LZZBJ9-10C3, LZZBJ9-10C3Q3/Q4 Transformateur de courant intérieur en résine époxy moulée

LZZBJ9-10C3, LZZBJ9-10C3Q3/Q4 Transformateur de courant intérieur en résine époxy moulée

Transformateur de courant (TC) intérieur en résine époxy coulée, 12 kV, destiné à la mesure et à la protection en courant élevé

  • Structure entièrement encapsulée de type poteau, conçue pour les postes moyenne tension intérieurs
  • Adapté aux réseaux internationaux de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
  • Plage de courant jusqu’à 3150 A avec sortie secondaire de 5 A ou 1 A
  • Options multi-enroulements pour la mesure (précision 0,2S ou 0,5) et la protection (5P20)
  • Les structures Q3 et Q4 permettent différentes configurations d’armoires pour courants élevés

Présentation du produit

Le transformateur de courant LZZBJ9-10C3 / LZZBJ9-10C3Q3 / LZZBJ9-10C3Q4 est un transformateur de courant monobloc en résine époxy coulée, de type à colonne, destiné aux systèmes électriques moyenne tension alternatifs intérieurs. Il est conçu pour la mesure de courant, la comptabilité d’énergie, la surveillance des départs et la protection par relais dans les postes intérieurs de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV.

Cette série utilise un corps isolant renforcé en résine époxy coulée avec bornes primaires supérieures et un bloc de bornes secondaires inférieur. La plateforme C3 convient aux applications de départs à courants plus élevés, tandis que les versions Q3 et Q4 offrent différentes configurations extérieures et dispositions de bornes pour une intégration optimale dans les cellules. Le choix définitif doit être confirmé en fonction du courant assigné, du niveau de tenue au court-circuit, de la disposition des bornes, de l’encombrement disponible dans l’armoire et du plan approuvé.

Type de produit

Élément Spécification
Nom du produit Transformateur de courant intérieur en résine époxy coulée
Série de modèles LZZBJ9-10C3 / LZZBJ9-10C3Q3 / LZZBJ9-10C3Q4
Structure Intérieur, entièrement encapsulé, de type à colonne, structure isolée en résine époxy coulée
Classe de tension Systèmes moyenne tension de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
Isolation assignée Référence 24/65/125 kV ; 12/42/75 kV peut s’appliquer aux configurations liées à la classe 12 kV selon la plaque signalétique
Fréquence assignée 50 Hz / 60 Hz
Courant secondaire 5 A ou 1 A
Installation Installation supportée dans des cellules intérieures
Applications Mesure de courant, comptabilité d’énergie, protection par relais, surveillance des départs et instrumentation des cellules

Illustration du produit

LZZBJ9-10C3, LZZBJ9-10C3Q3/Q4 Transformateur de courant intérieur en résine époxy coulée – Illustration du produit

LZZBJ9-10C3 transformateur de courant intérieur en résine époxy coulée – Illustration du produit

Applications

  • Systèmes de distribution moyenne tension intérieurs de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
  • Cellules métalliques blindées, armoires d’arrivée, tableaux de départs et armoires de comptage
  • Circuits de mesure de courant et de comptabilité d’énergie électrique
  • Circuits de protection par relais pour départs, transformateurs, moteurs et lignes de distribution
  • Systèmes SCADA, surveillance de l’énergie et automatisation de la distribution
  • Projets de cellules à courants élevés nécessitant des transformateurs de courant (TC) de 1000 A à 3150 A

Caractéristiques

  • Corps entièrement encapsulé en résine coulée : La structure en résine époxy assure une tenue diélectrique, une protection mécanique et des performances stables en service intérieur.
  • Conception à colonne porteuse : Le transformateur intègre à la fois la fonction de support isolant et celle de transformation de courant, permettant une installation compacte dans les cellules.
  • Gamme de courants élevés : La série prend en charge des applications de départs à courants élevés jusqu’à 3150 A ; les configurations spéciales à courants plus élevés sont soumises à confirmation sur plan.
  • Configuration multi-noyaux : Les noyaux de mesure et de protection peuvent être configurés avec des combinaisons de précision telles que 0,2S/5P20/5P20, 0,5/0,5/5P20 et 5P20/5P20/5P20.
  • Sortie secondaire en 1 A ou 5 A : Le courant secondaire peut être choisi en fonction de l’entrée du relais, de l’entrée du compteur, de la distance de câblage et de la charge secondaire.
  • Structures Q3 / Q4 : Différents profils extérieurs permettent d’adapter l’espacement des bornes, la disposition des jeux de barres et les exigences d’installation dans les cellules.

Principe de fonctionnement

Le transformateur de courant LZZBJ9-10C3 fonctionne selon le principe de l’induction électromagnétique. Le courant primaire génère un flux magnétique dans le circuit magnétique, et l’enroulement secondaire délivre un signal de courant proportionnel aux compteurs, relais ou dispositifs de surveillance. L’isolation en résine époxy sépare le circuit primaire moyenne tension des circuits secondaires.

Pour les applications de comptage, le noyau secondaire doit maintenir la précision de rapport et le déphasage spécifiés dans la charge assignée. Pour la protection, le noyau de protection doit fournir un signal de courant fiable en cas de défaut et être coordonné avec les réglages des relais. Le courant thermique assigné à court terme et le courant dynamique assigné doivent correspondre au niveau de défaut de la cellule.

Désignation des modèles

Code Signification
L Transformateur de courant
Z Type intérieur / structure à colonne
Z Isolation en résine époxy coulée / structure entièrement encapsulée
B Classe de protection disponible
J Conception renforcée / améliorée
9 Code de séquence de conception
10 Classe de tension catalogue 10 kV ; couramment utilisée pour les systèmes de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
C3 Code de structure pour cette plateforme de produit
Q3 / Q4 Variantes de profil extérieur et d’installation pour différentes dispositions de cellules

Données techniques

Élément Spécification
Classe de tension assignée Systèmes intérieurs de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
Niveau d’isolation assigné Référence 24/65/125 kV selon les données d’échantillon ; le niveau final figure sur la plaque signalétique
Fréquence assignée 50 Hz / 60 Hz
Courant primaire assigné Plage de référence de 5 A à 3150 A ; configuration spéciale à courants élevés sur accord
Courant secondaire assigné 5 A ou 1 A
Combinaison de précision 0,2S/5P20/5P20, 0,5/0,5/5P20, 0,5/5P20/5P20, 5P20/5P20/5P20 ou combinaisons spécifiques au projet
Puissance assignée 20/20/20, 30/20/20, 20/30/20, 20/30/30, 30/30/30 ou configuration VA spécifique au projet
Altitude Référence standard d’installation ≤ 1500 m
Température ambiante -5 °C à +40 °C
Normes applicables GB/T 20840.1, GB/T 20840.2, CEI 61869-2:2012 et exigences spécifiques au projet

Bornes

Le produit peut être fourni avec plusieurs noyaux secondaires pour la mesure et la protection. Les repères typiques des bornes incluent P1 / P2 côté primaire et 1S1 / 1S2, 2S1 / 2S2, 3S1 / 3S2 pour les noyaux secondaires. Le nombre et la disposition finales des bornes doivent être confirmés selon la configuration des noyaux et le plan approuvé.

Repère des
bornes
Fonction Remarque
d’application
P1 / P2 Bornes primaires Le sens du courant primaire et le raccordement au jeu de barres doivent suivre le plan et le schéma de câblage.
1S1 / 1S2 Premier noyau secondaire Utilisé généralement pour la mesure ou le premier noyau de mesure spécifié.
2S1 / 2S2 Deuxième noyau secondaire Utilisé généralement pour la protection ou une mesure supplémentaire.
3S1 / 3S2 Troisième noyau secondaire Utilisé lorsque des combinaisons multiples de protection ou mesure/protection sont spécifiées.

Tableau de sélection

Le tableau ci-dessous résume les plages courantes de rapports, les combinaisons de précision et les valeurs de tenue au court-circuit. Les en-têtes longs et les valeurs partagées sont ajustés pour assurer une compatibilité avec les mises en page web adaptatives.

Courant primaire
assigné (A)
Combinaison de
classe de précision
Puissance assignée
(VA)
Courant thermique
assigné à court terme
Courant dynamique
assigné (kA)
5–300 0,2S / 5P20 / 5P20
0,5 / 0,5 / 5P20
0,5 / 5P20 / 5P20
5P20 / 5P20 / 5P20
20 / 20 / 20
30 / 20 / 20
20 / 30 / 20
20 / 30 / 30
30 / 30 / 30
150 × I1n 375 × I1n
400–800 63 kA 130
1000–1250 80 kA 160
1500–3150 100 kA 160

Remarque : Si les exigences de l’utilisateur dépassent les données indiquées, les paramètres finaux peuvent être convenus entre le fabricant et l’acheteur. Les données de la plaque signalétique, les plans approuvés et les rapports d’essais en usine prévalent.

Référence pour courants élevés

Plage de courant Référence des bornes /
montage
Remarque
d’application
I1n : 5 A–1000 A Disposition standard des bornes primaires Convient aux circuits courants de départs et de mesure.
I1n : 1200 A–3150 A Disposition des bornes à courants élevés Utilisée pour les cellules à courants élevés et les applications principales de départs.
I1n : 3200 A–4000 A Disposition spéciale à courants très élevés Nécessite une confirmation sur plan et un accord technique avant production.

Conditions de service

  • Lieu d’installation : cellules moyenne tension intérieures
  • Tension du réseau : réseaux de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV
  • Fréquence assignée : 50 Hz / 60 Hz
  • Température ambiante : -5 °C à +40 °C
  • Altitude : référence standard ≤ 1500 m
  • L’environnement d’installation doit être exempt de vibrations sévères, de poussières conductrices, de gaz corrosifs, de milieux explosifs, de pollution importante et de condensation anormale.
  • Pour les conditions d’altitude élevée, d’humidité, côtières, de forte pollution ou autres conditions spécifiques aux cellules, une confirmation technique est requise avant commande.

Normes et conformité

Le transformateur de courant LZZBJ9-10C3 est conforme aux normes GB/T 20840.1, GB/T 20840.2, CEI 61869-2:2012 et aux exigences spécifiques aux projets. Les essais de routine comprennent généralement le contrôle du rapport, la vérification de polarité, l’essai de précision, l’essai de tenue diélectrique, l’inspection d’isolation et l’inspection visuelle. Des documents d’essais de type supplémentaires ou des exigences d’essais spécifiques peuvent être confirmés selon les spécifications du projet.

Installation et dimensions

LZZBJ9-10C3, LZZBJ9-10C3Q3/Q4 Transformateur de courant intérieur en résine époxy coulée – Installation et dimensions

Le produit adopte une structure intérieure à colonne avec bornes primaires supérieures et disposition des bornes secondaires inférieures. Les dimensions globales et la configuration des bornes primaires varient selon la plage de courant. La conception de l’armoire doit se baser sur le plan approuvé, notamment pour les applications à 1200 A et plus.

Dimensions

Élément Dimension / Remarque
Longueur totale Référence 460 mm
Largeur totale Référence 200 mm
Hauteur totale Référence 320 ± 10 mm
Longueur de fixation Référence 425 mm / 390 mm selon la disposition des bornes
Plage des bornes primaires Dispositions différentes pour 5 A–1000 A, 1200 A–3150 A et 3200 A–4000 A
Confirmation sur plan Obligatoire avant la production ou le remplacement des cellules

Consignes de sécurité

  • Vérifier le modèle, le rapport de transformation, le courant secondaire, la combinaison de précision, la puissance assignée et le niveau d’isolation avant l’installation.
  • Vérifier l’espace de montage, le raccordement au jeu de barres, la position des bornes primaires, la disposition des bornes secondaires et les distances d’isolement avant l’assemblage.
  • Utiliser le plan correct correspondant à la plage de courant sélectionnée, notamment pour les dispositions de bornes à 1200 A et plus.
  • Raccorder les bornes P1/P2 et les bornes secondaires conformément aux repères de polarité et au schéma de câblage du projet.
  • Le circuit secondaire d’un transformateur de courant ne doit jamais être mis en circuit ouvert lorsque le circuit primaire est sous tension.
  • Avant de déconnecter des compteurs ou des relais, court-circuiter le circuit secondaire à l’aide d’un bloc de court-circuit agréé.
  • L’installation et la maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié en moyenne tension.

Informations pour commande

  • Modèle du produit : LZZBJ9-10C3, LZZBJ9-10C3Q3 ou LZZBJ9-10C3Q4
  • Courant primaire assigné et courant secondaire assigné
  • Combinaison de classe de précision et puissance assignée pour chaque noyau
  • Niveau d’isolation assigné et norme applicable
  • Courant thermique assigné à court terme et courant dynamique requis
  • Nombre de bornes secondaires et exigence de repérage des bornes
  • Disposition de la cellule, dimensions de montage et sens des bornes primaires
  • Quantité, certificats, rapports d’essais de routine, étiquetage et exigences d’emballage

Guide de sélection

  1. Confirmer la classe de tension : Utiliser ce TC pour les systèmes intérieurs moyenne tension de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV.
  2. Confirmer la variante du modèle : Choisir C3, C3Q3 ou C3Q4 selon la disposition de la cellule, les dimensions d’installation et la plage de courant.
  3. Sélectionner le rapport de transformation : Choisir le courant primaire assigné en fonction de la charge du départ, de la plage de mesure et des réglages de protection.
  4. Définir les fonctions des noyaux : Spécifier séparément les noyaux de mesure et de protection, y compris la classe de précision et la puissance assignée.
  5. Vérifier la charge assignée : S’assurer que la charge combinée du compteur, du relais et des câbles ne dépasse pas la puissance assignée de chaque noyau secondaire.
  6. Vérifier le niveau de défaut : Le courant thermique assigné à court terme et le courant dynamique assigné doivent correspondre au niveau de défaut de la cellule.
  7. Confirmer les dimensions : Vérifier les trous de fixation, la disposition des bornes primaires, les bornes secondaires et les espaces libres dans l’armoire avant la production.

FAQ

Il est utilisé pour la mesure de courant, la comptabilité d’énergie, la surveillance des départs et la protection par relais dans les cellules moyenne tension intérieures de classes 10 kV, 11 kV et 12 kV.

Ce sont des variantes structurelles ou d’installation de la plateforme LZZBJ9-10C3. Le choix final dépend de la plage de courant, des dimensions de montage, de l’espacement des bornes, de la disposition de la cellule et du plan approuvé.

Les noyaux de mesure utilisent généralement les classes 0,2S, 0,5 ou équivalentes, tandis que les noyaux de protection utilisent 5P20 ou 10P selon les exigences des relais. Chaque noyau doit être spécifié séparément avec sa classe de précision et sa puissance assignée.

Pour les applications à 1200 A et plus, vérifier la disposition des bornes primaires, les distances d’isolement du jeu de barres, les dimensions de montage, le courant thermique assigné à court terme, le courant dynamique assigné et le niveau de défaut de la cellule avant la production.

Le produit peut être fourni conformément aux normes GB/T 20840.1, GB/T 20840.2, CEI 61869-2:2012 et aux exigences spécifiques aux projets. La norme finale doit être confirmée dans l’accord technique.

Lorsque le circuit primaire est sous tension, un circuit secondaire ouvert peut générer une tension dangereusement élevée aux bornes secondaires. Cela peut endommager l’isolation et créer des risques pour la sécurité. Le circuit secondaire doit être mis en court-circuit avant de déconnecter des compteurs ou des relais.

Veuillez fournir la variante du modèle, le rapport de transformation, le courant secondaire, la combinaison de précision, la puissance assignée, le niveau d’isolation, les exigences Ith/Idyn, le repérage des bornes, les dimensions de montage, la quantité et les certificats d’essais requis.