Panoramica del prodotto
Definizione funzionale
Il trasformatore di corrente in resina epossidica completamente chiuso serie LZZBJ9-12/150B/3s è un trasformatore di strumento di tipo colonnare completamente chiuso progettato per misurazione accurata della corrente, misurazione dell’energia e applicazioni di protezione dei relè nei sistemi di energia AC a media tensione. Adatto per classi di tensione 10kV e inferiori con frequenza operativa di 50Hz o 60Hz, il prodotto è specificamente progettato per l’installazione all’interno di apparecchiature di commutazione, unità principali ad anello e altri ambienti interni compatti. Il trasformatore fornisce prestazioni affidabili in ambienti ad alta umidità e contaminati con capacità superiori di resistenza all’umidità e resistenza all’inquinamento.
Caratteristiche nominali principali
| Elemento | Specifica (per ordine / targhetta) |
|---|---|
| Classe di tensione di sistema | Classe 12 kV (apparecchiature di commutazione interne e applicazioni di distribuzione) |
| Frequenza nominale | 50 Hz (60 Hz disponibile su richiesta) |
| Corrente secondaria nominale | 1 A o 5 A |
| Classi di precisione | Nuclei di misurazione e/o protezione come specificato (ad esempio, 0.2S / 0.5, 10P10) |
| Intervallo corrente primaria | 20 A a 3000 A |
| Livello di isolamento | 12 / 42 / 75 kV |
| Carico nominale | Per nucleo/avvolgimento come specificato (VA) |
| Fattore di potenza del carico | cosφ = 0.8 (in ritardo) se non diversamente specificato |
| Resistenza al cortocircuito | Ith (1 s) e Idyn (picco) come specificato |
| Standard applicabili | GB 1208-1997; IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2 |
Presentazioni prodotto

Principio di funzionamento
Funzionando sulla legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica, il trasformatore presenta un nucleo magnetico toroidale con conduttore primario che passa attraverso l’apertura e avvolgimenti secondari avvolti attorno al nucleo. Il flusso magnetico generato dalla corrente primaria induce tensione proporzionale nell’avvolgimento secondario, fornendo corrente di uscita standardizzata attraverso il carico collegato. La costruzione completamente chiusa in resina epossidica garantisce caratteristiche magnetiche stabili e prestazioni di isolamento superiori durante tutta la vita di servizio.
Posizione di applicazione del sistema
- Distribuzione a media tensione: Apparecchiature di commutazione 10-12kV e quadri di distribuzione
- Misurazione dell’energia: Sistemi di misurazione dell’elettricità di grado commerciale
- Circuiti di protezione: Schemi di protezione da sovracorrente, differenziale e di distanza
- Unità principali ad anello: Installazioni RMU compatte che richiedono soluzioni salvaspazio
- Integrazione SCADA: Sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati
Panoramica strutturale
La costruzione in resina epossidica colata con design completamente chiuso garantisce prestazioni di isolamento superiori, resistenza all’umidità e resistenza meccanica. La configurazione di montaggio di tipo colonnare fornisce un’installazione compatta in ambienti di apparecchiature di commutazione vincolati mantenendo eccellenti distanze di isolamento elettrico e di scarica superficiale. Il design del nucleo magnetico di tipo ad anello ottimizza la precisione di misurazione e la stabilità termica.
Designazione del modello

Spiegazione del codice del modello
- L — Trasformatore di corrente (CT)
- Z — Tipo di supporto interno (colonnare)
- Z — Isolato in resina colata (epossidica), struttura completamente chiusa
- B — Configurazione di protezione disponibile (applicazione misurazione/protezione)
- J — Design rinforzato
- 9 — Codice di design (piattaforma/iterazione)
- 12 — Classe di tensione (kV)
- 150B/2s, 150B/3s— Codice variante meccanica (differenze di installazione/struttura)
Differenze tra varianti
LZZBJ9-12/150B/3s, LZZBJ9-12/150B/2s sono elettricamente equivalenti quando specificati con lo stesso rapporto, classi di precisione, carichi e Ith/Idyn. Le differenze tra le varianti 150B/3s e 150B/2s sono principalmente meccaniche e relative all’installazione per adattarsi a diversi layout di apparecchiature di commutazione e vincoli di montaggio.
Condizioni di servizio
I trasformatori di corrente serie LZZBJ9-12/150B sono progettati per il funzionamento interno in condizioni di servizio normali nei sistemi di energia a media tensione.
- Ambiente di installazione: Solo installazione interna
- Altitudine: Non superiore a 1000 m sul livello del mare (altitudine superiore deve essere specificata per conferma ingegneristica)
- Temperatura ambiente: da −5 °C a +40 °C
- Umidità relativa: Media giornaliera ≤ 95%, media mensile ≤ 90% (a riferimento +20 °C)
- Condizioni ambientali: Privo di gas o vapori corrosivi; privo di mezzi esplosivi o infiammabili; nessuna vibrazione grave, urto meccanico o impatto
- Classe di inquinamento: Classe II secondo IEC 60815
Costruzione
Design di costruzione
- Struttura: Tipo di supporto (colonnare) per apparecchiature di commutazione interne
- Isolamento: Isolamento in resina epossidica colata completamente chiuso
- Nucleo: Design del nucleo magnetico di tipo ad anello toroidale ad alta resistenza
- Sistema: Sistema di isolamento primario e secondario integrato
La colata in resina epossidica fornisce proprietà di isolamento stabili e resistenza all’umidità, alla contaminazione e all’invecchiamento per il servizio interno a lungo termine. Il design completamente chiuso garantisce una protezione superiore contro i contaminanti ambientali e mantiene le prestazioni anche in ambienti di grado di inquinamento II.
Avvolgimenti e marcatura dei terminali

- Terminali primari: P1 / P2
- Terminali secondari (Gruppo 1): 1S1 / 1S2
- Terminali secondari (Gruppo 2): 2S1 / 2S2
Le marcature dei terminali seguono le convenzioni di polarità CT standard. In condizioni operative normali, la direzione della corrente di riferimento è definita da P1 a P2. L’identificazione corretta dei terminali deve essere osservata per garantire le prestazioni di misurazione e protezione.
Dati tecnici
Questa sezione fornisce dati tecnici orientati alla selezione per i trasformatori di corrente in resina colata per interni serie LZZBJ9-12/150B/2S, LZZBJ9-12/150B/3S utilizzati nei sistemi AC di classe 12 kV (50 Hz). I dati mostrati di seguito sono destinati alla selezione preliminare delle combinazioni di classi di precisione, dei carichi nominali e della capacità di resistenza al cortocircuito.
Definizioni: Combinazione di classi di precisione indica i nuclei di misurazione/protezione disponibili in un CT (può essere applicata configurazione multi-nucleo). Uscita nominale (VA) è specificata per nucleo secondario. Ith è la corrente termica di breve durata nominale (tipicamente 1 s). Idyn è la corrente dinamica nominale (picco).
Notazione: Ith/Idyn può essere espresso come kA o come multipli della corrente primaria nominale (×In) a seconda della configurazione; l’accettazione deve essere basata sui valori della targhetta e sul rapporto di test di fabbrica.
Riferimento dati
| Corrente primaria nominale (A) |
Combinazione di classi di precisione |
Uscita nominale (VA) |
Corrente termica di breve durata (Ith) |
Corrente dinamica (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 |
Standard e riferimenti normativi
| Standard | Titolo | Applicazione |
|---|---|---|
| GB 1208-1997 | Trasformatori di corrente | Standard nazionale primario per i requisiti CT |
| IEC 61869-1 | Trasformatori di strumento – Parte 1: Requisiti generali | Requisiti generali |
| IEC 61869-2 | Trasformatori di strumento – Parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente | Requisiti specifici CT |
| GB/T 20840.1 | Trasformatori di strumento – Parte 1: Requisiti generali | Standard nazionale (allineato con il quadro IEC 61869) |
| GB/T 20840.2 | Trasformatori di strumento – Parte 2: Trasformatori di corrente | Requisiti CT nazionali (allineati con IEC 61869-2) |
| IEC 60815 | Selezione e dimensionamento di isolatori ad alta tensione per condizioni inquinate | Determinazione della classe di inquinamento |
Conformità ai test di fabbrica
- Test di routine secondo i requisiti GB/IEC applicabili (inclusa verifica polarità/marcatura, verifica del rapporto e verifica della precisione secondo la classe e il carico specificati)
- Test dielettrici secondo i requisiti di coordinamento dell’isolamento e lo standard applicabile
- Test di scarica parziale dove specificato dal requisito di progetto
- Ispezione visiva e dimensionale inclusa conformità di marcatura e lavorazione
- Test di tipo e speciali come richiesto dalle specifiche di progetto
Installazione e dimensioni
Profilo

Profilo del trasformatore di corrente LZZBJ9-12/150B/2s

Profilo del trasformatore di corrente LZZBJ9-12/150B/3s
- Le dimensioni del profilo e i dettagli di montaggio sono forniti nei disegni dimensionali
- Il trasformatore deve essere montato in modo sicuro utilizzando i fori di fissaggio designati con specifiche di coppia appropriate
- La connessione del conduttore primario può essere effettuata tramite sbarra o terminali bullonati
- Deve essere mantenuta una distanza adeguata per isolamento, dissipazione del calore e accesso alla manutenzione
- Il cablaggio secondario deve utilizzare dimensioni di cavo appropriate per ridurre al minimo il contributo del carico
Note di sicurezza
- Il circuito secondario non deve mai essere lasciato aperto quando il trasformatore è sotto tensione, poiché può apparire una tensione elevata pericolosa ai terminali secondari
- Durante l’ispezione o la manutenzione, il circuito secondario deve essere cortocircuitato prima di scollegare qualsiasi strumento
- Un punto del circuito secondario deve essere messo a terra in modo affidabile secondo IEC 61869-1 e gli standard locali
- Tutti i lavori di installazione e manutenzione devono essere conformi ai regolamenti di sicurezza elettrica locali e ai requisiti di personale qualificato
- Verificare la polarità corretta prima di collegare a dispositivi di misurazione o protezione
Informazioni per l’ordine
Al momento dell’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 della produzione:
- Corrente primaria nominale / rapporto di trasformazione (ad esempio, 400/5A, 800/1A)
- Corrente secondaria nominale (1 A o 5 A)
- Applicazione e requisiti di precisione (combinazione di classi di precisione di misurazione e/o protezione)
- Carico nominale (VA) per ogni nucleo/avvolgimento secondario
- Requisiti di resistenza al cortocircuito: Ith (1 s) e Idyn (picco)
- Variante di installazione (se esistono requisiti di montaggio specifici)
Guida alla selezione
- Determinare la corrente primaria nominale (Ip) in base al carico continuo dell’alimentatore e all’intervallo operativo previsto (tipicamente 20-120% del carico nominale)
- Selezionare i requisiti di precisione di misurazione e/o protezione (ad esempio, 0.2S / 0.5 per misurazione; 10P10 per protezione secondo lo studio di coordinamento della protezione)
- Confermare il carico nominale (VA) per ogni circuito secondario in base ai contatori/relè collegati e alle perdite di cablaggio (includere il calcolo della resistenza del cavo)
- Verificare la capacità di resistenza al cortocircuito (Ith/Idyn) rispetto al livello di guasto delle apparecchiature di commutazione secondo lo studio di cortocircuito del sistema
- Specificare eventuali requisiti speciali inclusi livello di isolamento, limiti di scarica parziale, disposizione dei terminali, vincoli di montaggio o requisiti di certificazione
Se si applicano requisiti locali dell’utility o di progetto (ad esempio, livello di isolamento specifico, limite di scarica parziale, disposizione dei terminali, vincoli di montaggio, lingua della documentazione o certificati richiesti), specificarli nella fase di ordinazione. Le configurazioni speciali devono essere confermate da accordo tecnico e scheda dati finale prima della produzione.