Transformateur de courant entièrement fermé en résine époxy LZZBJ9-12/150B/3s

Transformateur de courant entièrement fermé en résine époxy LZZBJ9-12/150B/3s

Transformateur de courant en résine époxy pour intérieur 12kV pour comptage et protection précis

  • Construction de type poteau en résine coulée : Époxy entièrement fermé pour une isolation supérieure
  • Noyaux de précision 0.2S/0.5/10P10 : Support multi-noyaux de comptage et de protection
  • Niveau d'isolement 12/42/75kV : Résistance à l'humidité et à la pollution classe II
  • Performances Ith/Idyn testées : Capacité de défaut de court-circuit vérifiée

Aperçu du produit

Définition fonctionnelle

La série LZZBJ9-12/150B/3s de transformateurs de courant entièrement fermés en résine époxy est un transformateur de mesure de type poteau entièrement fermé conçu pour la mesure précise du courant, le comptage d’énergie et les applications de protection par relais dans les systèmes électriques CA moyenne tension. Adapté aux classes de tension 10kV et inférieures avec une fréquence de fonctionnement de 50Hz ou 60Hz, le produit est spécifiquement conçu pour l’installation dans des appareillages de coupure, des unités principales en anneau et d’autres environnements intérieurs compacts. Le transformateur fournit des performances fiables dans des environnements à haute humidité et contaminés avec des capacités supérieures de résistance à l’humidité et à la pollution.

Principales caractéristiques

Article Spécification (selon commande / plaque signalétique)
Classe de tension du système Classe 12 kV (applications d’appareillage de coupure et de distribution pour intérieur)
Fréquence nominale 50 Hz (60 Hz disponible sur demande)
Courant secondaire nominal 1 A ou 5 A
Classes de précision Noyaux de comptage et/ou de protection selon spécification (par exemple, 0.2S / 0.5, 10P10)
Plage de courant primaire 20 A à 3000 A
Niveau d’isolement 12 / 42 / 75 kV
Charge nominale Par noyau/enroulement selon spécification (VA)
Facteur de puissance de charge cosφ = 0,8 (inductif) sauf spécification contraire
Tenue au court-circuit Ith (1 s) et Idyn (crête) selon spécification
Normes applicables GB 1208-1997 ; IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ; GB/T 20840.1 / 20840.2

Présentations du produit

LZZBJ9 12pics

Principe de fonctionnement

Fonctionnant sur la loi d’induction électromagnétique de Faraday, le transformateur comporte un noyau magnétique toroïdal avec un conducteur primaire traversant l’ouverture et des enroulements secondaires enroulés autour du noyau. Le flux magnétique généré par le courant primaire induit une tension proportionnelle dans l’enroulement secondaire, délivrant un courant de sortie normalisé à travers la charge connectée. La construction entièrement fermée en résine époxy assure des caractéristiques magnétiques stables et des performances d’isolement supérieures tout au long de la durée de vie.

Position d’application système

  • Distribution moyenne tension : Appareillage de coupure et tableaux de distribution 10-12kV
  • Comptage d’énergie : Systèmes de mesure d’électricité de qualité comptable
  • Circuits de protection : Schémas de protection contre les surintensités, différentielle et de distance
  • Unités principales en anneau : Installations RMU compactes nécessitant des solutions gain de place
  • Intégration SCADA : Systèmes de contrôle de supervision et d’acquisition de données

Aperçu structurel

La construction moulée en résine époxy avec conception entièrement fermée assure des performances d’isolement supérieures, une résistance à l’humidité et une résistance mécanique. La configuration de montage de type poteau fournit une installation compacte dans des environnements d’appareillage de coupure contraints tout en maintenant d’excellentes distances électriques et de fuite. La conception de noyau magnétique de type annulaire optimise la précision de mesure et la stabilité thermique.

Désignation du modèle

lzzbj9 12 Types

Explication du code modèle

  • L — Transformateur de courant (TC)
  • Z — Type support (poteau) pour intérieur
  • Z — Isolé en résine coulée (époxy), structure entièrement fermée
  • B — Configuration de protection disponible (application comptage/protection)
  • J — Conception renforcée
  • 9 — Code de conception (plateforme/itération)
  • 12 — Classe de tension (kV)
  • 150B/2s, 150B/3s — Code de variante mécanique (différences d’installation/structure)

Différences de variantes

LZZBJ9-12/150B/3s, LZZBJ9-12/150B/2s sont électriquement équivalents lorsqu’ils sont spécifiés avec le même rapport, les mêmes classes de précision, charges et Ith/Idyn. Les différences entre les variantes 150B/3s et 150B/2s sont principalement mécaniques et liées à l’installation pour s’adapter à différentes dispositions d’appareillage de coupure et contraintes de montage.

Conditions de service

Les transformateurs de courant de la série LZZBJ9-12/150B sont conçus pour un fonctionnement en intérieur dans des conditions de service normales dans les systèmes électriques moyenne tension.

  • Environnement d’installation : Installation pour intérieur uniquement
  • 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 : Moyenne quotidienne ≤ 95 %, moyenne mensuelle ≤ 90 % (à référence +20 °C)
  • Conditions environnementales : Exempt de gaz ou vapeurs corrosifs ; exempt de milieux explosifs ou inflammables ; pas de vibrations sévères, de chocs mécaniques ou d’impact
  • Classe de pollution : Classe II selon IEC 60815
Note technique : L’emplacement d’installation doit être conforme aux réglementations de sécurité électrique applicables et fournir des conditions de fonctionnement stables tout au long de la durée de vie du transformateur.

Construction

Conception de construction

  • Structure : Type support (poteau) pour appareillage de coupure pour intérieur
  • Isolation : Isolation entièrement fermée moulée en résine époxy
  • Noyau : Conception de noyau magnétique annulaire de type toroïdal à haute résistance
  • Système : Système d’isolation primaire et secondaire intégré

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. La conception entièrement fermée assure une protection supérieure contre les contaminants environnementaux et maintient les performances même dans des environnements de degré de pollution II.

Enroulements et marquage des bornes

LZZBJ9 10 Primary terminals

  • Bornes primaires : P1 / P2
  • Bornes secondaires (Groupe 1) : 1S1 / 1S2
  • Bornes secondaires (Groupe 2) : 2S1 / 2S2

Les marquages des bornes suivent les conventions de polarité TC standard. Dans des conditions de fonctionnement normales, la direction de courant de référence est définie de P1 à P2. L’identification correcte des bornes doit être observée pour assurer les performances de mesure et de protection.

Avertissement de sécurité : Ne jamais ouvrir le circuit des bornes secondaires lorsque le courant primaire circule. Une tension élevée peut apparaître aux bornes secondaires ouvertes, créant de graves dangers pour la sécurité. Toujours court-circuiter et mettre à la terre le secondaire avant d’effectuer tout travail de maintenance.

Données techniques

Cette section fournit des données techniques orientées sélection pour les séries LZZBJ9-12/150B/2S, LZZBJ9-12/150B/3S de transformateurs de courant en résine coulée pour intérieur utilisés dans les systèmes CA de classe 12 kV (50 Hz). Les données présentées ci-dessous sont destinées à la sélection préliminaire des combinaisons de classes de précision, des charges nominales et de la capacité de tenue au court-circuit.

Définitions : La combinaison de classes de précision indique les noyaux de comptage/protection disponibles dans un TC (une configuration multi-noyaux peut s’appliquer). La sortie nominale (VA) est spécifiée par noyau secondaire. Ith est le courant thermique de courte durée nominal (généralement 1 s). Idyn est le courant dynamique nominal (crête).

Notation : Ith/Idyn peut être exprimé en kA ou en multiples du courant primaire nominal (×In) selon la configuration ; l’acceptation doit être basée sur les valeurs de la plaque signalétique et le rapport de test d’usine.

Référence des données

Courant
primaire
nominal (A)
Combinaison de
classes de
précision
Sortie
nominale
(VA)
Courant
thermique de
courte durée
(Ith)
Courant
dynamique
(Idyn)
20~100 0.2S/10P10 10/15 150I1n 375I1n
150~200 0.2S/0.5/10P10 10/15/15 21,5 kA 55,4 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 10/15 63 kA 130 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1000 0.2S/10P10 10/15 80 kA 160 kA
0.2S/0.5/10P10 10/15/15
0.5/10P10 10/10
0.2/10P10 10/15
1500 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
2000 0.2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
Support d’ingénierie d’application : Les recommandations spécifiques à l’application peuvent inclure le calcul de charge, l’évaluation de la précision, l’allocation des bornes et des conseils d’intégration d’appareillage de coupure basés sur la spécification du projet.

Normes et références normatives

Norme Titre Application
GB 1208-1997 Transformateurs de courant Norme nationale principale pour les exigences TC
IEC 61869-1 Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales Exigences générales
IEC 61869-2 Transformateurs de mesure – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les transformateurs de courant Exigences spécifiques aux TC
GB/T 20840.1 Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales Norme nationale (alignée avec le cadre IEC 61869)
GB/T 20840.2 Transformateurs de mesure – Partie 2 : Transformateurs de courant Exigences nationales TC (alignées avec IEC 61869-2)
IEC 60815 Sélection et dimensionnement des isolateurs haute tension pour conditions polluées Détermination de la classe de pollution

Conformité aux tests d’usine

  • Tests de routine selon les exigences GB/IEC applicables (y compris polarité/marquage, vérification du rapport et vérification de la précision selon la classe et la charge spécifiées)
  • Tests diélectriques selon les exigences de coordination d’isolement et la norme applicable
  • Test de décharge partielle lorsque spécifié par l’exigence du projet
  • Inspection visuelle et dimensionnelle incluant la conformité du marquage et de la finition
  • Tests de type et tests spéciaux selon les exigences de la spécification du projet
Note de conformité : Toutes les unités maintiennent une conformité totale avec les normes listées. Certificats de test d’usine fournis pour chaque unité fabriquée avec traçabilité vers les laboratoires accrédités. Les rapports de test incluent l’erreur de rapport, le déphasage, la vérification de charge et les résultats de tenue diélectrique.

Installation et dimensions

Aperçu

LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

Aperçu du transformateur de courant LZZBJ9-12/150B/2s

LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

Aperçu du transformateur de courant LZZBJ9-12/150B/3s

  • Les dimensions d’encombrement et les détails de montage sont fournis dans les dessins dimensionnels
  • Le transformateur doit être solidement monté en utilisant les trous de fixation désignés avec des spécifications de couple appropriées
  • La connexion du conducteur primaire peut être effectuée via un jeu de barres ou des bornes boulonnées
  • Une distance adéquate doit être maintenue pour l’isolement, la dissipation thermique et l’accès pour la maintenance
  • Le câblage secondaire doit utiliser une taille de câble appropriée pour minimiser la contribution de charge
Avis de sécurité : Les circuits secondaires ne doivent jamais être laissés ouverts lorsqu’ils sont sous tension. Avant la maintenance, court-circuiter et mettre à la terre de manière fiable le secondaire conformément aux réglementations locales de sécurité électrique. Un point du circuit secondaire doit être mis à la terre de façon permanente selon les normes de sécurité applicables.
  • Le circuit secondaire ne doit jamais être laissé ouvert lorsque le transformateur est sous tension, car une tension élevée dangereuse peut apparaître aux bornes secondaires
  • Lors de l’inspection ou de la maintenance, le circuit secondaire doit être court-circuité avant de déconnecter tout instrument
  • Un point du circuit secondaire doit être mis à la terre de manière fiable conformément à IEC 61869-1 et aux normes locales
  • Tous les travaux d’installation et de maintenance doivent être conformes aux réglementations locales de sécurité électrique et aux exigences de personnel qualifié
  • Vérifier la polarité correcte avant de se connecter aux dispositifs de mesure ou de protection

Lors de la passation d’une commande, la configuration requise doit être spécifiée selon les exigences du réseau local, les normes applicables et la spécification technique du projet. Les paramètres suivants doivent être clairement indiqués pour la confirmation technique et la libération de production :

  • Courant primaire nominal / rapport de transformation (par exemple, 400/5A, 800/1A)
  • Courant secondaire nominal (1 A ou 5 A)
  • Application et exigences de précision (combinaison de classes de précision de comptage et/ou de protection)
  • Charge nominale (VA) pour chaque noyau/enroulement secondaire
  • Exigences de tenue au court-circuit : Ith (1 s) et Idyn (crête)
  • Variante d’installation (si des exigences de montage spécifiques existent)

Guide de sélection

  1. Déterminer le courant primaire nominal (Ip) en fonction de la charge continue du départ et de la plage de fonctionnement requise (généralement 20-120 % de la charge nominale)
  2. Sélectionner les exigences de précision de comptage et/ou de protection (par exemple, 0.2S / 0.5 pour le comptage ; 10P10 pour la protection selon l’étude de coordination de protection)
  3. Confirmer la charge nominale (VA) pour chaque circuit secondaire en fonction des compteurs/relais connectés et des pertes de câblage (inclure le calcul de résistance de câble)
  4. Vérifier la capacité de tenue au court-circuit (Ith/Idyn) par rapport au niveau de défaut de l’appareillage de coupure selon l’étude de court-circuit du système
  5. Spécifier toutes exigences particulières incluant le niveau d’isolement, les limites de décharge partielle, la disposition des bornes, les contraintes de montage ou les exigences de certification

Si des exigences locales de service public ou de projet s’appliquent (par exemple, niveau d’isolement spécifique, limite de décharge partielle, disposition des bornes, contraintes de montage, langue de documentation ou certificats requis), 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.

FAQ

Sélectionner le rapport TC / courant primaire nominal (Ip) à partir de la charge continue du départ et de la plage de mesure requise, puis vérifier par rapport à la conception de l’appareillage de coupure 12 kV et à la coordination de protection.

Spécifier des noyaux secondaires séparés pour le comptage et la protection, chacun avec sa propre classe de précision et charge nominale (VA) selon IEC 61869-2 et GB 1208-1997.

La charge nominale (VA) doit couvrir la charge totale connectée (compteur/relais + perte de câblage) pour un courant secondaire de 1A ou 5A et doit être confirmée lors de la conception technique.

Ith (1 s) et Idyn (crête) doivent atteindre ou dépasser le courant de court-circuit prospectif du système ; l’acceptation se fait par plaque signalétique et rapport de test d’usine.

Oui. Avec un rapport/précision/charge/Ith/Idyn identiques, les variantes A/B/C sont électriquement équivalentes ; la sélection est basée sur le montage et l’intégration d’appareillage de coupure.