Présentation du produit
Transformateurs de courant homopolaire de type barre omnibus série LJM pour la protection contre les défauts à la terre en moyenne tension.
Définition fonctionnelle
Les transformateurs de courant homopolaire 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 contre les défauts à la terre dans les systèmes électriques alternatifs moyenne tension. Ces transformateurs sont conçus pour détecter de manière fiable le courant résiduel dans les systèmes triphasés, offrant ainsi une protection essentielle contre les défauts monophasés à la terre sur les alternateurs 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 réseaux électriques dont la tension nominale atteint 15 kV (couramment utilisée dans les réseaux 6 kV, 10 kV et 15 kV). La structure intégrée de type barre omnibus permet une installation simple et des performances robustes pour les applications de protection homopolaire.
Caractéristiques principales
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Classe de tension du système | 6 kV, 10 kV, 15 kV (applications de protection contre les défauts à la terre en intérieur) |
| Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz |
| Courant secondaire nominal | 5 A |
| Type d’application | Protection homopolaire (détection de défaut à la terre) |
| Conducteur primaire | Structure intégrée de type barre omnibus (conception à passage de câble) |
| Tenue thermique | Haute tenue thermique adaptée aux applications moyenne tension |
| Tenue dynamique | Tenue dynamique robuste face aux 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 la protection homopolaire |
Principe de fonctionnement
Les transformateurs de courant homopolaire fonctionnent selon le principe de détection du courant résiduel dans les systèmes triphasés. En conditions normales équilibrées, 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 homopolaire) 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 normalisé qui déclenche les relais de protection lorsque le courant de défaut dépasse les seuils prédéfinis.
Position dans le système
- Protection des alternateurs : Protection homopolaire des alternateurs triphasés contre les défauts à la terre du stator
- Protection des moteurs : Détection de défaut à la terre pour les installations de moteurs moyenne tension
- Protection du neutre des transformateurs : Surveillance des défauts à la terre dans les systèmes de mise à la terre du neutre des transformateurs
- Protection des départs : Protection contre les défauts à la terre des câbles et lignes aériennes dans les réseaux de distribution
- Intégration dans les cellules : Coordination de la protection avec les systèmes de relais dans les cellules 6-15 kV
Vue d’ensemble structurelle
La série LJM présente une construction de type barre omnibus avec conducteur primaire intégré, permettant une installation directe par passage de câble sans connexions primaires externes. La conception mécanique robuste garantit un fonctionnement fiable à long terme dans les environnements intérieurs de cellules électriques. Lorsque le courant homopolaire de défaut atteint la valeur de réglage du relais, le transformateur délivre un courant secondaire précis pour déclencher le relais de protection, assurant ainsi une protection efficace du système contre les défauts à la terre.
Applications industrielles
Les transformateurs de courant homopolaire de la série LJM desservent divers secteurs industriels nécessitant une protection fiable contre les défauts à la terre :
- Production et distribution d’électricité : Protection du stator des alternateurs, surveillance des départs de postes sources et détection des défauts à la terre dans les réseaux de distribution
- Pétrochimie et pétrole & gaz : Protection des moteurs en raffinerie, systèmes électriques de plateformes offshore et surveillance de la protection cathodique des pipelines
- Métallurgie et mines : Entraînements de moteurs en aciérie, protection des équipements miniers et détection des défauts à la terre sur les machines industrielles lourdes
- Ferroviaire et transports : Systèmes de traction ferroviaire électrique, distribution d’énergie dans les métros et protection des infrastructures de transport
Désignation des modèles

Explication du code modèle
- L — Transformateur de courant (TC)
- J — Application de protection à la terre (détection homopolaire)
- M — Structure de type barre omnibus (conception à passage de câble)
- 1 / 2 / 3 — Code de classe de tension et désignation de calibre de courant
- 3L — Variante à calibre étendu (capacité de courant primaire plus élevée)
Conditions de service
Les transformateurs de courant homopolaire de la série LJM sont conçus pour un fonctionnement intérieur dans des conditions normales de service dans les systèmes électriques 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 les altitudes plus élevées
- Température ambiante : Plage de température industrielle standard
- Humidité relative : Adapté aux environnements industriels intérieurs typiques
- Conditions environnementales : Absence de gaz corrosifs, vapeurs, dépôts chimiques, poussières explosives ou conductrices ; absence de vibrations sévères ou de chocs mécaniques
Construction
Conception de la construction
- Structure : Configuration de type barre omnibus avec conducteur primaire intégré
- Noyau : Noyau magnétique annulaire optimisé pour la détection homopolaire
- Isolation : Système d’isolation spécifique à la classe de tension
- Système : Ouverture à passage 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 triphasés ou les barres omnibus à travers l’ouverture du transformateur. La conception intégrée élimine le besoin de connexions primaires séparées, réduisant ainsi la complexité de l’installation et améliorant la fiabilité du système.
Enroulements et marquage des bornes
- Conducteur primaire : Câbles/barres omnibus triphasés passant par l’ouverture (pas de bornes distinctes)
- Bornes secondaires : K1 / K2 (connexion au relais homopolaire)
- Courant secondaire nominal : Sortie nominale de 5 A
La polarité des bornes doit être respectée lors de la connexion au relais. En cas de défaut homopolaire, le courant circule de K1 vers K2, assurant la relation de phase correcte 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 concernant les transformateurs de courant homopolaire de type barre omnibus série LJM conçus pour les systèmes alternatifs 6-15 kV (50 Hz / 60 Hz). Les paramètres techniques spécifiques figurent sur les plaques signalétiques et les fiches techniques individuelles des produits.
Spécifications générales : Les paramètres techniques, notamment le courant thermique admissible (Ith), le courant dynamique admissible (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.
Références techniques
Des fiches techniques complètes comprenant les caractéristiques de performance détaillées, les résultats d’essais et les informations dimensionnelles sont disponibles pour chaque variante de modèle LJM. Contactez notre équipe technique pour les exigences spécifiques à votre application.
Normes et références normatives
| Norme | Titre | Application |
|---|---|---|
| Q/JB 3380-84 | Norme d’entreprise pour les transformateurs de courant homopolaire | Exigences de conception et de performance |
| IEC 61869-1 | Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales | Exigences générales pour 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 TC |
Conformité aux essais en usine
- Essais de routine conformément aux exigences applicables de la norme Q/JB 3380-84 (vérification de polarité, vérification du rapport de transformation, résistance d’isolation)
- Essais diélectriques conformément aux exigences de coordination d’isolation
- Inspection visuelle et dimensionnelle, incluant la conformité du marquage et de la qualité de fabrication
- Essais spéciaux selon les spécifications du projet
Guide d’installation
Environnements d’installation
- Les transformateurs de courant homopolaire doivent être installés dans des cellules électriques intérieures ou des centres de commande de moteurs dotés d’une ventilation adéquate et protégés contre la contamination environnementale.
- Les câbles triphasés ou les barres omnibus doivent traverser l’ouverture du transformateur dans le bon ordre pour assurer une détection homopolaire correcte.
- Les bornes secondaires doivent être solidement connectées au relais homopolaire avec une section de fil et une méthode de raccordement appropriées.
- Un espace suffisant doit être maintenu pour garantir l’intégrité de l’isolation, la dissipation thermique et l’accès à la maintenance.
Dimensions

LJM-1, LJM-2, LJM-3 (Type intérieur)

LJM-3L (Capacité étendue, type intérieur)
Précautions de sécurité lors de l’installation
- Le circuit secondaire ne doit jamais être déconnecté lorsque les conducteurs primaires sont sous tension, car une tension dangereusement élevée peut apparaître aux bornes secondaires ouvertes.
- Lors d’inspections ou de tests de relais, le circuit secondaire doit être mis en court-circuit avant de déconnecter les liaisons 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 respecter les réglementations locales en matière de sécurité électrique et les exigences des distributeurs d’énergie.
Options de personnalisation
Nous proposons des solutions flexibles de personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques de vos projets :
- 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, y compris calibres de tension spéciaux, configurations de fixation uniques et fonctionnalités spécifiques à l’application
- Certifications internationales : Prise en charge des exigences des marchés mondiaux, y compris les certifications régionales de sécurité et de performance
- Programmes volumétriques : Conditions tarifaires et de livraison spéciales pour les projets à grande échelle et les partenariats à long terme
Contactez notre équipe commerciale pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de personnalisation et recevoir une proposition de solution sur mesure.
Informations de commande
Lors de la commande, la configuration requise doit être précisée 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 mise en production :
- Classe de tension du système (6 kV, 10 kV ou 15 kV)
- Type d’application (protection d’alternateur, protection de moteur, surveillance de départ, etc.)
- Environnement d’installation (intérieur standard, conditions environnementales spéciales)
- Exigences de coordination avec le relais (type de relais et spécifications d’interface)
- Exigences spéciales (dimensions personnalisées, fixation unique, essais supplémentaires)
Si des exigences spécifiques au projet s’appliquent (langue de la documentation, exigences de certification ou essais en usine avec témoin), veuillez les préciser au moment de la commande. Les configurations spéciales doivent être confirmées par un accord technique et une fiche technique finale avant la production.