Aperçu du produit
Série LJM de transformateurs de courant à séquence zéro de type barre omnibus pour la protection des défauts à la terre moyenne tension.
Définition fonctionnelle
Les transformateurs de courant à séquence zéro de type barre omnibus des séries LJM-1, LJM-2, LJM-3 et LJM-3L sont des instruments électromagnétiques de précision conçus pour la protection des défauts à la terre dans les systèmes d’alimentation CA moyenne tension. Ces transformateurs sont conçus pour une détection fiable du courant résiduel dans les systèmes triphasés, fournissant une protection critique contre les défauts monophasés à la terre dans les générateurs et les moteurs.

Fonctionnant à des fréquences nominales de 50 Hz ou 60 Hz, la série LJM est conçue pour une installation intérieure dans des systèmes d’alimentation avec une tension nominale jusqu’à 15 kV (couramment appliquée dans les réseaux 6 kV, 10 kV et 15 kV). La structure intégrée de type barre omnibus fournit une installation simple et des performances robustes pour les applications de protection à séquence zéro.
Caractéristiques principales
| Article | Spécification |
|---|---|
| Classe de tension du système | 6 kV, 10 kV, 15 kV (applications de protection des défauts à la terre intérieures) |
| Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz |
| Courant secondaire nominal | 5 A |
| Type d’application | Protection à séquence zéro (détection des défauts à la terre) |
| Conducteur primaire | Structure intégrée de type barre omnibus (conception à traversée de câble) |
| Capacité de tenue thermique | Haute tenue thermique adaptée aux applications moyenne tension |
| Capacité de tenue dynamique | Tenue dynamique robuste pour les conditions de défaut du système |
| Environnement d’installation | Intérieur uniquement (environnement propre et non corrosif) |
| Normes applicables | Q/JB 3380-84 (norme d’entreprise) |
| Relais recommandé | Relais DD11/60 pour la coordination de protection à séquence zéro |
Principe de fonctionnement
Les transformateurs de courant à séquence zéro fonctionnent sur le principe de la détection du courant résiduel dans les systèmes triphasés. Dans des conditions équilibrées normales, la somme vectorielle des courants triphasés est nulle, ne produisant aucun flux magnétique dans le noyau du transformateur. Lorsqu’un défaut à la terre se produit, un courant déséquilibré (composante séquence zéro) circule dans le système, générant un flux magnétique proportionnel au courant de défaut. Ce flux induit une tension dans l’enroulement secondaire, produisant un courant de sortie standardisé qui active les relais de protection lorsque le courant de défaut dépasse les valeurs de seuil préréglées.
Position d’application système
- Protection des générateurs : Protection à séquence zéro pour les générateurs CA triphasés contre les défauts à la terre du stator
- Protection des moteurs : Détection des défauts à la terre pour les installations de moteurs moyenne tension
- Protection du neutre du transformateur : Surveillance des défauts à la terre dans les systèmes de mise à la terre du neutre du transformateur
- Protection des départs : Protection des défauts à la terre des câbles et des lignes aériennes dans les réseaux de distribution
- Intégration d’appareillage : Coordination de protection avec les systèmes de relais dans l’appareillage 6-15 kV
Aperçu structurel
La série LJM comporte une construction de type barre omnibus avec conducteur primaire intégré, permettant une installation directe à traversée de câble sans connexions primaires externes. La conception mécanique robuste assure un fonctionnement fiable à long terme dans les environnements d’appareillage intérieur. Lorsque le courant de défaut à séquence zéro atteint la valeur de réglage du relais, le transformateur délivre un courant secondaire précis pour déclencher le fonctionnement du relais de protection, fournissant une protection efficace du système contre les défauts à la terre.
Applications industrielles
Les transformateurs de courant à séquence zéro de la série LJM servent divers secteurs industriels nécessitant une protection fiable des défauts à la terre :
- Production et distribution d’énergie : Protection du stator du générateur, surveillance des départs de sous-station et détection des défauts à la terre du réseau de distribution
- Pétrochimie et pétrole et gaz : Protection des moteurs de raffinerie, systèmes électriques de plates-formes offshore et surveillance de la protection cathodique des pipelines
- Métallurgie et mines : Entraînements de moteurs d’aciérie, protection des équipements miniers et détection des défauts à la terre des machines industrielles lourdes
- Ferroviaire et transport : Systèmes de traction ferroviaire électrique, distribution d’alimentation de métro et protection des infrastructures de transport
Désignation du modèle

Explication du code modèle
- L — Transformateur de courant (TC)
- J — Application de protection de terre (détection à séquence zéro)
- M — Structure de type barre omnibus (conception à traversée de câble)
- 1 / 2 / 3 — Code de classe de tension et désignation de courant nominal
- 3L — Variante de capacité étendue (capacité de courant primaire plus élevée)
Conditions de service
Les transformateurs de courant à séquence zéro de la série LJM sont conçus pour un fonctionnement intérieur dans des conditions de service normales dans les systèmes d’alimentation moyenne tension.
- Environnement d’installation : Installation intérieure uniquement dans une atmosphère propre et non corrosive
- Altitude : Plage d’altitude standard avec confirmation technique disponible pour des altitudes plus élevées
- Température ambiante : Plage de température industrielle standard
- Humidité relative : Adapté aux environnements industriels intérieurs typiques
- Conditions environnementales : Exempt de gaz corrosifs, vapeurs, dépôts chimiques, poussière explosive ou conductrice ; pas de vibrations sévères ou de chocs mécaniques
Construction
Conception de construction
- Structure : Configuration de type barre omnibus avec conducteur primaire intégré
- Noyau : Noyau magnétique de type anneau optimisé pour la détection à séquence zéro
- Isolation : Système d’isolation spécifique à la classe de tension
- Système : Ouverture de traversée de câble pour l’installation directe du conducteur primaire
- Bornes : Bloc de bornes secondaires pour la connexion au relais
La structure de type barre omnibus permet une installation simple en faisant passer les câbles ou barres omnibus triphasés à travers l’ouverture du transformateur. La conception intégrée élimine le besoin de connexions primaires séparées, réduisant la complexité d’installation et améliorant la fiabilité du système.
Enroulements et marquage des bornes
- Conducteur primaire : Les câbles/barres omnibus triphasés passent par l’ouverture (pas de bornes discrètes)
- Bornes secondaires : K1 / K2 (connexion au relais à séquence zéro)
- Courant secondaire nominal : Sortie nominale 5 A
La polarité des bornes doit être observée lors de la connexion au relais. Dans des conditions de défaut à séquence zéro, le courant circule de K1 à K2, fournissant une relation de phase appropriée pour le fonctionnement du relais. Le circuit secondaire doit rester connecté à la charge du relais pendant le fonctionnement normal.
Données techniques
Cette section fournit des informations techniques générales pour les transformateurs de courant à séquence zéro de type barre omnibus de la série LJM conçus pour les systèmes CA 6-15 kV (50 Hz / 60 Hz). Les paramètres techniques spécifiques sont fournis sur les plaques signalétiques et les fiches techniques individuelles des produits.
Spécifications générales : Les paramètres techniques incluant le courant de tenue thermique (Ith), le courant de tenue dynamique (Idyn) et les niveaux d’isolation sont déterminés en fonction du modèle spécifique et des exigences d’application. Des données techniques détaillées sont disponibles sur demande.
Référence des données
Des fiches de données techniques complètes avec des caractéristiques de performance détaillées, des résultats de test et des informations dimensionnelles sont disponibles pour chaque variante de modèle LJM. Contacter notre équipe technique pour des exigences d’application spécifiques.
Normes et références normatives
| Norme | Titre | Application |
|---|---|---|
| Q/JB 3380-84 | Norme d’entreprise pour les transformateurs de courant à séquence zéro | Exigences de conception et de performance |
| IEC 61869-1 | Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales | Exigences générales pour les TC (référence) |
| IEC 61869-2 | Transformateurs de mesure – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les transformateurs de courant | Exigences spécifiques aux TC (référence) |
| GB/T 20840.1 | Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales | Cadre de norme nationale |
| GB/T 20840.2 | Transformateurs de mesure – Partie 2 : Transformateurs de courant | Exigences nationales pour les TC |
Conformité aux tests d’usine
- Tests de routine selon les exigences Q/JB 3380-84 applicables (vérification de polarité, vérification du rapport, résistance d’isolation)
- Tests diélectriques selon les exigences de coordination d’isolation
- Inspection visuelle et dimensionnelle incluant le marquage et la conformité de la qualité de fabrication
- Tests spéciaux selon les besoins de la spécification du projet
Guide d’installation
Environnements d’installation
- Les transformateurs de courant à séquence zéro doivent être installés dans des appareillages intérieurs ou des centres de contrôle de moteurs avec une ventilation adéquate et une protection contre la contamination environnementale.
- Les câbles ou barres omnibus triphasés doivent passer à travers l’ouverture du transformateur dans la séquence correcte pour assurer une détection appropriée de la séquence zéro.
- Les bornes secondaires doivent être solidement connectées au relais à séquence zéro avec un calibre de fil approprié et une méthode de terminaison.
- Un dégagement adéquat doit être maintenu pour l’intégrité de l’isolation, la dissipation de chaleur et l’accès à la maintenance.
Dimensions

LJM-1, LJM-2, LJM-3 (type intérieur)

LJM-3L (capacité étendue, type intérieur)
Précautions de sécurité pendant l’installation
- Le circuit secondaire ne doit jamais être déconnecté lorsque les conducteurs primaires sont sous tension, car une tension élevée dangereuse peut apparaître aux bornes secondaires ouvertes.
- Pendant l’inspection ou le test du relais, le circuit secondaire doit être court-circuité avant de déconnecter les connexions du relais.
- Un point du circuit secondaire doit être mis à la terre de manière fiable conformément aux normes applicables et aux spécifications du projet.
- Tous les travaux d’installation et de maintenance doivent être conformes aux réglementations locales de sécurité électrique et aux exigences des services publics.
Options de personnalisation
Nous offrons des solutions de personnalisation flexibles pour répondre aux exigences spécifiques du projet :
- Services OEM : Étiquetage privé, emballage personnalisé et intégration de marque pour les distributeurs établis et les intégrateurs de systèmes
- Capacités ODM : Modifications de conception personnalisées incluant des tensions nominales spéciales, des configurations de montage uniques et des fonctionnalités spécifiques à l’application
- Certifications internationales : Support pour les exigences du marché mondial incluant les certifications régionales de sécurité et de performance
- Programmes de volume : Prix spéciaux et conditions de livraison pour les projets à grande échelle et les partenariats à long terme
Contacter notre équipe commerciale pour discuter de vos besoins de personnalisation spécifiques et recevoir une proposition de solution adaptée.
Informations de commande
Lors de la passation d’une commande, la configuration requise doit être spécifiée selon la classe de tension du système, les exigences d’application et la spécification technique du projet. Les paramètres suivants doivent être clairement indiqués pour la confirmation technique et la libération de production :
- Classe de tension du système (6 kV, 10 kV ou 15 kV)
- Type d’application (protection de générateur, protection de moteur, surveillance de départ, etc.)
- Environnement d’installation (intérieur standard, conditions environnementales spéciales)
- Exigences de coordination de relais (type de relais et spécifications d’interface)
- Exigences spéciales (dimensions personnalisées, montage unique, tests supplémentaires)
Si des exigences spécifiques au projet s’appliquent (langue de documentation, exigences de certification ou test de témoin d’usine), les spécifier au stade de la commande. Les configurations spéciales doivent être confirmées par un accord technique et une fiche de données finale avant la production.