Transformateurs de courant en résine coulée LAJ-10Q, LFZBJ-10KV (à travers paroi)

Transformateurs de courant en résine coulée LAJ-10Q, LFZBJ-10KV (à travers paroi)

Transformateur de courant en résine coulée pour intérieur 10 kV pour comptage de l'énergie et protection

  • Conception multi-noyaux : Noyaux de comptage et de protection séparés (0.2S / 10P10)
  • Sortie secondaire : Interface standard 1A / 5A pour compteurs/relais
  • Durabilité : Construction en résine époxy entièrement fermée, résistante à l'humidité
  • Caractéristique de court-circuit : Ith (1s) / Idyn (crête) selon plaque signalétique et rapport d'essai

Aperçu du produit

Définition fonctionnelle

Les transformateurs de courant des séries LAJ-10Q et LFZBJ-10 sont des instruments électromagnétiques de précision de type à travers paroi, coulés en résine époxy, conçus pour la mesure précise du courant, le comptage de l’énergie et les applications de protection par relais dans les réseaux électriques en courant alternatif moyenne tension. La série LAJ-10Q est spécifiquement conçue pour des environnements opérationnels exigeants, fournissant des performances stables et fiables dans des conditions complexes et difficiles. Ces transformateurs utilisent les principes de l’induction électromagnétique pour fournir des signaux de courant secondaire galvaniquement isolés proportionnels au courant primaire.

Principales caractéristiques

Élément Spécification (selon commande / plaque signalétique)
Classe de tension du réseau Classe 10 kV (applications de distribution intérieure/extérieure)
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Courant secondaire nominal 5 A (standard)
Classes de précision Noyaux de comptage et/ou de protection : 0.2S, 0.2, 0.5, 10P10, 10P15
Puissance de charge nominale Par noyau/enroulement selon spécification (VA) : 10-15 VA typique
Facteur de puissance de charge cosφ = 0,8 (inductif) sauf indication contraire
Tenue au court-circuit Ith : Jusqu’à 40 kA (1 s) ; Idyn : Jusqu’à 90 kA (crête)
Plage de courant primaire 5 A à 3000 A
Normes applicables IEC 61869-1 / IEC 61869-2 ; GB/T 20840.1 / 20840.2 ; GB 1208-1997 ; IEC 60044-1
Variantes mécaniques LAJ-10 / LAJ-10Q / LFZBJ-10 (types à une spire, multi-spires, barre omnibus)

Présentation du produit

LAJ 10Q LFZBJ 10KV pics

Principe de fonctionnement

Fonctionnant selon la loi de Faraday sur l’induction électromagnétique, le transformateur comporte un noyau magnétique toroïdal avec un conducteur primaire traversant l’ouverture de la fenêtre 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. L’encapsulation en résine époxy assure une isolation complète et une protection contre les facteurs environnementaux.

Position d’application système

  • Distribution moyenne tension : Tableaux 10 kV, panneaux de distribution et systèmes de distribution d’énergie
  • Comptage de l’énergie : Systèmes de mesure d’électricité de qualité de comptage avec précision de classe 0.2S
  • Circuits de protection : Schémas de protection contre les surintensités, différentiels et de distance (classe 10P10, 10P15)
  • Intégration SCADA : Systèmes de contrôle de supervision et d’acquisition de données
  • Applications en environnement difficile : Variante LAJ-10Q spécifiquement conçue pour des conditions opérationnelles difficiles

Aperçu structurel

Les transformateurs de courant de type à travers paroi de la série LAJ-10Q sont disponibles en trois configurations structurelles : dispositions à une spire, multi-spires et de type barre omnibus, toutes comportant une construction en résine époxy coulée avec une conception entièrement fermée ou semi-fermée. Les produits classés 300A et moins utilisent une structure semi-fermée pour faciliter l’installation, tandis que les classifications 400-800A emploient une construction entièrement scellée pour une protection environnementale et une résistance mécanique améliorées. La configuration de montage à travers paroi permet une installation compacte dans les tableaux tout en maintenant d’excellentes distances d’isolement électrique et de ligne de fuite.

Désignation du modèle

LAJ 10 LFZBJ 10KV high voltage CT products type

Explication du code de modèle

LAJ-10 / LAJ-10Q

  • L = Transformateur de courant (TC)
  • A = Montage cloison / à travers paroi (panneau ou mural)
  • J = Conception améliorée / renforcée (robustesse mécanique et d’isolation)
  • Q = Variante toutes conditions (service complet) — conçue pour des conditions opérationnelles complexes/difficiles
  • 10 = Classe de tension 10 kV

LFZBJ-10 (classe 10 kV)

  • L = Transformateur de courant (TC)
  • F = Isolation en résine coulée (moulage en résine époxy)
  • Z = Barre omnibus séparée / disposition de barre omnibus (code lié à la structure)
  • B = Avec option de fonction de protection (configuration de noyau de protection disponible)
  • J = Conception améliorée / renforcée
  • 10 = Classe de tension 10 kV

Différences entre variantes

LAJ-10 : Transformateur de courant à travers paroi standard pour applications intérieures générales avec des conditions environnementales normales.
LAJ-10Q : Variante améliorée toutes conditions conçue spécifiquement pour des environnements opérationnels difficiles et complexes. Caractérise une résistance environnementale améliorée tout en maintenant toutes les spécifications électriques de la série LAJ-10 standard.
LFZBJ-10 : Variante de type support pour intérieur avec construction fermée, adaptée aux installations de tableaux standard où le montage à travers paroi n’est pas requis.
Toutes les variantes sont électriquement équivalentes lorsqu’elles sont spécifiées avec le même rapport, les mêmes classes de précision, les mêmes charges et les mêmes caractéristiques Ith/Idyn. La sélection entre les variantes est basée sur les contraintes de montage et les conditions environnementales.

Conditions de service

Les transformateurs de courant de la série LAJ-10Q sont conçus pour fonctionner dans des conditions de service normales et difficiles dans les réseaux électriques moyenne tension.

Environnement de fonctionnement standard

  • Environnement d’installation : Installation intérieure ou extérieure (LAJ-10Q classé pour conditions difficiles)
  • Altitude : Ne dépassant pas 1000 m au-dessus du niveau de la mer (les applications à altitude plus élevée nécessitent une confirmation d’ingénierie)
  • Température ambiante : −5 °C à +40 °C
  • Humidité relative : ≤ 90 % à une température de référence de +20 °C
  • Conditions environnementales : Exempt de gaz corrosifs, de contamination chimique ou de substances affectant les performances d’isolation ; pas de vibrations sévères, de chocs mécaniques ou d’impacts

Classification environnementale améliorée

  • Capacité environnement difficile : Spécifiquement conçu pour des conditions opérationnelles complexes et exigeantes
  • Protection améliorée : Résistance supérieure à l’humidité, à la contamination et aux cycles thermiques
  • Fiabilité opérationnelle : Maintient les performances dans des conditions environnementales défavorables
Note d’ingénierie : La série LAJ-10Q est recommandée pour les installations où les conditions environnementales dépassent les classifications standard ou où une fiabilité opérationnelle améliorée est requise. 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 à travers paroi (traversée) pour montage sur panneau/mur ; Type support disponible (LFZBJ-10)
  • Isolation : Isolation en résine époxy coulée (entièrement fermée ou semi-fermée selon la classification)
  • Noyau : Tôles en acier au silicium de haute qualité en configuration de type anneau
  • Enroulement primaire : Une spire, multi-spires ou conducteur de barre omnibus à travers l’ouverture de la fenêtre
  • Enroulement secondaire : Bobines enroulées avec précision sur noyau toroïdal
  • Indice d’enveloppe : Semi-fermé (≤300A) ; Entièrement scellé (400-800A)

Le moulage en résine époxy fournit des propriétés d’isolation stables, une excellente résistance mécanique et une résistance à l’humidité, à la contamination et au vieillissement pour un service à long terme. La variante LAJ-10Q comporte une formulation de matériau améliorée pour des performances supérieures dans des environnements difficiles.

Enroulements et marquage des bornes

  • Bornes primaires : P1 / P2 (la barre omnibus sort des deux extrémités pour le montage à travers paroi)
  • Bornes secondaires (Groupe 1) : S1 / S2 (1S1 / 1S2 pour les unités multi-noyaux)
  • Bornes secondaires (Groupe 2) : 2S1 / 2S2 (le cas échéant pour configuration à double noyau)
  • Emplacement des bornes : Bornes secondaires positionnées au bas du côté de montage pour un accès pratique
  • Type de borne : Bornes à vis exposées pour faciliter la connexion

Les marquages de bornes suivent les conventions de polarité standard des TC selon IEC 61869-2 et GB 1208-1997. 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 des performances de comptage et de protection appropriées.

Données techniques

Cette section fournit des données techniques orientées sélection pour les transformateurs de courant en résine coulée de type à travers paroi et de type support des séries LAJ-10Q et LFZBJ-10 utilisés dans les réseaux en courant alternatif de classe 10 kV (50 Hz / 60 Hz). Les données présentées ci-dessous sont destinées à la sélection préliminaire des combinaisons de classes de précision, des puissances de charge 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 puissance de sortie nominale (VA) est spécifiée par noyau secondaire.
Ith est le courant thermique assigné de courte durée (durée 1 s).
Idyn est le courant dynamique assigné (valeur de crête).

Notation : Toutes les valeurs présentées sont selon la plaque signalétique et le rapport d’essai d’usine. La personnalisation est disponible pour des exigences de projet spécifiques.

Référence de données

Courant primaire
nominal (A)
Combinaison de
classes de précision
Puissance de sortie nominale (VA) Courant thermique
assigné (kA/1s)
Courant dynamique
assigné (kA)
0.2S 0.2 0.5 10P10 10P15
5~100 0.2S/0.2S

0.2/0.2

0.2S/10P10

0.2/10P10

0.5/10P10

0.2/10P15

0.5/10P15

 

10 10 10 15 15 100×In 250×In
150 13,5 34
200 18 45
300 27 67
400 30 75
500 36 90
600
750 40
800
1000
2000~3000

Normes et références normatives

Norme Titre Application
IEC 61869-1 Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales Exigences générales pour les transformateurs de mesure
IEC 61869-2 Transformateurs de mesure – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les transformateurs de courant Exigences spécifiques aux TC et procédures d’essai
GB/T 20840.1 Transformateurs de mesure – Partie 1 : Exigences générales Norme nationale (alignée sur le cadre IEC 61869)
GB/T 20840.2 Transformateurs de mesure – Partie 2 : Transformateurs de courant Exigences nationales pour TC (alignées sur IEC 61869-2)
GB 1208-1997 Transformateurs de courant Norme nationale pour TC pour les performances électriques
IEC 60044-1 Transformateurs de mesure – Partie 1 : Transformateurs de courant Référence de norme internationale
IEEE C57.13 Exigences standard pour les transformateurs de mesure En option (référence pour projets en Amérique du Nord)

Conformité aux essais d’usine

  • Essais de routine selon les exigences IEC/GB applicables (y compris la vérification de la polarité/marquage, la vérification du rapport et la vérification de la précision selon la classe et la charge spécifiées)
  • Essais diélectriques selon les exigences de coordination d’isolation et la norme applicable (essai de tension de tenue à la fréquence industrielle)
  • Essai de décharge partielle lorsque spécifié par l’exigence du projet
  • Inspection visuelle et dimensionnelle incluant la vérification du marquage et la conformité de la finition
  • Essai d’échauffement pour le courant continu assigné
  • Essai de tenue au court-circuit (Ith et Idyn) selon la spécification du projet
  • Essais de type et spéciaux selon les besoins de la spécification du projet

Installation et dimensions

  • Les dimensions de contour et les détails de montage varient selon la classification de courant et le type structurel (une spire, multi-spires, barre omnibus)
  • Le transformateur doit être solidement monté en utilisant les trous de fixation et la quincaillerie désignés
  • La connexion du conducteur primaire est effectuée via une barre omnibus passant à travers l’ouverture de la fenêtre
  • Une distance d’isolement adéquate doit être maintenue pour la coordination d’isolation, la dissipation thermique et l’accès pour la maintenance
  • Le montage à travers paroi nécessite des dimensions de découpe de panneau appropriées selon la classification
  • Consulter les dessins dimensionnels de l’usine pour la classification de courant et la variante spécifiques

Contour

LAJ 10 LFZBJ 10KV high voltage CT outline 1

Configurations de montage

Type à travers paroi (LAJ-10, LAJ-10Q) :

  • La barre omnibus primaire traverse l’ouverture du mur du panneau
  • Les brides de montage fixent le transformateur à la surface du panneau
  • Les bornes secondaires sont accessibles depuis le bas du côté de montage

Type support (LFZBJ-10) :

  • Montage de type poteau sur la plaque de base du tableau
  • Adapté aux applications de tableaux fermés pour intérieur
  • Encombrement compact pour les installations à espace contraint
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. Le non-respect des procédures appropriées peut entraîner une tension élevée dangereuse sur les bornes secondaires.
  • 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
  • Pendant l’inspection ou 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 aux normes applicables (IEC 61869, normes GB, codes locaux)
  • Tous les travaux d’installation et de maintenance doivent être conformes aux réglementations locales de sécurité électrique
  • Un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être utilisé pendant l’installation et l’entretien
  • Vérifier la mise hors tension du circuit primaire avant d’effectuer tout travail de maintenance

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 :

Paramètres de spécification requis

  • Courant primaire nominal / rapport de transformation (par exemple, 100/5A, 200/5A, 600/5A)
  • Courant secondaire nominal (5 A standard ; 1 A disponible sur demande)
  • Application et exigences de précision (combinaison de classes de précision de comptage et/ou de protection)
  • Puissance de charge nominale (VA) pour chaque noyau/enroulement secondaire
  • Exigences de tenue au court-circuit : Ith (1 s) et Idyn (crête) selon le niveau de défaut du système
  • Sélection de variante : LAJ-10 (standard), LAJ-10Q (environnement difficile) ou LFZBJ-10 (type support)
  • Type structurel : Configuration à une spire, multi-spires ou barre omnibus

Spécifications en option (le cas échéant)

  • Exigences de niveau d’isolation au-delà du standard
  • Limite de décharge partielle (si spécifiée)
  • Préférences de disposition des bornes
  • Contraintes de montage ou exigences dimensionnelles
  • Préférences de langue de documentation
  • Certificats requis (essai de type, essai de routine, certificats de matériau)
  • Conditions environnementales spéciales (température, humidité, altitude)

Si des exigences de services publics locaux ou de projet s’appliquent (par exemple, coordination d’isolation spécifique, limites de décharge partielle, dispositions de bornes, contraintes de montage, langue de documentation ou exigences de certification), 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.

Foire aux questions

Sélectionner Ip selon le courant de charge du départ et la plage de mesure, en visant 25–100 % de Ip en fonctionnement normal. Vérifier que Ith et Idyn répondent aux niveaux de défaut du site et aux exigences de protection.

Spécifier des noyaux séparés pour le comptage et la protection avec leur propre classe de précision et leur puissance de charge nominale (VA). Les combinaisons courantes sont 0.2S/10P10, 0.5/10P10 ou 0.2/10P15.

Additionner les charges des compteurs/relais et les pertes de câblage. Utiliser VA = Is² × (Rcharge + Rcâblage) et ajouter une marge de 20-30 %. Sélectionner le VA standard le plus proche (par exemple, 10VA ou 15VA).

Ith et Idyn doivent atteindre ou dépasser les niveaux de court-circuit prospectifs. L’acceptation est basée sur la plaque signalétique et le rapport d’essai de routine, selon IEC 61869-2.

LAJ-10 est le type standard. LAJ-10Q est amélioré pour des environnements plus difficiles. LFZBJ-10 est un type support/poteau pour les tableaux fermés. Les caractéristiques électriques sont les mêmes ; la sélection dépend du montage et de l’environnement.

Ne jamais ouvrir le secondaire lorsqu’il est sous tension. Court-circuiter et mettre à la terre le secondaire avant la maintenance. Suivre les marquages P1/P2, S1/S2 pour une polarité correcte et assurer la mise à la terre secondaire pour la sécurité.