Trasformatore di corrente in resina epossidica completamente chiuso LZZBJ9-12/150B/3s

Trasformatore di corrente in resina epossidica completamente chiuso LZZBJ9-12/150B/3s

Trasformatore di corrente colato epossidico per interni 12kV per misurazione e protezione accurate

  • Costruzione di tipo colonnare in resina colata: Epossidico completamente chiuso per isolamento superiore
  • Nuclei di precisione 0.2S/0.5/10P10: Supporto multi-nucleo per misurazione e protezione
  • Livello di isolamento 12/42/75kV: Resistenza all'umidità e classe di inquinamento II
  • Prestazioni Ith/Idyn testate: Capacità di guasto da cortocircuito verificata

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

LZZBJ9 12pics

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

lzzbj9 12 Types

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
Nota ingegneristica: La posizione di installazione deve essere conforme ai regolamenti di sicurezza elettrica applicabili e fornire condizioni operative stabili durante tutta la vita di servizio del trasformatore.

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

LZZBJ9 10 Primary terminals

  • 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.

Avviso di sicurezza: Non aprire mai i terminali secondari quando la corrente primaria sta fluendo. Può apparire alta tensione ai terminali secondari aperti, creando gravi rischi per la sicurezza. Cortocircuitare e mettere sempre a terra il secondario prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.

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
Supporto ingegneristico per applicazioni: Le raccomandazioni specifiche per l’applicazione possono includere calcolo del carico, valutazione della precisione, assegnazione dei terminali e guida all’integrazione delle apparecchiature di commutazione in base alle specifiche di progetto.

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
Nota di conformità: Tutte le unità mantengono la piena conformità con gli standard elencati. Certificati di test di fabbrica forniti per ogni unità prodotta con tracciabilità ai laboratori accreditati. I rapporti di test includono errore di rapporto, spostamento di fase, verifica del carico e risultati di resistenza dielettrica.

Installazione e dimensioni

Profilo

LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

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

LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

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
Avviso di sicurezza: I circuiti secondari non devono mai essere lasciati aperti quando sotto tensione. Prima della manutenzione, cortocircuitare e mettere a terra in modo affidabile il secondario secondo i regolamenti di sicurezza elettrica locali. Un punto del circuito secondario deve essere permanentemente messo a terra secondo gli standard di sicurezza applicabili.
  • 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

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

  1. Determinare la corrente primaria nominale (Ip) in base al carico continuo dell’alimentatore e all’intervallo operativo previsto (tipicamente 20-120% del carico nominale)
  2. 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)
  3. 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)
  4. 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
  5. 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.

FAQ

Selezionare il rapporto CT / corrente primaria nominale (Ip) dal carico continuo dell’alimentatore e dall’intervallo di misurazione richiesto, quindi verificare rispetto al design delle apparecchiature di commutazione a 12 kV e al coordinamento della protezione.

Specificare nuclei secondari separati per misurazione e protezione, ciascuno con la propria classe di precisione e carico nominale (VA) secondo IEC 61869-2 e GB 1208-1997.

Il carico nominale (VA) deve coprire il carico totale collegato (contatore/relè + perdita di cablaggio) per la corrente secondaria 1A o 5A e deve essere confermato durante la progettazione ingegneristica.

Ith (1 s) e Idyn (picco) devono soddisfare o superare la corrente di cortocircuito prospettica del sistema; l’accettazione è tramite targhetta e rapporto di test di fabbrica.

Sì. Con rapporto/precisione/carico/Ith/Idyn identici, le varianti A/B/C sono elettricamente equivalenti; la selezione si basa sul montaggio e sull’integrazione delle apparecchiature di commutazione.