Aperçu du Produit
Définition Fonctionnelle
Les transformateurs de tension en résine époxy monophasés série JDZJ (incluant les modèles JDZJ-3, JDZJ-6 et JDZJ-10) sont des instruments électromagnétiques de précision conçus pour la mesure précise de tension, le comptage d’énergie et la protection par relais dans les systèmes d’alimentation électrique CA moyenne tension fonctionnant à 50 Hz. Basés sur les principes de l’induction électromagnétique, ces transformateurs de tension fournissent des signaux de tension secondaire isolés galvaniquement proportionnels à la tension primaire, prenant en charge des fonctions de surveillance, de comptage et de protection fiables dans les réseaux de distribution 3–10 kV.
Caractéristiques Principales
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques électriques et mécaniques des transformateurs de tension en résine époxy monophasés JDZJ-3, JDZJ-6 et JDZJ-10(W). Les valeurs spécifiques sont soumises à la confirmation de commande et aux données de la plaque signalétique.
| Élément | Spécification (selon commande / plaque signalétique) |
|---|---|
| Classe de tension du système | Classe 3 kV, 6 kV ou 10 kV (applications de distribution intérieure) |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Rapport de tension | JDZJ-3 : 3000/√3/100/√3/100/3 JDZJ-6 : 6000/√3/100/√3/100/3 JDZJ-10 : 10000/√3/100/√3/100/3 |
| Classes de précision | 0.5 / 1 / 3 (selon spécification) |
| Sortie nominale | JDZJ-3(W) : 30 VA (0.5), 50 VA (1), 80 VA (3) JDZJ-6(W) : 50 VA (0.5), 80 VA (1), 200 VA (3) JDZJ-10(W) : 80 VA (0.5), 150 VA (1), 300 VA (3) |
| Sortie maximale | JDZJ-3 : 200 VA / JDZJ-6 : 400 VA / JDZJ-10 : 500 VA |
| Niveau d’isolation (kV) | JDZJ-3 : 3.5/23/40 JDZJ-6 : 6.9/32/60 JDZJ-10 : 12/42/75 |
| Capacité sismique | Test 0.4g (équivalent à l’intensité IX) |
| Construction | En résine époxy moulée, monophasé, double enroulement |
| Normes applicables | GB 1207 / IEC 61869-3 / IEC 61869-1 |
| Variantes de modèle | JDZJ-3(W), JDZJ-6(W), JDZJ-10(W) |
Présentations du Produit

Principe de Fonctionnement
Fonctionnant sur la loi de Faraday de l’induction électromagnétique, le transformateur de tension (TT) comporte un noyau magnétique de type anneau feuilleté avec des enroulements primaire et secondaire disposés concentriquement. La tension alternative appliquée à l’enroulement primaire génère un flux magnétique alternatif dans le noyau, induisant une tension proportionnelle dans l’enroulement secondaire. Le transformateur fournit une isolation galvanique tout en délivrant des sorties de tension secondaire normalisées (typiquement 100 V ou 100/√3 V) pour les dispositifs de comptage, de surveillance et de protection.
Position d’Application Système
- Distribution Moyenne Tension : Appareillage 3-10 kV et tableaux de distribution
- Comptage d’Énergie : Systèmes de mesure d’électricité de qualité commerciale
- Surveillance de Tension : Surveillance de tension en temps réel et évaluation de la qualité
- Circuits de Protection : Schémas de protection contre les surtensions, sous-tensions et directionnels
- Intégration SCADA : Systèmes de contrôle de supervision et d’acquisition de données
Aperçu Structurel
La construction en résine époxy moulée avec conception entièrement fermée assure des performances d’isolation supérieures, une résistance à l’humidité et une résistance mécanique. La configuration monophasée avec double enroulement secondaire fournit une flexibilité pour des applications simultanées de comptage et de protection. La conception de montage vertical compact permet une utilisation efficace de l’espace dans des environnements d’appareillage intérieur tout en maintenant d’excellentes distances électriques et de fuite.
Désignation du Modèle

Explication du Code Modèle
- J — Transformateur de tension (TT)
- D — Configuration monophasée
- Z — Type support intérieur (pilier)
- J — Structure d’isolation en résine époxy moulée
- 3 / 6 / 10 — Classe de tension (kV) : 3 kV, 6 kV ou 10 kV
- (W) — Variante extérieure ou de résistance à la pollution (lorsque spécifié)
Ce système de désignation de modèle permet une identification rapide de la classe de tension, de la structure d’isolation, du type d’installation et de la capacité environnementale pour la sélection technique.
Différences de Variantes
JDZJ-3(W), JDZJ-6(W) et JDZJ-10(W) partagent des principes de construction identiques mais sont conçus pour différentes classes de tension. Le suffixe (W) indique une capacité environnementale améliorée pour des applications spécifiques. Chaque modèle est optimisé pour sa classe de tension respective avec des niveaux d’isolation et des sorties nominales appropriés.
Conditions de Service
Les transformateurs de tension en résine époxy série JDZJ sont destinés à un fonctionnement intérieur dans des conditions de service standard dans les systèmes de distribution d’alimentation électrique CA moyenne tension.
- Environnement d’installation : Installation intérieure (capacité d’environnement de pollution modérée)
- Altitude : Ne dépassant pas 1000 m au-dessus du niveau de la mer (une altitude plus élevée doit être spécifiée pour confirmation technique)
- Température ambiante : −5 °C à +40 °C
- Humidité relative : ≤ 85% à +20 °C
- Capacité sismique : Accélération horizontale 0.4g (équivalent à l’intensité sismique IX)
- Conditions environnementales : Exempt de gaz ou vapeurs corrosifs ; exempt de milieux explosifs ou inflammables ; pas de vibrations sévères ou de chocs mécaniques
Construction
Conception de Construction
- Structure : Monophasé, type support (poteau) pour appareillage intérieur
- Isolation : Isolation entièrement fermée en résine époxy moulée
- Noyau : Conception de noyau magnétique de type anneau feuilleté
- Enroulements : Double enroulement secondaire (disposition concentrique avec le primaire)
- Système : Système d’isolation intégré avec isolation primaire et secondaire
Le moulage en résine époxy fournit des propriétés d’isolation stables et une résistance à l’humidité, à la contamination et au vieillissement pour un service intérieur à long terme. Les enroulements primaire et secondaire sont disposés concentriquement sur le noyau de type anneau, avec une encapsulation complète en résine époxy assurant la stabilité mécanique et l’intégrité électrique.
Enroulements et Marquage des Bornes

- Bornes primaires : A / X (côté haute tension)
- Bornes secondaires (Groupe 1) : a / x
- Bornes secondaires (Groupe 2) : a / x (lorsque des secondaires doubles sont fournis)
Les marquages de bornes suivent les conventions de polarité TT standard. La connexion primaire est effectuée via des bornes haute tension montées au sommet (A, X), tandis que les sorties secondaires sont accessibles via des bornes à vis montées en bas. Une identification correcte des bornes doit être observée pour assurer les performances de comptage et de protection.
Schémas de Connexion

Schéma de connexion de ligne triphasée (référence)
Données Techniques
Cette section fournit des données techniques orientées sélection pour les transformateurs de tension en résine époxy moulée monophasés série JDZJ (JDZJ-3, JDZJ-6 et JDZJ-10(W)) utilisés dans les systèmes CA de classe 3–10 kV fonctionnant à 50 Hz.
Définitions : Classe de précision indique la précision de mesure selon IEC 61869-3 et GB 1207. Sortie nominale (VA) est la capacité de charge secondaire à la précision spécifiée. Niveau d’isolation est exprimé comme Um/Ud/Up (tension du système / tenue à la fréquence industrielle / tenue aux ondes de choc) en kV.
Personnalisation : Les rapports de tension, les sorties secondaires, les classes de précision et les niveaux d’isolation peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de performance du système et environnementales. Contacter l’ingénierie pour des configurations non standard.
Référence des Données
| Paramètre | JDZJ-3(W) | JDZJ-6(W) | JDZJ-10(W) |
|---|---|---|---|
| Rapport de tension nominale | 3000/√3/100/√3/100/3 | 6000/√3/100/√3/100/3 | 10000/√3/100/√3/100/3 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Sortie nominale (VA) Classe 0.5 Classe 1 Classe 3 |
30 50 80 |
50 80 200 |
80 150 300 |
| Sortie maximale (VA) | 200 | 400 | 500 |
| Niveau d’isolation (kV) Um / Ud / Up |
3.5 / 23 / 40 | 6.9 / 32 / 60 | 12 / 42 / 75 |
| Classes de précision disponibles | 0.5 / 1 / 3 | 0.5 / 1 / 3 | 0.5 / 1 / 3 |
| Facteur de puissance de charge | cosφ = 0.8 (inductif) | cosφ = 0.8 (inductif) | cosφ = 0.8 (inductif) |
Normes et Références Normatives
| Norme | Titre | Application |
|---|---|---|
| IEC 61869-1 | Transformateurs de Mesure – Partie 1 : Exigences Générales | Exigences générales |
| IEC 61869-3 | Transformateurs de Mesure – Partie 3 : Exigences Complémentaires pour les Transformateurs de Tension | Exigences spécifiques TT |
| GB 1207 | Transformateurs de Tension | Norme nationale TT |
| GB/T 20840.1 | Transformateurs de Mesure – Partie 1 : Exigences Générales | Norme nationale (alignée sur le cadre IEC 61869) |
| GB/T 20840.3 | Transformateurs de Mesure – Partie 3 : Transformateurs de Tension | Exigences nationales TT (alignées sur IEC 61869-3) |
| IEC 60060-1 | Techniques d’Essai à Haute Tension – Partie 1 | Procédures de test diélectrique |
| IEC 60085 | Isolation Électrique – Évaluation Thermique | Référence de classification thermique d’isolation |
Conformité aux Tests d’Usine
- Tests de routine selon les exigences IEC/GB applicables (y compris vérification de polarité/marquage, vérification de la précision du rapport selon la classe et la charge spécifiées)
- Tests diélectriques selon les exigences de coordination d’isolation et la norme applicable (tenue à la fréquence industrielle, tenue aux ondes de choc)
- Test de décharge partielle lorsque spécifié par les exigences du projet
- Inspection visuelle et dimensionnelle incluant la conformité du marquage et la vérification de fabrication
- Tests de type et spéciaux selon les exigences des spécifications du projet
Installation et Dimensions
- Les dimensions hors-tout et les détails de montage sont fournis dans les dessins dimensionnels.
- Le transformateur doit être solidement monté en utilisant les trous de fixation désignés sur la base.
- La connexion primaire doit être effectuée aux bornes haute tension A et X au sommet de l’unité.
- Les connexions secondaires sont accessibles via des bornes à vis (a, x) à la base de montage inférieure.
- Un dégagement adéquat doit être maintenu pour l’isolation, la dissipation thermique et l’accès de maintenance selon les codes électriques applicables.
Contours
Dimensions de Contour JDZJ-3, JDZJ-6, JDZJ-10(W)

Notes de Sécurité
- Le circuit secondaire ne doit pas être ouvert lorsque le transformateur est sous tension, car une tension élevée dangereuse peut se développer aux bornes secondaires ouvertes.
- Pendant l’inspection ou la maintenance, le circuit primaire doit être hors tension et correctement isolé avant tout travail sur les circuits secondaires.
- Un point du circuit secondaire doit être可靠ablement mis à la terre conformément aux normes applicables et aux codes électriques locaux.
- Tous les travaux d’installation et de maintenance doivent être conformes aux réglementations locales de sécurité électrique et aux exigences des services publics.
- Les travaux de connexion primaire ne doivent être effectués que par du personnel électrique qualifié suivant des procédures de sécurité haute tension appropriées.
Informations de Commande
Lors de la passation d’une commande, la configuration requise doit être spécifiée selon les exigences du réseau local, les normes applicables et les spécifications techniques du projet. Les paramètres suivants doivent être clairement indiqués pour confirmation technique et lancement de production :
- Désignation du modèle (JDZJ-3, JDZJ-6 ou JDZJ-10, avec ou sans variante (W))
- Rapport de tension (rapport standard ou personnalisé selon les besoins)
- Exigences de classe de précision (0.5 / 1 / 3 pour les applications de comptage et/ou de protection)
- Capacité de sortie nominale (VA) pour chaque enroulement secondaire
- Exigences de niveau d’isolation (standard ou amélioré selon les spécifications du projet)
- Conditions environnementales (si dépassant les conditions de service standard)
Si les exigences des services publics locaux ou du projet s’appliquent (par ex. niveaux d’isolation spécifiques, limites de décharge partielle, disposition des bornes, conditions environnementales, contraintes de montage, langue de documentation ou certificats requis), spécifiez-les au stade de la commande. Les configurations personnalisées doivent être confirmées par accord technique et fiche de données finale avant la production.