Transformador de Corriente de Resina Fundida para Interior LZZBJ9-10 A,B,C de 10 kV

Transformador de Corriente de Resina Fundida para Interior LZZBJ9-10 A,B,C de 10 kV

Transformador de Corriente de Resina Fundida para Interior de 10 kV para Medición y Protección

  • Múltiples núcleos: Núcleos separados de medición y protección (0.2S / 10P10).
  • Salida Secundaria: Interfaz estándar de 1 A / 5 A para contadores/relés.
  • Aislamiento de Resina Fundida: Totalmente cerrado, resistente a la humedad para interruptores de MT.
  • Clasificación de Cortocircuito: Ith (1 s) / Idyn (pico) según placa de características e informe de prueba.

Descripción General del Producto

Definición Funcional

La serie de transformadores de corriente JZZBJ9-10(A.B.C) son instrumentos electromagnéticos de precisión diseñados para medición precisa de corriente, medición de energía y aplicaciones de protección por relé en sistemas de energía CA de media tensión. Estos transformadores utilizan principios de inducción electromagnética para proporcionar señales de corriente secundaria galvánicamente aisladas proporcionales a la corriente primaria.

Características Principales

Elemento Especificación (según pedido / placa de características)
Clase de tensión del sistema Clase 10 kV (aplicaciones en interruptores y distribución de interior)
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 (p. ej., 0.2S / 0.5, 10P10)
Carga nominal Por núcleo/devanado según especificación (VA)
Factor de potencia de carga cosφ = 0.8 (en retraso) salvo que se especifique lo contrario según la norma del proyecto
FS / ALF (donde se especifique) Factor de seguridad de medición (FS) y factor límite de precisión de protección (ALF) según especificación del pedido
Resistencia a cortocircuito Ith (1 s) e Idyn (pico) según especificación
Nivel de aislamiento Según norma aplicable y especificación del proyecto
Normas aplicables IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2; GB 1208-1997; GB 5583-85 (PD donde se especifique)
Variantes mecánicas LZZBJ9-10A / LZZBJ9-10B / LZZBJ9-10C

Presentación del Producto

LZZBJ9 10A Photos

Principio de Funcionamiento

Basado en la ley de Faraday de inducción electromagnética, el transformador cuenta con un núcleo magnético toroidal con el conductor primario pasando a través de la abertura y devanados secundarios enrollados alrededor del núcleo. El flujo magnético generado por la corriente primaria induce tensión proporcional en el devanado secundario, proporcionando corriente de salida estandarizada a través de la carga conectada.

Posición de Aplicación en el Sistema

  • Distribución de Media Tensión: Interruptores y paneles de distribución de 6-10 kV
  • Medición de Energía: Sistemas de medición de electricidad de grado de facturación
  • Circuitos de Protección: Esquemas de protección contra sobrecorriente, diferencial y de distancia
  • Integración SCADA: Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos

Descripción Estructural

La construcción de resina epoxi fundida con diseño totalmente cerrado garantiza un rendimiento de aislamiento superior, resistencia a la humedad y resistencia mecánica. La configuración de montaje tipo poste proporciona una instalación compacta en entornos de interruptores con espacio limitado, manteniendo excelentes distancias de aislamiento eléctrico y de fuga.

Designación del Modelo

lzzbj9 10abc type

Explicación del Código

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

Diferencias entre Variantes

LZZBJ9-10A, LZZBJ9-10B y LZZBJ9-10C son eléctricamente equivalentes cuando se especifican con la misma relación, clases de precisión, cargas e Ith/Idyn. Las diferencias entre las variantes A/B/C son principalmente mecánicas y relacionadas con la instalación para adaptarse a diferentes diseños de interruptores y restricciones de montaje.

Condiciones de Servicio

La serie de transformadores de corriente LZZBJ9-10 está diseñada para operación en interior bajo condiciones normales de servicio en sistemas de energía de media tensión.

  • Entorno de instalación: Instalación únicamente en interior
  • Altitud: No superior a 1000 m sobre el nivel del mar (altitudes superiores deberán especificarse para confirmación técnica)
  • Temperatura ambiente: −5 °C a +40 °C
  • Humedad relativa: Media diaria ≤ 95%, media mensual ≤ 90% (con referencia a +20 °C)
  • Condiciones ambientales: Libre de gases o vapores corrosivos; libre de medios explosivos o inflamables; sin vibraciones severas, impactos mecánicos o golpes
Nota Técnica: 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 interruptores de interior
  • Aislamiento: Aislamiento fundido de resina epoxi totalmente cerrado
  • Núcleo: Diseño de núcleo magnético tipo anillo
  • 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 en interior a largo plazo.

Devanados y Marcado de Terminales

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

LZZBJ9 10 Primary terminals

El marcado de terminales sigue las convenciones estándar de polaridad de TC. En condiciones normales de operación, la dirección de corriente de referencia se define de P1 a P2. Debe observarse la correcta identificación de terminales para garantizar el rendimiento de medición y protección.

Datos Técnicos

Esta sección proporciona datos técnicos orientados a la selección para la serie de transformadores de corriente de resina fundida para interior LZZBJ9-10 (A/B/C) utilizados en sistemas CA de clase 10 kV (50 Hz). Los datos que se muestran a continuación están destinados a la selección preliminar de combinaciones de clases de precisión, cargas nominales y capacidad de resistencia a cortocircuito.

Definiciones: Combinación de clase de precisión indica núcleos de medición/protección disponibles en un TC (puede aplicarse configuración de múltiples núcleos). Potencia 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 se basará en los valores de la placa de características y el informe de prueba de fábrica.

Referencia de Datos

Corriente Primaria
Nominal (A)
Clase de Precisión Potencia Nominal
(VA)
Corriente
Térmica de
Corta Duración (Ith)
Corriente Dinámica
Nominal (Idyn)
5–100 0.2S / 10P10 10 / 15 150 × In 375 × In
150–200 0.2S / 0.5 / 10P10 10 / 15 / 15 21.5 kA 54 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
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
63 kA 130 kA
1000 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
80 kA 160 kA
1200 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
80 kA 160 kA
1500 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
100 kA 160 kA
2000 0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 15
100 kA 160 kA

Escenarios de Aplicación

Aplicaciones Principales

  • Interruptores de media tensión: Unidades principales de anillo (RMU), interruptores blindados metálicos, paneles de interruptores de carga, paneles de interruptores automáticos, centros de control de motores
  • Medición y recaudación: Contadores de electricidad (incluidas aplicaciones Clase 0.2S), monitoreo de calidad de energía, gestión de energía e integración SCADA
  • Sistemas de relé de protección: Protección contra sobrecorriente, esquemas diferenciales, protección de alimentadores, protección y monitoreo de motores
  • Distribución de energía industrial: Monitoreo de energía de fabricación, automatización de procesos, monitoreo de cargas críticas, optimización de eficiencia energética

Entornos de Instalación

Tipo de Entorno Características Consideraciones Técnicas
Subestaciones de interior Entorno controlado, contaminación mínima Configuración estándar adecuada bajo condiciones normales de servicio
Plantas industriales Posible polvo, vibración y exposición química Especificar nivel de vibración y condiciones de contaminación; confirmar distancias de instalación y acceso para mantenimiento
Costero / alta humedad Alta humedad y niebla salina, riesgo de condensación Especificar control de humedad/condensación y condiciones de contaminación según requisitos del proyecto; confirmar cumplimiento de fuga/distancias
Entornos con alto polvo Acumulación de polvo y mayor riesgo de contaminación superficial Especificar condiciones de contaminación y plan de limpieza/inspección; confirmar espaciado de instalación y enrutamiento de cables
Emplazamientos de gran altitud Densidad de aire reducida que afecta el rendimiento del aislamiento Especificar altitud en la etapa de pedido para confirmación de coordinación de aislamiento

Normas y Referencias Normativas

Norma Título Aplicación
IEC 61869-1 Transformadores de Instrumentación – Parte 1: Requisitos Generales Requisitos generales
IEC 61869-2 Transformadores de Instrumentación – Parte 2: Requisitos Adicionales para Transformadores de Corriente Requisitos específicos de TC
GB/T 20840.1 Transformadores de Instrumentación – Parte 1: Requisitos Generales Norma nacional (alineada con el marco IEC 61869)
GB/T 20840.2 Transformadores de Instrumentación – Parte 2: Transformadores de Corriente Requisitos nacionales de TC (alineados con IEC 61869-2)
GB 1208-1997 Transformadores de Corriente Norma nacional de TC donde lo especifique el proyecto
GB 5583-85 Requisitos de Nivel de Descarga Parcial Requisitos de descarga parcial donde lo especifique el proyecto
IEEE C57.13 Requisitos Estándar para Transformadores de Instrumentación Opcional (referencia para proyectos de América del Norte)
IEC 60068-2-17 Ensayos Ambientales – Niebla Salina Opcional (validación ambiental específica del proyecto)
IEC 60085 Aislamiento Eléctrico – Evaluación Térmica Opcional (referencia de evaluación térmica de aislamiento)

Cumplimiento de Pruebas de Fábrica

  • Pruebas rutinarias según requisitos IEC/GB aplicables (incluidas verificación de 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 donde lo especifique el requisito del proyecto
  • Inspección visual y dimensional incluyendo marcado y conformidad de fabricación
  • Pruebas de tipo y especiales según lo requiera la especificación del proyecto
  • Las dimensiones generales y detalles de montaje se proporcionan en los dibujos dimensionales.
  • El transformador deberá montarse de forma segura utilizando los orificios de fijación designados.
  • La conexión del conductor primario puede realizarse mediante barra colectora o terminales atornillados, dependiendo de la variante.
  • Deberá mantenerse una distancia adecuada para aislamiento, disipación de calor y acceso para mantenimiento.

Esquemas

LZZBJ9-10A

lzzjb9 10A TUZHII

LZZBJ9-10B

lzzjb9 10b

LZZBJ9-10C

lzzjb9 10c

Aviso de Seguridad: Los circuitos secundarios nunca deben dejarse abiertos cuando están energizados. Antes del mantenimiento, cortocircuitar y conectar a tierra de forma fiable el secundario de acuerdo con las regulaciones locales de seguridad eléctrica.
  • El circuito secundario nunca debe dejarse abierto cuando el transformador está energizado, ya que puede aparecer una tensión alta peligrosa en 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 fiable de acuerdo con las normas aplicables.
  • Todo el trabajo de instalación y mantenimiento deberá cumplir con las regulaciones locales de seguridad eléctrica.

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
  • 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 a cortocircuito: Ith (1 s) e Idyn (pico)

Orientación de Selección

1: Determinar la corriente primaria nominal (Ip) según la carga continua del alimentador/rango de operación esperado.

2: Seleccionar requisitos de precisión de medición y/o protección (p. ej., 0.2S / 0.5 para medición; 10P10 para protección).

3: Confirmar la carga nominal (VA) para cada circuito secundario según los contadores/relés conectados y las pérdidas de cableado.

4: Verificar la capacidad de resistencia a cortocircuito (Ith/Idyn) frente al nivel de fallo del interruptor.

Si aplican requisitos de servicios públicos locales o del proyecto (p. ej., nivel de aislamiento, 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 del TC / corriente primaria nominal (Ip) según la carga continua del alimentador y el rango de medición requerido, luego verifique según el diseño del interruptor de 10 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 (contador/relé + pérdida de cableado) para corriente secundaria de 1 A o 5 A y deberá confirmarse durante el diseño técnico.

Ith (1 s) e Idyn (pico) deberán cumplir o superar la corriente de cortocircuito prospectiva del sistema; la aceptación es mediante 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 el montaje e integración del interruptor.

No abrir el circuito secundario del TC con primario energizado. Cortocircuitar y conectar a tierra según la práctica del proyecto; observar marcas de terminales P1/P2, 1S1/1S2, 2S1/2S2 para polaridad correcta.

Prevalecen la placa de características y el informe de prueba de fábrica. Los requisitos de descarga parcial deberán seguir la especificación del proyecto (p. ej., GB 5583-85 donde sea requerido); los certificados de prueba de unidad son trazables.