LZZBJ9-36, LZZBJ9-35/300F Wewnętrzny przekładnik prądowy

LZZBJ9-36, LZZBJ9-35/300F Wewnętrzny przekładnik prądowy

Prądowy przekładnik prądu (CT) klasy 300F, wewnętrzny, z żywicy epoksydowej, dla rozdzielnic wysokiego prądu o napięciu 36 kV / 40,5 kV

  • LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F – wewnętrzny prądowy przekładnik prądu odlewany w masie epoksydowej
  • Platforma klasy 300F dla zakresów prądu pierwotnego od 20 A do 3150 A
  • Przeznaczony do wnętrzowych, powietrznych rozdzielnic średniego napięcia o napięciu roboczym 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
  • Poziom izolacji 40,5/95/185 kV z wyjściem wtórnym 5 A lub 1 A
  • Obsługuje rdzenie pomiarowe klasy 0,2S / 0,5 oraz rdzenie zabezpieczeniowe klasy 5P / 10P
  • Oddzielne układu zacisków dla zastosowań w zakresach 10–1000 A oraz 1200–3150 A

Przegląd produktu

LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F – wewnętrzny przekładnik prądowy z żywicą epoksydową to całkowicie zamknięty przekładnik prądowy typu słupowego, zaprojektowany do zastosowań w średnionapięciowych systemach energetycznych 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Służy do pomiaru prądu, rozliczeń energetycznych oraz zabezpieczeń przekaźnikowych w wewnętrznych sieciach prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz lub 60 Hz. Produkt wykorzystuje izolację z żywicy epoksydowej, przy czym uzwojenie pierwotne, uzwojenia wtórne oraz rdzeń magnetyczny są uszczelnione wewnątrz korpusu z żywicy, co zapewnia stabilne właściwości izolacyjne, odporność na wilgoć oraz wytrzymałość mechaniczną w zastosowaniach w rozdzielnicach.

Ten model należy pozycjonować inaczej niż poprzedni LZZBJ9-35/270. Konstrukcja LZZBJ9-35/300F oparta jest na szerszej platformie przekładników prądowych wewnętrznego zastosowania klasy 300F dla dużych prądów, natomiast LZZBJ9-36 stosuje międzynarodowe oznaczenie klasy napięciowej odpowiednie dla systemów urządzeń 36 kV. Rysunek katalogowy przedstawia szeroką konstrukcję boczną klasy 300 mm, zwarty układ górnego zacisku pierwotnego oraz dwa różne układy zacisków pierwotnych dla zakresów prądów 10–1000 A i 1200–3150 A. Dzięki temu produkt nadaje się do zastosowań w rozdzielnicach 35 kV / 36 kV wymagających dużych przekładni prądowych, wielordzeniowych uzwojeń pomiarowych/zabezpieczeniowych oraz wysokiej odporności na zwarciowe obciążenia prądowe.

Typ produktu

LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Product Display
Pozycja Specyfikacja
Nazwa produktu Wewnętrzny przekładnik prądowy z żywicą epoksydową
Modele LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F
Oznaczenie katalogowe LZZBJ9-35/300F/5, AW36/300F/5 – odniesienie
Warunki montażu Wewnętrzne
Konstrukcja Całkowicie zamknięta konstrukcja typu słupowego z żywicą epoksydową
Platforma konstrukcyjna Platforma przekładników prądowych do rozdzielnic wysokoprądowych klasy 300F
Zastosowanie Pomiar prądu, rozliczenia energetyczne oraz zabezpieczenia przekaźnikowe
Klasa napięcia systemowego 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Znamionowy poziom izolacji 40,5/95/185 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Zakres prądu pierwotnego Zakres referencyjny od 20 A do 3150 A zgodnie z danymi katalogowymi
Typowy montaż Rozdzielnice powietrzne 36 kV, szafy zasilające wysokoprądowe, panele pomiarowe i zabezpieczeniowe

Objaśnienie oznaczenia modelu

LZZBJ9 35 270f l support type epoxy resin cast current transformer modle type 1

  • L: Przekładnik prądowy.
  • Z: Konstrukcja typu słupowego / podporowego.
  • Z: Izolacja z żywicy epoksydowej.
  • B: Seria przekładników prądowych z opcjami uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych.
  • J: Wzmocniona konstrukcja / projekt z możliwością zabezpieczenia.
  • 9: Numer sekwencji projektowej / kod platformy produktu.
  • 36: Międzynarodowa klasa urządzeń 36 kV, odpowiadająca najwyższemu napięciu systemowemu 40,5 kV.
  • 300F: Platforma konstrukcyjna 300F, odpowiednia do szerszej budowy i połączeń zacisków wysokoprądowych.

Zastosowania

  • Wewnętrzne średnionapięciowe systemy prądu przemiennego 35 kV, 36 kV i 40,5 kV
  • Rozdzielnice powietrzne 36 kV i wewnętrzne szafy rozdzielcze
  • Szafy zasilające przyłączowe i odchodzące wysokoprądowe
  • Panele do rozliczeń energetycznych, pomiaru prądu i monitoringu mocy
  • Zabezpieczenia przekaźnikowe transformatorów, linii zasilających i odcinków zbiorczych
  • Stacje transformatorowe przemysłowe, miejskie i rozdzielcze
  • Projekty wymagające znamionowych wartości prądu pierwotnego do 3150 A
  • Zastosowania w rozdzielnicach wymagające wielordzeniowych uzwojeń wtórnych i wysokiej odporności na zwarciowe obciążenia prądowe

Cechy

  • Platforma wysokoprądowa klasy 300F: Zaprojektowana do większych układów rozdzielnic i zastosowań zasilających wysokim prądem.
  • Międzynarodowe pozycjonowanie 36 kV: Oznaczenie LZZBJ9-36 nadaje się do dokumentacji urządzeń 36 kV, z poziomem izolacji 40,5/95/185 kV.
  • Szeroki zakres prądów: Dane katalogowe obejmują typowe zakresy prądu pierwotnego od 20 A do 3150 A.
  • Całkowicie zamknięta izolacja z żywicy epoksydowej: Uzwojenia i rdzeń są uszczelnione wewnątrz korpusu z żywicy, co zapewnia stabilną izolację i odporność na wilgoć.
  • Odrębne struktury zacisków: Stosowane są różne układy zacisków pierwotnych dla zakresów prądów 10–1000 A i 1200–3150 A.
  • Wielordzeniowe uzwojenia pomiarowe i zabezpieczeniowe: Obsługuje rdzenie pomiarowe klasy 0,2S / 0,5 wraz z rdzeniami zabezpieczeniowymi 5P lub 10P.
  • Wysoka odporność na zwarcia: Znamionowy prąd cieplny krótkotrwały może osiągnąć 100 kA, a znamionowy prąd dynamiczny – 250 kA w wyższych zakresach prądowych.
  • Przyjazna dla rozdzielnic skrzynka zaciskowa: Dolna część zapewnia łatwy dostęp do okablowania wtórnego, testów i inspekcji.

Przegląd konstrukcji

LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F posiada całkowicie zamknięty korpus z żywicy epoksydowej z szeroką żebrystą strukturą izolacyjną. Górna część tworzy obszar połączenia przewodnika pierwotnego, natomiast dolna podstawa integruje sekcję zacisków wtórnych i elementy mocujące. W porównaniu z mniejszymi wewnętrznymi przekładnikami prądowymi, platforma 300F zapewnia szerszą konstrukcję boczną i silniejsze podparcie w szafach dla obwodów zasilających wysokim prądem.

Rysunek katalogowy przedstawia dwie struktury zacisków pierwotnych. Dla zakresu 10–1000 A stosowany jest mniejszy układ zacisków. Dla zakresu 1200–3150 A zapewniono szerszy i wytrzymalszy układ zacisków dla większych przewodników. Taka konstrukcja pozwala tej samej platformie przekładników prądowych obsługiwać zarówno średnio-, jak i wysokoprądowe obwody zasilające w rozdzielnicach, zachowując wymaganą koordynację izolacyjną klasy 40,5 kV.

Zasada działania

Przekładnik prądowy przekształca prąd pierwotny w obwodzie 35 kV / 36 kV / 40,5 kV na znormalizowany prąd wtórny, zwykle 5 A lub 1 A. Wyjście wtórne jest podłączane do mierników, przekaźników zabezpieczeniowych, urządzeń monitorujących lub systemów zarządzania energią. Pozwala to na bezpieczne wykonanie pomiarów prądu i sterowania zabezpieczeniami, jednocześnie izolując obwód wtórny od wysokonapięciowego systemu pierwotnego.

Dla rdzeni pomiarowych przekładnik prądowy powinien utrzymywać błąd przekładni i przesunięcie fazowe w granicach wybranej klasy dokładności i znamionowego obciążenia. Dla rdzeni zabezpieczeniowych przekładnik musi dostarczać wiarygodne wyjście wtórne w warunkach prądów zwarciowych. Przekładnię prądową, znamionowe obciążenie wyjściowe, klasę dokładności, znamionowy prąd cieplny krótkotrwały oraz prąd dynamiczny należy dobierać łącznie zgodnie z obciążeniem systemu, ustawieniami przekaźników i poziomem zwarć w rozdzielnicy.

Dane techniczne

Parametr Specyfikacja
Modele LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F
Oznaczenie katalogowe LZZBJ9-35/300F/5, AW36/300F/5 – odniesienie
Typ produktu Wewnętrzny przekładnik prądowy z żywicą epoksydową
Klasa napięcia systemowego 35 kV / 36 kV / 40,5 kV
Znamionowy poziom izolacji 40,5/95/185 kV
Znamionowa częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
Znamionowy prąd wtórny 5 A lub 1 A
Zakres prądu pierwotnego Zakres referencyjny od 20 A do 3150 A
Kombinacje klas dokładności 0,2S/0,5/5P10/5P10, 0,2S/0,5/5P15/5P15, 0,2S/0,5/5P20/5P20, 0,2S/0,5/5P30/5P30, 0,2S/0,5/5P40/5P40 oraz pokrewne kombinacje
Znamionowe obciążenie wyjściowe 30/30/100/100 VA, 30/30/80/80 VA, 30/30/60/60 VA, 30/30/40/40 VA, 30/30/30/30 VA oraz kombinacje specyficzne dla projektu
Znamionowy prąd cieplny krótkotrwały 150 × I1n, 200 × I1n, 31,5 kA, 45 kA, 63 kA, 80 kA lub 100 kA w zależności od zakresu prądowego
Znamionowy prąd dynamiczny 375 × I1n, 500 × I1n, 100 kA, 112,5 kA, 160 kA, 200 kA lub 250 kA w zależności od zakresu prądowego
Temperatura otoczenia -25°C do +40°C
Obowiązujące normy IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1, GB/T 20840.2; norma GB20840.1-2010 jako odniesienie historyczne na podstawie umowy

Tabela doboru

Znamionowy prąd
pierwotny (A)
Kombinacja
klas dokładności
Znamionowe
obciążenie wyjściowe (VA)
Znamionowy prąd
cieplny krótkotrwały
Znamionowy prąd
dynamiczny
20–40 0,2S / 0,5 / 5P10 / 5P10
0,2S / 0,5 / 5P15 / 5P15
0,2S / 0,5 / 5P20 / 5P20
0,2S / 0,5 / 5P30 / 5P30
0,2S / 0,5 / 5P40 / 5P40
30/30/100/100 150 × I1n 375 × I1n
50–100 30/30/100/100 200 × I1n 500 × I1n
150–250 30/30/80/80 31,5 kA 100 kA
300–400 30/30/60/60 45 kA 112,5 kA
500–600 30/30/40/40 63 kA 160 kA
750–800 30/30/30/30 80 kA 200 kA
1000–3150 Obciążenie wyjściowe specyficzne dla projektu 100 kA 250 kA

Alternatywna konfiguracja wyjścia

Znamionowy prąd
pierwotny (A)
Kombinacja
klas dokładności
Znamionowe
obciążenie wyjściowe (VA)
Znamionowy prąd
cieplny krótkotrwały
Znamionowy prąd
dynamiczny
20–40 0,2S / 0,5 / 5P10 / 10P10 / 5P10 / 10P10
0,2S / 0,5 / 5P15 / 10P15 / 5P15 / 10P15
0,2S / 0,5 / 5P20 / 10P20 / 5P20 / 10P20
0,2S / 0,5 / 5P30 / 10P30 / 5P30 / 10P30
0,2S / 0,5 / 5P40 / 10P40 / 5P40 / 10P40
30/30/80/80/80 150 × I1n 375 × I1n
50–100 30/30/80/80/80 200 × I1n 500 × I1n
150–250 30/30/50/50/50 31,5 kA 100 kA
300–400 30/30/40/40/40 45 kA 112,5 kA
500–600 30/30/20/20/20 63 kA 160 kA
750–800 30/30/15/15/15 80 kA 200 kA
1000–3150 Obciążenie wyjściowe specyficzne dla projektu 100 kA 250 kA

Uwaga: Jeśli wymagane parametry przekraczają powyższy zakres referencyjny, mogą zostać potwierdzone na podstawie porozumienia technicznego między producentem a nabywcą.

Warunki pracy

  • Montaż: Montaż wewnętrzny w rozdzielnicach i systemach dystrybucyjnych 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
  • Znamionowa częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz.
  • Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C.
  • Warunki lokalizacji: Brak silnych wibracji, wstrząsów lub oddziaływań mechanicznych w miejscu instalacji.
  • Jakość powietrza: Powietrze otoczenia nie powinno być silnie zanieczyszczone kurzem, dymem, gazami korozyjnymi, parami lub solą.
  • Wilgotność: Eksploatacja wewnątrz pomieszczeń bez silnej kondensacji; szczególne wymagania należy potwierdzić w ramach porozumienia projektowego.
  • Konserwacja: Należy utrzymywać powierzchnię z żywicy epoksydowej w czystości i sucha, aby zapewnić właściwości izolacyjne.
  • Sprawdzenie montażu: Potwierdzić poprawny układ zacisków zgodnie z wybranym zakresem prądu pierwotnego.

Montaż i wymiary

LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F Indoor Epoxy Resin Cast Current Transformer Installation and Dimensions

LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F montowany jest wewnątrz rozdzielnic powietrznych klasy 36 kV lub wewnętrznych szaf rozdzielczych. Załączony rysunek przedstawia szerokość boczną klasy 300 mm oraz konstrukcję zacisków wysokoprądowych. Wymiary referencyjne obejmują całkowitą wysokość około 536 mm, długość korpusu/podstawy około 490 mm, szerokość boczną około 300 mm oraz szerokość górnego zacisku około 190 mm. Ostateczne wymiary muszą być zgodne z zatwierdzonym rysunkiem projektowym.

Pozycja montażowa Zalecany punkt kontroli
Przestrzeń w rozdzielnicy Potwierdzić całkowitą wysokość, długość podstawy, szerokość boczną oraz przestrzeń dostępu do zacisków.
Układ zakresu prądowego Stosować odpowiednią konstrukcję zacisków dla zakresów 10–1000 A lub 1200–3150 A.
Zaciski pierwotne Sprawdzić kierunek P1 / P2, metodę połączenia przewodnika oraz odległość izolacyjną.
Obszar zacisków wtórnych Zapewnić dostęp do okablowania, testów i inspekcji obwodów wtórnych.
Podstawa montażowa Potwierdzić rozmieszczenie otworów mocujących, podparcie podstawy oraz położenie uziemienia.
Odległość elektryczna Potwierdzić odległości faz-do-uziemia i faz-do-faz dla urządzeń klasy 40,5 kV.
Potwierdzenie rysunku Wykorzystać zatwierdzony rysunek gabarytowy i schemat połączeń do finalnej produkcji.

Uzwojenia i oznaczenia zacisków

Zaciski pierwotne są oznaczone jako P1 i P2. Zaciski wtórne są rozmieszczane zgodnie z liczbą uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Konfiguracje wielordzeniowe mogą zawierać niezależne wyjścia pomiarowe, monitorujące i zabezpieczeniowe.

Zacisk Funkcja Uwagi dotyczące zastosowania
P1 / P2 Zaciski pierwotne Stosowane jako odniesienie kierunku prądu pierwotnego i biegunowości.
1S1 / 1S2 Pierwsze uzwojenie wtórne Zwykle przypisywane do obwodu pomiarowego lub pomiarowego.
2S1 / 2S2 Drugie uzwojenie wtórne Zwykle przypisywane do obwodu zabezpieczeń przekaźnikowych.
3S1 / 3S2 Dodatkowe uzwojenie zabezpieczeniowe Stosowane, gdy wymagane są wielokrotne wyjścia zabezpieczeniowe.
4S1 / 4S2 Dodatkowe uzwojenie pomiarowe lub zabezpieczeniowe Stosowane w konfiguracjach wielordzeniowych zgodnie z wymaganiami projektu.
Punkt uziemienia Odniesienie uziemienia obwodu wtórnego Jeden punkt obwodu wtórnego powinien być uziemiony zgodnie z praktyką projektową.

Normy i zgodność

Na stronach produktów międzynarodowych LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F powinien być określany zgodnie z normami IEC 61869-1 i IEC 61869-2. Dokumentacja oparta na normach chińskich może odnosić się do GB/T 20840.1 i GB/T 20840.2. Starsze odniesienia katalogowe, takie jak GB20840.1-2010, mogą być zachowane dla zgodności z przetargami, jednak nowoczesne strony techniczne powinny stosować normy IEC 61869 i serię GB/T 20840 jako preferowany język normatywny.

Pytania i odpowiedzi

Należy stosować LZZBJ9-36 / LZZBJ9-35/300F jako główną nazwę modelu produktu. LZZBJ9-35/300F/5 i AW36/300F/5 mogą być podawane jako oznaczenia katalogowe lub referencyjne dla projektu.

LZZBJ9-35/270 jest pozycjonowany jako platforma dużej pojemności typu 270. LZZBJ9-35/300F to szersza platforma klasy 300F, odpowiednia do dokumentacji 36 kV i układów rozdzielnic wysokoprądowych wymagających konstrukcji bocznej klasy 300 mm.

Należy stosować 35 kV / 36 kV / 40,5 kV. Typowy znamionowy poziom izolacji to 40,5/95/185 kV.

Odniesienie katalogowe obejmuje znamionowe wartości prądu pierwotnego od 20 A do 3150 A, z różnymi układami zacisków dla zakresów 10–1000 A i 1200–3150 A.

Znamionowy prąd wtórny może wynosić 5 A lub 1 A, w zależności od podłączonego miernika, przekaźnika, długości kabla wtórnego i obliczeń obciążenia.

Sprawdzić przestrzeń w rozdzielnicy, konstrukcję zacisków dla wybranego zakresu prądowego, odległość izolacyjną, podstawę montażową, kierunek P1/P2, oznaczenia zacisków wtórnych, projekt uziemienia oraz zatwierdzony rysunek gabarytowy.

Gdy płynie prąd pierwotny, otwarty obwód wtórny może wygenerować niebezpieczne wysokie napięcie na zaciskach wtórnych. Aktywny obwód wtórny musi być zwarte przed odłączeniem mierników lub przekaźników.