Transformador de Corriente LZZBJ4-35 para Interior, Moldeado en Resina Epoxi

Transformador de Corriente LZZBJ4-35 para Interior, Moldeado en Resina Epoxi

Transformador de corriente (TC) epoxi tipo soporte para interior, 35 kV, para sistemas de celdas de 40,5 kV

  • Transformador de corriente LZZBJ4-35 tipo soporte para interior, encapsulado en resina epoxi
  • Diseñado para celdas y sistemas de interruptores automáticos al vacío de 35 kV / 40,5 kV
  • Nivel de aislamiento 40,5/95/185 kV con salida secundaria de 5 A o 1 A
  • Estructura herméticamente encapsulada, tamaño compacto y baja descarga parcial
  • Clases de medición como 0,2 / 0,5 y clases de protección como 5P / 10P
  • Terminales de alta tensión superiores con instalación en celdas soportada por la base

Descripción general del producto

El transformador de corriente tipo soporte LZZBJ4-35 con resina epoxi fundida es un transformador de corriente de media tensión totalmente cerrado, diseñado para uso en interiores en sistemas eléctricos de 35 kV y 40,5 kV. Se utiliza para medición de corriente, contabilidad energética y protección por relés en redes de corriente alterna con frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz. El producto emplea aislamiento mediante fundición de resina epoxi de grado eléctrico, con el devanado primario, el devanado secundario y el núcleo magnético anular sellados dentro del cuerpo de resina, formando una estructura aislante compacta, de alta resistencia y fácil mantenimiento.

Este producto debe diferenciarse claramente de los transformadores de corriente epoxi para exteriores como los modelos LZZB1-35W, LZZBJ71-35 o LZZBW1-35Q. El LZZBJ4-35 es principalmente un transformador de corriente tipo soporte herméticamente fundido para interiores, destinado a celdas de media tensión, gabinetes de interruptores en vacío y equipos de distribución de media tensión. Su valor radica en su estructura compacta, baja descarga parcial, precisión estable frente a variaciones de temperatura, diseño reforzado del núcleo magnético y precisión de protección adecuada para circuitos de relés. En páginas internacionales de productos, puede especificarse para sistemas de clase 35 kV / 40,5 kV con un nivel de aislamiento nominal de 40,5/95/185 kV.

Tipo de producto

LZZBJ4-35 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Display
Ítem Especificación
Nombre del producto Transformador de corriente con aislamiento fundido hermético, tipo soporte
Modelo LZZBJ4-35
Condición de instalación Interior
Estructura Tipo soporte, estructura totalmente cerrada fundida en resina epoxi
Tipo de aislamiento Aislamiento fundido en resina epoxi
Aplicación Medición de corriente, contabilidad energética y protección por relés
Clase de tensión del sistema 35 kV / 40,5 kV
Nivel de aislamiento nominal 40,5/95/185 kV
Frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A
Instalación típica Celdas de interior, gabinetes de interruptores en vacío, sistemas de interruptores ZW35 y gabinetes de distribución

Explicación del modelo

LZZBJ4-35 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Type

  • L: Transformador de corriente.
  • Z: Estructura tipo soporte o tipo pilar.
  • Z: Aislamiento mediante fundición en resina epoxi.
  • B: Transformador de corriente con opción de configuración para clase de protección.
  • J: Tipo reforzado / diseño estructural mejorado.
  • 4: Número de secuencia del diseño.
  • 35: Plataforma de producto de clase 35 kV, adecuada para sistemas de 35 kV y 40,5 kV.

Aplicaciones

  • Sistemas de distribución eléctrica interior de 35 kV y 40,5 kV
  • Celdas de media tensión y gabinetes de interruptores
  • Interruptor en vacío ZW35 y equipos de distribución interior similares
  • Circuitos de medición de corriente y contabilidad energética
  • Protección por relés para alimentadores de entrada y salida
  • Subestaciones industriales y salas de distribución de servicios públicos
  • Proyectos que requieran transformadores de corriente compactos fundidos en resina epoxi con funciones tanto de medición como de protección

Características

  • Estructura tipo soporte totalmente cerrada: El TC adopta un diseño compacto tipo poste con aislamiento fundido en resina epoxi.
  • Nivel de aislamiento 40,5/95/185 kV: Adecuado para sistemas de media tensión interiores de clase 35 kV / 40,5 kV.
  • Cuerpo epoxi herméticamente fundido: El devanado primario, el devanado secundario y el núcleo magnético están sellados dentro del cuerpo de resina para garantizar un rendimiento aislante estable.
  • Núcleo magnético de alta calidad: El núcleo de medición utiliza material magnético de alta permeabilidad, baja coercitividad y bajas pérdidas para mejorar la estabilidad de la medición.
  • Diseño para clase de protección: Los núcleos de protección pueden configurarse para cumplir con los requisitos de protección por relés, tales como Fs <= 10 u otras condiciones de precisión de protección.
  • Baja descarga parcial: El aislamiento fundido en resina y la estructura optimizada ayudan a reducir el riesgo de descargas parciales en operación de media tensión.
  • Estabilidad térmica: El rendimiento de precisión está diseñado para mantenerse dentro del rango requerido ante variaciones normales de temperatura ambiente.
  • Instalación compatible con celdas: Se fija como unidad completa mediante la brida superior y se apoya en la placa base inferior con pernos.

Principio de funcionamiento

El transformador de corriente LZZBJ4-35 convierte la corriente primaria de un circuito de 35 kV / 40,5 kV en una señal de corriente secundaria normalizada, normalmente de 5 A o 1 A. Esta señal secundaria se conecta a instrumentos, relés de protección o dispositivos de monitoreo, permitiendo mediciones seguras y protección sin conexión directa al circuito primario de alta tensión.

Para medición y contabilidad energética, el TC debe mantener la precisión de relación y el desplazamiento de fase dentro de la carga seleccionada. Para protección por relés, el devanado de protección debe proporcionar una salida secundaria confiable bajo condiciones de corriente de falla. Por lo tanto, la relación de transformación, la carga nominal, la clase de precisión, el factor de seguridad y la corriente soportable de corta duración deben seleccionarse conjuntamente de acuerdo con el diseño del sistema de celdas.

Datos técnicos

Parámetro Especificación
Modelo LZZBJ4-35
Tipo de producto Transformador de corriente tipo soporte para interiores, fundido en resina epoxi
Clase de tensión del sistema 35 kV / 40,5 kV
Nivel de aislamiento nominal 40,5/95/185 kV
Frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A
Factor de potencia de la carga cos φ = 0,8 en retraso (referencia)
Factor de seguridad Fs <= 10 (referencia para coordinación entre medición y protección)
Altitud No más de 2000 m (referencia)
Norma aplicable IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1, GB/T 20840.2; referencia a GB20840.2-2014 (versión anterior)
Función típica Medición de corriente, contabilidad energética y protección por relés

Tabla de selección

La siguiente tabla de selección está optimizada para uso en sitios web. Los encabezados largos de las tablas se dividen en varias líneas para reducir el desbordamiento del diseño en las páginas de productos.

Corriente
primaria
nominal (A)
Combinación
de clases
de precisión
Potencia
nominal
(VA)
Corriente
térmica
de corta
duración
Corriente
dinámica
nominal
50 0,2 / 0,2
0,2 / 0,5
0,5 / 0,5
0,2 / 0,5 / 10P10
0,2 / 0,5 / 10P15
10P10 / 10P10
10P15 / 10P15
0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
3 kA 7,5 kA
75 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
5 kA 12,5 kA
100 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
8 kA 20 kA
31,5 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
12 kA 30 kA
200 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
16 kA 40 kA
300, 400 0,2 / 0,2 / 10P10
0,2 / 0,5 / 10P10
0,5 / 0,5 / 10P10
0,2 / 10P10 / 10P10
10P10 / 10P10 / 10P10
10P10 / 10P10 / 10P10 / 10P10
0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
20 kA 50 kA
600 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
31,5 kA 80 kA
800, 1000, 1200, 1500, 1600 0,2: 15 VA
0,5: 25 VA
10P10: 50 VA
40 kA 100 kA

Nota: La tabla es para selección preliminar. Si los datos requeridos están fuera del alcance indicado, podrán confirmarse mediante acuerdo técnico entre fabricante y comprador. Los valores finales deberán seguir la placa de características, los planos aprobados y el informe de pruebas de fábrica.

Condiciones de operación

  • Instalación: Instalación en interiores para celdas y sistemas de distribución de 35 kV / 40,5 kV.
  • Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz.
  • Altitud: No más de 2000 m (referencia).
  • Ambiente: Sin contaminación severa, gases corrosivos, atmósferas explosivas ni vibraciones anormales más allá de los límites de diseño del producto.
  • Equipo de servicio: Adecuado para celdas de interior, gabinetes de interruptores en vacío y equipos relacionados de distribución de media tensión.
  • Condición del aislamiento: Mantener la superficie de resina limpia y seca; evitar la acumulación de polvo conductor y la condensación durante la operación.

Instalación y dimensiones

LZZBJ4-35 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Installation and Dimensions

El LZZBJ4-35 normalmente se instala dentro de celdas de media tensión o equipos de interruptores. El producto se fija como unidad completa mediante la brida superior, y la parte inferior se apoya en la placa base con cuatro pernos M10. Antes de la instalación, confirme las dimensiones de montaje, la disposición de los terminales superiores, la distancia libre para conductores, la posición de los terminales secundarios y la distancia de aislamiento en la celda según el plano aprobado.

Notas sobre dimensiones

Ítem dimensional Valor de referencia / Nota
Altura total Aprox. 798 ± 5 mm (según plano suministrado)
Espaciado entre terminales superiores Aprox. 80 mm / 40 mm (según vista del terminal)
Ancho inferior del cuerpo Aprox. 385 mm (referencia)
Diámetro de referencia de la base Aprox. 370 mm / 330 mm (referencia)
Ancho de la base Aprox. 400 mm (referencia)
Agujero de montaje 12 x 13 mm (según plano)
Detalle de terminales La disposición de los terminales superiores y secundarios debe seguir el plano del proyecto aprobado.

Devanados y marcado

Los terminales de alta tensión primarios están ubicados en la parte superior del producto. Los terminales secundarios se conectan según el diagrama de terminales aprobado. En configuraciones multinuecleo, cada grupo de devanado secundario debe identificarse claramente para uso en contabilidad, medición o protección.

Terminal Función Nota de aplicación
P1 / P2 Terminales primarios Utilizados como referencia de dirección de corriente primaria y polaridad.
S1 / S2 Único devanado secundario Utilizado cuando se especifica una única salida secundaria.
1S1 / 1S2 Primer devanado secundario Generalmente asignado a contabilidad o medición de corriente.
2S1 / 2S2 Segundo devanado secundario Generalmente asignado a protección por relés.
3S1 / 3S2 Devanado secundario adicional (cuando se especifica) Utilizado para protección de respaldo o circuito de medición independiente.
Punto de puesta a tierra Referencia de puesta a tierra del secundario / equipo Un punto del circuito secundario debe conectarse a tierra según la práctica del proyecto.

Normas y cumplimiento

Para documentación internacional actualizada, el LZZBJ4-35 debe especificarse conforme a las normas IEC 61869-1 y IEC 61869-2. Para documentación basada en normas chinas, pueden utilizarse GB/T 20840.1 y GB/T 20840.2. Referencias antiguas como IEC 185 u otras normas anteriores para transformadores de corriente pueden aparecer en catálogos antiguos, pero las páginas modernas de productos deben utilizar las series IEC 61869 y GB/T 20840 como lenguaje normativo preferido.

Notas de seguridad

  • Confirme la clase de tensión, el nivel de aislamiento nominal, la relación de transformación, la corriente secundaria, la clase de precisión y la potencia nominal antes de la instalación.
  • Verifique que el TC seleccionado coincida con la distancia de aislamiento de la celda y el nivel de cortocircuito del sistema.
  • Verifique la polaridad P1 / P2 y el marcado de los terminales secundarios antes de conectar instrumentos, relés o equipos de prueba.
  • Asegúrese de que el TC esté firmemente fijado con los pernos requeridos y la estructura de soporte de la celda.
  • Conecte a tierra un punto del circuito secundario según el diseño de puesta a tierra de la celda.
  • El circuito secundario del TC nunca debe dejarse en circuito abierto mientras fluya corriente primaria.
  • Antes de desconectar instrumentos, relés o dispositivos de prueba, cortocircuite el circuito secundario con un dispositivo de cortocircuito aprobado.
  • Mantenga la superficie de resina epoxi limpia y seca para reducir el riesgo de formación de trayectorias conductivas y fallos de aislamiento.
  • No utilice el TC en ambientes con condensación severa, gases corrosivos, atmósferas explosivas o vibraciones anormales más allá de los límites de diseño.
  • La instalación, pruebas y puesta en servicio deben realizarse por personal eléctrico calificado en media tensión.

Preguntas frecuentes

Se utiliza para medición de corriente, contabilidad energética y protección por relés en sistemas eléctricos interiores de 35 kV / 40,5 kV, especialmente en celdas y gabinetes de interruptores en vacío.

Es principalmente un transformador de corriente tipo soporte fundido en resina epoxi para interiores. Debe diferenciarse claramente de los modelos de TC epoxi para exteriores.

Para sistemas de 35 kV / 40,5 kV, el nivel de aislamiento nominal típico es 40,5/95/185 kV.

La corriente secundaria nominal puede ser 5 A o 1 A. La opción correcta depende de la compatibilidad con instrumentos y relés, la longitud del cable secundario y la carga total.

Pueden seleccionarse clases de medición y contabilidad como 0,2 y 0,5, y clases de protección como 5P10, 10P10 u otras clases de precisión de protección según el diseño del relé.

Verifique el espacio en la celda, los pernos de montaje, la disposición de los terminales superiores, la distancia fase-tierra, el marcado de los terminales secundarios, el diseño de puesta a tierra y el plano dimensional aprobado.

Cuando circula corriente primaria, un circuito secundario abierto puede generar una tensión peligrosamente alta en los terminales secundarios. Esto puede dañar el aislamiento y crear un riesgo de choque eléctrico. El circuito secundario debe cortocircuitarse antes de desconectar instrumentos o relés.