Visão Geral do Produto
Definição Funcional
Os transformadores de corrente da série LMZ3(D)-0.66 são instrumentos eletromagnéticos de precisão projetados para medição precisa de corrente, medição de energia e aplicações de proteção por relés em sistemas elétricos CA de baixa tensão. Esses transformadores utilizam os princípios da indução eletromagnética para fornecer sinais de corrente secundária isolados galvanicamente, proporcionais à corrente primária em sistemas elétricos com tensão nominal de 0,66 kV ou inferior.
Resumo das Características Principais
| Item | Especificação (conforme pedido / placa de identificação) |
|---|---|
| Classe de tensão do sistema | Classe 0,66 kV (aplicações em distribuição e painéis de baixa tensão) |
| Frequência nominal | 50 Hz (60 Hz disponível mediante solicitação) |
| Corrente secundária nominal | 5 A |
| Classe de exatidão | 0,5 (aplicações de medição) |
| Carga nominal | 10 VA a 30 VA (conforme especificação do tipo) |
| Fator de potência da carga | cosφ = 0,8 (em atraso), salvo indicação em contrário pela norma do projeto |
| Sistema de isolamento | Isolamento fundido em resina epóxi, estrutura totalmente fechada |
| Ambiente de instalação | Apenas instalação interna |
| Normas aplicáveis | IEC 60044-1; GB 1208-2006 |
| Variantes do produto | LMZ1-0.66, LMZ2-0.66, LMZ3(D)-0.66 |
Imagens do Produto

Princípio de Funcionamento
Operando conforme a lei de Faraday da indução eletromagnética, o transformador possui um núcleo magnético do tipo anelar (toroidal), com o condutor primário passando pelo orifício do núcleo e os enrolamentos secundários uniformemente enrolados ao redor do núcleo. O fluxo magnético gerado pela corrente primária induz uma tensão proporcional no enrolamento secundário, fornecendo uma corrente de saída padronizada através da carga conectada. A resina epóxi fundida garante isolamento completo entre os circuitos primário e secundário.
Posição de Aplicação no Sistema
- Distribuição de Baixa Tensão: Painéis e equipamentos de manobra de 0,66 kV
- Medição de Energia: Sistemas de medição de eletricidade para aplicações industriais e comerciais
- Circuitos de Proteção: Esquemas de proteção contra sobrecorrente em sistemas de baixa tensão
- Centros de Controle de Motores: Monitoramento de corrente em sistemas de controle e automação de motores
- Monitoramento da Qualidade de Energia: Medição de corrente para equipamentos de análise da qualidade de energia
Visão Geral da Forma Estrutural
A construção em resina epóxi fundida com design totalmente fechado assegura excelente desempenho de isolamento, resistência à umidade e robustez mecânica. A configuração de montagem do tipo anelar (tipo janela) permite instalação compacta em ambientes restritos de equipamentos de manobra de baixa tensão. O design do orifício para barramento facilita a instalação simples sem desconexão do circuito primário, permitindo a passagem direta de barramentos ou cabos pela janela do transformador.
Designação do Modelo

Explicação do Código do Modelo
- L — Transformador de corrente (TC)
- M — Tipo janela (design com furo passante para barramento)
- Z — Isolamento em resina fundida (epóxi), estrutura totalmente fechada
- 1/2/3 — Série de projeto (indicando faixa de capacidade de corrente)
- (D) — Indicador opcional de configuração monofásica
- 0.66 — Classe de tensão (kV)
Diferenças entre Séries
- LMZ1-0.66: Faixa de corrente mais baixa (200 A a 800 A), carga nominal de 10 VA
- LMZ2-0.66: Faixa de corrente média a alta (1000 A a 4000 A), carga nominal de 15–30 VA
- LMZ3(D)-0.66: Configurações específicas com otimização dimensional para instalações compactas
Condições de Serviço
Os transformadores de corrente da série LMZ3(D)-0.66 são projetados para operação interna sob condições normais de serviço em sistemas elétricos de baixa tensão.
- Ambiente de instalação: Apenas instalação interna
- Altitude: Não superior a 1000 m acima do nível do mar (altitudes superiores devem ser especificadas para confirmação técnica)
- Temperatura ambiente: −5 °C a +40 °C
- Umidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 80% (referência a +20 °C)
- Condições ambientais: Isento de gases ou vapores corrosivos; isento de meios explosivos ou inflamáveis; ausência de vibração severa, choque mecânico ou impacto; ausência de poeira explosiva
Construção
Projeto Construtivo
- Estrutura: Tipo janela (tipo anelar) para passagem de barramento ou cabo
- Isolamento: Isolamento totalmente fechado em resina epóxi fundida
- Núcleo: Projeto de núcleo magnético do tipo anelar (toroidal)
- Enrolamento secundário: Enrolado uniformemente ao redor do núcleo magnético para garantir exatidão consistente
- Sistema: Sistema integrado de isolamento primário e secundário com isolamento galvânico completo
A resina epóxi fundida oferece propriedades estáveis de isolamento e resistência à umidade, contaminação e envelhecimento para uso prolongado em ambientes internos. O design tipo janela elimina a necessidade de desconexão do circuito primário durante a instalação.
Enrolamentos e Marcação dos Terminais
- Condutor primário: Barramento ou cabo que atravessa o orifício da janela (sem terminais fixos)
- Terminais secundários: K / L (marcação de polaridade conforme convenção padrão)
As marcações dos terminais seguem as convenções padrão de polaridade de TCs. Em condições normais de operação, quando a corrente primária flui na direção especificada através do orifício, a corrente secundária flui de K para L. A identificação correta dos terminais deve ser observada para garantir o desempenho adequado em medição e proteção.
Dados Técnicos
Esta seção fornece dados técnicos orientados à seleção da série LMZ3(D)-0.66 de transformadores de corrente internos com isolamento em resina fundida, utilizados em sistemas CA classe 0,66 kV (50 Hz / 60 Hz). Os dados abaixo destinam-se à seleção preliminar das relações de transformação, classe de exatidão e carga nominal.
Definições: Corrente primária nominal é a corrente nominal para a qual o transformador foi projetado. Potência nominal (VA) é a carga que o transformador pode alimentar mantendo a exatidão especificada. Classe de exatidão define o erro máximo admissível de relação e o deslocamento de fase sob condições especificadas.
Referência de Dados
| Tipo | Corrente Primária Nominal (A) |
Corrente Secundária Nominal (A) | Classe de Exatidão | Potência Nominal (VA) |
|---|---|---|---|---|
| LMZ1-0.66 | 200, 300, 400, 600, 800 | 5 | 0,5 | 10 |
| LMZ2-0.66 | 1000, 1200, 1500 | 5 | 0,5 | 15 |
| LMZ2-0.66 | 2000, 2500, 3000 | 5 | 0,5 | 20 |
| LMZ2-0.66 | 4000 | 5 | 0,5 | 30 |
Normas e Referências Normativas
| Norma | Título | Aplicação |
|---|---|---|
| IEC 60044-1 | Transformadores Instrumentos – Parte 1: Transformadores de Corrente | Norma internacional para projeto e testes de TCs |
| GB 1208-2006 | Transformadores de Corrente | Norma nacional (alinhada ao escopo IEC) |
| GB/T 20840.1 | Transformadores Instrumentos – Parte 1: Requisitos Gerais | Referência para requisitos gerais |
| GB/T 20840.2 | Transformadores Instrumentos – Parte 2: Transformadores de Corrente | Referência para requisitos específicos de TCs |
| IEC 60085 | Isolamento Elétrico – Avaliação Térmica | Referência para avaliação térmica do isolamento |
Conformidade com Testes de Fábrica
- Testes de rotina conforme requisitos aplicáveis IEC/GB (incluindo verificação de polaridade/marcação, verificação da relação e verificação da exatidão conforme classe e carga especificadas)
- Testes dielétricos conforme requisitos de coordenação de isolamento e norma aplicável
- Inspecção visual e dimensional, incluindo conformidade de marcação e acabamento
- Testes de tipo conforme exigido pela norma ou especificação do projeto
Instalação e Dimensões
- Dimensões externas e detalhes de montagem são fornecidos nos desenhos dimensionais.
- O transformador deve ser firmemente fixado utilizando os furos de fixação designados.
- O condutor primário (barramento ou cabo) deve atravessar o orifício da janela com folga adequada.
- Deve-se manter folga suficiente para isolamento, dissipação de calor e acesso à manutenção.
- A instalação deve garantir que a orientação do transformador corresponda à intenção de projeto para desempenho ideal.
Desenho Dimensional

Dimensões Gerais
| Tipo | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E | F (mm) |
G (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMZ3D-0.66 B00-1500/5 | 131 | 86 | 48 | 43 | 2-M6 | 30 | 39 | 45 | 144 | 63 | 135 |
| LMZ3D-0.66 3000/5 | 187 | 130 | 90 | 62 | 2-M8 | 74 | 50 | 205 | 66 | 174 | — |
Notas de Segurança
- O circuito secundário nunca deve ficar em aberto enquanto o transformador estiver energizado, pois uma tensão perigosa pode aparecer nos terminais secundários.
- Durante inspeção ou manutenção, o circuito secundário deve ser curto-circuitado antes de desconectar quaisquer instrumentos.
- Um ponto do circuito secundário deve ser aterrado de forma confiável conforme as normas aplicáveis.
- Todos os trabalhos de instalação e manutenção devem estar em conformidade com as regulamentações locais de segurança elétrica.
- A instalação do condutor primário deve garantir folga adequada através do orifício da janela para evitar danos ao isolamento.
Informações para Pedido
Ao fazer um pedido, a configuração requerida deve ser especificada de acordo com os requisitos da rede local, normas aplicáveis e especificação técnica do projeto. Os seguintes parâmetros devem ser claramente indicados para confirmação técnica e liberação da produção:
- Corrente primária nominal / relação de transformação (ex.: 1000/5, 2000/5)
- Corrente secundária nominal (5 A padrão)
- Requisitos de aplicação e exatidão (classe de exatidão 0,5 para medição)
- Carga nominal (VA) com base na carga conectada
- Frequência (50 Hz ou 60 Hz)
- Quantidade e cronograma de entrega
Como Selecionar
Passo 1: Determine a corrente primária nominal (Ip) com base na corrente contínua do circuito e na faixa operacional esperada.
Passo 2: Selecione a série apropriada do produto (LMZ1 para correntes mais baixas, LMZ2 para correntes mais altas) com base na magnitude da corrente.
Passo 3: Confirme a carga nominal (VA) para o circuito secundário com base nos medidores conectados e nas perdas na fiação. A carga total conectada não deve exceder a potência nominal.
Passo 4: Verifique as restrições dimensionais e os requisitos de montagem para o local de instalação.
Passo 5: Especifique quaisquer requisitos especiais (frequência, condições ambientais, requisitos de certificação, idioma da documentação).
Se houver requisitos específicos da concessionária local ou do projeto (por exemplo, protocolos de teste específicos, requisitos de certificação, arranjo dos terminais, restrições de montagem, idioma da documentação ou certificados exigidos), eles devem ser especificados na fase de pedido. Configurações especiais deverão ser confirmadas mediante acordo técnico e folha de dados final antes da produção.
Perguntas Frequentes
P1: Qual é a diferença entre as séries LMZ1-0.66 e LMZ2-0.66?
R: O LMZ1-0.66 abrange correntes nominais mais baixas (200–800 A) com carga de 10 VA, enquanto o LMZ2-0.66 cobre correntes mais altas (1000–4000 A) com carga de 15–30 VA, dependendo da magnitude da corrente. A seleção depende da corrente operacional do circuito e dos requisitos de carga dos medidores.
P2: O LMZ3(D)-0.66 pode ser usado em aplicações de proteção?
R: O LMZ3(D)-0.66 padrão é especificado com classe de exatidão 0,5 para aplicações de medição. Aplicações de proteção exigem classes de exatidão diferentes (por exemplo, 10P) e devem ser especificadas separadamente, se necessário.
P3: Como determinar a relação de corrente correta para minha aplicação?
R: Selecione a relação de corrente com base na corrente normal de operação. A corrente primária deve estar entre 100% e 120% da corrente primária nominal durante a operação normal para garantir exatidão ideal e margem para sobrecargas transitórias.
P4: Qual é a carga máxima que pode ser conectada ao circuito secundário?
R: A carga conectada (incluindo medidores, relés e resistência da fiação) não deve exceder a potência nominal especificada para cada tipo. Exceder a carga nominal comprometerá o desempenho da classe de exatidão.
P5: Aplicações em 60 Hz são suportadas?
R: Sim, a operação em 60 Hz está disponível mediante solicitação. Especifique o requisito de frequência na fase de pedido para configuração e testes de fábrica.
P6: Quais são os requisitos obrigatórios de segurança do circuito secundário?
R: Nunca deixe o secundário do TC em circuito aberto sob condições energizadas. Antes de qualquer manutenção, curto-circuite os terminais secundários e garanta que um ponto esteja aterrado de forma confiável conforme os códigos de segurança locais. Observe a polaridade dos terminais K/L para medição correta.
P7: Quais normas regem a conformidade e os testes do produto?
R: As normas principais são IEC 60044-1 e GB 1208-2006. A placa de identificação e o relatório de teste de fábrica constituem a base de aceitação. Certificados de teste com rastreabilidade a laboratórios acreditados estão disponíveis para cada unidade.
P8: O transformador pode ser instalado em qualquer orientação?
R: Embora o transformador possa geralmente operar em várias orientações, siga as recomendações do fabricante e os desenhos dimensionais para desempenho ideal. Garanta ventilação e dissipação de calor adequadas na orientação escolhida.