Transformador de Corriente de Resina Epoxi Totalmente Cerrado LZZBJ9-12/150B/3s

Transformador de Corriente de Resina Epoxi Totalmente Cerrado LZZBJ9-12/150B/3s

Transformador de corriente fundido en epoxi interior de 12kV para medición precisa y protección

  • Construcción tipo pilar de resina fundida: Epoxi totalmente cerrado para aislamiento superior
  • Núcleos de precisión 0.2S/0.5/10P10: Soporte de medición y protección de núcleo múltiple
  • Nivel de aislamiento 12/42/75kV: Resistencia a humedad y contaminación clase II
  • Rendimiento Ith/Idyn probado: Capacidad de falla por cortocircuito verificada

Descripción General del Producto

Definición Funcional

La serie LZZBJ9-12/150B/3s de transformador de corriente de resina epoxi totalmente cerrado es un transformador de instrumento tipo poste totalmente cerrado diseñado para medición precisa de corriente, medición de energía y aplicaciones de protección por relé en sistemas de energía de CA de media tensión. Adecuado para clases de tensión de 10kV e inferiores con frecuencia de operación de 50Hz o 60Hz, el producto está específicamente diseñado para instalación dentro de tableros de conmutación, unidades de anillo principal y otros entornos interiores compactos. El transformador proporciona rendimiento confiable en ambientes de alta humedad y contaminados con capacidades superiores de resistencia a la humedad y resistencia a la contaminación.

Características Nominales Clave

Ítem Especificación (según pedido / placa de características)
Clase de tensión del sistema Clase 12 kV (aplicaciones de tableros de conmutación y distribución interiores)
Frecuencia nominal 50 Hz (60 Hz disponible bajo petición)
Corriente secundaria nominal 1 A o 5 A
Clases de precisión Núcleos de medición y/o protección según especificación (ej. 0.2S / 0.5, 10P10)
Rango de corriente primaria 20 A a 3000 A
Nivel de aislamiento 12 / 42 / 75 kV
Carga nominal Por núcleo/devanado según especificación (VA)
Factor de potencia de carga cosφ = 0.8 (inductivo) salvo especificación contraria
Resistencia al cortocircuito Ith (1 s) e Idyn (pico) según especificación
Normas aplicables GB 1208-1997; IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2

Muestras del Producto

LZZBJ9 12pics

Principio de Funcionamiento

Operando según la ley de inducción electromagnética de Faraday, el transformador cuenta con un núcleo magnético toroidal con conductor primario pasando a través de la abertura y devanados secundarios enrollados alrededor del núcleo. El flujo magnético generado por la corriente primaria induce voltaje proporcional en el devanado secundario, entregando corriente de salida estandarizada a través de la carga conectada. La construcción de resina epoxi totalmente cerrada asegura características magnéticas estables y rendimiento de aislamiento superior durante toda la vida útil.

Posición de Aplicación en el Sistema

  • Distribución de Media Tensión: Tableros de conmutación y paneles de distribución de 10-12kV
  • Medición de Energía: Sistemas de medición de electricidad de clase de ingresos
  • Circuitos de Protección: Esquemas de protección de sobrecorriente, diferencial y de distancia
  • Unidades de Anillo Principal: Instalaciones compactas de RMU que requieren soluciones de ahorro de espacio
  • Integración SCADA: Sistemas de control supervisorio y adquisición de datos

Descripción Estructural

La construcción fundida en resina epoxi con diseño totalmente cerrado asegura rendimiento de aislamiento superior, resistencia a la humedad y resistencia mecánica. La configuración de montaje tipo poste proporciona instalación compacta en entornos de tableros de conmutación restringidos mientras mantiene excelente distancia eléctrica de aislamiento y distancias de fuga. El diseño de núcleo magnético tipo anillo optimiza la precisión de medición y estabilidad térmica.

Designación del Modelo

lzzbj9 12 Types

Explicación del Código de Modelo

  • L — Transformador de corriente (TC)
  • Z — Tipo soporte interior (pilar)
  • Z — Aislado con resina fundida (epoxi), estructura totalmente cerrada
  • B — Configuración de protección disponible (aplicación de medición/protección)
  • J — Diseño reforzado
  • 9 — Código de diseño (plataforma/iteración)
  • 12 — Clase de tensión (kV)
  • 150B/2s, 150B/3s— Código de variante mecánica (diferencias de instalación/estructura)

Diferencias de Variantes

LZZBJ9-12/150B/3s, LZZBJ9-12/150B/2s son eléctricamente equivalentes cuando se especifican con la misma relación, clases de precisión, cargas e Ith/Idyn. Las diferencias entre las variantes 150B/3s y 150B/2s son principalmente mecánicas y relacionadas con la instalación para adaptarse a diferentes disposiciones de tableros de conmutación y restricciones de montaje.

Condiciones de Servicio

Los transformadores de corriente serie LZZBJ9-12/150B están diseñados para operación interior bajo condiciones normales de servicio en sistemas de energía de media tensión.

  • Ambiente de instalación: Instalación interior únicamente
  • Altitud: No exceder 1000 m sobre el nivel del mar (altitud mayor deberá especificarse para confirmación de ingeniería)
  • Temperatura ambiente: −5 °C a +40 °C
  • Humedad relativa: Promedio diario ≤ 95%, promedio mensual ≤ 90% (a referencia de +20 °C)
  • Condiciones ambientales: Libre de gases o vapores corrosivos; libre de medios explosivos o inflamables; sin vibración severa, choque mecánico o impacto
  • Clase de contaminación: Clase II según IEC 60815
Nota de Ingeniería: La ubicación de instalación deberá cumplir con las regulaciones de seguridad eléctrica aplicables y proporcionar condiciones de operación estables durante toda la vida útil del transformador.

Construcción

Diseño de Construcción

  • Estructura: Tipo soporte (poste) para tableros de conmutación interiores
  • Aislamiento: Aislamiento fundido en resina epoxi totalmente cerrado
  • Núcleo: Diseño de núcleo magnético tipo anillo toroidal de alta resistencia
  • Sistema: Sistema de aislamiento primario y secundario integrado

La fundición de resina epoxi proporciona propiedades de aislamiento estables y resistencia a la humedad, contaminación y envejecimiento para servicio interior a largo plazo. El diseño totalmente cerrado asegura protección superior contra contaminantes ambientales y mantiene el rendimiento incluso en entornos de grado de contaminación II.

Devanados y Marcado de Terminales

LZZBJ9 10 Primary terminals

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

Las marcas de terminales siguen las convenciones estándar de polaridad de TC. Bajo condiciones normales de operación, la dirección de corriente de referencia se define de P1 a P2. Deberá observarse la identificación correcta de terminales para asegurar el rendimiento de medición y protección.

Advertencia de Seguridad: Nunca abra en circuito los terminales secundarios cuando haya corriente primaria fluyendo. Puede aparecer alto voltaje a través de terminales secundarios abiertos, creando riesgos de seguridad graves. Siempre cortocircuite y conecte a tierra el secundario antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

Datos Técnicos

Esta sección proporciona datos técnicos orientados a la selección para la serie LZZBJ9-12/150B/2S, LZZBJ9-12/150B/3S de transformador de corriente interior, fundido en resina utilizado en sistemas de CA de clase 12 kV (50 Hz). Los datos mostrados a continuación están destinados a la selección preliminar de combinaciones de clase de precisión, cargas nominales y capacidad de resistencia al cortocircuito.

Definiciones: Combinación de clase de precisión indica núcleos de medición/protección disponibles en un TC (puede aplicar configuración de núcleo múltiple). Salida nominal (VA) se especifica por núcleo secundario. Ith es la corriente térmica de corta duración nominal (típicamente 1 s). Idyn es la corriente dinámica nominal (pico).

Notación: Ith/Idyn puede expresarse como kA o como múltiplos de la corriente primaria nominal (×In) dependiendo de la configuración; la aceptación deberá basarse en los valores de placa de características y el informe de prueba de fábrica.

Referencia de Datos

Corriente
Primaria
Nominal (A)
Combinación de Clase de Precisión Salida
Nominal (VA)
Corriente
Térmica de
Corta Duración (Ith)
Corriente
Dinámica
(Idyn)
20~100 0.2S/10P10 10/15 150I1n 375I1n
150~200 0.2S/0.5/10P10 10/15/15 21.5 kA 55.4 kA
300~400 0.5/10P10 10/15 31.5 kA 80 kA
500~600 0.2/10P10 10/15 45 kA 112.5 kA
800 0.2S/10P10 10/15 63 kA 130 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1000 0.2S/10P10 10/15 80 kA 160 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1500 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
2000 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
Soporte de Ingeniería de Aplicación: Las recomendaciones específicas de aplicación pueden incluir cálculo de carga, evaluación de precisión, asignación de terminales y guía de integración de tableros de conmutación según la especificación del proyecto.

Normas y Referencias Normativas

Norma Título Aplicación
GB 1208-1997 Transformadores de Corriente Norma nacional primaria para requisitos de TC
IEC 61869-1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Generales Requisitos generales
IEC 61869-2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Requisitos Adicionales para Transformadores de Corriente Requisitos específicos de TC
GB/T 20840.1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Generales Norma nacional (alineada con el marco IEC 61869)
GB/T 20840.2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Transformadores de Corriente Requisitos nacionales de TC (alineados con IEC 61869-2)
IEC 60815 Selección y Dimensionamiento de Aisladores de Alta Tensión para Condiciones Contaminadas Determinación de clase de contaminación

Cumplimiento de Pruebas de Fábrica

  • Pruebas de rutina según requisitos GB/IEC aplicables (incluyendo polaridad/marcado, verificación de relación y verificación de precisión según clase y carga especificadas)
  • Pruebas dieléctricas según requisitos de coordinación de aislamiento y norma aplicable
  • Prueba de descarga parcial cuando sea especificada por el requisito del proyecto
  • Inspección visual y dimensional incluyendo marcado y conformidad de mano de obra
  • Pruebas de tipo y especiales según lo requerido por la especificación del proyecto
Nota de Cumplimiento: Todas las unidades mantienen cumplimiento completo con las normas listadas. Certificados de prueba de fábrica proporcionados para cada unidad fabricada con trazabilidad a laboratorios acreditados. Los informes de prueba incluyen error de relación, desplazamiento de fase, verificación de carga y resultados de resistencia dieléctrica.

Instalación y Dimensiones

Esquema

LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

Esquema de Transformador de Corriente LZZBJ9-12/150B/2s

LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

Esquema de Transformador de Corriente LZZBJ9-12/150B/3s

  • Las dimensiones de esquema y detalles de montaje se proporcionan en los dibujos dimensionales
  • El transformador deberá montarse de forma segura utilizando los orificios de fijación designados con especificaciones de torque apropiadas
  • La conexión del conductor primario puede realizarse mediante barra colectora o terminales atornillados
  • Deberá mantenerse distancia de aislamiento adecuada para aislamiento, disipación de calor y acceso de mantenimiento
  • El cableado secundario deberá usar tamaño de cable apropiado para minimizar la contribución de carga
Aviso de Seguridad: Los circuitos secundarios nunca deberán dejarse abiertos cuando estén energizados. Antes del mantenimiento, cortocircuite y conecte a tierra de forma confiable el secundario de acuerdo con las regulaciones locales de seguridad eléctrica. Un punto del circuito secundario deberá estar permanentemente conectado a tierra según las normas de seguridad aplicables.
  • El circuito secundario nunca deberá dejarse abierto cuando el transformador esté energizado, ya que puede aparecer voltaje alto peligroso a través de los terminales secundarios
  • Durante la inspección o mantenimiento, el circuito secundario deberá cortocircuitarse antes de desconectar cualquier instrumento
  • Un punto del circuito secundario deberá conectarse a tierra de forma confiable de acuerdo con IEC 61869-1 y normas locales
  • Todo el trabajo de instalación y mantenimiento deberá cumplir con las regulaciones locales de seguridad eléctrica y requisitos de personal calificado
  • Verificar la polaridad correcta antes de conectar a dispositivos de medición o protección

Al realizar un pedido, la configuración requerida deberá especificarse según los requisitos de la red local, normas aplicables y especificación técnica del proyecto. Los siguientes parámetros deberán indicarse claramente para confirmación técnica y lanzamiento de producción:

  • Corriente primaria nominal / relación de transformación (ej. 400/5A, 800/1A)
  • Corriente secundaria nominal (1 A o 5 A)
  • Aplicación y requisitos de precisión (combinación de clase de precisión de medición y/o protección)
  • Carga nominal (VA) para cada núcleo/devanado secundario
  • Requisitos de resistencia al cortocircuito: Ith (1 s) e Idyn (pico)
  • Variante de instalación (si existen requisitos de montaje específicos)

Guía de Selección

  1. Determinar la corriente primaria nominal (Ip) según la carga continua del alimentador/carga y el rango de medición esperado (típicamente 20-120% de la carga nominal)
  2. Seleccionar requisitos de precisión de medición y/o protección (ej. 0.2S / 0.5 para medición; 10P10 para protección según estudio de coordinación de protección)
  3. Confirmar carga nominal (VA) para cada circuito secundario según medidores/relés conectados y pérdidas de cableado (incluir cálculo de resistencia de cable)
  4. Verificar capacidad de resistencia al cortocircuito (Ith/Idyn) contra el nivel de falla del tablero de conmutación según estudio de cortocircuito del sistema
  5. Especificar cualquier requisito especial incluyendo nivel de aislamiento, límites de descarga parcial, disposición de terminales, restricciones de montaje o requisitos de certificación

Si aplican requisitos de utilidad local o del proyecto (ej. nivel de aislamiento específico, límite de descarga parcial, disposición de terminales, restricciones de montaje, idioma de documentación o certificados requeridos), especifíquelos en la etapa de pedido. Las configuraciones especiales deberán confirmarse mediante acuerdo técnico y hoja de datos final antes de la producción.

Preguntas Frecuentes

Seleccione la relación de TC / corriente primaria nominal (Ip) según la carga continua del alimentador y el rango de medición requerido, luego verifique contra el diseño del tablero de conmutación de 12 kV y la coordinación de protección.

Especifique núcleos secundarios separados para medición y protección, cada uno con su propia clase de precisión y carga nominal (VA) según IEC 61869-2 y GB 1208-1997.

La carga nominal (VA) deberá cubrir la carga total conectada (medidor/relé + pérdida de cableado) para corriente secundaria de 1A o 5A y deberá confirmarse durante el diseño de ingeniería.

Ith (1 s) e Idyn (pico) deberán cumplir o exceder la corriente de cortocircuito prospectiva del sistema; la aceptación es por placa de características e informe de prueba de fábrica.

Sí. Con relación/precisión/carga/Ith/Idyn idénticos, las variantes A/B/C son eléctricamente equivalentes; la selección se basa en montaje e integración de tableros de conmutación.