LZZBJ9-35/250, LZZB8-35Q Transformador de corriente interior de resina epoxi fundida

LZZBJ9-35/250, LZZB8-35Q Transformador de corriente interior de resina epoxi fundida

Transformador de corriente (TC) interior epoxi de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV con cuerpo moldeado de 250 mm de ancho

  • Modelos de TC tipo soporte interior: LZZBJ9-35/250 y LZZB8-35Q
  • El “250” hace referencia al ancho del cuerpo moldeado en resina epoxi de 250 mm
  • Diseñado para celdas de media tensión aisladas en aire de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
  • Nivel de aislamiento 40,5/95/185 kV con salida secundaria de 5 A o 1 A
  • Cuerpo totalmente encapsulado en resina epoxi con aislamiento resistente a la humedad
  • Admite medición de corriente, facturación energética y protección por relés

Descripción general del producto

El transformador de corriente tipo soporte interior LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q es un transformador de corriente totalmente encapsulado, moldeado en resina epoxi, diseñado para sistemas eléctricos de media tensión interiores de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Es adecuado para sistemas de corriente alterna con frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz y se utiliza para medición de corriente, facturación energética y protección por relés en celdas de media tensión, gabinetes de distribución y paneles de medición eléctrica.

Este producto forma parte de la plataforma de transformadores de corriente tipo pilar interior LZZBJ / LZZB de clase 35 kV. Su característica estructural clave es el ancho del cuerpo de fundición epoxi de 250 mm. En el código del modelo, 250 se refiere al ancho del cuerpo de resina fundida / ancho del cuerpo del producto, lo cual afecta directamente la compatibilidad con gabinetes, la distancia de aislamiento, el trazado de conductores y el acceso a terminales. Los modelos LZZBJ9-35/250-I y LZZB8-35Q están destinados a celdas interiores con aislamiento en aire donde se requiere un transformador de corriente tipo soporte compacto pero con alto nivel de aislamiento para sistemas de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.

Tipo de producto

LZZBJ9-35/250, LZZB8-35Q Indoor Epoxy Cast-Resin Current Transformer Product Display
Ítem Especificación
Nombre del producto Transformador de corriente tipo soporte interior moldeado en resina epoxi
Modelos LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q
Condición de instalación Interior
Estructura Estructura totalmente encapsulada tipo soporte / tipo pilar moldeada en resina epoxi
Ancho del cuerpo moldeado Referencia de 250 mm, representado por “250” en el código del modelo
Aplicación Medición de corriente, facturación energética y protección por relés
Clase de tensión del sistema 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Nivel nominal de aislamiento 40,5/95/185 kV
Frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A
Instalación típica Celdas con aislamiento en aire, gabinetes de distribución interiores y paneles de medición eléctrica

Explicación del modelo

LZZBJ9-35/250, LZZB8-35Q Indoor Epoxy Cast-Resin Current Transformer Product Type

  • L: Transformador de corriente.
  • Z: Estructura tipo soporte / tipo pilar.
  • Z: Aislamiento por fundición en resina epoxi.
  • B: Serie de transformadores de corriente con opciones de devanados para medición y protección.
  • J: Referencia estructural reforzada / apta para protección.
  • 9: Secuencia de diseño / código de plataforma del producto.
  • 35: Clase de producto de 35 kV, adecuada para sistemas de 35 kV, 36 kV y 40,5 kV.
  • 250: Ancho del cuerpo de fundición epoxi, lo que significa que el ancho del cuerpo del producto moldeado en resina es de 250 mm.
  • I: Primera versión estructural / variante del tipo de la plataforma de TC de 35 kV.

Aplicaciones

  • Sistemas eléctricos de CA de media tensión interiores de 35 kV, 36 kV y 40,5 kV
  • Celdas con aislamiento en aire y gabinetes de distribución interiores
  • Medición de corriente en circuitos de entrada y salida
  • Paneles de facturación energética y medición eléctrica
  • Protección por relés para salidas, transformadores y secciones de barras
  • Subestaciones industriales, subestaciones de servicios públicos y salas de distribución eléctrica
  • Proyectos que requieren un ancho de cuerpo moldeado en resina de 250 mm para el diseño del gabinete y coordinación del aislamiento
  • Sistemas interiores que requieren devanados secundarios combinados para medición y protección

Características

  • Ancho del cuerpo de 250 mm: El ancho de 250 mm del cuerpo moldeado en resina proporciona una referencia mecánica clara para el diseño de celdas y selección del producto.
  • Plataforma de aislamiento de clase 35 kV: El nivel de aislamiento de 40,5/95/185 kV soporta las clases internacionales de tensión de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  • Moldeo epoxi totalmente encapsulado: El devanado primario, el devanado secundario y el núcleo magnético están sellados dentro del cuerpo de resina, lo que mejora la estabilidad del aislamiento.
  • Estructura tipo soporte: Adecuada para montaje en celdas interiores y soporte mecánico estable.
  • Buena resistencia a la humedad: El cuerpo moldeado en resina epoxi ayuda a mejorar la resistencia a la humedad y la fiabilidad a largo plazo en ambientes interiores.
  • Alto margen de seguridad operativa: Diseñado para funcionamiento fiable en celdas de media tensión bajo condiciones normales de servicio interior.
  • Funciones de medición y protección: Admite medición de corriente, facturación energética y protección por relés en una misma plataforma de TC.
  • Parámetros personalizables: La relación de transformación, la clase de exactitud, la potencia nominal y la configuración de devanados pueden fabricarse según los requisitos del proyecto.

Descripción estructural

El transformador de corriente LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q adopta una estructura tipo pilar totalmente encapsulada con aislamiento moldeado en resina epoxi. El cuerpo del producto se forma mediante la fundición del conjunto de devanados y núcleo dentro del cuerpo aislante de resina epoxi. Esta estructura proporciona un excelente rendimiento de aislamiento, buena resistencia a la humedad y un coeficiente de seguridad operativa más elevado para celdas de media tensión interiores.

Los terminales de salida primarios están marcados como P1 y P2. Los grupos de terminales secundarios se disponen según el número de devanados, tales como 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 y otras marcas de terminales específicas del proyecto. La disposición real de los terminales debe seguir el diagrama de conexiones aprobado y la placa de características del producto.

Principio de funcionamiento

El transformador de corriente convierte la corriente primaria en un circuito de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV en una corriente secundaria normalizada, normalmente de 5 A o 1 A. La señal secundaria se conecta a medidores, instrumentos de medición, relés de protección o equipos de monitoreo, permitiendo medir la corriente del sistema de forma segura y utilizarla para control de protección sin conexión directa al circuito primario de alta tensión.

Para aplicaciones de medición, el TC debe mantener el error de relación y el desplazamiento de fase dentro de la clase de exactitud seleccionada y la carga nominal. Para aplicaciones de protección, el devanado de protección debe proporcionar una salida secundaria fiable bajo condiciones de corriente de falla. Por lo tanto, la relación de transformación, la corriente secundaria, la clase de exactitud, la carga nominal, la corriente térmica de corta duración y la corriente dinámica deben seleccionarse conjuntamente de acuerdo con el diseño de la celda y el nivel de falla del sistema.

Datos técnicos

Parámetro Especificación
Modelos LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q
Tipo de producto Transformador de corriente tipo soporte interior moldeado en resina epoxi
Ancho del cuerpo moldeado Referencia de 250 mm
Clase de tensión del sistema 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Nivel nominal de aislamiento 40,5/95/185 kV
Frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A
Tensión de aguante a frecuencia industrial Primario a secundario y tierra: referencia de 95 kV / 1 min
Tensión de aguante a frecuencia industrial secundaria Secundario a secundario y tierra: referencia de 3 kV / 1 min
Tensión de aguante a impulso atmosférico Referencia de 185 kV para nivel de aislamiento de 40,5 kV
Temperatura ambiente Referencia de -5 °C a +40 °C; versión especial para gran altitud puede usar -15 °C a +40 °C según acuerdo del proyecto
Altitud Servicio interior estándar; las aplicaciones de gran altitud pueden confirmarse mediante acuerdo técnico
Normas aplicables IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1, GB/T 20840.2; referencias anteriores IEC 60044-1 / GB1208 según acuerdo

Tabla de selección

La siguiente tabla de selección está organizada para visualización en página web. Los encabezados largos de la tabla y las celdas de clase de exactitud se dividen en varias líneas para reducir el desbordamiento en las páginas de productos. Los parámetros finales deben seguir el plano aprobado, la placa de características y el informe de pruebas de fábrica.

Corriente
primaria
nominal (A)
Combinación
de clase
de exactitud
Potencia
nominal
(VA)
Corriente
térmica
de corta
duración
Corriente
dinámica
nominal
30–100 0,2 / 0,5
0,5 / 0,5
0,2 / 5P20
0,5 / 5P20
15 VA / 25 VA / 50 VA Referencia de 3–10 kA Referencia de 7,5–25 kA
150–400 0,2 / 0,5
0,2S / 0,5
0,5 / 5P20
5P20 / 5P20
15 VA / 25 VA / 50 VA Referencia de 15–25 kA Referencia de 37,5–63 kA
500–800 0,2S / 0,5
0,2 / 5P20
0,5 / 5P20
5P20 / 5P20
15 VA / 25 VA / 50 VA Referencia de 31,5–40 kA Referencia de 80–100 kA
1000–1600 0,2S / 0,5 / 5P20
0,2 / 0,5 / 5P20
5P20 / 5P20
15 VA / 25 VA / 50 VA Referencia de 40–63 kA Referencia de 100–160 kA
2000–2500 0,2S / 5P20
0,2 / 5P20
0,5 / 5P20
50 VA típico para devanado de protección Según acuerdo Según acuerdo

Nota: La relación de transformación, la clase de exactitud, la potencia nominal, la corriente térmica de corta duración y la corriente dinámica nominal pueden personalizarse según los requisitos del proyecto y el acuerdo técnico.

Condiciones de funcionamiento

  • Instalación: Instalación interior para celdas y sistemas de distribución de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  • Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz.
  • Temperatura ambiente: Referencia de -5 °C a +40 °C; las condiciones especiales de servicio pueden confirmarse mediante acuerdo.
  • Altitud: Servicio interior estándar; las aplicaciones de gran altitud requieren confirmación de la coordinación del aislamiento.
  • Humedad: Ambiente interior sin condensación severa; los límites de humedad deben seguir los requisitos del proyecto.
  • Condición del sitio: Sin vibración severa, choque ni impacto mecánico en el lugar de instalación.
  • Calidad del aire: El aire ambiente no debe estar significativamente contaminado por polvo, humo, gases corrosivos, vapores o sal.
  • Mantenimiento: Mantener la superficie de resina limpia y seca para preservar el rendimiento del aislamiento.

Instalación y dimensiones

LZZBJ9-35/250, LZZB8-35Q Indoor Epoxy Cast-Resin Current Transformer Installation and Dimensions

El LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q se instala dentro de celdas interiores o gabinetes de distribución de clase 35 kV. Dado que el código 250 representa el ancho del cuerpo moldeado, la compatibilidad con el gabinete debe centrarse en el ancho del cuerpo del producto, la posición de los terminales primarios, el acceso a los terminales secundarios, la distancia de aislamiento fase-tierra y el trazado de conductores. El plano de contorno final debe aprobarse antes de la producción.

Ítem de instalación Punto de verificación recomendado
Ancho del cuerpo moldeado Confirmar el ancho del cuerpo del producto de 250 mm frente al espacio del gabinete y el diseño del aislamiento.
Base de montaje Confirmar las dimensiones de la base, los orificios de fijación y la resistencia del soporte antes de la instalación.
Terminales primarios Verificar la dirección P1 / P2, el método de conexión del conductor y la distancia de aislamiento.
Área de terminales secundarios Reservar espacio de acceso para cableado, pruebas, inspección y marcado de terminales.
Distancia en celda Confirmar la distancia fase-fase y fase-tierra dentro del gabinete.
Puesta a tierra Poner a tierra un punto del circuito secundario según el diseño de puesta a tierra del proyecto.
Confirmación del plano Utilizar el plano de contorno aprobado y el diagrama de terminales para la producción e instalación finales.

Devanados y marcado de terminales

LZZBJ9 35 250 2 support type epoxy resin cast current transformer wiring

Los terminales de salida primarios se identifican como P1 y P2. Los terminales de los devanados secundarios se marcan según el número de salidas secundarias, tales como 1S1 / 1S2 para el primer devanado secundario y 2S1 / 2S2 para el segundo devanado secundario. Los productos multicapa pueden utilizar grupos adicionales de terminales para circuitos independientes de medición, facturación o protección.

Terminal Función Nota de aplicación
P1 / P2 Terminales primarios Utilizados como referencia de dirección de corriente primaria y polaridad.
1S1 / 1S2 Primer devanado secundario Normalmente asignado al circuito de facturación o medición.
2S1 / 2S2 Segundo devanado secundario Normalmente asignado al circuito de protección por relés.
Terminales S adicionales Grupos adicionales de devanados secundarios Utilizados para múltiples circuitos de facturación, monitoreo o protección según el diseño del proyecto.
Punto de puesta a tierra Referencia de puesta a tierra del circuito secundario Un punto del circuito secundario debe ponerse a tierra según la práctica del proyecto.

Normas y cumplimiento

Para páginas de productos internacionales, los modelos LZZBJ9-35/250-I / LZZB8-35Q deben especificarse según las normas IEC 61869-1 y IEC 61869-2. La documentación basada en normas chinas puede hacer referencia a GB/T 20840.1 y GB/T 20840.2. Las referencias antiguas de catálogos, como IEC 60044-1 y GB1208, pueden conservarse por compatibilidad con licitaciones anteriores, pero la documentación moderna debe utilizar las series IEC 61869 y GB/T 20840 como lenguaje normativo preferido.

Notas de seguridad

  • Confirmar la clase de tensión, el nivel nominal de aislamiento, la relación de transformación, la corriente secundaria, la clase de exactitud y la potencia nominal antes de la instalación.
  • Confirmar que el ancho del cuerpo moldeado de 250 mm coincida con el espacio del gabinete, la distancia de aislamiento y los requisitos de acceso a terminales.
  • Verificar que el TC seleccionado coincida con la distancia de aislamiento de la celda y el nivel de cortocircuito del sistema.
  • Verificar la polaridad P1 / P2 y el marcado de los terminales secundarios antes de conectar medidores, relés o equipos de prueba.
  • Asegurarse de que el TC esté firmemente fijado en el gabinete y de que todas las conexiones de conductores primarios estén apretadas según los requisitos del proyecto.
  • Poner 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 medidores, relés o dispositivos de prueba, cortocircuitar el circuito secundario activo con un dispositivo de cortocircuito aprobado.
  • Mantener la superficie de resina epoxi limpia y seca para reducir el riesgo de formación de trayectorias conductivas y fallos de aislamiento.
  • No utilizar el TC en ambientes con condensación severa, gases corrosivos, atmósfera explosiva o vibración anormal más allá de los límites de diseño.
  • La instalación, prueba y puesta en servicio deben realizarse por personal eléctrico calificado en media tensión.

Guía de selección

  1. Confirmar el nivel de tensión: Utilizar este producto para sistemas de celdas interiores de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  2. Confirmar el ancho del cuerpo moldeado: El código “250” del modelo significa un ancho del cuerpo moldeado en epoxi de 250 mm, por lo que primero se debe verificar el espacio del gabinete y el diseño del aislamiento.
  3. Seleccionar la relación de transformación: Elegir la corriente primaria según la carga de la salida, el rango de medición y la configuración de protección.
  4. Elegir la corriente secundaria: Seleccionar 5 A para medidores y relés convencionales, o 1 A cuando se requiera menor carga secundaria.
  5. Definir la clase de exactitud: Usar 0,2S / 0,2 / 0,5 para facturación y 5P20 / 10P10 / 10P20 o clases de protección relacionadas para protección por relés.
  6. Verificar la carga nominal: Ajustar la potencia de salida del TC con los medidores, relés, bornes y longitud del cable secundario conectados.
  7. Verificar la resistencia al cortocircuito: Confirmar Ith e Idyn frente al nivel de falla del sistema.
  8. Aprobar planos: Confirmar dimensiones generales, disposición de terminales, base de montaje y diagrama de conexiones antes de la producción.

Preguntas frecuentes

Esta página cubre los transformadores de corriente tipo soporte interiores moldeados en resina epoxi LZZBJ9-35/250-I y LZZB8-35Q para sistemas de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.

“250” se refiere al ancho del cuerpo de fundición epoxi, lo que significa que el ancho del cuerpo del producto moldeado en resina es de 250 mm. Es una dimensión estructural importante para la compatibilidad con gabinetes de celdas y el diseño del aislamiento.

Utilizar 35 kV / 36 kV / 40,5 kV para la documentación internacional de productos. El nivel típico de aislamiento nominal es 40,5/95/185 kV.

No. Este producto está diseñado como transformador de corriente interior moldeado en resina epoxi para celdas y gabinetes de distribución. Las aplicaciones exteriores deben utilizar modelos de TC epoxi para exterior.

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

Verificar el ancho del cuerpo moldeado de 250 mm, el espacio del gabinete, la distancia de aislamiento, la base de montaje, la dirección P1/P2, el marcado de los terminales secundarios, el diseño de puesta a tierra y el plano de contorno aprobado.

Cuando fluye 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 electrocución. El circuito secundario activo debe cortocircuitarse antes de desconectar medidores o relés.