Produktübersicht
LJM-Serie Sammelschienen-Nullsequenz-Stromwandler für Mittelspannungs-Erdschlussschutz.
Funktionale Definition
Die Sammelschienen-Nullsequenz-Stromwandler der Serien LJM-1, LJM-2, LJM-3 und LJM-3L sind präzise elektromagnetische Messgeräte für den Erdschlussschutz in Mittelspannungs-Wechselstromsystemen. Diese Wandler sind für zuverlässige Erfassung von Reststrom in Dreiphasensystemen ausgelegt und bieten kritischen Schutz gegen Einpol-Erdschlüsse in Generatoren und Motoren.

Die LJM-Serie arbeitet bei Nennfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz und ist für Innenrauminstallation in Stromsystemen mit Nennspannung bis 15 kV ausgelegt (üblicherweise eingesetzt in 6 kV, 10 kV und 15 kV Netzen). Die integrierte Sammelschienenbauweise bietet einfache Installation und robuste Leistung für Nullsequenz-Schutzanwendungen.
Wesentliche Nennwerte
| Position | Spezifikation |
|---|---|
| Systemspannungsklasse | 6 kV, 10 kV, 15 kV (Innenraum-Erdschlussschutz-Anwendungen) |
| Nennfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz |
| Nennsekundärstrom | 5 A |
| Anwendungstyp | Nullsequenzschutz (Erdschlusserfassung) |
| Primärleiter | Integrierte Sammelschienenbauweise (Kabeldurchführungsdesign) |
| Thermische Widerstandsfähigkeit | Hohe thermische Widerstandsfähigkeit geeignet für Mittelspannungsanwendungen |
| Dynamische Widerstandsfähigkeit | Robuste dynamische Widerstandsfähigkeit für Systemfehlerbedingungen |
| Installationsumgebung | Nur Innenraum (saubere, nicht korrosive Umgebung) |
| Anwendbare Normen | Q/JB 3380-84 (Unternehmensnorm) |
| Empfohlenes Relais | DD11/60 Relais für Nullsequenzschutz-Koordination |
Funktionsprinzip
Nullsequenz-Stromwandler arbeiten nach dem Prinzip der Reststromerfassung in Dreiphasensystemen. Unter normalen ausgeglichenen Bedingungen ist die Vektorsumme der Dreiphasenströme null, wodurch kein Magnetfluss im Wandlerkern erzeugt wird. Bei einem Erdschluss fließt Unsymmetriestrom (Nullsequenzkomponente) durch das System und erzeugt Magnetfluss proportional zum Fehlerstrom. Dieser Fluss induziert Spannung in der Sekundärwicklung und erzeugt einen standardisierten Ausgangsstrom, der Schutzrelais aktiviert, wenn der Fehlerstrom voreingestellte Schwellenwerte überschreitet.
Systemanwendungsposition
- Generatorschutz: Nullsequenzschutz für Dreiphasen-Wechselstromgeneratoren gegen Ständer-Erdschlüsse
- Motorschutz: Erdschlusserfassung für Mittelspannungs-Motorinstallationen
- Transformator-Neutralpunktschutz: Erdschlussüberwachung in Transformator-Neutralpunkterdungssystemen
- Abgangsschutz: Kabel- und Freileitungs-Erdschlussschutz in Verteilnetzen
- Schaltanlagenintegration: Schutzkoordination mit Relaissystemen in 6-15 kV Schaltanlagen
Strukturübersicht
Die LJM-Serie verfügt über Sammelschienenbauweise mit integriertem Primärleiter, die direkte Kabeldurchführungsinstallation ohne externe Primäranschlüsse ermöglicht. Die robuste mechanische Auslegung gewährleistet zuverlässigen Langzeitbetrieb in Innenraum-Schaltanlagenumgebungen. Wenn Nullsequenz-Fehlerstrom den Relaiseinstellwert erreicht, gibt der Wandler genauen Sekundärstrom zur Auslösung des Schutzrelais ab und bietet effektiven Systemschutz gegen Erdschlüsse.
Industrieanwendungen
Die Nullsequenz-Stromwandler der LJM-Serie dienen verschiedenen Industriesektoren, die zuverlässigen Erdschlussschutz benötigen:
- Stromerzeugung & Verteilung: Generatorständerschutz, Umspannwerk-Abgangsüberwachung und Verteilnetz-Erdschlusserfassung
- Petrochemie & Öl & Gas: Raffinerie-Motorschutz, Offshore-Plattform-Elektriksysteme und Pipeline-Kathodenschutzüberwachung
- Metallurgie & Bergbau: Stahlwerk-Motorantriebe, Bergbaugeräteschutz und Schwerindustrie-Maschinenerdschlusserfassung
- Eisenbahn & Verkehr: Elektrische Eisenbahn-Traktionssysteme, U-Bahn-Stromverteilung und Verkehrsinfrastrukturschutz
Typenbezeichnung

Erklärung des Typencodes
- L — Stromwandler (CT)
- J — Erdungsschutz-Anwendung (Nullsequenzerfassung)
- M — Sammelschienenbauweise (Kabeldurchführungsdesign)
- 1 / 2 / 3 — Spannungsklassencode und Stromnennwertbezeichnung
- 3L — Erweiterte Nennwertvariante (höhere Primärstromkapazität)
Betriebsbedingungen
Die Nullsequenz-Stromwandler der LJM-Serie sind für den Innenraumbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen in Mittelspannungs-Stromsystemen ausgelegt.
- Installationsumgebung: Nur Innenrauminstallation in sauberer, nicht korrosiver Atmosphäre
- Höhenlage: Standard-Höhenlagenbereich mit technischer Bestätigung verfügbar für höhere Elevationslagen
- Umgebungstemperatur: Standard-Industrietemperaturbereich
- Relative Luftfeuchtigkeit: Geeignet für typische Innenraum-Industrieumgebungen
- Umgebungsbedingungen: Frei von korrosiven Gasen, Dämpfen, chemischen Ablagerungen, explosivem oder leitfähigem Staub; keine starken Vibrationen oder mechanischen Stöße
Konstruktion
Konstruktionsauslegung
- Struktur: Sammelschienenkonfiguration mit integriertem Primärleiter
- Kern: Ringförmiger Magnetkern optimiert für Nullsequenzerfassung
- Isolation: Spannungsklassenspezifisches Isolationssystem
- System: Kabeldurchführungsöffnung für direkte Primärleiterinstallation
- Klemmen: Sekundärklemmenblock für Relaisanschluss
Die Sammelschienenbauweise ermöglicht einfache Installation durch Führung der Dreiphasenkabel oder Sammelschienen durch die Wandleröffnung. Die integrierte Auslegung eliminiert separate Primäranschlüsse, reduziert Installationskomplexität und verbessert Systemzuverlässigkeit.
Wicklungen & Klemmenkennzeichnung
- Primärleiter: Dreiphasenkabel/Sammelschienen führen durch Öffnung (keine diskreten Klemmen)
- Sekundärklemmen: K1 / K2 (Verbindung zum Nullsequenzrelais)
- Sekundärer Nennstrom: 5 A nominaler Ausgang
Klemmenpolarität ist bei Relaisanschluss zu beachten. Unter Nullsequenz-Fehlerbedingungen fließt Strom von K1 nach K2 und bietet korrekte Phasenbeziehung für Relaisfunktion. Der Sekundärstromkreis muss während des Normalbetriebs mit Relaisbürde verbunden bleiben.
Technische Daten
Dieser Abschnitt enthält allgemeine technische Informationen für die Sammelschienen-Nullsequenz-Stromwandler der LJM-Serie, ausgelegt für 6-15 kV Wechselstromsysteme (50 Hz / 60 Hz). Spezifische technische Parameter sind auf einzelnen Produkttypenschildern und Datenblättern angegeben.
Allgemeine Spezifikationen: Technische Parameter einschließlich thermischem Widerstandsstrom (Ith), dynamischem Widerstandsstrom (Idyn) und Isolationspegeln werden basierend auf spezifischem Modell und Anwendungsanforderungen bestimmt. Detaillierte technische Daten sind auf Anfrage verfügbar.
Datenreferenz
Umfassende technische Datenblätter mit detaillierten Leistungsmerkmalen, Prüfergebnissen und Maßinformationen sind für jede LJM-Modellvariante verfügbar. Unser technisches Team für spezifische Anwendungsanforderungen kontaktieren.
Normen & normative Referenzen
| Norm | Titel | Anwendung |
|---|---|---|
| Q/JB 3380-84 | Unternehmensnorm für Nullsequenz-Stromwandler | Konstruktions- und Leistungsanforderungen |
| IEC 61869-1 | Messwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Allgemeine CT-Anforderungen (Referenz) |
| IEC 61869-2 | Messwandler – Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler | CT-spezifische Anforderungen (Referenz) |
| GB/T 20840.1 | Messwandler – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Nationaler Normrahmen |
| GB/T 20840.2 | Messwandler – Teil 2: Stromwandler | Nationale CT-Anforderungen |
Werkprüfkonformität
- Routineprüfungen gemäß geltenden Q/JB 3380-84 Anforderungen (Polaritätsverifizierung, Übersetzungsverhältnisprüfung, Isolationswiderstand)
- Dielektrische Prüfungen gemäß Isolationskoordinationsanforderungen
- Sicht- und Maßprüfung einschließlich Kennzeichnung und Verarbeitungsqualität
- Sonderprüfungen gemäß Projektspezifikation
Installationsanleitung
Installationsumgebungen
- Nullsequenz-Stromwandler sind in Innenraum-Schaltanlagen oder Motorsteuerzentren mit ausreichender Belüftung und Schutz vor Umweltkontamination zu installieren.
- Dreiphasenkabel oder Sammelschienen sind in korrekter Reihenfolge durch die Wandleröffnung zu führen, um korrekte Nullsequenzerfassung zu gewährleisten.
- Sekundärklemmen sind sicher mit Nullsequenzrelais mit geeignetem Drahtquerschnitt und Anschlussmethode zu verbinden.
- Ausreichender Freiraum ist für Isolationsintegrität, Wärmeableitung und Wartungszugang einzuhalten.
Abmessungen

LJM-1, LJM-2, LJM-3 (Innenraumtyp)

LJM-3L (Erweiterte Kapazität, Innenraumtyp)
Sicherheitsvorkehrungen während der Installation
- Sekundärstromkreis darf niemals getrennt werden, wenn Primärleiter unter Spannung stehen, da gefährliche Hochspannung an offenen Sekundärklemmen auftreten kann.
- Während Inspektion oder Relaisprüfung ist der Sekundärstromkreis vor dem Trennen von Relaisanschlüssen kurzzuschließen.
- Ein Punkt des Sekundärstromkreises sollte gemäß geltenden Normen und Projektspezifikationen zuverlässig geerdet werden.
- Alle Installations- und Wartungsarbeiten müssen lokalen elektrischen Sicherheitsvorschriften und Versorgeranforderungen entsprechen.
Anpassungsoptionen
Wir bieten flexible Anpassungslösungen für spezifische Projektanforderungen:
- OEM-Dienstleistungen: Private Kennzeichnung, kundenspezifische Verpackung und Markenintegration für etablierte Distributoren und Systemintegratoren
- ODM-Kompetenzen: Kundenspezifische Konstruktionsänderungen einschließlich spezieller Spannungsnennwerte, einzigartiger Montagekonfigurationen und anwendungsspezifischer Merkmale
- Internationale Zertifizierungen: Unterstützung für globale Marktanforderungen einschließlich regionaler Sicherheits- und Leistungszertifizierungen
- Volumenprogramme: Sonderpreise und Lieferbedingungen für Großprojekte und langfristige Partnerschaften
Unser Vertriebsteam für spezifische Anpassungsanforderungen kontaktieren und ein maßgeschneidertes Lösungsvorschlag erhalten.
Bestellinformationen
Bei der Bestellung ist die erforderliche Konfiguration gemäß Systemspannungsklasse, Anwendungsanforderungen und projektspezifischer technischer Spezifikation anzugeben. Folgende Parameter sind zur technischen Bestätigung und Produktionsfreigabe klar anzugeben:
- Systemspannungsklasse (6 kV, 10 kV oder 15 kV)
- Anwendungstyp (Generatorschutz, Motorschutz, Abgangsüberwachung usw.)
- Installationsumgebung (Standard-Innenraum, spezielle Umweltbedingungen)
- Relaiskoordinationsanforderungen (Relaistyp und Schnittstellenspezifikationen)
- Sonderanforderungen (kundenspezifische Abmessungen, einzigartige Montage, zusätzliche Prüfungen)
Wenn projektspezifische Anforderungen gelten (Dokumentensprache, Zertifizierungsanforderungen oder Werksabnahmeprüfungen), diese bei der Bestellung angeben. Spezielle Konfigurationen sind durch technische Vereinbarung und endgültiges Datenblatt vor der Produktion zu bestätigen.