Transformador de corriente moldeado en resina epoxi LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q

Transformador de corriente moldeado en resina epoxi LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q

Transformador de corriente monofásico para interior de 12 kV, moldeado en resina epoxi, para medición y protección de relés en media tensión según IEC

  • Modelos de las series LZZQB6-12 y LZZB(J)6-12 para celdas de media tensión interiores de 10 kV–12 kV
  • Coordinación de aislamiento clase 12 kV IEC con nivel nominal de aislamiento de 12/42/75 kV
  • Moldeo en resina epoxi, estructura tipo soporte totalmente encapsulada para aplicaciones de MT en interior
  • Salida secundaria de 5 A o 1 A, precisión 0,2S/0,5S para medición y 5P/10P para protección
  • Relaciones de transformación estándar y personalizadas según los requisitos del proyecto

Descripción general del producto

El transformador de corriente LZZQB6-10 / LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12 es un transformador de corriente monofásico para interior, moldeado con resina epoxi, diseñado para sistemas eléctricos de media tensión. Es adecuado para aplicaciones en celdas de 10 kV, 11 kV y 12 kV orientadas al estándar IEC, y proporciona señales de corriente secundaria para medición de corriente, facturación energética, monitoreo de alimentadores y protección por relés.

El producto adopta una estructura moldeada con resina epoxi para interior. El devanado primario, el devanado secundario y el núcleo magnético están completamente encapsulados dentro del cuerpo de resina moldeada, lo que garantiza un rendimiento estable de aislamiento, resistencia a la humedad, resistencia mecánica y una instalación compacta en celdas de interior. Está diseñado para aplicaciones que requieren rendimiento de medición y protección en sistemas de corriente alterna de 50 Hz o 60 Hz con coordinación de aislamiento de clase 12 kV.

Tipo de producto

Ítem Especificación
Nombre del producto Transformador de corriente monofásico para interior, moldeado con resina epoxi
Serie de modelos LZZQB6-10 / LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12
Estructura del producto Transformador de corriente monofásico para interior, moldeado con resina epoxi, tipo soporte totalmente encapsulado
Clase de tensión Sistemas de media tensión de 10 kV, 11 kV y 12 kV
Tensión más elevada para el equipo Clase 12 kV
Nivel de aislamiento nominal 12/42/75 kV
Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A según los requisitos del proyecto
Tipo de aplicación Medición de corriente, facturación energética, protección por relés y monitoreo de celdas
Ubicación de instalación Celdas de media tensión para interior y equipos de distribución
Norma aplicable IEC 61869-1 / IEC 61869-2; IEC 60044-1 puede referenciarse para proyectos antiguos

Presentación del producto

Presentación del producto

Principales aplicaciones

  • Sistemas de distribución de media tensión para interior de 10 kV, 11 kV y 12 kV
  • Celdas aisladas en aire, celdas blindadas metálicas, gabinetes de alimentadores y paneles de interruptores
  • Circuitos de medición de corriente y facturación energética
  • Circuitos de protección por relés con requisitos de precisión de protección 5P o 10P
  • Subestaciones industriales, salas de distribución de servicios públicos y sistemas comerciales de distribución eléctrica
  • Sistemas de monitoreo eléctrico, SCADA y gestión energética que requieran señales de corriente secundaria aisladas

Características técnicas clave

  • Coordinación de aislamiento IEC 12 kV: Adecuado para sistemas de 10 kV, 11 kV y 12 kV con nivel de aislamiento nominal de 12/42/75 kV.
  • Moldeo con resina epoxi para interior: El devanado primario, el devanado secundario y el núcleo se moldean en un cuerpo de resina totalmente encapsulado para garantizar resistencia dieléctrica y protección contra la humedad.
  • Diseño para medición y protección: Admite clases de medición como 0,2S / 0,5S y clases de protección como 5P15, 10P10 o 10P15 según los requisitos del proyecto.
  • Salida secundaria de 1 A o 5 A: Adecuado para conexión a medidores, relés de protección, instrumentos de monitoreo y circuitos secundarios de celdas.
  • Capacidad de soportar cortocircuitos: Los valores de corriente térmica de corta duración y corriente dinámica se seleccionan según la relación de transformación y el nivel de falla del sistema.
  • Estructura de soporte totalmente encapsulada: El cuerpo compacto de resina permite montaje en gabinetes de interior y simplifica la limpieza y mantenimiento superficial.
  • Relaciones estándar y personalizadas: Están disponibles relaciones de transformación estándar; las relaciones primarias especiales, corrientes secundarias, cargas o disposiciones de bornes pueden personalizarse mediante acuerdo técnico.

Principio de funcionamiento

El transformador de corriente LZZQB6-10 / LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12 opera según la inducción electromagnética. La corriente primaria genera flujo magnético en el núcleo, y el devanado secundario entrega una señal de corriente proporcional a medidores, relés o dispositivos de monitoreo. El cuerpo moldeado con resina epoxi proporciona aislamiento eléctrico entre el circuito primario de media tensión y el circuito secundario de baja tensión.

Para circuitos de medición, el transformador debe mantener la exactitud de relación y el desplazamiento de fase dentro de la carga nominal. Para circuitos de protección, el devanado de protección debe entregar una señal fiable de corriente secundaria bajo condiciones de falla y coordinarse con la configuración del relé, el factor límite de exactitud y el nivel de soportabilidad ante cortocircuitos del sistema.

Designación del modelo

Designación del modelo

El código del modelo identifica el tipo de producto, la estructura de instalación, el método de aislamiento, la función de protección, la secuencia de diseño y la clase de tensión. La siguiente explicación se aplica a los transformadores de corriente LZZQB6-12 y otros de la serie Q de 12 kV.

Código Significado
L Transformador de corriente
Z Estructura tipo soporte / poste
Z Aislamiento con resina moldeada / estructura totalmente encapsulada
Q Estructura reforzada o plataforma de diseño serie Q
B Con función de protección / disponible en configuración de clase de protección
J Diseño reforzado o con carga secundaria nominal extendida según la configuración del modelo
6 Secuencia de diseño
10 / 12 Identificación de la clase de tensión. El LZZQB6-10 se utiliza en proyectos de clase 10 kV, mientras que los modelos LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12 se utilizan para coordinación de aislamiento de clase 12 kV y pueden cubrir aplicaciones de 10 kV, 11 kV y 12 kV según los requisitos del proyecto.

Variantes del modelo: LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q y LZZBJ6-12 se utilizan en aplicaciones de transformadores de corriente moldeados con resina epoxi para interior. El modelo final deberá confirmarse según la clase de tensión, relación de transformación, clase de exactitud, carga nominal, disposición de montaje y plano del proyecto.

Datos técnicos

Ítem Especificación
Clase de tensión nominal Sistemas de media tensión de 10 kV / 11 kV / 12 kV
Tensión más elevada para el equipo 12 kV
Nivel de aislamiento nominal 12/42/75 kV
Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz
Corriente primaria nominal Rango de referencia de 20 A a 1500 A; relaciones superiores o personalizadas disponibles según los requisitos del proyecto
Corriente secundaria nominal 5 A o 1 A
Clase de exactitud 0,2S, 0,5S, 0,2, 0,5, 5P15, 10P10, 10P15 o combinaciones específicas del proyecto
Potencia nominal 10 VA / 15 VA / 20 VA / 30 VA / 40 VA según la configuración del núcleo de medición o protección
Factor de seguridad para medición FS 5 o FS 10 según el requisito del núcleo de medición
Factor límite de exactitud para protección 5P15 / 10P10 / 10P15 o configuración ALF específica del proyecto
Temperatura ambiente -5 °C a +40 °C
Medio de aislamiento Aislamiento con resina epoxi moldeada
Tipo de instalación Instalación en celdas de interior tipo soporte o tipo penetración según la estructura del modelo
Norma aplicable IEC 61869-1 / IEC 61869-2; IEC 60044-1 puede referenciarse para especificaciones antiguas

Devanados y marcado de bornes

Transformadores de corriente LZX 10 LZZ 10 LZZW 10 de 10 kV con resina moldeada salida

  • Bornes primarios: P1 / P2
  • Bornes secundarios (Grupo 1): 1S1 / 1S2
  • Bornes secundarios (Grupo 2): 2S1 / 2S2

El transformador de corriente LZZQB6-10 / LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12 puede suministrarse con configuraciones de devanados secundarios para medición, medida, protección o combinadas. La disposición final de bornes depende del número de núcleos secundarios y del diagrama de conexiones aprobado.

Marcado de bornes Función Nota de aplicación
P1 / P2 Bornes primarios La dirección de referencia de la corriente primaria normalmente se define de P1 a P2.
1S1 / 1S2 Primer devanado secundario Normalmente utilizado para facturación, medición o el primer núcleo secundario especificado.
2S1 / 2S2 Segundo devanado secundario Normalmente utilizado para protección por relés u otro circuito secundario adicional cuando sea necesario.
Cubierta de bornes secundarios Protección de cableado secundario La cubierta protectora reduce el riesgo de contacto accidental y facilita un mantenimiento más seguro del cableado.

Los marcados de bornes siguen las convenciones estándar de polaridad de transformadores de corriente. Debe observarse una correcta identificación de bornes para garantizar la exactitud de medición, la determinación de la dirección del relé y el rendimiento de protección. El circuito secundario no debe quedar en circuito abierto cuando el circuito primario esté energizado.

Referencia de corriente nominal, exactitud y capacidad de soportar cortocircuitos

Corriente

primaria

nominal (A)

Combinación

de clases

de exactitud

Potencia

para medición

0,2S / 0,5S

(VA)

Potencia

para medición

0,5 (VA)

Potencia

para protección

5P15 / 10P15

(VA)

Corriente

térmica

de corta

duración

Corriente

dinámica

nominal

Peso

aproximado

20–100 0,2S / 0,5S
0,2S / 10P
0,5S / 10P
10 15 15 150 × I1n 375 × I1n Aprox. 28 kg
150–300 15 20 31,5 kA 80 kA
400 20 30 31,5 kA 80 kA
500–600 20 30 44,5 kA 80 kA
800 30 40 63 kA 100 kA
1000–1500 30 40 63 kA 100 kA

Nota: La tabla es para selección preliminar en ingeniería. Si la corriente secundaria es 1 A o si los parámetros requeridos exceden el rango indicado, la relación de transformación final, clase de exactitud, potencia nominal, corriente térmica, corriente dinámica y disposición de bornes deberán confirmarse mediante acuerdo técnico.

El factor límite de exactitud para protección (ALF) varía con la carga secundaria. La curva ilustra la tendencia de la capacidad de exactitud de protección bajo distintas condiciones de carga. La aceptación se basará en los datos de placa y los informes de ensayo.

Transformadores de corriente LZX 10 LZZ 10 LZZW 10 de 10 kV con resina moldeada curva

Referencia de factor límite de exactitud 10P y carga

Corriente

primaria

nominal (A)

Clase

típica

de protección

Potencia

nominal (VA)

Nota

de aplicación

30–75 0,2 / 10P, 0,5 / 10P 10 / 15 o 15 / 20 Circuitos de protección y medición de alimentadores de baja corriente
100–300 0,5 / 10P15 15 / 20 Configuración estándar de medición y protección de alimentadores
400–600 0,2 / 0,5 / 10P15 20 / 20 / 30 o 30 / 30 Aplicaciones de protección en celdas de media corriente
800–3150 0,5 / 10P15 30 / 30 o 40 / 40 Aplicaciones en alimentadores de alta corriente y paneles principales de entrada

El factor límite de exactitud 10P depende de la carga conectada. La clase de protección y la carga secundaria deben verificarse frente a los requisitos del relé y las características de excitación del TC.

Condiciones de servicio

  • Ubicación de instalación: celdas de media tensión para interior
  • Tensión del sistema: clase 10 kV, 11 kV o 12 kV
  • Frecuencia nominal: 50 Hz / 60 Hz
  • Nivel de aislamiento nominal: 12/42/75 kV
  • Temperatura ambiente: -5 °C a +40 °C
  • Altitud: no superior a 1000 m en condiciones normales de servicio, salvo especificación contraria
  • El entorno de instalación debe estar libre de vibraciones severas, gases corrosivos, medios explosivos, contaminación intensa y condensación anormal.
  • Para aplicaciones en alta altitud, alta humedad, zonas costeras, ambientes muy contaminados o celdas especiales, se recomienda confirmación técnica antes de realizar el pedido.

Normas y cumplimiento

El transformador de corriente LZZQB6-10 / LZZQB6-12 / LZZB(J)6-12Q / LZZBJ6-12 puede suministrarse conforme a las normas IEC 61869-1 y IEC 61869-2. IEC 60044-1 puede referenciarse para especificaciones de proyectos antiguos. Los ensayos de rutina, ensayos dieléctricos, verificación de polaridad, ensayo de relación, ensayo de exactitud, resistencia de aislamiento y requisitos de descarga parcial deberán confirmarse según el acuerdo técnico final.

Instalación y dimensiones

Instalación y dimensiones

La serie LZZQB6-10 / LZZQB6-12 está diseñada para instalación en celdas de interior. El cuerpo de resina moldeada, la placa base, los orificios de montaje, la posición de los bornes primarios y la cubierta de bornes secundarios deberán confirmarse según el plano dimensional aprobado antes del diseño de la celda o la producción en serie.

Estructura y conjunto

Ítem Nota de selección
Estructura mecánica Estructura tipo soporte totalmente encapsulada, moldeada con resina epoxi para interior
Bornes primarios Placas de bornes P1 / P2 según plano aprobado
Bornes secundarios Bloque de bornes con cubierta protectora según la configuración del núcleo secundario
Base de montaje Placa base con orificios de montaje para instalación en celdas
Confirmación del plano Las dimensiones generales, dirección de bornes y medidas de montaje finales deberán confirmarse antes de la fabricación de la celda

Notas de instalación y seguridad

  • Confirme el modelo, clase de tensión, relación de transformación, corriente secundaria, clase de exactitud, carga, nivel de aislamiento y requisitos de soportabilidad ante cortocircuitos antes de la instalación.
  • Verifique el espacio de montaje en la celda, conexión de bornes primarios, distancias de fase, disposición de puesta a tierra y acceso para mantenimiento frente al plano aprobado.
  • Conecte los bornes primarios y secundarios según el marcado de bornes y el diagrama de cableado del proyecto.
  • El circuito secundario de un transformador de corriente no debe dejarse en circuito abierto cuando el circuito primario esté energizado.
  • Durante el mantenimiento de medidores o relés, cortocircuite el circuito secundario del TC antes de desconectar cualquier cableado secundario.
  • La puesta a tierra secundaria deberá seguir la especificación del proyecto y los requisitos locales de seguridad eléctrica.
  • La instalación y el mantenimiento deberán realizarse por personal eléctrico calificado en media tensión.

Información para pedidos

Proporcione la siguiente información al realizar un pedido o solicitar una cotización:

  • Modelo del producto: LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q o LZZBJ6-12
  • Tensión del sistema: 10 kV, 11 kV o 12 kV
  • Corriente primaria nominal / relación de transformación
  • Corriente secundaria nominal: 1 A o 5 A
  • Combinación de clases de exactitud y potencia nominal para cada núcleo secundario
  • Clase de protección y requisito de factor límite de exactitud
  • Requisito de soportabilidad ante cortocircuitos: corriente térmica de corta duración y corriente dinámica
  • Nivel de aislamiento y norma IEC aplicable
  • Tipo de celda, disposición de instalación, dirección de bornes y plano dimensional requerido
  • Cantidad, etiquetado, certificados, informes de ensayos de rutina y requisitos de embalaje
  • Requisitos especiales de relación de transformación personalizada, devanado secundario o disposición de bornes

Guía de selección

  1. Confirme la tensión del sistema: Seleccione este TC para celdas de interior de 10 kV, 11 kV o 12 kV con coordinación de aislamiento de clase 12 kV.
  2. Confirme la variante del modelo: Elija LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q o LZZBJ6-12 según la estructura de la celda, requisitos de protección y configuración del plano.
  3. Confirme la relación de transformación: Seleccione la corriente primaria según la carga del alimentador, corriente continua de operación y rango de ajuste de la protección por relés.
  4. Confirme la corriente secundaria: Use 5 A o 1 A según los instrumentos de medición, relés de protección, longitud del cable y cálculo total de carga.
  5. Defina la combinación de exactitud: Especifique la exactitud para medición, clase de protección, potencia nominal, FS y ALF para cada devanado secundario.
  6. Verifique la soportabilidad ante cortocircuitos: Compruebe que la corriente térmica de corta duración y la corriente dinámica nominal cumplan con el nivel de corriente de falla de la celda.
  7. Confirme personalizaciones: Para corriente secundaria de 1 A, relaciones no estándar, cargas especiales o requisitos de bornes, confirme mediante acuerdo técnico antes de la producción.

Preguntas frecuentes

Se utiliza para medición de corriente, facturación energética, monitoreo y protección por relés en sistemas de celdas de media tensión para interior de 10 kV, 11 kV y 12 kV.

La serie incluye LZZQB6-10, LZZQB6-12, LZZB(J)6-12Q y LZZBJ6-12. El modelo final debe seleccionarse según la relación de transformación, clase de exactitud, requisitos de protección, disposición de montaje y plano aprobado.

El producto está especificado para coordinación de aislamiento de clase 12 kV, típicamente 12/42/75 kV, y puede aplicarse en sistemas de celdas para interior de 10 kV, 11 kV y 12 kV según los requisitos del proyecto.

La corriente secundaria nominal puede seleccionarse como 5 A o 1 A. Si se requiere corriente secundaria de 1 A, la carga, clase de exactitud y configuración de bornes deben confirmarse mediante acuerdo técnico.

Cada núcleo secundario debe especificarse por separado. Los núcleos de medición pueden usar clases como 0,2S, 0,5S, 0,2 o 0,5, mientras que los núcleos de protección pueden usar 5P15, 10P10 o 10P15 según los requisitos de la protección por relés.

Sí. Están disponibles relaciones de transformación estándar, y pueden suministrarse relaciones primarias personalizadas, salida secundaria de 1 A, carga, clase de exactitud y disposiciones de bornes según los requisitos del proyecto.

Cuando el circuito primario está energizado, un circuito secundario abierto puede generar una tensión peligrosamente alta en los bornes secundarios. El circuito secundario debe cortocircuitarse antes de desconectar medidores, relés o cableado secundario.