LZZBJ9-12A1, A2 11 kV 12 kV wnętrzny prądowy przekładnik z żywicy odlewanej

LZZBJ9-12A1, A2 11 kV 12 kV wnętrzny prądowy przekładnik z żywicy odlewanej

Transformator prądowy 12 kV do wnętrz, całkowicie zamknięty, z żywicy epoksydowej, przeznaczony do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach średniego napięcia

  • Warianty konstrukcyjne LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 do zastosowań w rozdzielnicach wnętrzowych 12 kV
  • Całkowicie zamknięta izolacja z żywicy epoksydowej o poziomie izolacji znamionowej 12/42/75 kV
  • Znamionowe wyjście wtórne 5 A lub 1 A dla mierników, przekaźników, urządzeń monitorujących oraz obwodów zabezpieczających
  • Opcje klasy dokładności pomiarowej i zabezpieczeniowej, w tym konfiguracje 0,2S, 0,2, 0,5 oraz 10P
  • Przeznaczony do systemów prądu przemiennego 50/60 Hz, z wytrzymałością na zwarciowe dopasowaną do wymagań projektowych

Przegląd produktu

Prądowy przekładnik prądowy LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 to jednofazowy, całkowicie zamknięty przekładnik prądowy z izolacją żywiczną (epoksydową), przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń w sieciach prądu przemiennego średniego napięcia o znamionowym napięciu do 12 kV. Służy do dostarczania odizolowanych sygnałów prądu wtórnego do celów pomiaru prądu, rozliczania energii elektrycznej, monitorowania zasilaczy oraz zabezpieczeń przekaźnikowych w rozdzielnicach wnętrzowych.

Produkt został opracowany dla zastosowań 11 kV i 12 kV zgodnych z normami IEC i nadaje się do wnętrzowych systemów dystrybucyjnych o napięciu 3–12 kV przy częstotliwości znamionowej 50 Hz lub 60 Hz. Wersje A1 i A2 są traktowane jako warianty mechaniczne lub konstrukcyjne w ramach tej samej platformy LZZBJ9-12A. Ostateczny wybór powinien opierać się na układzie rozdzielnicy, dostępnej przestrzeni montażowej, rozmieszczeniu zacisków pierwotnych oraz wymaganiach wynikających z dokumentacji projektowej.

Typ produktu

Pozycja Specyfikacja
Nazwa produktu Wewnętrzny, całkowicie zamknięty przekładnik prądowy z izolacją żywiczną
Seria modeli LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2
Konstrukcja produktu Całkowicie zamknięta, konstrukcja podporowa, jednofazowa, typ żywiczny (epoksydowy)
Klasa znamionowego napięcia Klasa 11 kV, 12 kV, odpowiednia dla wnętrzowych systemów średniego napięcia 3–12 kV
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Miejsce instalacji Rozdzielnice wnętrzowe i urządzenia dystrybucyjne
Typowe zastosowania Pomiar prądu, rozliczanie energii, zabezpieczenia przekaźnikowe, monitorowanie zasilaczy, pomiary w rozdzielnicach

Prezentacja produktu

Product Display

Główne zastosowania

  • Wewnętrzne systemy dystrybucyjne średniego napięcia 3–12 kV
  • Metalowe rozdzielnice 11 kV i 12 kV, szafy zasilaczy oraz panele wyłączników
  • Obwody pomiaru prądu i rozliczania energii elektrycznej
  • Obwody zabezpieczeń przekaźnikowych dla zasilaczy, transformatorów, silników i linii dystrybucyjnych
  • Systemy SCADA, monitorowania mocy i zarządzania energią
  • Stacje transformatorowe przemysłowe, wnętrza dystrybucyjne obiektów komercyjnych oraz tablice dystrybucyjne zakładów energetycznych

Główne cechy techniczne

  • Pełna izolacja żywiczna (epoksydowa) dla 11 kV i 12 kV: Konstrukcja z żywicy epoksydowej zapewnia stabilne właściwości izolacyjne, wytrzymałość mechaniczną oraz ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami występującymi w pomieszczeniach.
  • Konstrukcja podporowa: Przekładnik łączy funkcję przekształcania prądu z funkcją podpory mechanicznej, co umożliwia zwarty montaż w rozdzielnicach średniego napięcia.
  • Opcje wariantów A1 / A2: Wersje A1 i A2 są oferowane jako warianty konstrukcyjne dla różnych układów montażowych, pozycji zacisków oraz wymagań integracji z szafą.
  • Uzwojenia pomiarowe i zabezpieczeniowe: Produkt może być skonfigurowany z klasami dokładności pomiarowej oraz klasami zabezpieczeniowymi takimi jak 10P zgodnie z wymaganiami projektu.
  • Wyjście wtórne 1 A lub 5 A: Kompatybilne z powszechnie stosowanymi licznikami energii, przekaźnikami zabezpieczającymi, urządzeniami monitorującymi oraz systemami wtórnymi rozdzielnic.
  • Konstrukcja odporna na zwarciowe: Znamionowe wartości prądu cieplnego krótkotrwałego i prądu dynamicznego dobierane są zgodnie ze współczynnikiem przekładni, danymi tabliczkowymi oraz poziomem zwarciowym systemu.

Zasada działania

Prądowy przekładnik LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Prąd pierwotny płynący przez przewód pierwotny wytwarza strumień magnetyczny w rdzeniu magnetycznym. Uzwojenie wtórne generuje proporcjonalny sygnał prądowy dla podłączonego licznika, przekaźnika lub urządzenia monitorującego. System izolacji żywicznej (epoksydowej) zapewnia izolację elektryczną między pierwotnym obwodem średniego napięcia a wtórnym obwodem pomiarowym niskiego napięcia.

W zastosowaniach pomiarowych wyjście wtórne musi utrzymywać określoną dokładność przekładni i przesunięcia fazowego w granicach znamionowego obciążenia. W zastosowaniach zabezpieczeniowych rdzeń zabezpieczeniowy musi zapewniać wiarygodny sygnał prądowy w warunkach prądu zwarciowego oraz współpracować z ustawieniami przekaźnika zabezpieczającego.

Oznaczenie modelu

Model Designation

Kod modelu można zinterpretować następująco:

Kod Znaczenie
L Przekładnik prądowy
Z Typ wnętrzowy
Z Izolacja żywiczna / konstrukcja całkowicie zamknięta
B Dostępna konfiguracja zabezpieczeniowa dla zastosowań pomiarowych i przekaźnikowych
J Wzmocniona konstrukcja / ulepszona struktura izolacyjna
9 Numer sekwencyjny konstrukcji / platforma produktu
12 Klasa znamionowego napięcia: 12 kV
A1 / A2 Warianty konstrukcyjne dla różnych układów montażowych w rozdzielnicach

Dane techniczne

Pozycja Specyfikacja
Znamionowe napięcie 12 kV i poniżej
Znamionowy poziom izolacji 12/42/75 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Znamionowy prąd pierwotny Zakres odniesienia 10 A do 3150 A, zgodnie ze specyfikacją projektową i tabliczką znamionową
Klasa dokładności 0,2S, 0,2, 0,5, 10P lub połączone klasy pomiarowo-zabezpieczeniowe zgodnie z zamówieniem
Znamionowe obciążenie 10 VA, 15 VA, 20 VA lub konfiguracja indywidualna dla projektu przy cosφ = 0,8
Współczynnik bezpieczeństwa pomiarowego FS 5 lub FS 10 zgodnie ze specyfikacją rdzenia pomiarowego
Współczynnik graniczny dokładności zabezpieczeniowej ALF 10, 15 lub 20 zgodnie ze specyfikacją rdzenia zabezpieczeniowego
Wytrzymałość napięciowa przy częstotliwości sieciowej 42 kV / 1 min zgodnie z odniesieniem do poziomu izolacji
Znamionowy prąd dynamiczny Dobierany zgodnie ze współczynnikiem przekładni i wymaganiami projektowymi dotyczącymi prądu zwarciowego
Typ montażu Montaż podporowy wewnątrz pomieszczeń w rozdzielnicach średniego napięcia
Normy zastosowania IEC 60044-1; IEC 61869-1 / IEC 61869-2 lub GB/T 20840 mogą być stosowane zgodnie z wymaganiami projektu

Uzwojenia i oznaczenia zacisków

Windings and Terminal Marking

Prądowy przekładnik LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 może być dostarczany z konfiguracją jedno- lub wielordzeniową uzwojeń wtórnych zgodnie z wymaganiami projektowymi dotyczącymi pomiaru i zabezpieczeń. Typowe zaciski wtórne są oznaczone jako 1S1 / 1S2 dla pierwszego rdzenia wtórnego oraz 2S1 / 2S2 dla drugiego rdzenia wtórnego w przypadku konfiguracji łączącej funkcje pomiarowe i zabezpieczeniowe.

Oznaczenie zacisków Funkcja Uwagi dotyczące zastosowania
P1 / P2 Zaciski pierwotne Kierunek odniesienia prądu pierwotnego jest zwykle definiowany od P1 do P2.
1S1 / 1S2 Pierwsze uzwojenie wtórne Zwykle stosowane do pomiarów, rozliczania lub jako pierwszy określony rdzeń wtórny.
2S1 / 2S2 Drugie uzwojenie wtórne Zwykle stosowane do zabezpieczeń przekaźnikowych lub dodatkowego obwodu wtórnego, gdy jest to wymagane.
Osłona zacisków / puszka zacisków wtórnych Ochrona okablowania wtórnego Układ zacisków i konstrukcja osłony powinny zostać potwierdzone zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem.

Oznaczenia zacisków są zgodne ze standardowymi konwencjami biegunowości przekładników prądowych. W normalnych warunkach pracy należy zachować poprawną identyfikację zacisków, aby zapewnić dokładność pomiarów, prawidłowe określenie kierunku działania przekaźników oraz skuteczność zabezpieczeń. Obwód wtórny przekładnika prądowego nie może być otwarty, gdy obwód pierwotny jest pod napięciem.

Znamionowy prąd, dokładność i odniesienie do wytrzymałości na zwarcia

Znamionowy prąd

przekładni (A)

Połączenie

klas dokładności

Znamionowe

obciążenie (VA)

FS ALF 1-s prąd

cieplny krótkotrwały

Znamionowy

prąd

dynamiczny

10–200/5 0,2S / 0,2S, 0,2S

/ 0,5, 0,2S / 10P, 0,5

/ 10P, 0,2S / 0,5 /

10P, 0,2 / 0,5 / 10P

10 / 15 / 15 5 lub 10 10 / 15 / 20 150 × I1n 375 × I1n
300/5 10 / 15 / 20 31,5 kA 80 kA
400/5 10 / 15 / 20 31,5 kA 80 kA
500/5 10 / 15 / 20 40 kA 100 kA
600/5 10 / 15 / 20 50 kA 125 kA
800/5 10 / 15 / 20 63 kA 125 kA
1000/5 10 / 15 / 20 80 kA 160 kA
1200–1500/5 10 / 15 / 20 80 kA 160 kA
1500–2000/5 10 / 15 / 20 100 kA 160 kA
2000–3150/5 10 / 15 / 20 130 kA 160 kA

Uwaga: Połączenie klas dokładności, FS i ALF to wspólne parametry dla wymienionych przekładni prądowych. Powyższe dane służą do wstępnego doboru technicznego. Ostateczna przekładnia prądowa, klasa dokładności, znamionowe obciążenie, FS, ALF, Ith, Idyn, poziom izolacji oraz wymagania dotyczące prób należy potwierdzić zgodnie z tabliczką znamionową, zatwierdzonym rysunkiem i raportem z prób fabrycznych.

Warunki eksploatacji

  • Miejsce instalacji: rozdzielnice średniego napięcia wewnątrz pomieszczeń
  • Znamionowe napięcie: 12 kV i poniżej
  • Znamionowa częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
  • Temperatura otoczenia: od -5°C do +40°C
  • Wysokość nad poziomem morza: ≤1000 m w standardowych warunkach eksploatacyjnych
  • Środowisko instalacji powinno być wolne od silnych wibracji, pyłu przewodzącego, gazów żrących, substancji wybuchowych, dużego zanieczyszczenia oraz nadmiernego kondensu.
  • W przypadku dużych wysokości nad poziomem morza, obszarów przybrzeżnych, wilgotnych, pylistych, silnie zanieczyszczonych lub specjalnych warunków w szafach, wymagane jest potwierdzenie techniczne przed złożeniem zamówienia.

Normy i zgodność

Prądowy przekładnik LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 został zaprojektowany do zastosowań we wnętrzowych przekładnikach prądowych średniego napięcia. Może być dostarczany zgodnie z normą IEC 60044-1, a wymagania projektowe mogą również określać normy IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1 lub GB/T 20840.2. Próby rutynowe, próby dielektryczne, weryfikacja dokładności, kontrola biegunowości oraz wymagania dotyczące częściowych wyładowań należy potwierdzić zgodnie z ostateczną umową techniczną.

Montaż i wymiary

Installation and Dimensions

Seria LZZBJ9-12A1 / LZZBJ9-12A2 została zaprojektowana do montażu w rozdzielnicach wnętrzowych. Wersje A1 i A2 należy dobierać zgodnie z przestrzenią montażową w rozdzielnicy, geometrią zacisków pierwotnych, kierunkiem zacisków wtórnych, odstępami fazowo-doziemnymi oraz dostępem serwisowym. Ostateczne gabaryty zewnętrzne i otwory montażowe należy potwierdzić na podstawie zatwierdzonych rysunków przed rozpoczęciem projektowania szafy lub produkcji seryjnej.

Dostępne konstrukcje i gabaryty ogólne

Pozycja Uwagi dotyczące doboru
Warianty mechaniczne LZZBJ9-12A1 i LZZBJ9-12A2
Typ montażu Montaż podporowy wewnątrz pomieszczeń
Zaciski pierwotne Rozmieszczenie zacisków P1 / P2 zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem
Zaciski wtórne 1S1 / 1S2 oraz opcjonalnie 2S1 / 2S2 zgodnie z konfiguracją rdzeni
Dobór konstrukcji Wariant A1 / A2 dobierany zgodnie z konstrukcją rozdzielnicy, otworami montażowymi i kierunkiem zacisków
Potwierdzenie rysunku Ostateczne gabaryty zewnętrzne i wymiary montażowe należy potwierdzić przed produkcją rozdzielnicy

Uwagi dotyczące montażu i bezpieczeństwa

  • Przed montażem potwierdź model, klasę napięcia, przekładnię prądową, prąd wtórny, klasę dokładności, obciążenie, FS/ALF oraz wymagania dotyczące wytrzymałości na zwarcia.
  • Sprawdź, czy przestrzeń montażowa w rozdzielnicy, połączenia szyn zbiorczych, odstępy fazowe oraz układ uziemienia spełniają wymagania zatwierdzonego rysunku.
  • Połącz zaciski pierwotne i wtórne zgodnie z oznaczeniami zacisków oraz schematem okablowania projektowego.
  • Obwód wtórny przekładnika prądowego nie może być otwarty, gdy obwód pierwotny jest pod napięciem.
  • Podczas konserwacji liczników lub przekaźników należy zwarcieć obwód wtórny przekładnika przed odłączeniem jakichkolwiek przewodów wtórnych.
  • Jeden punkt obwodu wtórnego powinien być uziemiony zgodnie ze specyfikacją projektową i lokalnymi wymaganiami bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Montaż i konserwację powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń średniego napięcia.

Informacje do zamówienia

Prosimy o podanie poniższych informacji przy składaniu zamówienia lub zapytania ofertowego:

  • Model produktu: LZZBJ9-12A1 lub LZZBJ9-12A2
  • Znamionowe napięcie i poziom napięcia systemowego
  • Znamionowy prąd pierwotny / przekładnia prądowa
  • Znamionowy prąd wtórny: 1 A lub 5 A
  • Połączenie klas dokładności pomiarowych i zabezpieczeniowych
  • Znamionowe obciążenie dla każdego rdzenia wtórnego
  • Wymagania dotyczące FS i ALF, jeśli zostały określone
  • Wymagania dotyczące wytrzymałości na zwarcia: Ith i Idyn
  • Poziom izolacji, wymagania dotyczące częściowych wyładowań i stosowana norma
  • Typ rozdzielnicy, układ montażowy, kierunek zacisków oraz wymagany rysunek gabarytowy
  • Ilość, certyfikaty, raport z prób rutynowych, oznakowanie i wymagania dotyczące pakowania

Wytyczne doboru

  1. Potwierdź napięcie systemowe: Wybierz ten przekładnik prądowy do wnętrzowych systemów średniego napięcia o napięciu znamionowym do 12 kV.
  2. Potwierdź wariant mechaniczny: Wybierz LZZBJ9-12A1 lub LZZBJ9-12A2 zgodnie z układem montażowym rozdzielnicy i orientacją zacisków.
  3. Potwierdź przekładnię prądową: Dobierz znamionowy prąd pierwotny zgodnie z obciążeniem zasilacza, prądem roboczym ciągłym oraz zakresem zabezpieczeń.
  4. Wybierz prąd wtórny: Stosuj 5 A dla typowych, krótkich układów okablowania wtórnego oraz 1 A tam, gdzie wymagane jest mniejsze obciążenie wtórne lub dłuższe przewody.
  5. Określ rdzenie pomiarowe i zabezpieczeniowe: Każdy rdzeń wtórny należy określić osobno, podając klasę dokładności, obciążenie, FS lub ALF.
  6. Sprawdź znamionowe obciążenie: Całkowite obciążenie liczników, przekaźników i kabli wtórnych nie może przekraczać znamionowego obciążenia każdego rdzenia.
  7. Sprawdź wytrzymałość na zwarcia: Wartości Ith i Idyn muszą spełniać lub przekraczać oczekiwany prąd zwarciowy i prąd szczytowy systemu rozdzielczego.
  8. Potwierdź próby i dokumentację: Określ, jeśli wymagane, certyfikaty prób rutynowych, próbę częściowych wyładowań, dokumenty prób typowych oraz stosowane normy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Służy do pomiaru prądu, rozliczania energii, monitorowania oraz zabezpieczeń przekaźnikowych we wnętrzowych systemach prądu przemiennego średniego napięcia o napięciu znamionowym do 12 kV.

A1 i A2 to warianty konstrukcyjne w ramach platformy LZZBJ9-12A. Logika doboru elektrycznego jest podobna, gdy przekładnia, obciążenie, klasa dokładności i wartości zwarciowe są identyczne. Ostateczny wybór zależy od układu rozdzielnicy, otworów montażowych, pozycji zacisków oraz zatwierdzonego rysunku gabarytowego.

Znamionowy prąd wtórny można wybrać jako 5 A lub 1 A. Prąd 5 A jest powszechnie stosowany w układach pomiarowych i przekaźnikowych o krótkich przewodach, natomiast 1 A często wykorzystuje się tam, gdzie wymagane są dłuższe przewody wtórne lub mniejsze obciążenie wtórne.

Poziom izolacji 12/42/75 kV oznacza klasę izolacji znamionowej 12 kV, wytrzymałość napięciową przy częstotliwości sieciowej 42 kV oraz wytrzymałość na impuls piorunowy 75 kV zgodnie z odpowiednią normą i warunkami prób.

Każdy rdzeń wtórny należy określić osobno. Rdzenie pomiarowe mogą mieć klasy dokładności takie jak 0,2S, 0,2 lub 0,5, natomiast rdzenie zabezpieczeniowe mogą mieć klasy takie jak 10P zgodnie z wymaganiami zabezpieczeń przekaźnikowych. Należy również określić znamionowe obciążenie każdego rdzenia.

Znamionowe obciążenie musi obejmować całkowite obciążenie wtórne, w tym obciążenie licznika lub przekaźnika oraz rezystancję kabli. Całkowite obciążenie nie powinno przekraczać znamionowego obciążenia wybranego rdzenia wtórnego przy wymaganej klasie dokładności.

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