgießen bietet stabile Isolationseigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Verunreinigung und Alterung für langfristigen Innenraumservice. Integrierter Sicherungsschutz erhöht Sicherheit und vereinfacht Wartungsverfahren.
Wicklungen & Anschlusskennzeichnung
- Primäranschlüsse: A / X (Hochspannungsseite)
- Sekundäranschlüsse (Wicklung 1): a / x (Messausgang)
- Sekundäranschlüsse (Wicklung 2): Zusätzliche Wicklung für Schutz (falls spezifiziert)
Anschlusskennzeichnungen folgen Standard-VT-Polaritätskonventionen. Korrekte Anschlussidentifikation ist zu beachten, um Mess- und Schutzleistung zu gewährleisten. Sekundärstromkreis-Erdung muss geltenden Standards entsprechen.
Technische Daten
Dieser Abschnitt bietet auswahlorientierte technische Daten für die JSZV-10R Serie Innenraum-, Gießharz-Spannungswandler, verwendet in 3–10 kV Klasse Wechselstromsystemen (50 Hz / 60 Hz). Die unten gezeigten Daten sind für die vorläufige Auswahl von Genauigkeitsklassenkombinationen, Nennbürden und Spannungsübersetzungen bestimmt.
Datenreferenz
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennprimärspannung | 3 kV, 6 kV, 10 kV (Leiter-zu-Erde: 10/√3 kV) |
| Nennsekundärspannung | 100 V, 110 V, 220 V (oder 100/√3 V, 110/√3 V) |
| Typische Spannungsübersetzung | 10000/√3 : 100/√3 : 100/√3 (Beispiel) |
| Nennfrequenz | 50 Hz (60 Hz auf Anfrage) |
| Genauigkeitsklasse (Messung) | 0.2, 0.5 |
| Genauigkeitsklasse (Schutz) | 3P |
| Nennausgang (Bürde) | 75 VA, 120 VA (pro Wicklung, wie spezifiziert) |
Isolations- & Dielektrische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Höchste Spannung für Anlage (Um) | 12 kV |
| Netzfrequenz-Spannungsfestigkeit (1 min) | 42 kV |
| Blitzstoßspannungsfestigkeit (1.2/50 μs) | 75 kV |
| Teilentladungsniveau | Gemäß GB/T 20840 Anforderungen |
Integrierte HS-Sicherungsdaten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sicherungsmodell | XRNP□-12 |
| Nennstrom | 0,2 A |
| Ausschaltvermögen | 50 kA |
| Nennspannung | 12 kV |
Standards & Normative Referenzen
| Standard | Titel | Anwendung |
|---|---|---|
| IEC 61869-1 | Instrumentenwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Allgemeine Anforderungen |
| IEC 61869-3 | Instrumentenwandler – Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für induktive Spannungswandler | VT-spezifische Anforderungen |
| IEC 186 | Spannungswandler | Referenz für legacy VT-Standard |
| GB/T 20840.1-2010 | Instrumentenwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Nationaler Standard (ausgerichtet mit IEC 61869-Rahmen) |
| GB/T 20840.3-2013 | Instrumentenwandler – Teil 3: Induktive Spannungswandler | Nationale VT-Anforderungen (ausgerichtet mit IEC 61869-3) |
| GB 1207-2006 | Spannungswandler | Nationaler VT-Standard, wo durch Projekt spezifiziert |
Werksprüfungskonformität
- Routineprüfungen gemäß geltenden IEC/GB-Anforderungen (einschließlich Polarität/Kennzeichnung, Übersetzungsverifizierung und Genauigkeitsverifizierung gemäß spezifizierter Klasse und Bürde)
- Dielektrische Prüfungen gemäß Isolationskoordinationsanforderungen und geltendem Standard
- Teilentladungsprüfung wo durch Projektanforderung spezifiziert
- Sicht- und Maßprüfung einschließlich Kennzeichnung und Verarbeitungsübereinstimmung
- Typ- und Sonderprüfungen wie durch Projektspezifikation erforderlich
Das Verdrahtungsdiagramm illustriert Standard-Anschlussverbindungen für Primär- und Sekundärstromkreise. Polaritätskennzeichnungen und Erdungspflichten gemäß geltenden Standards beachten.
Installation & Abmessungen
- Umrissabmessungen und Montagedetails sind in den Maßzeichnungen bereitgestellt.
- Der Wandler muss sicher mit den vorgesehenen Befestigungslöchern montiert werden.
- Ausreichender Abstand muss für Isolierung, Wärmeableitung und Wartungszugang eingehalten werden.
- Vertikale Montageorientierung für ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich.
Umrisszeichnung

Verdrahtungsdiagramm

Sicherheitshinweise
- Primärstromkreis muss vor jeder Inspektion, Wartung oder Sicherungswechsel abgeschaltet werden.
- Sekundärstromkreis muss einen Punkt zuverlässig gemäß geltenden Standards geerdet haben.
- Nennbürdenkapazität nicht überschreiten, um Genauigkeitsleistung aufrechtzuerhalten.
- Alle Installations- und Wartungsarbeiten müssen den lokalen elektrischen Sicherheitsvorschriften entsprechen.
Bestellinformationen
Bei der Auftragserteilung muss die erforderliche Konfiguration gemäß den lokalen Netzwerkanforderungen, geltenden Standards und der projekttechnischen Spezifikation spezifiziert werden. Die folgenden Parameter müssen für technische Bestätigung und Produktionsfreigabe klar angegeben werden:
- Modellbezeichnung (JSZV1-10R / JSZV2-10R / JSZV3-10R)
- Nennprimärspannung / Spannungsübersetzung (z.B. 10000/√3 : 100/√3 : 100/√3)
- Nennsekundärspannung (100 V, 110 V oder 220 V)
- Genauigkeitsklasse (0.2, 0.5 für Messung; 3P für Schutz)
- Nennausgang (Bürde) für jede Sekundärwicklung (VA)
- Isolationsniveau (12/42/75 kV Standard oder Sonderanforderung)
- Betriebsumgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhe, Verschmutzungsgrad)
Auswahlanleitung
- Nennprimärspannung basierend auf Systemspannungsklasse bestimmen (3 kV, 6 kV oder 10 kV).
- Phasenkonfiguration auswählen: JSZV1-10R (einphasig), JSZV2-10R (V-V) oder JSZV3-10R (dreiphasig).
- Genauigkeitsklasse für Messung (0.2 oder 0.5) und/oder Schutz (3P) Anwendungen spezifizieren.
- Nennbürde (VA) für jede Sekundärwicklung basierend auf angeschlossenen Instrumenten und Verdrahtungsverlusten bestätigen.
- Isolationsniveau gegen Systemanforderungen verifizieren.
Wenn lokale Versorgungs- oder Projektanforderungen gelten (z.B. spezielles Isolationsniveau, Teilentladungsgrenze, Anschlussanordnung, Montagebeschränkungen, Dokumentationssprache oder erforderliche Zertifikate), geben Sie diese im Bestellstadium an. Sonderkonfigurationen müssen durch technische Vereinbarung und endgültiges Datenblatt vor der Produktion bestätigt werden.