Panoramica del prodotto
Definizione funzionale
I trasformatori di corrente immersi nell’olio per esterni LCWD1-35 (LABN1-35W2) 35kV sono strumenti elettromagnetici di precisione progettati per misurazione accurata della corrente, misurazione dell’energia e applicazioni di protezione dei relè nei sistemi di energia AC di classe 35 kV. Questi trasformatori di corrente per esterni immersi nell’olio utilizzano principi di induzione elettromagnetica per fornire segnali di corrente secondaria galvanicamente isolati proporzionali alla corrente primaria, operando a 50 Hz o 60 Hz.
Riepilogo caratteristiche nominali principali
| Elemento | Specifica (per ordine / targhetta) |
|---|---|
| Classe di tensione di sistema | Classe 35 kV (applicazioni di distribuzione e trasmissione esterne) |
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente secondaria nominale | 5 A |
| Classi di precisione | Nuclei di misurazione e/o protezione come specificato (ad esempio, 0.2S, 0.5, 10P15, 10P20) |
| Carico nominale | Per nucleo/avvolgimento come specificato: 0.2S (30 VA), 0.5 (50 VA), 10P20 (50 VA) |
| Fattore di potenza del carico | cosφ = 0.8 (in ritardo) se non diversamente specificato dallo standard di progetto |
| Resistenza al cortocircuito | Ith (1 s) e Idyn (picco) come specificato per classificazione di corrente primaria |
| Livello di isolamento | 40.5/95/185 kV (Um/Up/Ud) |
| Distanza di scarica superficiale | Standard: ≥735 mm; Variante W2: ≥1100 mm |
| Classe di inquinamento | Classe II o Classe III (selezionabile) |
| Standard applicabili | IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2; GB 1208-1997; GB 5583-85 (PD dove specificato) |
| Varianti strutturali | LCWD1-35 (standard), LABN1-35W2 (scarica superficiale estesa) |
Presentazione 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 da 5 A attraverso il carico collegato. La costruzione immersa nell’olio fornisce capacità di isolamento migliorata e prestazioni termiche per il funzionamento esterno.
Posizione di applicazione del sistema
- Distribuzione a media-alta tensione: Sottostazioni esterne 35 kV e sistemi 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
- Integrazione SCADA: Sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati
Panoramica strutturale
La costruzione immersa nell’olio con isolamento di boccina in porcellana garantisce prestazioni di isolamento superiori, resistenza all’umidità e resistenza agli agenti atmosferici esterni. Il design compatto subisce processi di essiccazione sotto vuoto e riempimento di olio per ottenere elevata rigidità dielettrica. La boccina in porcellana è montata su una base metallica, con un conservatore di olio (serbatoio di espansione) nella parte superiore dotato di indicatori di livello e temperatura dell’olio per il monitoraggio della manutenzione.
Designazione del modello
Spiegazione del codice del modello
- L — Trasformatore di corrente (CT)
- C — Tipo di installazione esterna
- W — Costruzione immersa nell’olio
- D — Configurazione monofase
- 1 — Codice di design (piattaforma/iterazione)
- 35 — Classe di tensione (kV)
- W2 — Variante con distanza di scarica superficiale estesa (quando specificato)
Differenze tra varianti
LCWD1-35 e LABN1-35W2 sono elettricamente equivalenti quando specificati con lo stesso rapporto, classi di precisione, carichi e Ith/Idyn. La variante W2 fornisce distanza di scarica superficiale estesa (≥1100 mm contro ≥735 mm standard) per ambienti con inquinamento più elevato (Classe III contro Classe II). La selezione tra le varianti si basa sui requisiti del livello di inquinamento del sito e sulle condizioni ambientali.
Condizioni di servizio
I trasformatori di corrente serie LCWD1-35 sono progettati per il funzionamento esterno in condizioni di servizio normali nei sistemi di energia a 35 kV.
- Ambiente di installazione: Installazione esterna
- Altitudine: ≤1000 m (altitudine superiore deve essere specificata per conferma ingegneristica)
- Temperatura ambiente: da −25 °C a +40 °C
- Umidità relativa: Media giornaliera ≤ 95%, media mensile ≤ 90%
- Classe di inquinamento: Classe II (standard) o Classe III (variante W2)
- Condizioni ambientali: Adatto per esposizione esterna; nessun urto meccanico o vibrazione grave
Costruzione
Design di costruzione
- Struttura: Tipo colonnare per sottostazioni esterne
- Isolamento: Immerso nell’olio con isolamento di boccina in porcellana
- Nucleo: Design del nucleo magnetico di tipo ad anello
- Processo: Essiccazione sotto vuoto e riempimento di olio per isolamento ottimale
- Conservatore di olio: Serbatoio di espansione montato superiormente con indicatori di livello e temperatura dell’olio
La costruzione immersa nell’olio con assembly del nucleo essiccato sotto vuoto fornisce proprietà di isolamento stabili e resistenza all’umidità, alla contaminazione e all’invecchiamento per il servizio esterno a lungo termine. La boccina in porcellana fornisce protezione meccanica robusta e isolamento elettrico.
Avvolgimenti e marcatura dei terminali
- Avvolgimento primario: Situato nella sezione superiore dell’assembly del nucleo
- Avvolgimento secondario: Situato nella sezione inferiore dell’assembly del nucleo
- Disposizione dei terminali: Terminale P1 isolato attraverso piccola boccina in porcellana (isolato dall’involucro); il terminale P2 si collega direttamente alla base metallica per la messa a terra
Marcatura dei terminali
- Terminali primari: P1 / P2
- Terminali secondari (Gruppo 1): 1S1 / 1S2
- Terminali secondari (Gruppo 2): 2S1 / 2S2 (quando configurazione a doppio nucleo)
Le marcature dei terminali seguono le convenzioni di polarità CT standard secondo IEC 61869-2. 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 immersi nell’olio per esterni serie LCWD1-35 / LABN1-35W2 utilizzati nei sistemi AC di classe 35 kV (50 Hz / 60 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 (1 s). Idyn è la corrente dinamica nominale (picco).
Notazione: I valori Ith/Idyn sono specificati per ogni classificazione di corrente primaria e verificati dal test di fabbrica. L’accettazione deve essere basata sui valori della targhetta e sul rapporto di test di fabbrica.
Riferimento dati
| Corrente primaria nominale (A) |
Classe di precisione Combinazione |
Uscita nominale 0.2S (VA) |
Uscita nominale 0.5 (VA) |
Uscita nominale 10P20 (VA) |
Corrente termica Ith (kA/1s) |
Corrente dinamica Idyn (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5/10P15
0.2/0.5 0.2/0.2 |
30 | 50 | 50 | 0.375 | 0.95 |
| 10 | 0.75 | 1.9 | ||||
| 15 | 1.12 | 2.9 | ||||
| 20 | 1.5 | 3.8 | ||||
| 30 | 2.25 | 5.7 | ||||
| 40 | 3 | 7.6 | ||||
| 50 | 3.75 | 9.6 | ||||
| 75 | 5.62 | 14.5 | ||||
| 100 | 7.5 | 19.2 | ||||
| 200 | 11.25 | 28.7 | ||||
| 300 | 15 | 38.3 | ||||
| 400 | 22.5 | 57.5 | ||||
| 600 | 30 | 76.5 | ||||
| 800 | 45 | 115 | ||||
| 1000 | 45 | 115 | ||||
| 1200 | 45 | 115 | ||||
| 1500 | 45 | 115 |
Fattore limite di precisione livello 10P

Per i nuclei di protezione di classe 10P, il fattore limite di precisione (ALF) è specificato nella designazione della classe di precisione (ad esempio, 10P15 indica ALF = 15, 10P20 indica ALF = 20). Questo fattore definisce il rapporto tra la corrente primaria limite di precisione nominale e la corrente primaria nominale alla quale l’errore composito non supera il 10%.
Standard e riferimenti normativi
| Standard | Titolo | Applicazione |
|---|---|---|
| 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) |
| GB 1208-1997 | Trasformatori di corrente | Standard CT nazionale dove specificato dal progetto |
| GB 5583-85 | Requisiti del livello di scarica parziale | Requisiti di scarica parziale dove specificato dal progetto |
| IEEE C57.13 | Requisiti standard per trasformatori di strumento | Opzionale (riferimento per progetti Nord America) |
| IEC 60068-2-17 | Test ambientali – Nebbia salina | Opzionale (validazione ambientale specifica per progetto) |
| IEC 60085 | Isolamento elettrico – Valutazione termica | Opzionale (riferimento per valutazione termica dell’isolamento) |
Conformità ai test di fabbrica
- Test di routine secondo i requisiti IEC/GB 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 (40.5/95/185 kV)
- Test di scarica parziale dove specificato dal requisito di progetto (GB 5583-85)
- 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


- 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 sulla base metallica.
- La connessione del conduttore primario può essere effettuata tramite sbarra o terminali a perno filettato, a seconda della classificazione della corrente primaria.
- Deve essere mantenuta una distanza adeguata per isolamento, dissipazione del calore e accesso alla manutenzione.
- Gli indicatori di livello e temperatura dell’olio sul conservatore devono essere accessibili per l’ispezione di routine.
Dimensioni di connessione
Dimensioni di connessione a vite
| Intervallo corrente primaria (A) | Tipo di connessione | Dimensione filettatura |
|---|---|---|
| 5 – 500 | Perno filettato | M22 × 1.5 |
| 600 – 1000 | Perno filettato | M27 × 1.5 |
| 1200 – 1500 | Perno filettato | M30 × 1.5 |
Dimensioni di connessione sbarra di rame
| Intervallo corrente primaria (A) | Dimensione B (mm) |
|---|---|
| 5 – 500 | 410 |
| 600 – 1000 | 440 |
| 1200 – 1500 | 440 |
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 gli standard applicabili.
- Tutti i lavori di installazione e manutenzione devono essere conformi ai regolamenti di sicurezza elettrica locali.
- Il livello dell’olio deve essere controllato regolarmente; rabboccare con olio per trasformatori corrispondente se il livello scende sotto il segno minimo.
- Gli indicatori di temperatura devono essere monitorati; una temperatura eccessiva può indicare sovraccarico o guasto interno.
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
- Corrente secondaria nominale (5 A standard)
- 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)
- Livello di isolamento: 40.5/95/185 kV (standard) o personalizzato
- Classe di inquinamento: Classe II (standard, ≥735 mm scarica superficiale) o Classe III (W2, ≥1100 mm scarica superficiale)
- Tipo di connessione primaria: Perno filettato o connessione a sbarra
- Requisiti personalizzati: Struttura del serbatoio dell’olio, materiali, dimensioni, configurazione di montaggio
Come selezionare
1: Determinare la corrente primaria nominale (Ip) in base alla classificazione dell’alimentatore/carico e all’intervallo operativo previsto per il sistema a 35 kV.
2: Selezionare i requisiti di precisione di misurazione e/o protezione (ad esempio, 0.2S per misurazione di precisione; 0.5 per misurazione generale; 10P15 o 10P20 per protezione).
3: Confermare il carico nominale (VA) per ogni circuito secondario in base ai contatori/relè collegati e alle perdite di cablaggio.
4: Verificare la capacità di resistenza al cortocircuito (Ith/Idyn) rispetto al livello di guasto della sottostazione.
5: Selezionare la classe di inquinamento in base alla valutazione ambientale del sito (Classe II standard o Classe III per aree con inquinamento pesante).
Se si applicano requisiti locali dell’utility o di progetto (ad esempio, coordinamento dell’isolamento specifico, limiti di scarica parziale, disposizione dei terminali, vincoli di montaggio, personalizzazione del serbatoio dell’olio, 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