LZZ(B)J2-10, LZZBJ2-12 Prądowy przekładnik prądu z żywicy epoksydowej typu słupowego

LZZ(B)J2-10, LZZBJ2-12 Prądowy przekładnik prądu z żywicy epoksydowej typu słupowego

12 kV słupowy prądowy przekładnik epoksydowy do pomiaru i zabezpieczenia

  • Słupowa, całkowicie zamknięta konstrukcja przeznaczona do wnętrznych rozdzielnic średniego napięcia
  • Przeznaczony dla międzynarodowych sieci klasy 10 kV, 11 kV oraz 12 kV
  • Wersje jedno- i dwuprzedziałowe z wyjściem 5 A lub 1 A
  • Rdzenie pomiarowe i zabezpieczeniowe w klasach dokładności 0,2; 0,5 oraz 10P10
  • Poziom izolacji 12/42/75 kV, kompaktowa konstrukcja do montażu na szynach zbiorczych

Przegląd produktu

Transformator prądowy typu słupowego LZZ(B)J2-10 / LZZBJ2-12 do wnętrz to jednofazowy transformator prądowy typu podporowego, całkowicie zamknięty, z żywicą epoksydową, przeznaczony do średnich napięć w sieciach prądu przemiennego. Zaprojektowany został do pomiaru prądu, rozliczeń energetycznych, monitorowania odgałęzień oraz zabezpieczeń przekaźnikowych w sieciach wewnętrznego wyposażenia rozdzielczego klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV.

Produkt posiada izolację z żywicy epoksydowej oraz zwartą, podporową konstrukcję typu słupowego. Zaciski pierwotne umieszczone są u góry, natomiast grupa zacisków wtórnych znajduje się na dole – co ułatwia okablowanie w szafach rozdzielczych. Produkt nadaje się do konfiguracji jedno- lub dwustopniowych, z wyjściem wtórnym 5 A lub 1 A oraz kombinacjami rdzeni pomiarowych/ochronnych zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Na stronach międzynarodowych seria ta powinna być prezentowana jako transformator prądowy do wnętrz klasy 12 kV. Starsze oznaczenia katalogowe mogą zawierać LZZ(B)J2-10, natomiast strony projektowe i eksportowe mogą stosować oznaczenie LZZBJ2-12, gdy poziom izolacji, normy, wymiary montażowe oraz wymagania tabliczki znamionowej zostaną potwierdzone.

Typ produktu

Pozycja Specyfikacja
Nazwa produktu Wewnętrzny transformator prądowy typu słupowego z żywicą epoksydową
Seria modeli LZZ(B)J2-10 / LZZBJ2-12
Konstrukcja Do wnętrz, typu słupowego, całkowicie zamknięty, podporowy, jednofazowy transformator prądowy
Klasa napięcia Systemy średniego napięcia klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Prąd wtórny 5 A lub 1 A
Konfiguracja uzwojeń Konfiguracja jedno- lub dwustopniowa po stronie wtórnej
Montaż Montaż w szafach rozdzielczych do wnętrz – na szynach zbiorczych lub w układzie podporowym
Zastosowanie Ochrona, pomiary, rozliczenia energetyczne, monitorowanie odgałęzień

Prezentacja produktu

LZZ(B)J2-10, LZZBJ2-12 Post-Type Epoxy Cast-Resin Current Transformer Product Display

LZZBJ2-12 indoor epoxy cast-resin current transformer product display

Zastosowanie

  • Systemy rozdzielcze średniego napięcia do wnętrz klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV typu słupowego
  • Szafy metalowe, gniazda odgałęźne, panele przyłączeniowe i odchodzące
  • Obwody pomiaru prądu i rozliczeń energetycznych
  • Obwody zabezpieczeń przekaźnikowych dla odgałęzień, transformatorów, silników i linii rozdzielczych
  • Systemy SCADA, monitoringu mocy i automatyzacji rozdzielni
  • Projekty rozdzielni jedno- lub dwustopniowych wymagające elastycznego doboru transformatorów prądowych

Cechy

  • Całkowicie zamknięta obudowa z żywicy: Konstrukcja z żywicy epoksydowej zapewnia wytrzymałość izolacyjną, ochronę mechaniczną oraz stabilną pracę w warunkach wewnętrznych.
  • Klasa izolacji 12 kV: Poziom izolacji 12/42/75 kV czyni produkt odpowiednim dla międzynarodowych systemów klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV.
  • Opcje jedno- i dwustopniowe: Produkt obsługuje konfiguracje jedno- i dwustopniowe dla różnych schematów pomiarowych i ochronnych.
  • Rdzenie pomiarowe i ochronne: Dostępne są kombinacje dokładności takie jak 0,2/10P10, 0,5/10P10 oraz wielordzeniowe kombinacje zgodnie z wymaganiami projektowymi.
  • Wyjście wtórne 5 A lub 1 A: Prąd wtórny można dobierać zgodnie z wymaganiami miernika, przekaźnika, długości kabla i obciążenia.
  • Kompaktowa konstrukcja podporowa: Nadaje się do montażu na szynach zbiorczych w szafach średniego napięcia z określonymi wymiarami montażowymi.

Zasada działania

Transformator prądowy typu słupowego LZZ(B)J2-10 / LZZBJ2-12 działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Prąd pierwotny płynący przez tor zacisków pierwotnych wytwarza strumień magnetyczny w rdzeniu. Uzwojenie wtórne generuje proporcjonalny sygnał prądowy dla podłączonego miernika, przekaźnika lub urządzenia monitorującego. Izolacja z żywicy epoksydowej oddziela obwód pierwotny średniego napięcia od obwodu wtórnego niskiego napięcia.

W przypadku pomiarów wybrany rdzeń musi utrzymywać dokładność przekładni i przesunięcie fazowe w granicach określonego obciążenia. W zastosowaniach ochronnych rdzeń klasy 10P musi zapewniać wiarygodny sygnał prądowy wtórnego podczas zwarć oraz współpracować z nastawieniami przekaźników.

Oznaczenie modelu

Kod modelu można zinterpretować następująco:

Kod Znaczenie
L Transformator prądowy
Z Typ do wnętrz
Z Izolacja z żywicy epoksydowej / całkowicie zamknięta konstrukcja typu słupowego
B Dostępna klasa ochronna
J Wzmocniona / ulepszona konstrukcja
2 Kod kolejnej wersji konstrukcyjnej
10 / 12 Kod katalogowy 10 kV / międzynarodowa klasa izolacji 12 kV

Dane techniczne

Pozycja Specyfikacja
Znamionowa klasa napięcia Systemy wewnętrzne klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Znamionowy prąd pierwotny Zakres odniesienia 20 A do 1000 A, zależny od konfiguracji jedno- lub dwustopniowej
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Kombinacja klas dokładności 0,2/10P10, 0,2/0,2, 0,5/10P10, 10P10/10P10, 0,5/0,5, 0,5/0,5/10P10, 0,2/0,5/10P10
Znamionowa moc wyjściowa 10 VA, 15 VA, 20 VA lub 25 VA w zależności od przekładni prądowej i konfiguracji rdzenia
Temperatura otoczenia -5°C do +55°C
Faza Jednofazowy
Materiał izolacyjny Żywica epoksydowa
Normy GB1208-2006, IEC 60044-1:2003 oraz specjalne wymagania projektowe

Zaciski

Transformator prądowy może być dostarczany z jedno- lub dwustopniową konfiguracją zacisków wtórnych. Typowe zaciski wtórne są oznaczone jako 1S1 / 1S2, 2S1 / 2S2 oraz 2S3 zgodnie z układem uzwojeń i odczepów przedstawionym na zatwierdzonym rysunku.

Oznaczenie
zacisku
Funkcja Uwagi
dotyczące zastosowania
P1 / P2 Zaciski pierwotne Kierunek prądu pierwotnego i połączenie ze szyną zbiorczą muszą być zgodne z rysunkiem i schematem okablowania.
1S1 / 1S2 Pierwsze uzwojenie wtórne Zwykle używane do pomiarów, rozliczeń lub pierwszego określonego rdzenia wtórnego.
2S1 / 2S2 Drugie uzwojenie wtórne Stosowane do ochrony lub dodatkowego obwodu pomiarowego zgodnie z konfiguracją rdzenia.
2S3 Odczep wtórny Stosowany, gdy określono konfigurację dwustopniową lub z odczepem po stronie wtórnej.

Jednostopniowy

Poniższe dane referencyjne dotyczą konfiguracji jednostopniowych. Wspólne kombinacje klas dokładności i znamionowe moce wyjściowe zostały pogrupowane, aby ograniczyć powtarzalność danych i zapewnić czytelność tabeli na responsywnych stronach internetowych.

Znamionowy
prąd
pierwotny (A)
Kombinacja
klas
dokładności
Znamionowa
moc
wyjściowa
(VA)
Prąd
termiczny
krótkotrwały
(kA)
Prąd
dynamiczny
(kA)
Uwagi
20 0,2 / 10P10
0,2 / 0,2
0,5 / 10P10
10P10 / 10P10
0,5 / 0,5
0,5 / 0,5 / 10P10
0,2 / 0,5 / 10P10
0,2: 10
0,5: 10
10P10: 15
1,6 / 2 4 Jednostopniowy
30–40 3,15 / 2 8
50 6,3 / 2 16
75
100–150 8 / 2 20
200 12,5 / 2 31,5
300 20 / 2 50
400
500–600 0,2: 15
0,5: 15
10P10: 20
25 / 4 63
800 31,5 / 4 80
1000 0,2: 20
0,5: 20
10P10: 25

Dwustopniowy

Poniższe dane referencyjne dotyczą konfiguracji dwustopniowych. Ostateczny układ odczepów, oznaczenie zacisków wtórnych oraz kombinacja przekładni muszą zostać potwierdzone zgodnie z rysunkiem projektowym i tabliczką znamionową.

Znamionowy
prąd
pierwotny (A)
Kombinacja
klas
dokładności
Znamionowa
moc
wyjściowa
(VA)
Prąd
termiczny
krótkotrwały
(kA)
Znamionowy
prąd
dynamiczny
(kA)
Uwagi
20–30 0,2 / 10P10
0,5 / 10P10
10P10 / 10P10
0,2: 10
0,5: 10
10P10: 15
1,2 / 2 4 Dwustopniowy
30–40 3,15 / 2 8
40–50
50–75 6,3 / 2 16
75–100
100–150 8 / 2 20
150–200 12,5 / 4 31,5
200–300 20 / 4 50
300–400
400–600 0,2: 15
0,5: 15
10P10: 20
25 / 4 63
600–800 31,5 / 4 80
800–1000 0,2: 20
0,5: 20
10P10: 25

Uwaga: Jeśli dane użytkownika wykraczają poza zakresy podane powyżej, mogą one być przedmiotem uzgodnienia między producentem a nabywcą. Ostateczna przekładnia prądowa, obciążenie, dokładność, Ith, Idyn oraz oznaczenie zacisków muszą zostać potwierdzone zgodnie z tabliczką znamionową, zatwierdzonym rysunkiem i raportem z badań fabrycznych.

Warunki pracy

  • Miejsce instalacji: wewnętrzne szafy rozdzielcze średniego napięcia
  • Napięcie systemowe: sieci klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
  • Znamionowa częstotliwość: 50 Hz
  • Temperatura otoczenia: -5°C do +55°C
  • Środowisko instalacji nie powinno zawierać silnych wibracji, pyłów przewodzących, gazów żrących, substancji wybuchowych, dużego zanieczyszczenia ani nadmiernego kondensu.
  • W przypadku zastosowań na dużych wysokościach, w wilgotnym środowisku, przy wybrzeżu lub w specjalnych szafach rozdzielczych wymagane jest potwierdzenie techniczne przed złożeniem zamówienia.

Normy i zgodność

Transformator prądowy LZZ(B)J2-10 / LZZBJ2-12 spełnia wymagania norm GB1208-2006, IEC 60044-1:2003 oraz specjalnych wymagań projektowych. W projektach międzynarodowych normy IEC 61869-1 i IEC 61869-2 mogą również być stosowane jako normy odniesienia, jeśli wymaga tego umowa techniczna. Badania rutynowe obejmują zwykle test przekładni, sprawdzenie biegunowości, test dokładności, próby wytrzymałości izolacji oraz kontrolę wyglądu zewnętrznego.

Montaż i wymiary

LZZ(B)J2-10, LZZBJ2-12 Post-Type Epoxy Cast-Resin Current Transformer Installation and Dimensions

Produkt posiada zwartą konstrukcję podporową do montażu w szafach rozdzielczych do wnętrz. Dane katalogowe wskazują ogólną szerokość około 286 mm, długość montażu podstawy około 220 mm oraz rozmieszczenie otworów montażowych w tym 4-M10. Układy zacisków pierwotnych różnią się w zależności od zakresu prądów, a ostateczne wymiary montażowe należy potwierdzić na zatwierdzonym rysunku przed produkcją szafy.

Wymiary

Pozycja Wymiar / uwagi
Ogólna szerokość 286 mm (wartość orientacyjna)
Długość montażu podstawy 220 mm (wartość orientacyjna)
Ogólna szerokość montażu 273 ± 2 mm (wartość orientacyjna)
Szerokość montażu bocznego 160 ± 2 mm (wartość orientacyjna)
Otwory montażowe 4-M10 (wartość orientacyjna)
Układ zacisków Różne układy zacisków pierwotnych dla I1n ≤ 1000 A oraz 1200 A ≤ I1n ≤ 2000 A
Masa Około 25,5 kg

Uwagi bezpieczeństwa

  • Przed montażem potwierdź model, przekładnię prądową, prąd wtórny, kombinację klas dokładności, znamionową moc wyjściową oraz poziom izolacji.
  • Przed montażem szafy sprawdź dostępne miejsce montażowe, połączenia ze szynami zbiorczymi, układ zacisków oraz odstępy fazowe.
  • Połącz zaciski P1/P2 i zaciski wtórne zgodnie z oznaczeniami biegunowości i schematem okablowania projektowym.
  • Obwód wtórny transformatora prądowego nie może być rozwarty, gdy obwód pierwotny jest pod napięciem.
  • Przed odłączeniem mierników lub przekaźników należy zwarte obwód wtórny za pomocą zatwierdzonego zacisku zwierającego.
  • Jeden punkt obwodu wtórnego powinien być uziemiony zgodnie z wymaganiami projektowymi i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Montaż i konserwacja powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel elektryczny posiadający uprawnienia do pracy w sieciach średniego napięcia.

Informacje do zamówienia

Podczas składania zamówienia lub zapytania ofertowego prosimy o podanie następujących informacji:

  • Model produktu: LZZ(B)J2-10 lub LZZBJ2-12
  • Konfiguracja jedno- lub dwustopniowa
  • Znamionowy prąd pierwotny i znamionowy prąd wtórny
  • Kombinacja klas dokładności i znamionowa moc wyjściowa
  • Znamionowy poziom izolacji i stosowana norma
  • Wymagany prąd termiczny krótkotrwały i prąd dynamiczny
  • Oznaczenie zacisków, układ odczepów i wymagania dotyczące schematu okablowania
  • Układ szafy rozdzielczej, wymiary montażowe i kierunek zacisków pierwotnych
  • Ilość, certyfikaty, raporty z badań rutynowych, oznakowanie i wymagania dotyczące pakowania

Poradnik doboru

  1. Potwierdź klasę napięcia: Stosuj ten transformator prądowy w systemach wewnętrznych klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV z poziomem izolacji 12/42/75 kV.
  2. Potwierdź typ przekładni: Wybierz przekładnię jednostopniową dla stałych zakresów pracy lub dwustopniową, gdy wymagane są dwa zakresy prądów pierwotnych.
  3. Dobierz prąd pierwotny: Wybierz znamionowy prąd pierwotny zgodnie z obciążeniem odgałęzienia i zakresem nastawień zabezpieczeń.
  4. Zdefiniuj funkcje rdzeni: Oddzielnie określ rdzenie pomiarowe i ochronne, w tym klasę dokładności i znamionową moc wyjściową.
  5. Sprawdź obciążenie wtórne: Upewnij się, że obciążenie miernika, przekaźnika i opór kabli nie przekraczają znamionowej mocy wyjściowej każdego rdzenia wtórnego.
  6. Sprawdź parametry zwarciowe: Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały i znamionowy prąd dynamiczny muszą odpowiadać poziomowi zwarciowemu szafy rozdzielczej.
  7. Potwierdź wymiary: Sprawdź otwory montażowe, układ zacisków pierwotnych, zaciski wtórne oraz luz w szafie przed rozpoczęciem produkcji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Służy do pomiaru prądu, rozliczeń energetycznych, monitorowania oraz zabezpieczeń przekaźnikowych w wewnętrznym wyposażeniu rozdzielczym średniego napięcia klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV.

LZZ(B)J2-10 to oznaczenie modelu katalogowego, natomiast LZZBJ2-12 nadaje się do międzynarodowej prezentacji jako urządzenie klasy 12 kV, gdy znamionowy poziom izolacji wynosi 12/42/75 kV. Ostateczna nazwa modelu powinna być zgodna z zatwierdzonym rysunkiem i tabliczką znamionową.

Przekładnia jednostopniowa nadaje się do stałych zakresów prądów odgałęzień. Przekładnia dwustopniowa jest stosowana, gdy ten sam transformator prądowy musi obsługiwać dwa wybieralne zakresy prądów pierwotnych, ale oznaczenie zacisków i układ odczepów muszą zostać potwierdzone na schemacie okablowania.

Rdzenie pomiarowe zwykle stosują klasy 0,2, 0,2S, 0,5 lub 0,5S, natomiast rdzenie ochronne – klasę 10P10. W zastosowaniach łączonych należy oddzielnie określić każdy rdzeń, podając klasę dokładności, znamionowe obciążenie i wymagania ochronne.

Znamionowe obciążenie musi obejmować całkowite obciążenie wtórne, w tym obciążenie miernika lub przekaźnika oraz rezystancję kabli wtórnych. Całkowite obciążenie nie powinno przekraczać znamionowej mocy wyjściowej wybranego rdzenia wtórnego.

Gdy obwód pierwotny jest pod napięciem, rozwarcie obwodu wtórnego może spowodować powstanie niebezpiecznego wysokiego napięcia na zaciskach wtórnych. Może to uszkodzić izolację i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. Obwód wtórny należy zwierać przed odłączaniem mierników lub przekaźników.

Prosimy o podanie modelu, wymagań co do przekładni jedno- lub dwustopniowej, przekładni prądowej, prądu wtórnego, kombinacji klas dokładności, znamionowej mocy wyjściowej, poziomu izolacji, wymagań Ith/Idyn, oznaczenia zacisków, wymiarów montażowych, ilości oraz wymaganych certyfikatów i raportów z badań.