Trasformatori di corrente in resina colata completamente chiusi LZJC-10Q, LZJC-10G

Trasformatori di corrente in resina colata completamente chiusi LZJC-10Q, LZJC-10G

Trasformatori di corrente in resina epossidica colata da 10 kV per misura e protezione

  • Dual varianti (LZJC-10Q/10G) con classi di precisione di misura e protezione
  • Uscite secondarie standard 1A/5A con carico fino a 20VA
  • Isolamento in resina epossidica colata completamente chiuso per apparecchiature di manovra per interni
  • Ith fino a 63kA, Idyn 130kA con conformità IEC 61869-2

Panoramica del prodotto

Definizione funzionale

I trasformatori di corrente delle serie LZJC-10Q e LZJC-10G sono strumenti elettromagnetici di precisione progettati per misurazione accurata della corrente, contabilità energetica e applicazioni di protezione a relè in sistemi di alimentazione CA a media tensione. Questi trasformatori utilizzano i principi dell’induzione elettromagnetica per fornire segnali di corrente secondaria galvanicamente isolati proporzionali alla corrente primaria in installazioni elettriche per interni da 10 kV.

Principali caratteristiche nominali

Voce Specifiche (per ordine / targa)
Classe di tensione di sistema Classe 10 kV (applicazioni per apparecchiature di manovra e distribuzione per interni)
Frequenza nominale 50 Hz / 60 Hz (capacità dual frequenza)
Intervallo di corrente primaria 5 A a 1000 A (rapporti selezionabili)
Corrente secondaria nominale 1 A o 5 A
Classi di precisione Misura: 0.2S, 0.2, 0.5 / Protezione: 10P10, 10P15
Carico nominale Fino a 20 VA per nucleo/avvolgimento come specificato
Fattore di potenza del carico cosφ = 0.8 (induttivo) salvo diversa indicazione
Resistenza al cortocircuito Ith fino a 63 kA (1 s) / Idyn fino a 130 kA (picco)
Livello di isolamento Classe 10 kV secondo IEC 61869-2 e GB 1208
Standard applicabili IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB 1208-2006; GB/T 20840.1 / 20840.2
Varianti di modello LZJC-10Q / LZJC-10G (diverse configurazioni di montaggio)

Presentazione del prodotto

LZJC 10Q LZJC 10G Full Enclosed Cast Resin Current Transformers show

Principio di funzionamento

Basato sulla legge di Faraday sull’induzione elettromagnetica, il trasformatore presenta un nucleo magnetico toroidale con conduttore primario che attraversa l’apertura e avvolgimenti secondari avvolti attorno al nucleo. Il flusso magnetico generato dalla corrente primaria induce una tensione proporzionale nell’avvolgimento secondario, fornendo corrente di uscita standardizzata attraverso il carico collegato. La costruzione completamente chiusa in resina epossidica fornisce prestazioni di isolamento superiori mantenendo un accoppiamento magnetico preciso.

Posizione di applicazione di sistema

  • Distribuzione a media tensione: Apparecchiature di manovra e quadri di distribuzione 6-10kV
  • Contabilità energetica: Sistemi di misurazione dell’elettricità di classe revenue con precisione Classe 0.2S
  • Circuiti di protezione: Schemi di protezione sovracorrente, differenziale e di distanza
  • Integrazione SCADA: Sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati
  • Monitoraggio della qualità dell’energia: Analisi armonica e misurazione del fattore di potenza

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 a supporto fornisce un’installazione compatta in ambienti di apparecchiature di manovra vincolati mantenendo eccellenti distanze di isolamento elettrico e di dispersione. Il design incorpora materiali di nucleo in acciaio al silicio di alta qualità per prestazioni magnetiche ottimali e perdite minime.

Designazione del modello

LZJC 10Q LZJC 10G type

Spiegazione del codice modello

Struttura LZJC-10Q / LZJC-10G:

  • L — Trasformatore di corrente (TA)
  • Z — Tipo a supporto (pilastro) per interni
  • J — Design rinforzato per prestazioni avanzate
  • C — Isolato in resina colata (epossidica), struttura completamente chiusa
  • 10 — Classe di tensione (kV)
  • Q / G — Codice variante modello (differenze di installazione/struttura)

Differenze tra varianti

LZJC-10Q e LZJC-10G sono elettricamente equivalenti quando specificati con lo stesso rapporto, classi di precisione, carichi e Ith/Idyn. Le differenze tra le varianti Q/G sono principalmente meccaniche e legate all’installazione per adattarsi a diversi layout di apparecchiature di manovra e vincoli di montaggio:

  • LZJC-10Q: Montaggio di tipo a supporto standard con disposizione tradizionale dei morsetti
  • LZJC-10G: Design di montaggio avanzato per requisiti specifici di integrazione dell’apparecchiatura di manovra

Condizioni di servizio

I trasformatori di corrente della serie LZJC-10 sono progettati per il funzionamento per interni in condizioni di servizio normali in sistemi di alimentazione a media tensione.

  • Ambiente di installazione: Solo installazione per interni
  • Altitudine: Non superiore a 1000 m sul livello del mare (altitudine superiore deve essere specificata per conferma ingegneristica)
  • Temperatura ambiente: −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 severa, urto meccanico o impatto
  • Pressione atmosferica: 80 kPa a 110 kPa
  • Grado di inquinamento: Classe 2 secondo IEC 61869-1
Nota ingegneristica: La posizione di installazione deve essere conforme alle normative di sicurezza elettrica applicabili e fornire condizioni di funzionamento stabili per tutta la vita utile del trasformatore. Per applicazioni che superano le condizioni di servizio standard, consultare il supporto tecnico per configurazioni specializzate.

Costruzione

Design costruttivo

  • Struttura: Tipo a supporto (post) per apparecchiature di manovra per interni
  • Isolamento: Sistema di isolamento completamente chiuso in resina epossidica colata
  • Nucleo: Nucleo magnetico di tipo ad anello con acciaio al silicio a grani orientati
  • Sistema: Coordinamento integrato dell’isolamento primario e secondario
  • Materiali: Formulazione di resina epossidica resistente ai UV per stabilità a lungo termine

La colata in resina epossidica fornisce proprietà di isolamento stabili e resistenza all’umidità, alla contaminazione e all’invecchiamento per il servizio per interni a lungo termine. Il design offre resistenza eccezionale allo stress elettrico, all’invecchiamento ambientale e agli urti meccanici.

Avvolgimenti e marcatura dei morsetti

LZJC 10Q LZJC 10G Full Enclosed Cast Resin Current Transformers Windings Terminal Marking

  • Morsetti primari: P1 / P2 (sbarre montate superiormente con marcatura di polarità)
  • Morsetti secondari (Gruppo 1): 1S1 / 1S2 (applicazioni di misura)
  • Morsetti secondari (Gruppo 2): 2S1 / 2S2 (applicazioni di protezione, dove applicabile)
  • Materiale dei morsetti: Rame stagnato per resistenza alla corrosione

Le marcature dei morsetti seguono le convenzioni standard di polarità dei TA secondo IEC 61869-2. In condizioni di funzionamento normali, la direzione di corrente di riferimento è definita da P1 a P2. L’identificazione corretta dei morsetti deve essere osservata per garantire le prestazioni di misura e protezione.

Dati tecnici

Questa sezione fornisce dati tecnici orientati alla selezione per le serie LZJC-10Q/LZJC-10G di trasformatori di corrente in resina colata per interni utilizzati in sistemi CA di classe 10 kV (50/60 Hz). I dati mostrati di seguito sono intesi per la selezione preliminare di combinazioni di classi di precisione, carichi nominali e capacità di resistenza al cortocircuito.

Definizioni: Combinazione di classi di precisione indica i nuclei di misura/protezione disponibili in un TA (può applicarsi configurazione multi-nucleo). L’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 di targa e sul rapporto di prova di fabbrica.

Riferimento dati

Corrente primaria
nominale (A)
Classe di precisione
Combinazione
Uscita nominale
(VA)
Corrente termica
di breve durata
(Ith)
Corrente dinamica
nominale (Idyn)
5–100 0.2S / 10P10 10 / 15 100 × In 250 × In
5–100 0.2 / 10P15 10 / 15 100 × In 250 × In
5–100 0.5 / 10P10 10 / 20 100 × In 250 × In
150 0.2S / 10P10 15 / 15 13.5 kA 34 kA
200 0.2 / 10P15 15 / 15 18 kA 45 kA
300 0.5 / 10P10 15 / 20 27 kA 67.5 kA
400 0.2S / 10P15 15 / 15 36 kA 90 kA
500 0.2 / 10P10 20 / 20 45 kA 112.5 kA
600 0.5 / 10P15 15 / 20 54 kA 135 kA
750 0.2S / 10P10 20 / 20 63 kA 130 kA
800–1000 0.5 / 10P15 20 / 20 63 kA 130 kA
Supporto ingegneristico per applicazioni: Raccomandazioni specifiche per applicazioni possono includere calcolo del carico, valutazione della precisione, allocazione dei morsetti e guida per l’integrazione dell’apparecchiatura di manovra in base alle specifiche di progetto. Rapporti di corrente personalizzati e classi di precisione avanzate disponibili su richiesta.

Norme e riferimenti normativi

Standard Titolo Applicazione
IEC 61869-1 Trasformatori di misura – Parte 1: Requisiti generali Requisiti generali e procedure di prova
IEC 61869-2 Trasformatori di misura – Parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente Requisiti specifici per TA e criteri di prestazione
GB/T 20840.1 Trasformatori di misura – Parte 1: Requisiti generali Standard nazionale (allineato al framework IEC 61869)
GB/T 20840.2 Trasformatori di misura – Parte 2: Trasformatori di corrente Requisiti nazionali per TA (allineati a IEC 61869-2)
GB 1208-2006 Trasformatori di corrente Standard nazionale per TA per applicazioni legacy
IEEE C57.13 Requisiti standard per trasformatori di misura 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 polarità/marcatura, verifica del rapporto e verifica della precisione per classe e 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 marcatura e conformità della lavorazione
  • Test di tipo e speciali come richiesto dalle specifiche di progetto
  • Test di resistenza al cortocircuito per verifica Ith e Idyn
Nota di conformità: Tutte le varianti mantengono la piena conformità con gli standard elencati. Certificati di prova disponibili per ogni unità prodotta con tracciabilità a laboratori accreditati. Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.

Installazione e dimensioni

  • Le dimensioni di contorno 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.
  • Il collegamento del conduttore primario può essere effettuato tramite sbarra o morsetti bullonati, a seconda della variante.
  • Deve essere mantenuta una distanza adeguata per isolamento, dissipazione del calore e accesso per manutenzione.
  • Orientamento di installazione: Montaggio flessibile in qualsiasi direzione (specificare l’orientamento all’ordine)

Contorni

LZJC 10KV CT Outline TYPELZCJ 10Q,LZJC 10G CT

Avviso di sicurezza: I circuiti secondari non devono mai essere lasciati aperti quando sono sotto tensione. Prima della manutenzione, cortocircuitare e mettere a terra in modo affidabile il secondario in conformità alle normative locali di sicurezza elettrica. Osservare le procedure corrette di lockout/tagout.

Note di sicurezza

  • Il circuito secondario non deve mai essere lasciato aperto quando il trasformatore è sotto tensione, poiché può apparire una tensione alta pericolosa ai morsetti 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 in conformità agli standard applicabili.
  • Tutti i lavori di installazione e manutenzione devono essere conformi alle normative locali di sicurezza elettrica e alle procedure di sicurezza aziendali.
  • Verificare la sequenza di fase e la polarità corrette prima dell’energizzazione.

Informazioni per l’ordine

Quando si effettua 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 la conferma tecnica e il rilascio della produzione:

  • Corrente primaria nominale / rapporto di trasformazione
  • Corrente secondaria nominale (1 A o 5 A)
  • Applicazione e requisiti di precisione (combinazione di classi di precisione di misura e/o protezione)
  • Carico nominale (VA) per ogni nucleo/avvolgimento secondario
  • Requisiti di resistenza al cortocircuito: Ith (1 s) e Idyn (picco)
  • Variante di modello: LZJC-10Q o LZJC-10G
  • Frequenza: 50 Hz o 60 Hz
  • Requisiti speciali: Condizioni ambientali, certificati, lingua della documentazione

Come selezionare

  1. Determinare la corrente primaria nominale (Ip) in base alla portata dell’alimentatore/carico e all’intervallo di funzionamento previsto (tipicamente 80-120% della corrente di carico normale).
  2. Selezionare i requisiti di precisione di misura e/o protezione (ad esempio, 0.2S / 0.5 per misura; 10P10 per protezione).
  3. Confermare il carico nominale (VA) per ogni circuito secondario in base ai misuratori/relè collegati e alle perdite di cablaggio.
  4. Verificare la capacità di resistenza al cortocircuito (Ith/Idyn) rispetto al livello di guasto dell’apparecchiatura di manovra e al coordinamento della protezione.
  5. Selezionare la variante di modello appropriata (Q o G) in base ai requisiti di installazione e al design dell’apparecchiatura di manovra.

Se si applicano requisiti di utilità locale o di progetto (ad esempio, livello di isolamento, limite di scarica parziale, disposizione dei morsetti, vincoli di montaggio, lingua della documentazione o certificati richiesti), specificarli in fase di ordine. Le configurazioni speciali devono essere confermate da accordo tecnico e scheda dati finale prima della produzione.

Domande frequenti

Selezionare il rapporto del TA / corrente primaria nominale (Ip) dal carico continuo dell’alimentatore e dall’intervallo di misurazione richiesto, quindi verificare rispetto al design dell’apparecchiatura di manovra da 10 kV e al coordinamento della protezione. Considerare un margine del 20% sopra la corrente di funzionamento normale.

Specificare nuclei secondari separati per misura e protezione, ciascuno con la propria classe di precisione e carico nominale (VA) secondo IEC 61869-2 e GB 1208-2006. Configurazioni multi-nucleo disponibili per applicazioni combinate.

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

Ith (1 s) e Idyn (picco) devono soddisfare o superare la corrente di cortocircuito prospettica del sistema; l’accettazione è per valori di targa e rapporto di prova di fabbrica con certificati.

Sì. Con specifiche di rapporto/precisione/carico/Ith/Idyn identiche, le varianti Q/G sono elettricamente equivalenti; la selezione si basa sulla configurazione di montaggio e sui requisiti di integrazione dell’apparecchiatura di manovra.

Non aprire il circuito secondario del TA in condizioni di primario sotto tensione. Cortocircuitare e mettere a terra secondo la pratica di progetto; osservare le marcature dei morsetti P1/P2, 1S1/1S2, 2S1/2S2 per la polarità corretta e le prestazioni di protezione.

Prevalgono targa e rapporto di prova di fabbrica. La conformità segue IEC 61869-2 e GB 1208-2006; requisiti di scarica parziale per specifica di progetto; certificati di prova dell’unità con piena tracciabilità forniti.