JLSZW-35 Trasformatore Combinato in Resina Epossidica Trifase da Esterno

JLSZW-35 Trasformatore Combinato in Resina Epossidica Trifase da Esterno

Combinato 35kV trifase in resina epossidica Funzioni PT + CT per misurazione e protezione

  • VT e CT integrati in involucro esterno in resina epossidica weatherproof
  • Connessione tensione V/V con CT duali su fase A e fase C
  • Classe di precisione misurazione 0.2S con capacità di resistenza termica 100×I1n
  • Valutazione esterna IP54 con resina colata resistente ai raggi UV e conformità IEC 61869

Panoramica del Prodotto

Definizione Funzionale

Il trasformatore strumentale combinato JLSZW-35 è un dispositivo di misurazione trifase da esterno integrato che incorpora sia funzioni di trasformazione della tensione che di trasformazione della corrente in un unico assieme isolato in resina colata. Questa unità combinata fornisce segnali secondari di tensione e corrente galvanicamente isolati per misurazione energetica, operazione dei relè di protezione e applicazioni di strumentazione in sistemi di distribuzione di energia AC di classe 35 kV.

Caratteristiche Principali

Elemento Specifiche (per ordine / targhetta)
Classe di tensione di sistema Classe 35 kV (applicazioni di sottostazione e distribuzione esterna)
Frequenza nominale 50 Hz (60 Hz disponibile su richiesta)
Configurazione VT Due VT monofase in connessione V/V (misurazione tensioni trifase)
Configurazione CT Due trasformatori di corrente in connessione serie su fase A e fase C
Rapporto di tensione nominale VT 35000/100 V (nominale)
Classi di precisione VT 0.2 / 0.5 per nuclei di misurazione
Uscita nominale VT 30 VA (classe 0.2) / 50 VA (classe 0.5)
Rapporto di corrente nominale CT 5~200/5 A (rapporto regolabile tramite derivazioni)
Classi di precisione CT 0.2S / 0.2 per nuclei di misurazione e protezione
Uscita nominale CT 10 VA per nucleo come specificato
Resistenza al cortocircuito CT Ith = 100×I1n (1 s); Idyn = 2.5×Ith (picco)
Livello di isolamento (tutti gli avvolgimenti) Um = 42 kV / Tenuta AC = 95 kV / Impulso atmosferico = 195 kV
Standard applicabili IEC 61869-1 / IEC 61869-2 / IEC 61869-3; serie GB/T 20840
Protezione ambientale Tipo da esterno, involucro sigillato IP54; senza olio, resina colata eco-compatibile

Presentazione del Prodotto

JLSZW 35 Three Phase Epoxy Resin CT PTs

Trasformatore di tensione completamente chiuso in resina epossidica JDZW-35

JDZW 35 Fully Enclosed Voltage Transformer show

Trasformatore di corrente colato in resina epossidica LZZW-35

LZZW 35 Epoxy Resin Cast Current Transformer Outdoor Fully enclosed

Principio di Funzionamento

Il JLSZW-35 integra due trasformatori di tensione e due trasformatori di corrente all’interno di un unico involucro in resina epossidica valutato per esterno. La sezione del trasformatore di tensione impiega induzione elettromagnetica con nuclei di ferro e avvolgimenti secondari per ridurre la tensione primaria a uscita standardizzata da 100 V. La sezione del trasformatore di corrente presenta nuclei magnetici toroidali con conduttori primari che passano attraverso le aperture; la corrente primaria induce flusso proporzionale, fornendo corrente secondaria standardizzata da 5 A attraverso il carico collegato. La connessione di tensione V/V misura tutte e tre le tensioni di fase utilizzando solo due unità VT monofase. La misurazione della corrente su fase A e fase C consente il calcolo della potenza trifase e la protezione da sovracorrente.

Posizione di Applicazione nel Sistema

  • Sottostazioni Esterne: Installazioni di apparecchiature di commutazione esterne 35 kV e unità principali ad anello
  • Misurazione Energetica: Sistemi di misurazione di potenza ed energia trifase di grado commerciale
  • Circuiti di Protezione: Relè di protezione da sovratensione, sottotensione, sovracorrente e guasto a terra
  • Monitoraggio della Distribuzione: Sistemi SCADA, monitoraggio del carico e misurazione della qualità dell’energia
  • Progetti di Sostituzione: Sostituto eco-compatibile per trasformatori strumentali combinati immersi nell’olio

Panoramica Strutturale

La costruzione colata in resina epossidica valutata per esterno con design completamente chiuso weatherproof garantisce prestazioni di isolamento superiori, resistenza ai raggi UV, protezione contro l’umidità e resistenza all’inquinamento. La configurazione montata su palo o piattaforma fornisce installazione efficiente in termini di spazio in sottostazioni esterne mantenendo eccellenti distanze elettriche e resistenza meccanica sotto stress ambientale.

Designazione del Modello

JLSZW 35 Outdoor Epoxy Resin Casting Combined Transformer high voltate Transformer type

Spiegazione del Codice Modello

  • J — Trasformatore strumentale (designazione generale)
  • L — Funzione trasformatore di corrente inclusa
  • S — Configurazione trifase (三相)
  • Z — Struttura di montaggio di tipo pilastro/palo
  • W — Servizio da esterno (户外)
  • 35 — Classe di tensione (kV)

Dettagli di Configurazione

Il trasformatore strumentale combinato JLSZW-35 integra funzioni di misurazione di tensione e corrente:

  • Sezione Tensione: Due trasformatori di tensione monofase collegati in configurazione V/V, fornendo misurazione della tensione trifase da due unità
  • Sezione Corrente: Due trasformatori di corrente di tipo finestra installati in serie sui conduttori primari di fase A e fase C
  • Integrazione: Tutti i componenti montati all’interno di un unico involucro in resina epossidica valutato per esterno per efficienza di spazio e ridotta complessità di installazione

Condizioni di Servizio

Il trasformatore strumentale combinato JLSZW-35 è progettato per operazione esterna in condizioni ambientali specificate in sistemi di distribuzione di energia a media tensione.

  • Ambiente di installazione: Installazione da esterno (protetto da esposizione diretta a precipitazioni severe dove applicabile)
  • Altitudine: Non superiore a 2000 m sul livello del mare (altitudine superiore deve essere specificata per conferma ingegneristica e aggiustamento del coordinamento dell’isolamento)
  • Temperatura ambiente: −40 °C a +40 °C
  • Umidità relativa: Media giornaliera ≤ 95%, media mensile ≤ 90% (condizioni di condensazione considerate nel design)
  • Condizioni ambientali: Ambiente di inquinamento esterno secondo classificazione IEC 60815 (livello di gravità dell’inquinamento da specificare); nessuna atmosfera esplosiva o infiammabile; shock meccanico e vibrazione secondo standard applicabile
  • Esposizione UV: La formulazione in resina epossidica include stabilizzanti UV per servizio esterno a lungo termine
Nota Ingegneristica: La posizione di installazione deve essere conforme ai regolamenti di sicurezza elettrica applicabili e fornire condizioni operative stabili per tutta la durata di servizio del trasformatore. I livelli di inquinamento specifici del sito e il carico di ghiaccio/neve devono essere confermati durante la specifica di progetto.

Costruzione

Design Costruttivo

  • Struttura: Tipo a pilastro (palo) per montaggio su piattaforma o palo da esterno
  • Isolamento: Sistema di isolamento completamente chiuso in resina epossidica colata sottovuoto (formulazione valutata per esterno)
  • Nucleo VT: Nuclei laminati in acciaio al silicio con avvolgimenti secondari; topologia di connessione V/V
  • Nucleo CT: Nuclei magnetici di tipo ad anello (finestra) con derivazioni di rapporto regolabili
  • Involucro: Alloggiamento in resina epossidica sigillato contro le intemperie con valutazione di protezione IP54; trattamento superficiale resistente ai raggi UV
  • Terminali: Morsettiere valutate per esterno con barriere resistenti al tracking e pressacavo di sigillatura

La colata in resina epossidica da esterno fornisce proprietà di isolamento stabili e resistenza a umidità, radiazione UV, cicli termici, contaminazione e invecchiamento per servizio esterno a lungo termine senza manutenzione dell’olio.

Avvolgimenti e Marcatura dei Terminali

JLSZW 35 Outdoor Epoxy Resin Casting Combined Transformer

Terminali del Trasformatore di Tensione:

  • Terminali primari (VT1): A-X (U1-U2)
  • Terminali primari (VT2): C-X (W1-W2)
  • Terminali secondari (VT1): a-x (u1-u2)
  • Terminali secondari (VT2): c-x (w1-w2)

Terminali del Trasformatore di Corrente:

  • Terminali primari (CT su fase A): P1-P2
  • Terminali primari (CT su fase C): P1-P2
  • Terminali secondari (CT fase A, Nucleo 1): 1S1-1S2
  • Terminali secondari (CT fase C, Nucleo 1): 1S1-1S2

Le marcature dei terminali seguono le convenzioni standard di polarità VT e CT secondo IEC 61869. La corretta identificazione dei terminali e verifica della polarità devono essere osservate per garantire accuratezza di misurazione e prestazioni del relè di protezione.

Dati Tecnici

Questa sezione fornisce dati tecnici orientati alla selezione per il trasformatore strumentale combinato in resina epossidica trifase da esterno JLSZW-35 utilizzato in sistemi AC di classe 35 kV (50 Hz). I dati mostrati di seguito sono intesi per selezione preliminare di rapporto di tensione, rapporto di corrente, combinazioni di classi di precisione, uscite nominali e capacità di resistenza al cortocircuito.

Definizioni: Classe di precisione VT indica la precisione di misurazione per misurazione della tensione. Combinazione classe di precisione CT indica nuclei di misurazione/protezione disponibili. Uscita nominale (VA) è specificata per nucleo secondario. Ith è la corrente termica di breve durata nominale per CT (tipicamente 1 s). Idyn è la corrente dinamica nominale (picco) per CT.

Notazione: Le specifiche VT e CT sono indipendenti all’interno dell’unità combinata. Il cliente deve specificare rapporto VT, precisione VT, carico VT, rapporto CT, precisione CT e carico CT secondo i requisiti di misurazione e protezione di progetto.

Parametri Tecnici VT

Modello Rapporto di
Tensione
Nominale (V)
Classe di
Precisione
Uscita
Nominale
(VA)
Uscita
Limite
(VA)
Livello di
Isolamento
Nominale (kV)
JLSZW-35 35000/100 0.2 30 500 42/95/195
JLSZW-35 35000/100 0.5 50 500 42/95/195
Nota Ingegneristica VT: Livello di isolamento mostrato come Um/Tenuta AC/Impulso atmosferico (kV). La connessione V/V utilizza due VT monofase per misurare tensioni trifase. Il carico VT totale è la somma di misuratori collegati, relè di protezione, trasduttori e perdite di cablaggio.

Parametri Tecnici CT

Modello Rapporto di
Corrente (A)
Classe di
Precisione
Uscita
Nominale
(VA)
Corrente
Stabilità
Termica (kA)
Corrente
Stabilità
Dinamica (kA)
Livello di
Isolamento
Nominale (kV)
JLSZW-35 5~200/5 0.2S 10 100×I1n 2.5×Ith 42/95/195
JLSZW-35 5~200/5 0.2 10 100×I1n 2.5×Ith 42/95/195
Nota Ingegneristica CT: Rapporto CT regolabile tramite derivazioni interne da 5/5 a 200/5. I1n è la corrente primaria nominale selezionata. Ith espresso come multiplo della corrente primaria nominale (es. se I1n = 100 A, allora Ith = 10 kA per 1 s). Idyn è la resistenza alla corrente dinamica di picco. La classe di precisione 0.2S indica classe speciale di misurazione secondo IEC 61869-2.

Standard e Riferimenti Normativi

Standard Titolo Applicazione
IEC 61869-1 Trasformatori Strumentali – Parte 1: Requisiti Generali Requisiti generali per VT e CT
IEC 61869-2 Trasformatori Strumentali – Parte 2: Requisiti Aggiuntivi per Trasformatori di Corrente Requisiti specifici per CT
IEC 61869-3 Trasformatori Strumentali – Parte 3: Requisiti Aggiuntivi per Trasformatori di Tensione Induttivi Requisiti specifici per VT
GB/T 20840.1 Trasformatori Strumentali – Parte 1: Requisiti Generali Standard nazionale (allineato con framework IEC 61869)
GB/T 20840.2 Trasformatori Strumentali – Parte 2: Trasformatori di Corrente Requisiti nazionali per TA
GB/T 20840.3 Trasformatori Strumentali – Parte 3: Trasformatori di Tensione Induttivi Requisiti nazionali per TV
IEC 60815 Selezione e Dimensionamento di Isolatori ad Alta Tensione per Condizioni Inquinate Design isolamento esterno sotto inquinamento
IEC 60068-2-1 Test Ambientali – Freddo Verifica prestazioni bassa temperatura
IEC 60068-2-2 Test Ambientali – Caldo Secco Verifica prestazioni alta temperatura

Conformità ai Test di Fabbrica

  • Test routinari (VT) secondo IEC 61869-3 / GB/T 20840.3 (inclusi polarità/marcatura, verifica rapporto, verifica precisione secondo classe e carico specificati e test dielettrici)
  • Test routinari (CT) secondo IEC 61869-2 / GB/T 20840.2 (inclusi polarità/marcatura, verifica rapporto, verifica precisione secondo classe e carico specificati e test dielettrici)
  • Test dielettrici secondo requisiti di coordinamento isolamento: test di tensione di tenuta AC, test di tenuta ad impulso atmosferico
  • Test di scarica parziale dove specificato dai requisiti di progetto o secondo standard applicabile
  • Ispezione visiva e dimensionale inclusa marcatura, disposizione terminali e conformità lavorazione
  • Test di tipo e speciali come richiesto dalle specifiche di progetto (inclusi stabilità termica, stabilità dinamica, test ambientali esterni)
Nota di Conformità: Il trasformatore strumentale combinato mantiene piena conformità con gli standard elencati per sia sezioni VT che CT. Certificati di test disponibili per ogni unità prodotta con tracciabilità a laboratori accreditati. Valutazione esterna verificata attraverso protocolli di test ambientali.

Installazione e Dimensioni

  • Le dimensioni complessive e i dettagli di montaggio sono forniti nei disegni dimensionali.
  • Il trasformatore combinato deve essere montato in modo sicuro utilizzando la base di fissaggio designata o staffa di montaggio su piattaforma esterna o struttura a palo.
  • Le connessioni della sbarra collettiva primaria devono essere effettuate tramite i terminali primari designati per sia sezioni VT che CT con specifica di coppia appropriata.
  • Deve essere mantenuta un’adeguata distanza per coordinamento dell’isolamento, dissipazione del calore e accesso alla manutenzione secondo lo standard di installazione esterna applicabile.
  • Le connessioni di messa a terra devono essere fornite sulla base di montaggio metallica e punti neutri secondari secondo il codice di sicurezza elettrica locale.

Schemi

Trasformatore Strumentale Combinato da Esterno JLSZW-35
JLSZW 35 Outdoor Epoxy Resin Casting Combined Transformer high voltate Transformer outline

Avviso di Sicurezza: I circuiti secondari VT devono essere protetti da fusibili secondo la pratica di protezione applicabile. I circuiti secondari CT non devono mai essere lasciati aperti quando in tensione. Prima della manutenzione, cortocircuitare e mettere a terra in modo affidabile tutti i circuiti secondari in conformità con i regolamenti locali di sicurezza elettrica. L’unità combinata contiene sia trasformazione di alta tensione che di corrente; osservare tutte le procedure di sicurezza applicabili.

Note di Sicurezza

  • I circuiti secondari VT devono essere protetti con fusibili appropriati per prevenire danni da cortocircuito secondario.
  • Il circuito secondario CT non deve mai essere lasciato aperto quando il trasformatore è in tensione, poiché può apparire una tensione pericolosamente alta attraverso i terminali secondari.
  • Durante l’ispezione o la manutenzione, tutti i circuiti secondari devono essere cortocircuitati e messi a terra prima di scollegare qualsiasi strumento o relè.
  • Un punto di ogni circuito secondario VT e ogni circuito secondario CT deve essere affidabilmente messo a terra in conformità con gli standard applicabili.
  • Tutto il lavoro di installazione, operazione e manutenzione deve essere conforme ai regolamenti locali di sicurezza elettrica per attrezzature ad alta tensione esterne.
  • Osservare le distanze e le distanze di approccio appropriate secondo gli standard di sicurezza delle sottostazioni esterne applicabili.

Informazioni per l’Ordine

Nell’effettuare un ordine, la configurazione richiesta deve essere specificata secondo i requisiti della rete locale, gli standard applicabili e le specifiche tecniche di progetto. I seguenti parametri devono essere chiaramente indicati per conferma tecnica e rilascio di produzione:

Selezione VT: Determinare la tensione primaria nominale dalla tensione nominale di sistema (es. sistema 35 kV). Selezionare la classe di precisione basata sui requisiti di misurazione (0.2 per misurazione commerciale, 0.5 per indicazione). Confermare la potenza nominale (VA) dalla somma di misuratori collegati, trasduttori, relè e perdite di cablaggio.

Selezione CT: Determinare la corrente primaria nominale dalla valutazione dell’alimentatore/carico e l’intervallo operativo previsto. Selezionare la classe di precisione 0.2S per misurazione commerciale o 0.2 per misurazione generale. Confermare la potenza nominale (VA) per ogni circuito secondario basata sugli strumenti collegati e le perdite di cablaggio. Verificare la capacità di resistenza al cortocircuito (Ith/Idyn) contro la corrente di guasto prospettica del sistema.

Se si applicano requisiti di utility locale o di progetto (es. livello di isolamento speciale, carico di ghiaccio/neve, valutazione sismica, disposizione terminali, vincoli di montaggio, lingua della documentazione o certificati richiesti), specificarli nella fase di ordinazione. Le configurazioni speciali e le valutazioni non standard devono essere confermate da accordo tecnico e scheda dati finale prima della produzione.

FAQ

L’unità combinata offre efficienza di spazio, ridotta complessità di installazione, singola base di montaggio, struttura integrata per servizio esterno e costo totale del materiale inferiore mantenendo specifiche VT e CT indipendenti secondo gli standard applicabili.
La connessione V/V misura la tensione tra le fasi A-X e C-X. La terza tensione (fase B a neutro) è derivata dal calcolo vettoriale utilizzando le due tensioni misurate, consentendo misurazione trifase con due elementi VT monofase.
Per sistemi trifase bilanciati, la misurazione della corrente su due fasi consente il calcolo della corrente della terza fase (IA + IB + IC = 0). Questa configurazione riduce costi e complessità mantenendo piena capacità di misurazione della potenza trifase. Per carichi sbilanciati o protezione che richiede tutte e tre le fasi, può essere specificata la versione a tre CT.
La classe 0.2S (classe speciale di misurazione secondo IEC 61869-2) fornisce limiti di precisione più stretti a basso carico di corrente (tipicamente 1% al 20% della corrente nominale), rendendola adatta per misurazione commerciale dove la precisione a carico leggero è critica. La classe 0.2 è la classe standard di misurazione.
Carico VT (VA) = somma di tutti i carichi collegati secondari VT (misuratori, trasduttori, relè) + perdite di cablaggio. Carico CT (VA) = somma di tutti i carichi collegati secondari CT (misuratori, relè) + perdite di cablaggio. Calcolare separatamente per ogni secondario VT e ogni nucleo secondario CT basandosi sul design effettivo del circuito.
Il secondario VT deve essere protetto da fusibili secondo la pratica di protezione. Non aprire-circuitare il secondario CT con primario in tensione. Cortocircuitare e mettere a terra secondo la pratica di progetto prima della manutenzione. Un punto di ogni secondario VT e ogni secondario CT deve essere messo a terra secondo lo standard applicabile. Osservare le marcature dei terminali e la polarità per corrette operazioni di misurazione e protezione.
Sì. La costruzione colata in resina epossidica elimina l’olio, rimuovendo il rischio di perdite di olio, pericolo di incendio e contaminazione ambientale. Nessuna manutenzione dell’olio richiesta. Adatto per installazione in volte interne dove le attrezzature riempite di olio sono proibite. Soddisfa i requisiti di sottostazione verde e rete elettrica eco-compatibile.
La targhetta e il rapporto di test di fabbrica prevalgono per l’accettazione. Le sezioni VT e CT sono conformi indipendentemente alla serie IEC 61869 e alla serie GB/T 20840. La valutazione esterna è verificata secondo i test ambientali IEC 60068. I certificati di test dell’unità sono tracciabili a laboratori accreditati. I requisiti specifici di progetto devono essere documentati nell’accordo tecnico.