LZZBJ9-12/150B/3s Transformador de Corrente em Resina Epóxi Totalmente Fechado

LZZBJ9-12/150B/3s Transformador de Corrente em Resina Epóxi Totalmente Fechado

Transformador de corrente interior para 12 kV, moldado em resina epóxi, destinado a medição precisa e proteção

  • Construção tipo pilar em resina moldada: Epóxi totalmente encapsulado para isolamento superior
  • Núcleos com classes de exatidão 0,2S/0,5/10P10: Suporte multifuncional para medição e proteção
  • Nível de isolamento 12/42/75 kV: Resistência à humidade e à poluição classe II
  • Desempenho Ith/Idyn testado: Capacidade verificada para suportar falhas de curto-circuito

Descrição do Produto

Definição Funcional

O transformador de corrente da série LZZBJ9-12/150B/3s, totalmente encapsulado em resina epóxi, é um transformador de instrumento tipo poste, totalmente fechado, concebido para medição precisa de corrente, contagem de energia e aplicações de proteção por relés em sistemas de energia CA de média tensão. Adequado para classes de tensão até 10 kV, com frequência nominal de 50 Hz ou 60 Hz, o produto foi especificamente desenvolvido para instalação em quadros de distribuição, unidades de rede em anel (RMUs) e outros ambientes interiores compactos. O transformador oferece desempenho fiável em ambientes com elevada humidade e contaminação, graças à sua excelente resistência à humidade e à poluição.

Características Principais

Item Especificação (conforme encomenda / placa de características)
Classe de tensão do sistema Classe 12 kV (quadros de distribuição interior e aplicações de distribuição)
Frequência nominal 50 Hz (60 Hz disponível mediante pedido)
Corrente secundária nominal 1 A ou 5 A
Classes de exatidão Núcleos para medição e/ou proteção conforme especificado (ex.: 0,2S / 0,5, 10P10)
Gama de corrente primária 20 A a 3000 A
Nível de isolamento 12 / 42 / 75 kV
Carga nominal Por núcleo/enrolamento conforme especificado (VA)
Fator de potência da carga cosφ = 0,8 (indutivo), salvo indicação em contrário
Resistência a curto-circuito Ith (1 s) e Idyn (valor de pico) conforme especificado
Normas aplicáveis GB 1208-1997; IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2

Imagens do Produto

LZZBJ9 12pics

Princípio de Funcionamento

Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, o transformador possui um núcleo magnético toroidal, através do qual passa o condutor primário, enquanto os enrolamentos secundários estão enrolados à volta do núcleo. O fluxo magnético gerado pela corrente primária induz uma tensão proporcional no enrolamento secundário, fornecendo uma corrente de saída normalizada através da carga ligada. A construção totalmente encapsulada em resina epóxi garante características magnéticas estáveis e um desempenho de isolamento superior durante toda a vida útil do equipamento.

Posição de Aplicação no Sistema

  • Distribuição em Média Tensão: Quadros de distribuição e painéis de 10–12 kV
  • Contagem de Energia: Sistemas de medição de eletricidade para faturação
  • Circuitos de Proteção: Esquemas de proteção contra sobrecorrente, proteção diferencial e proteção de distância
  • Unidades de Rede em Anel (RMUs): Instalações compactas que requerem soluções de economia de espaço
  • Integração SCADA: Sistemas de supervisão, controlo e aquisição de dados

Descrição Estrutural

A construção fundida em resina epóxi, com design totalmente fechado, assegura um desempenho de isolamento superior, resistência à humidade e robustez mecânica. A configuração de montagem tipo poste permite uma instalação compacta em ambientes de quadros de distribuição com espaço limitado, mantendo simultaneamente distâncias elétricas adequadas de afastamento e de escoamento superficial. O design do núcleo magnético em forma de anel otimiza a precisão da medição e a estabilidade térmica.

Designação do Modelo

lzzbj9 12 Types

Explicação do Código do Modelo

  • L — Transformador de corrente (TC)
  • Z — Tipo de suporte interior (pilar)
  • Z — Isolamento em resina fundida (epóxi), estrutura totalmente fechada
  • B — Configuração para proteção disponível (aplicação em medição/proteção)
  • J — Design reforçado
  • 9 — Código de design (plataforma/iteração)
  • 12 — Classe de tensão (kV)
  • 150B/2s, 150B/3s — Código da variante mecânica (diferenças na instalação/estrutura)

Diferenças entre Variantes

Os modelos LZZBJ9-12/150B/3s e LZZBJ9-12/150B/2s são eletricamente equivalentes quando especificados com a mesma relação de transformação, classes de exatidão, cargas (burdens) e valores de Ith/Idyn. As diferenças entre as variantes 150B/3s e 150B/2s são essencialmente de natureza mecânica e relacionadas com a instalação, destinando-se a adaptar-se a diferentes arranjos de células de média tensão e restrições de montagem.

Condições de Serviço

Os transformadores de corrente da série LZZBJ9-12/150B são concebidos para operação em interior, em condições normais de serviço, em sistemas elétricos de média tensão.

  • Ambiente de instalação: Apenas instalação em interior
  • Altitude: Não superior a 1000 m acima do nível médio do mar (altitudes superiores deverão ser especificadas para confirmação técnica)
  • Temperatura ambiente: −5 °C a +40 °C
  • Humidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 90% (com referência a +20 °C)
  • Condições ambientais: Isento de gases ou vapores corrosivos; isento de meios explosivos ou inflamáveis; ausência de vibrações severas, choques mecânicos ou impactos
  • Classe de poluição: Classe II conforme IEC 60815
Nota Técnica: O local de instalação deve cumprir as regulamentações aplicáveis em matéria de segurança elétrica e garantir condições estáveis de operação durante toda a vida útil do transformador.

Construção

Conceção da Construção

  • Estrutura: Tipo de suporte (poste) para equipamento de comutação interior
  • Isolamento: Isolamento fundido em resina epóxi totalmente fechado
  • Núcleo: Conceção de núcleo magnético toroidal de anel, de alta resistência
  • Sistema: Sistema integrado de isolamento primário e secundário

A fundição em resina epóxi proporciona propriedades estáveis de isolamento e resistência à humidade, contaminação e envelhecimento, garantindo um serviço interior duradouro. O design totalmente fechado assegura uma proteção superior contra contaminantes ambientais e mantém o desempenho mesmo em ambientes com grau de poluição II.

Enrolamentos e Marcação dos Terminais

LZZBJ9 10 Primary terminals

  • Terminais primários: P1 / P2
  • Terminais secundários (Grupo 1): 1S1 / 1S2
  • Terminais secundários (Grupo 2): 2S1 / 2S2

A marcação dos terminais segue as convenções padrão de polaridade dos transformadores de corrente (TC). Em condições normais de funcionamento, o sentido de referência da corrente é definido de P1 para P2. Deve ser observada a identificação correta dos terminais para garantir o desempenho adequado na medição e proteção.

Aviso de Segurança: Nunca deixe os terminais secundários em circuito aberto enquanto houver corrente no primário. Poderá surgir uma tensão elevada nos terminais secundários abertos, criando riscos graves de segurança. Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção, curto-circuite e ligue à terra sempre o secundário.

Dados Técnicos

Esta secção fornece dados técnicos orientados para a seleção dos transformadores de corrente LZZBJ9-12/150B/2S e LZZBJ9-12/150B/3S, do tipo interior, em resina fundida, utilizados em sistemas de corrente alternada (CA) da classe 12 kV (50 Hz). Os dados apresentados abaixo destinam-se à seleção preliminar das combinações de classes de exatidão, cargas nominais e capacidade de suportar curto-circuitos.

Definições: Combinação de classes de exatidão indica os núcleos disponíveis para medição/proteção num único TC (pode aplicar-se configuração multi-núcleo). Potência nominal (VA) é especificada por núcleo secundário. Ith é a corrente térmica nominal de curta duração (tipicamente 1 s). Idyn é a corrente dinâmica nominal (valor de pico).

Notação: Ith/Idyn podem ser expressos em kA ou como múltiplos da corrente primária nominal (×In), consoante a configuração; a aceitação deverá basear-se nos valores indicados na placa de características e no relatório de ensaios de fábrica.

Referência de Dados

Corrente
Primária
Nominal (A)
Combinação de
Classe de
Exatidão
Potência
Nominal (VA)
Corrente
Térmica de
Curta Duração (Ith)
Corrente
Dinâmica
(Idyn)
20~100 0,2S/10P10 10/15 150I1n 375I1n
150~200 0,2S/0,5/10P10 10/15/15 21,5 kA 55,4 kA
300~400 0,5/10P10 10/15 31,5 kA 80 kA
500~600 0,2/10P10 10/15 45 kA 112,5 kA
800 0,2S/10P10 10/15 63 kA 130 kA
0,2S/0,5/10P10 10/15/15
0,5/10P10 10/10
0,2/10P10 10/15
1000 0,2S/10P10 10/15 80 kA 160 kA
0,2S/0,5/10P10 10/15/15
0,5/10P10 10/10
0,2/10P10 10/15
1500 0,2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
2000 0,2/10P10 10/15 100 kA 160 kA
Apoio de Engenharia Aplicada: As recomendações específicas para cada aplicação podem incluir cálculo da carga, avaliação da exatidão, alocação de terminais e orientações para integração em quadros elétricos, com base nas especificações do projeto.

Normas e Referências Normativas

Norma Título Aplicação
GB 1208-1997 Transformadores de Corrente Norma nacional principal para requisitos de TC
IEC 61869-1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Gerais Requisitos gerais
IEC 61869-2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Requisitos Adicionais para Transformadores de Corrente Requisitos específicos para TC
GB/T 20840.1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Gerais Norma nacional (alinhada com o enquadramento IEC 61869)
GB/T 20840.2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Transformadores de Corrente Requisitos nacionais para TC (alinhados com a IEC 61869-2)
IEC 60815 Seleção e Dimensionamento de Isoladores de Alta Tensão para Condições Poluentes Determinação da classe de poluição

Conformidade com Ensaios de Fábrica

  • Ensaios de rotina conforme os requisitos aplicáveis das normas GB/IEC (incluindo ensaios de polaridade, relação de transformação, exatidão, resistência dielétrica, etc.)
  • Ensaios especiais disponíveis mediante pedido (ex.: ensaios sísmicos, ensaios de impulso atmosférico, ensaios de aquecimento)
  • Todos os equipamentos são testados individualmente antes da expedição, com certificação de conformidade emitida

Instalação e Dimensões

Desenho de Contorno

LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

Desenho de contorno do transformador de corrente LZZBJ9-12/150B/2s

LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

Desenho de contorno do transformador de corrente LZZBJ9-12/150B/3s

  • As dimensões de contorno e os detalhes de montagem encontram-se nos desenhos dimensionais fornecidos
  • O transformador deverá ser firmemente fixado utilizando os furos de fixação designados, com o binário de aperto adequado
  • A ligação do condutor primário poderá ser feita através de barramento ou terminais aparafusados
  • Deverá ser mantida uma distância mínima adequada para garantir isolamento, dissipação térmica e acesso para manutenção
  • A cablagem secundária deverá utilizar um cabo com secção apropriada, de modo a minimizar a contribuição da carga (burden)
Aviso de Segurança: Os circuitos secundários nunca devem ficar em aberto quando o transformador estiver energizado. Antes da manutenção, curto-circuite e ligue fiavelmente à terra o circuito secundário, em conformidade com as regulamentações locais de segurança elétrica. Um ponto do circuito secundário deverá ser permanentemente ligado à terra, conforme exigido pelas normas de segurança aplicáveis.
  • O circuito secundário nunca deve ser deixado em aberto enquanto o transformador estiver energizado, pois poderão surgir tensões perigosamente elevadas nos terminais secundários
  • Durante inspeções ou manutenções, o circuito secundário deverá ser curto-circuitado antes de desligar quaisquer instrumentos
  • Um ponto do circuito secundário deverá ser fiavelmente ligado à terra, em conformidade com a norma IEC 61869-1 e as normas locais aplicáveis
  • Todos os trabalhos de instalação e manutenção deverão cumprir as regulamentações locais de segurança elétrica e ser executados por pessoal qualificado
  • Verifique a polaridade correta antes de ligar a dispositivos de medição ou proteção

Ao efetuar uma encomenda, a configuração pretendida deverá ser especificada de acordo com os requisitos da rede local, as normas aplicáveis e a especificação técnica do projeto. Os seguintes parâmetros deverão ser claramente indicados para confirmação técnica e autorização de produção:

  • Corrente primária nominal / relação de transformação (por exemplo, 400/5 A, 800/1 A)
  • Corrente secundária nominal (1 A ou 5 A)
  • Aplicação e requisitos de exatidão (combinação de classes de exatidão para medição e/ou proteção)
  • Carga nominal (burden) (VA) para cada núcleo/enrolamento secundário
  • Requisitos de resistência a curto-circuito: Ith (1 s) e Idyn (valor de pico)
  • Variante de instalação (caso existam requisitos específicos de montagem)

Guia de Seleção

  1. Determine a corrente primária nominal (Ip) com base na potência/carga do alimentador e na gama esperada de funcionamento (tipicamente entre 20 % e 120 % da carga nominal)
  2. Selecione os requisitos de exatidão para medição e/ou proteção (por exemplo, 0,2S / 0,5 para medição; 10P10 para proteção, conforme estudo de coordenação de proteções)
  3. Confirme a carga nominal (VA) para cada circuito secundário, considerando os medidores/reles ligados e as perdas na cablagem (incluindo o cálculo da resistência dos cabos)
  4. Verifique a capacidade de resistência a curto-circuito (Ith/Idyn) face ao nível de defeito do quadro elétrico, conforme estudo de curto-circuito do sistema
  5. Especifique quaisquer requisitos especiais, incluindo nível de isolamento, limites de descargas parciais, disposição dos terminais, restrições de montagem ou certificações exigidas

Caso se apliquem requisitos específicos da entidade distribuidora local ou do projeto (por exemplo, nível específico de isolamento, limite de descargas parciais, disposição dos terminais, restrições de montagem, idioma da documentação ou certificados obrigatórios), deverão ser indicados na fase de encomenda. Sp

Perguntas Frequentes

Selecione a relação do TC / corrente primária nominal (Ip) com base na carga contínua do alimentador e na gama de medição necessária, verificando depois a compatibilidade com o projeto do quadro de 12 kV e a coordenação da proteção.

Especifique núcleos secundários separados para medição e proteção, cada um com a sua própria classe de exatidão e carga nominal (VA), conforme IEC 61869-2 e GB 1208-1997.

A carga nominal (VA) deve cobrir a carga total ligada (medidor/rele + perdas na cablagem) para correntes secundárias de 1 A ou 5 A, devendo ser confirmada durante o projeto de engenharia.

Ith (1 s) e Idyn (valor de pico) devem satisfazer ou exceder a corrente de curto-circuito presumida do sistema; a aceitação é feita com base na placa de características e no relatório de ensaios de fábrica.

Sim. Com relação de transformação, exatidão, carga nominal, Ith e Idyn idênticos, as variantes A/B/C são eletricamente equivalentes; a seleção baseia-se na montagem e integração no quadro.