Transformateur de courant à résine époxy coulé pour intérieur LZZBJ9-35/270

Transformateur de courant à résine époxy coulé pour intérieur LZZBJ9-35/270

Transformateur de courant (TC) époxydyne intérieur haute capacité jusqu’à 3150 A pour tensions de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV

  • Transformateur de courant époxydyne intérieur LZZBJ9-35/270
  • Plateforme de grande capacité type 270, couvrant des courants primaires de 20 A à 3150 A
  • Conçu pour les postes intérieurs à isolation aérienne de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
  • Niveau d’isolation 40,5/95/185 kV avec sortie secondaire de 5 A ou 1 A
  • Noyaux de précision classe 0,2S / 0,5 pour la mesure et classes 5P / 10P pour la protection
  • Disposition séparée des bornes pour les applications 10–1000 A et 1200–3150 A

Présentation du produit

Le transformateur de courant à résine époxy coulé en intérieur LZZBJ9-35/270 est un transformateur de courant de type poteau entièrement encapsulé, conçu pour les réseaux électriques moyenne tension de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Il est utilisé pour la mesure de courant, la comptabilisation d’énergie et la protection par relais dans les systèmes alternatifs de fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz. Le produit utilise une isolation en résine époxy coulée, avec l’enroulement et le circuit magnétique scellés à l’intérieur du corps en résine, offrant ainsi une haute tenue diélectrique, une résistance à l’humidité et des performances mécaniques stables pour les applications en cellules moyenne tension intérieures.

Ce modèle doit être positionné différemment du précédent LZZBJ9-35/250F-L. Le LZZBJ9-35/270 constitue une plateforme CT intérieure à résine époxy de type 270 à grande capacité, destinée aux départs de cellules nécessitant des rapports de transformation plus élevés, plusieurs sorties secondaires de protection et une forte capacité de tenue aux courts-circuits. Le dessin du catalogue montre deux dispositions différentes des bornes primaires pour les plages I1n : 10–1000 A et I1n : 1200–3150 A, ce qui le rend adapté aux courants plus importants et aux exigences d’encombrement plus larges des cellules.

Type de produit

LZZBJ9-35/270 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Display
Élément Spécification
Nom du produit Transformateur de courant à résine époxy coulée pour intérieur
Modèle LZZBJ9-35/270
Condition d’installation Intérieur
Structure Structure entièrement encapsulée de type poteau en résine époxy coulée
Plateforme structurelle Plateforme CT de type 270 à grande capacité pour cellules
Application Mesure de courant, comptabilisation d’énergie et protection par relais
Classe de tension du réseau 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Niveau d’isolation nominal 40,5/95/185 kV
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Courant secondaire nominal 5 A ou 1 A
Plage de courant primaire Plage de référence de 20 A à 3150 A selon les données du catalogue
Installation typique Cellules moyenne tension 35 kV en intérieur, armoires de départ à fort courant et panneaux de protection/comptage

Explication du modèle

LZZBJ9-35/270 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Type

  • L : Transformateur de courant.
  • Z : Structure de type poteau/support.
  • Z : Isolation par coulage en résine époxy.
  • B : Série de transformateurs de courant avec options d’enroulements de mesure et de protection.
  • J : Conception renforcée / adaptée à la protection.
  • 9 : Séquence de conception / code de plateforme produit.
  • 35 : Produit de classe 35 kV, adapté aux réseaux 35 kV, 36 kV et 40,5 kV.
  • 270 : Plateforme structurelle de type 270 pour un encombrement plus large des cellules et un raccordement primaire à fort courant.

Applications

  • Réseaux alternatifs moyenne tension intérieurs de 35 kV, 36 kV et 40,5 kV
  • Armoires de départ à fort courant dans les cellules isolées à l’air
  • Mesure de courant sur les départs entrants et sortants
  • Panneaux de comptage d’énergie et de surveillance de la qualité de l’énergie
  • Protection par relais pour transformateurs, départs et circuits de jeu de barres
  • Postes industriels, postes de distribution et salles de distribution
  • Projets nécessitant des courants primaires jusqu’à 3150 A
  • Applications en cellules nécessitant plusieurs enroulements secondaires pour le comptage et la protection

Caractéristiques

  • Plateforme à fort courant de type 270 : Conçue pour des courants nominaux plus élevés et des exigences d’encombrement plus larges que les corps CT compacts de type 250.
  • Large plage de courants : Les données du catalogue couvrent des plages typiques de courant primaire de 20 A à 3150 A.
  • Niveau d’isolation 35 kV / 40,5 kV : Niveau d’isolation nominal de 40,5/95/185 kV pour les systèmes intérieurs internationaux de classe 35 kV.
  • Coulage époxy entièrement encapsulé : L’enroulement et le noyau sont scellés à l’intérieur du corps en résine pour assurer une stabilité diélectrique et une résistance à l’humidité.
  • Disposition étendue des bornes : Deux schémas distincts de bornes primaires sont fournis pour les plages 10–1000 A et 1200–3150 A.
  • Configuration multi-enroulements : Prend en charge des combinaisons d’enroulements de mesure et de protection, notamment les options 0,2S/0,5/5P10/5P20.
  • Forte tenue aux courts-circuits : Le courant thermique admissible à court terme peut atteindre 100 kA et le courant dynamique admissible 250 kA dans les plages de courant les plus élevées.
  • Intégration en cellule : Base large, trous de fixation inférieurs et boîte à bornes secondaires accessible facilitent l’assemblage en armoire intérieure.

Aperçu de la structure

Le LZZBJ9-35/270 adopte un corps entièrement encapsulé en résine époxy avec une structure d’isolation externe à nervures. La partie supérieure accueille la zone des bornes primaires, tandis que la partie inférieure intègre la boîte à bornes secondaires et la base de fixation. Le corps du produit est conçu pour les cellules moyenne tension intérieures de classe 35 kV où des connexions conductrices plus importantes, un courant primaire plus élevé et des circuits secondaires multi-enroulements sont requis.

Le dessin dimensionnel du catalogue montre deux structures de bornes primaires. Pour I1n : 10–1000 A, une disposition de bornes plus compacte est utilisée. Pour I1n : 1200–3150 A, une disposition plus large est employée afin de répondre aux exigences accrues en matière de courant et de raccordement.

Données techniques

Paramètre Spécification
Modèle LZZBJ9-35/270
Type de produit Transformateur de courant à résine époxy coulée pour intérieur
Classe de tension du réseau 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Niveau d’isolation nominal 40,5/95/185 kV
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Courant secondaire nominal 5 A ou 1 A
Plage de courant primaire Plage de référence de 20 A à 3150 A
Combinaisons de précision 0,2S/0,5/5P10/5P20, 0,2S/0,5/5P15/5P15, 0,2S/0,5/5P20/5P20, 0,2S/0,5/5P30/5P30, 0,2S/0,5/5P40/5P40
Puissance nominale 30/30/30/30 VA, 30/30/40/40 VA, 30/30/50/50 VA, 30/30/20/20 VA, 30/30/15/15 VA et combinaisons spécifiques au projet
Courant thermique admissible à court terme 150 × I1n, 200 × I1n, 31,5 kA, 45 kA, 63 kA, 80 kA ou 100 kA selon la plage de courant
Courant dynamique admissible 375 × I1n, 500 × I1n, 80 kA, 112,5 kA, 160 kA, 200 kA ou 250 kA selon la plage de courant
Température ambiante -25 °C à +40 °C
Normes applicables IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1, GB/T 20840.2 ; référence à la norme antérieure GB20840.1-2010 possible par accord

Tableau de sélection

Courant primaire
nominal (A)
Combinaison de
classe de précision
Puissance nominale
(VA)
Courant thermique
admissible à court terme
Courant dynamique
admissible
20–40 0,2S / 0,5 / 5P10 / 5P10
0,2S / 0,5 / 5P15 / 5P15
0,2S / 0,5 / 5P20 / 5P20
0,2S / 0,5 / 5P30 / 5P30
0,2S / 0,5 / 5P40 / 5P40
30/30/30/30 150 × I1n 375 × I1n
50–100 30/30/40/40 200 × I1n 500 × I1n
150–250 30/30/50/50 31,5 kA 80 kA
300–400 30/30/20/20 45 kA 112,5 kA
500–600 30/30/15/15 63 kA 160 kA
750–800 30/30/15/15 80 kA 200 kA
1000–3150 Puissance spécifique au projet 100 kA 250 kA

Remarque : Si les paramètres requis dépassent la plage de référence ci-dessus, ils peuvent être confirmés par un accord technique entre le fabricant et l’acheteur.

Conditions de fonctionnement

  • Installation : Installation en intérieur pour cellules et réseaux de distribution de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  • Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz.
  • Température ambiante : -25 °C à +40 °C.
  • Conditions du site : Absence de vibrations sévères, de chocs ou d’impacts mécaniques sur le site d’installation.
  • Qualité de l’air : L’air ambiant ne doit pas être fortement pollué par de la poussière, de la fumée, des gaz corrosifs, des vapeurs ou du sel.
  • Humidité : Service en intérieur sans condensation sévère ; les exigences particulières doivent être confirmées par accord projet.
  • Maintenance : Maintenir la surface en résine époxy propre et sèche afin de préserver les performances d’isolation.
  • Vérification à l’installation : Confirmer la disposition correcte des bornes selon la plage de courant primaire choisie.

Installation et dimensions

LZZBJ9-35/270 Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Installation and Dimensions

Le LZZBJ9-35/270 est installé à l’intérieur de cellules isolées à l’air de classe 35 kV ou d’armoires de distribution intérieures. Le dessin fourni montre une base large et un corps d’isolation imposant, adaptés aux applications de départ à fort courant. Les dimensions de référence incluent une hauteur totale d’environ 642 mm, une hauteur de corps d’environ 452 mm, une longueur de base d’environ 580 mm et une largeur latérale d’environ 270 mm. Les dimensions finales doivent suivre le dessin approuvé du projet.

Élément d’installation Point de vérification recommandé
Espace en cellule Vérifier la hauteur totale, la longueur de base, la largeur latérale et l’espace d’accès aux bornes.
Disposition selon plage de courant Utiliser la structure de bornes appropriée pour les plages 10–1000 A ou 1200–3150 A.
Bornes primaires Vérifier le sens P1 / P2, la méthode de connexion des conducteurs et les distances d’isolement.
Zone des bornes secondaires Prévoir un accès pour le câblage, les essais et l’inspection des circuits secondaires.
Base de fixation Vérifier la disposition des trous de fixation, le support de base et la position de mise à la terre.
Distances électriques Vérifier les distances phase-terre et phase-phase pour les équipements de classe 40,5 kV.
Confirmation du dessin Utiliser le dessin d’encombrement et le schéma de câblage approuvés pour la production finale.

Enroulements et marquage des bornes

Les bornes primaires sont identifiées P1 et P2. Les bornes secondaires sont disposées en fonction du nombre d’enroulements de mesure et de protection. Les configurations multi-enroulements peuvent inclure des sorties indépendantes pour la mesure, la surveillance et la protection par relais.

Borne Fonction Note d’application
P1 / P2 Bornes primaires Utilisées comme référence de direction et de polarité du courant primaire.
1S1 / 1S2 Premier enroulement secondaire Généralement affecté au circuit de mesure ou de comptage.
2S1 / 2S2 Deuxième enroulement secondaire Généralement affecté au circuit de protection par relais.
3S1 / 3S2 Enroulement de protection supplémentaire Utilisé lorsque plusieurs sorties de protection sont requises.
4S1 / 4S2 Enroulement de mesure ou de protection supplémentaire Utilisé dans les configurations multi-enroulements selon les exigences du projet.
Point de mise à la terre Référence de mise à la terre du circuit secondaire Un point du circuit secondaire doit être mis à la terre conformément aux pratiques du projet.

Normes et conformité

Pour les pages produits internationales, le LZZBJ9-35/270 doit être spécifié conformément aux normes IEC 61869-1 et IEC 61869-2. La documentation basée sur les normes chinoises peut faire référence aux normes GB/T 20840.1 et GB/T 20840.2. Les références anciennes telles que GB20840.1-2010 peuvent être conservées pour des raisons de compatibilité d’appel d’offres, mais les pages techniques modernes doivent privilégier les normes IEC 61869 et GB/T 20840 comme langage de référence.

Guide de sélection

  1. Confirmer le niveau de tension : Utiliser ce modèle pour les systèmes de cellules intérieures de 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  2. Sélectionner la plage de courant : Vérifier si le courant du projet se situe dans la plage 10–1000 A ou 1200–3150 A, car les structures de bornes diffèrent.
  3. Choisir le courant secondaire : Sélectionner 5 A pour les compteurs et relais conventionnels, ou 1 A pour les câblages secondaires longs et les applications à faible charge.
  4. Définir les classes de précision : Utiliser 0,2S / 0,2 / 0,5 pour le comptage et les classes de protection 5P10 / 5P20 / 5P30 / 5P40 ou 10P pour la protection par relais.
  5. Vérifier la puissance nominale : Adapter les combinaisons de puissance telles que 30/30/30/30 VA, 30/30/40/40 VA ou 30/30/50/50 VA à la charge des compteurs, relais et câbles.
  6. Vérifier la tenue aux courts-circuits : Confirmer les valeurs de tenue thermique et dynamique par rapport au niveau de défaut du réseau.
  7. Confirmer les dimensions : Vérifier la hauteur totale, la longueur de base, la largeur latérale et les distances en cellule avant la sélection finale.
  8. Approuver les dessins : Confirmer le dessin d’encombrement, la disposition des bornes et le schéma de câblage avant la production.

FAQ

Le nom recommandé du modèle de produit est Transformateur de courant à résine époxy coulée pour intérieur LZZBJ9-35/270.

Le LZZBJ9-35/250F-L est positionné comme une plateforme robuste de type 250F-L jusqu’à 2500 A. Le LZZBJ9-35/270 est une plateforme plus grande de type 270, couvrant des courants jusqu’à 3150 A et proposant des dispositions de bornes plus larges pour les cellules.

Utiliser 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Le niveau d’isolation nominal typique est 40,5/95/185 kV.

La référence catalogue couvre des courants primaires de 20 A à 3150 A, avec des dispositions de bornes différentes pour les plages 10–1000 A et 1200–3150 A.

Le courant secondaire nominal peut être 5 A ou 1 A, en fonction des compteurs et relais connectés, de la longueur du câblage secondaire et du calcul de la charge.

Vérifier l’espace en cellule, la structure des bornes correspondant à la plage de courant choisie, les distances d’isolement, la base de fixation, le sens P1/P2, le marquage des bornes secondaires, la conception de mise à la terre et le dessin d’encombrement approuvé.

Lorsqu’un courant primaire circule, un circuit secondaire ouvert peut générer une tension dangereusement élevée aux bornes secondaires. Le circuit secondaire actif doit être mis en court-circuit avant de déconnecter les compteurs ou relais.