LZZBJ9-35G/220 Innenraum-Stromwandler aus Epoxidharzguss

LZZBJ9-35G/220 Innenraum-Stromwandler aus Epoxidharzguss

35kV / 36kV / 40,5kV kompakter 220-mm-Innenraum-Harzguss-Stromwandler für Schaltanlagen zur Messung und zum Schutz

  • LZZBJ9-35G/220 Innenraum-Stromwandler aus Epoxidharzguss
  • Kompakte 220-mm-Bauform für Mittelstrom-Schaltanwendungen
  • Ausgelegt für luftisolierte Innenraum-Schaltanlagen mit 35kV / 36kV / 40,5kV
  • Isolationspegel 40,5/95/185kV mit Sekundärstrom von 5A oder 1A
  • Unterstützt Genauigkeitsklassen 0,2S / 0,5 für Messung und 10P für Schutz
  • Serielle und parallele Primäranschlussmöglichkeiten für flexible Übersetzungsverhältnisse

Produktübersicht

Der LZZBJ9-35G/220 Innenraum-Stromwandler mit Epoxidharzguss ist ein kompakter 35-kV-Säulenstromwandler, der für 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Mittelspannungsnetze konzipiert ist. Er dient zur Strommessung, Energiemessung und Relais-Schutz in Innenraum-Wechselstromanlagen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz. Das Produkt verwendet eine Epoxidharz-Gussisolierung, wobei Kern und Sekundärwicklung vollständig im Harzkörper eingeschlossen sind, um stabile dielektrische Eigenschaften, Feuchtigkeitsbeständigkeit und zuverlässige mechanische Festigkeit für den Einsatz in Innenraum-Schaltanlagen zu gewährleisten.

Dieses Modell unterscheidet sich von den früheren Plattformen LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F und LZZBJ9-35/270. Der LZZBJ9-35G/220 basiert auf einer kompakten 220-mm-breiten Innenraum-Epoxidharz-CT-Plattform und eignet sich hauptsächlich für Schaltanlagen-Zuleitungen mit mittleren Stromstärken, begrenzter Einbaubreite und standardisierten Kombinationen aus Mess- und Schutzwicklungen. Die Katalogzeichnung zeigt einen Körper mit einer Seitenbreite von 220 mm, eine kompakte Basis sowie zwei Verdrahtungs-/Anschlussvarianten für I1n: 5–600 A, einschließlich Serien- und Parallelschaltung-Beispielen wie 100/5 A und 200/5 A. Dadurch eignet sich das Modell besonders für Projekte, die einen kompakten 35-kV-Stromwandler mit flexibler Übersetzungsverhältniskonfiguration erfordern, anstatt eine große 3150-A-Zuleitungsplattform.

Produkttyp

LZZBJ9-35G/220 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Display
Position Spezifikation
Produktname Innenraum-Stromwandler mit Epoxidharzguss
Modell LZZBJ9-35G/220
Einbaubedingung Innenraum
Aufbau Vollständig geschlossener Säulenaufbau mit Epoxidharzguss
Baugruppenplattform 220-mm-kompakte Schaltanlagen-CT-Plattform
Anwendung Strommessung, Energiemessung und Relais-Schutz
Netzspannungsklasse 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Nennisolationspegel 40,5/95/185 kV
Nennfrequenz 50 Hz oder 60 Hz
Nennsekundärstrom 5 A oder 1 A
Referenzprimärstrombereich 50 A bis 1000 A gemäß Katalogtabelle; Maßzeichnung zeigt Anschlussbeispiele für 5 A bis 600 A
Typischer Einbau 35-kV-Innenraum-Schaltanlagen, kompakte Zuleitungsschränke, Messschränke und Relais-Schutzfelder

Modellerklärung

LZZBJ9-35G/220 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Type

  • L: Stromwandler.
  • Z: Säulen- / Stützkonstruktion.
  • Z: Isolierung durch Epoxidharzguss.
  • B: Stromwandler-Serie mit Optionen für Mess- und Schutzwicklungen.
  • J: Verstärkte / schutzfähige Bauformreferenz.
  • 9: Konstruktionsfolge / Produktplattformcode.
  • 35G: Kompakte 35-kV-Bauformversion, geeignet für 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Innenraumsysteme.
  • 220: Kompakte Körperbreite / Strukturplattform der 220-mm-Klasse.

Anwendungen

  • 35-kV-, 36-kV- und 40,5-kV-Innenraum-Mittelspannungs-Wechselstromsysteme
  • Kompakte luftisolierte Schaltanlagen und Innenraum-Verteilungsschränke
  • Zuleitungsseitige Strommessung und Energiemesskreise
  • Relais-Schutz für Transformatorzuleitungen, Abgangszuleitungen und Sammelschienenabschnittskreise
  • Mittelstrom-Schaltanlagenfelder, bei denen ein kompakter 220-mm-breiter CT-Körper bevorzugt wird
  • Projekte, die kombinierte Mess- und Schutzausgänge von einem einzigen CT erfordern
  • Anwendungen, die eine Übersetzungsverhältniskonfiguration durch Serien-/Parallelschaltung der Primärwicklung benötigen
  • Innenraum-Unterwerke, industrielle Energiezentralen und Versorgungsverteilungssysteme

Merkmale

  • Kompakte 220-mm-Plattform: Entwickelt für Schaltanlagenlayouts mit begrenztem Platzbedarf, bei denen dennoch eine 40,5-kV-Isolationskoordination erforderlich ist.
  • Internationale Spannungszuordnung 35 kV / 36 kV: Geeignet für internationale 36-kV-Anlagendokumentationen mit Nennisolationspegel 40,5/95/185 kV.
  • Vollständig geschlossener Epoxidharzguss: Die aktiven Teile sind im Harzkörper versiegelt, um die dielektrische Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu verbessern.
  • Messung und Schutz in einem Gerät: Genauigkeitskombinationen unterstützen Mess- und Relais-Schutzfunktionen innerhalb derselben CT-Plattform.
  • Flexible Ausgangswahl: Nennausgangsleistungen wie 20 VA, 30 VA und 30–50 VA sind je nach Genauigkeitsklasse und Wicklungskonfiguration verfügbar.
  • Serien-/Parallelschaltung-Referenz für Übersetzungsverhältnisse: Die Zeichnung enthält Beispiele wie 100/5 A und 200/5 A zur projektspezifischen Verdrahtungsgestaltung.
  • Moderate Kurzschlussfestigkeit: Nenndynamische Stromwerte bis zu 100 kA sind laut Katalogtabelle für höhere Strombereiche angegeben.
  • Gut zugänglicher Sekundäranschlussbereich: Der untere Anschlussbereich ermöglicht Verdrahtung, Prüfung und Inspektion innerhalb des Schranks.

Aufbauübersicht

Der LZZBJ9-35G/220 verfügt über einen kompakten, vollständig geschlossenen Epoxidharz-Gussaufbau. Der obere Anschlussbereich bietet die Primäranschlussstelle, während der untere Bereich die Sekundärklemmleiste und die Montagebasis beinhaltet. Die 220-mm-Seitenbreitenkonstruktion eignet sich für Schränke, in denen größere 270-mm- oder 300F-Klasse-Stromwandler unnötig oder schwer einbaubar wären.

Die beiliegende Maßzeichnung zeigt zwei Anschlussvarianten für I1n: 5–600 A. Eine Variante ist eine Standardanschlussanordnung, die andere enthält Serien- und Parallelschaltung-Beispiele zur Übersetzungsverhältniskonfiguration. Dies verleiht dem Modell eine flexiblere Positionierung für Mittelstrom-Schaltanlagenprojekte, bei denen dieselbe physische Plattform unterschiedliche Primärstromkonfigurationen unterstützen kann.

Funktionsprinzip

Der Stromwandler wandelt den Primärstrom eines 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Stromkreises in einen standardisierten Sekundärstrom um, üblicherweise 5 A oder 1 A. Der Sekundärausgang wird an Energiezähler, Amperemeter, Schutzrelais oder Leistungsüberwachungsgeräte angeschlossen. Dadurch wird eine sichere Messung und Schutzsteuerung ermöglicht, während der Sekundärkreis vom hochspannungsführenden Primärsystem isoliert bleibt.

Für Messwicklungen muss der CT das geforderte Übersetzungsverhältnis und die Phasenverschiebung unter der spezifizierten Last sicherstellen. Für Schutzwicklungen muss der CT unter Fehlerstrombedingungen einen zuverlässigen Sekundärausgang liefern. Daher sollten Stromübersetzung, Genauigkeitsklasse, Nennausgang, thermischer Kurzzeitstrom und dynamischer Strom entsprechend dem Schrankdesign, der Last der Messgeräte/Relais und dem Kurzschlusspegel des Netzes ausgewählt werden.

Technische Daten

Parameter Spezifikation
Modell LZZBJ9-35G/220
Produkttyp Innenraum-Stromwandler mit Epoxidharzguss
Netzspannungsklasse 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Nennisolationspegel 40,5/95/185 kV
Nennfrequenz 50 Hz oder 60 Hz
Nennsekundärstrom 5 A oder 1 A
Referenzprimärstrombereich 50 A bis 1000 A gemäß Katalogtabelle; 5 A bis 600 A Anschlussbeispiel in Zeichnung dargestellt
Genauigkeitsklassen 0,2S, 0,5, 10P10, 10P15, 10P20 und zugehörige Kombinationen
Nennausgang 20 VA, 30 VA, 30–50 VA und projektspezifische Kombinationen je nach Genauigkeitsklasse
Nennthermischer Kurzzeitstrom 8,2 kA bis 40 kA Referenzbereich gemäß Katalogtabelle
Nenndynamischer Strom 20 kA bis 100 kA Referenzbereich gemäß Katalogtabelle
Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C
Anwendbare Normen IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1, GB/T 20840.2; Altversion GB20840.2-2014 auf Vereinbarung hin referenzierbar

Auswahltabelle

Nennprimärstrom
(A)
Genauigkeitsklasse-
Kombination
Nennausgang
(VA)
Nennthermischer
Kurzzeitstrom
Nenndynamischer
Strom
50 0,2S / 0,5
0,2S / 10P10
0,5 / 10P10
0,2S / 10P15
0,5 / 10P15
0,2S / 10P20
0,5 / 10P20
20
30
30–50
8,2 kA 20 kA
75 12 kA 30 kA
100 16 kA 40 kA
150 20 kA 50 kA
200 20 kA 50 kA
300 20 kA 50 kA
400
500
600 / 750 / 800 31,5 kA 80 kA
1000 40 kA 100 kA

Hinweis: Nennausgang und zugehörige Genauigkeitsklasse dürfen nur als eine ausgewählte Kombination verwendet werden. Falls erforderliche Parameter den oben genannten Referenzbereich überschreiten, können sie durch technische Vereinbarung zwischen Hersteller und Käufer bestätigt werden.

Betriebsbedingungen

  • Einbau: Innenrauminstallation für 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Schaltanlagen und Verteilungssysteme.
  • Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz.
  • Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C.
  • Standortbedingungen: Keine starken Vibrationen, Stöße oder mechanischen Belastungen am Installationsort.
  • Luftqualität: Die Umgebungsluft darf nicht stark durch Staub, Rauch, korrosive Gase, Dämpfe oder Salz belastet sein.
  • Luftfeuchtigkeit: Innenraumbetrieb ohne starke Kondensation; Sonderanforderungen sind projektbezogen zu vereinbaren.
  • Wartung: Die Epoxidharzoberfläche sollte sauber und trocken gehalten werden, um die Isolationsleistung zu erhalten.
  • Installationstest: Vor der Inbetriebnahme Anschlussanordnung, Serien-/Parallelschaltung und Übersetzungsverhältnismarkierung prüfen.

Installation und Abmessungen

LZZBJ9-35G/220 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Installation and Dimensions

Der LZZBJ9-35G/220 ist für den Einbau in Innenraum-Schaltanlagen vorgesehen. Die beiliegende Zeichnung zeigt einen kompakten Körper mit einer Seitenbreite von 220 mm, einen unteren Anschlussbereich und verschiedene Schaltpläne für das gewählte Stromübersetzungsverhältnis. Referenzmaße umfassen eine Körperhöhe von ca. 370 mm, eine Gesamtseitenhöhe von ca. 445 mm, eine Basislänge von ca. 385 mm und eine Seitenbreite von ca. 220 mm. Endgültige Maße sind der genehmigten Projektzeichnung zu entnehmen.

Installationselement Empfohlener Prüfpunkt
Schaltanlagenplatz Gesamthöhe, Basislänge, Seitenbreite und Zugang zum Anschlussbereich prüfen.
Primäranschlussanordnung Gewähltes Stromübersetzungsverhältnis prüfen und feststellen, ob Standard-, Serien- oder Parallelschaltung erforderlich ist.
Primärpolarität Richtung von P1 / P2 und Leiteranschluss vor der Installation bestätigen.
Sekundäranschlussbereich Zugang für Verdrahtung, Prüfung und Inspektion der Sekundärkreise sicherstellen.
Montagebasis Anordnung der Befestigungslöcher, Basisträger und Erdungsposition prüfen.
Elektrischer Abstand Phasen-zu-Erde- und Phasen-zu-Phasen-Abstand für Geräte der 40,5-kV-Klasse bestätigen.
Zeichnungsbestätigung Genehmigte Außenkonturzeichnung und Schaltplan für die endgültige Fertigung verwenden.

Wicklungen & Anschlussbezeichnung

Die Primäranschlüsse sind als P1 und P2 gekennzeichnet. Einige Konfigurationen enthalten zusätzliche Primäranschlusspunkte wie C1 und C2 für Serien- oder Parallelschaltung zur Übersetzungsverhältniseinstellung. Sekundäranschlüsse sind entsprechend der Anzahl der Mess- und Schutzwicklungen angeordnet.

Anschluss Funktion Anwendungshinweis
P1 / P2 Primäranschlüsse Verwendung als Referenz für Primärstromrichtung und Polarität.
C1 / C2 Primäre Übersetzungsverhältnisanschlüsse Verwendung für Serien- oder Parallelschaltung der Primärwicklung, soweit zutreffend.
1S1 / 1S2 Erste Sekundärwicklung Üblicherweise dem Mess- oder Messkreis zugeordnet.
2S1 / 2S2 Zweite Sekundärwicklung Üblicherweise dem Relais-Schutzkreis zugeordnet.
Zusätzliche S-Anschlüsse Zusätzliche Mess- oder Schutzausgänge Verwendung für Mehrkernkonfigurationen gemäß Projektanforderungen.
Erdungspunkt Referenzpunkt für Sekundärkreis-Erdung Ein Punkt des Sekundärkreises muss gemäß Projektpraxis geerdet werden.

Serien- und Parallelschaltung für Übersetzungsverhältnisse

Die Katalogzeichnung enthält Beispiele für verschiedene Primäranschlussvarianten. Für ein niedrigeres Stromübersetzungsverhältnis kann eine Serienschaltung verwendet werden. Für ein höheres Stromübersetzungsverhältnis kann eine Parallelschaltung verwendet werden. Die endgültige Anschlussmethode muss dem genehmigten Schaltplan und der Typenschildkennzeichnung entsprechen.

Anschlussart Referenzübersetzungsverhältnis Anwendungshinweis
Serienschaltung 100/5 A Referenz Verwendung, wenn ein niedrigeres Primärstromübersetzungsverhältnis erforderlich ist.
Parallelschaltung 200/5 A Referenz Verwendung, wenn ein höheres Primärstromübersetzungsverhältnis erforderlich ist.
Endgültiges Übersetzungsverhältnis Gemäß Typenschild Die Übersetzungsverhältnisverdrahtung darf nicht ohne Prüfung des Schaltplans und der Projekteinstellungen geändert werden.

Normen und Konformität

Für internationale Produktseiten sollte der LZZBJ9-35G/220 gemäß IEC 61869-1 und IEC 61869-2 spezifiziert werden. Dokumentationen nach chinesischen Normen (GB) können sich auf GB/T 20840.1 und GB/T 20840.2 beziehen. Ältere Katalogreferenzen wie GB20840.2-2014 können aus Ausschreibungsgründen beibehalten werden, moderne technische Seiten sollten jedoch IEC 61869 und die GB/T 20840-Reihe als bevorzugte Normsprache verwenden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der empfohlene Produktmodellname lautet LZZBJ9-35G/220 Innenraum-Stromwandler mit Epoxidharzguss.

Der LZZBJ9-35/300F ist eine größere 300F-Klasse-Hochstromplattform mit bis zu 3150 A. Der LZZBJ9-35G/220 ist eine kompakte 220-mm-breite Plattform für Mittelstrom-Schaltanlagenlayouts mit begrenztem Installationsraum.

Verwenden Sie 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Der typische Nennisolationspegel beträgt 40,5/95/185 kV.

Die 220-Bauform bezieht sich auf die kompakte Körperbreite / Strukturplattform der 220-mm-Klasse, die sich für Schranklayouts eignet, bei denen ein kleinerer CT-Körper erforderlich ist.

Ja. Einige Konfigurationen unterstützen Serien- oder Parallelschaltung der Primärwicklung zur Übersetzungsverhältniseinstellung, wie in den Katalogbeispielen 100/5 A und 200/5 A dargestellt. Die endgültige Verdrahtung muss dem genehmigten Schaltplan und dem Typenschild entsprechen.

Prüfen Sie den Schaltanlagenplatz, Isolationsabstände, Montagebasis, Primärverdrahtungsmethode, P1/P2-Richtung, Sekundäranschlusskennzeichnung, Erdungskonzept und die genehmigte Außenkonturzeichnung.

Bei fließendem Primärstrom kann ein offener Sekundärkreis gefährlich hohe Spannungen an den Sekundäranschlüssen erzeugen. Der aktive Sekundärkreis muss kurzgeschlossen werden, bevor Messgeräte oder Relais abgetrennt werden.