LZZW-35 Transformador de Corrente Fundido em Resina Epóxi (Exterior Totalmente Fechado)

LZZW-35 Transformador de Corrente Fundido em Resina Epóxi (Exterior Totalmente Fechado)

Transformador de corrente exterior de 35 kV com isolamento em resina fundida para medição e proteção

  • Estrutura totalmente encapsulada em resina epóxi, adequada para condições atmosféricas exteriores
  • Saída secundária de 5 A com configurações multi-núcleo para medição e proteção
  • Sistema de isolamento em resina fundida com classificação 40,5/95/185 kV para instalações exteriores
  • Corrente térmica suportável (I<sub>th</sub>) de 13,5–40 kA e corrente dinâmica suportável (I<sub>dyn</sub>) de 34–100 kA, conforme especificações IEC 61869

Descrição Geral do Produto

Definição Funcional

O Transformador de Corrente LZZW-35 com Isolamento em Resina Epóxi é um instrumento eletromagnético de precisão concebido para medição exata de corrente, faturação de energia e aplicações de proteção por relés em sistemas de energia CA exteriores da classe 35 kV. Estes transformadores utilizam o princípio da indução eletromagnética para fornecer sinais de corrente secundária isolados galvanicamente, proporcionais à corrente primária. A estrutura totalmente fechada em resina epóxi garante excelente resistência às intempéries e desempenho isolante em ambientes exteriores.

Resumo das Características Principais

Item Especificação (conforme encomenda / placa de identificação)
Classe de tensão do sistema Classe 35 kV (aplicações em distribuição exterior e subestações)
Frequência nominal 50 Hz ou 60 Hz
Corrente secundária nominal 5 A
Classes de exatidão Núcleos para medição e/ou proteção conforme especificado (ex.: 0,2 / 0,2S / 0,5 / 0,5S, 10P10 / 10P15)
Carga nominal Por núcleo/enrolamento conforme especificado (VA): tipicamente 10–15 VA
Fator de potência da carga cosφ = 0,8 (em atraso), salvo indicação em contrário na norma do projeto
FS / ALF (quando especificado) Fator de segurança para medição (FS) e fator limite de exatidão para proteção (ALF) conforme especificação da encomenda
Resistência a curto-circuito Ith (1 s): 13,5–40 kA; Idyn (valor de pico): 34–100 kA (conforme corrente primária nominal)
Nível de isolamento 40,5 / 95 / 185 kV (Um / Up / Ud)
Descargas parciais Conforme requisitos da norma GB1208-2006 e IEC 61869
Normas aplicáveis IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2; GB 1208-2006; IEC 185
Tipo de instalação Exterior, montagem em poste, estrutura totalmente fechada em resina epóxi

Imagens do Produto

LZZBJ9 12 150B 3s indoor High Voltage Current Transformer show

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 são dispostos à volta do núcleo. O fluxo magnético gerado pela corrente primária induz uma tensão proporcional no enrolamento secundário, fornecendo uma corrente de saída normalizada de 5 A através da carga ligada. A encapsulação em resina epóxi assegura proteção ambiental completa, mantendo simultaneamente o desempenho eletromagnético.

Posição de Aplicação no Sistema

  • Redes de Distribuição 35 kV: Subestações exteriores e sistemas de distribuição
  • Medição de Energia: Medição de eletricidade para faturação comercial (revenue-grade)
  • Circuitos de Proteção: Esquemas de proteção contra sobrecorrente, diferencial, falha à terra e proteção de distância
  • Integração SCADA: Sistemas de monitorização em tempo real e aquisição de dados de corrente
  • Instalações Exteriores: Aplicações em equipamentos montados em postes e quadros exteriores

Descrição Estrutural

A construção totalmente fechada em resina epóxi oferece excelente resistência às intempéries, à humidade, estabilidade aos raios UV e elevada resistência mecânica. A configuração de montagem tipo poste permite instalação exterior, mantendo distâncias adequadas de escoamento elétrico e de fuga. Os componentes internos são hermeticamente selados contra contaminação ambiental, garantindo fiabilidade a longo prazo mesmo em condições exteriores adversas, incluindo zonas com elevada poluição.

Designação do Modelo

Explicação do Código do Modelo

LJW1 35 and LJWD1 35 current transformers are steel tank oil immersed devices 1

  • L — Transformador de corrente (TC)
  • Z — Estrutura de montagem tipo poste (pilar)
  • Z — Estrutura totalmente fechada, isolada em resina fundida (epóxi)
  • W — Tipo para instalação exterior
  • 35 — Classe de tensão (kV)

Condições de Serviço

Os transformadores de corrente da série LZZW-35 são concebidos para operação em ambiente exterior, nas condições ambientais especificadas, em sistemas elétricos de 35 kV.

  • Ambiente de instalação: Instalação exterior com proteção adequada contra intempéries
  • Altitude: Não superior a 1000 m acima do nível médio do mar (configurações para altitudes superiores disponíveis mediante especificação)
  • Temperatura ambiente: −25 °C a +40 °C (gama alargada até −40 °C disponível)
  • Humidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 90%
  • Condições ambientais: Capacidade para nível de poluição IV; isento de gases corrosivos, meios explosivos ou vibrações mecânicas severas
  • Resistência sísmica: Adequado para zonas com intensidade sísmica conforme os códigos aplicáveis
Nota Técnica: A localização da instalação deverá cumprir os regulamentos de segurança elétrica aplicáveis e proporcionar proteção ambiental compatível com a classificação de severidade da poluição. Áreas costeiras, industriais e com elevada contaminação poderão exigir configurações com distância de escoamento reforçada.

Construção

Projeto Construtivo

  • Estrutura: Tipo poste (pilar) para montagem exterior
  • Isolamento: Sistema de isolamento integral em resina epóxi moldada
  • Núcleo: Núcleo magnético toroidal de alta permeabilidade
  • Estanquidade ambiental: Vedação hermética completa contra humidade e contaminação
  • Resistência aos raios UV: Formulação epóxi resistente às intempéries para exposição prolongada ao exterior
  • Distância de escoamento: Reforçada para ambientes com grau de poluição IV

A peça única em resina epóxi moldada proporciona isolamento integrado entre primário e secundário, suporte mecânico e proteção ambiental. Os conjuntos internos do núcleo e dos enrolamentos são totalmente encapsulados, eliminando riscos de entrada de humidade e contaminação durante toda a vida útil do equipamento.

Enrolamentos e Marcação dos Terminais

LZZBJ9 12 150B 3s indoor High Voltage Current Transformer input output

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

A marcação dos terminais segue as convenções de polaridade das normas IEC 61869 e GB. A direção de referência da corrente flui de P1 para P2. A identificação correta dos terminais é obrigatória para garantir a precisão da medição e a coordenação adequada dos sistemas de proteção. Todos os terminais são adequados para ligações exteriores, com conexões resistentes às intempéries.

Dados Técnicos

Esta secção fornece dados técnicos orientados para a seleção do transformador de corrente LZZW-35, totalmente encapsulado em resina fundida, utilizado em sistemas CA exteriores de classe 35 kV (50 Hz / 60 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 (configuração multi-núcleo). Potência nominal (VA) é especificada por núcleo secundário. Ith é a corrente térmica nominal de curta duração (1 s). Idyn é a corrente dinâmica nominal (valor de pico suportável).

Nota: Todos os parâmetros estão sujeitos a verificação face aos valores da placa de características e ao relatório de ensaios de fábrica. A seleção deve ter em conta o nível de defeito do sistema e os requisitos de coordenação da proteção.

Referência dos Dados

Corrente
Primária
Nominal (A)
Combinação
de Classes
de Exatidão
Potência Nominal (VA) Corrente
Térmica
de Curta Duração (kA/s)
Corrente
Dinâmica
Nominal (kA)
0.2s 0.2 0.5 10p10 10p15
5-100 0.2
0.2S
0.5
0.5S
10P10
10P15
10 10 15 15 10 13,5 34
150 18 45
200 27 67,5
300 30 75
400 36 90
500 40 1001In
600 N/D N/D
750-1000 N/D N/D

Normas e Referências Normativas

Norma Título Aplicação
IEC 61869-1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Gerais Requisitos gerais para transformadores de instrumento
IEC 61869-2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Requisitos Adicionais para Transformadores de Corrente Requisitos específicos de projeto e ensaio para TC
IEC 185 Transformadores de Corrente (referência histórica) Referência normativa antiga para TC
GB/T 20840.1 Transformadores de Instrumento – Parte 1: Requisitos Gerais Norma nacional (harmonizada com a IEC 61869-1)
GB/T 20840.2 Transformadores de Instrumento – Parte 2: Transformadores de Corrente Requisitos nacionais para TC (harmonizados com a IEC 61869-2)
GB 1208-2006 Transformadores de Corrente Norma nacional

Instalação e Dimensões

  • A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado, em conformidade com os códigos elétricos locais e os requisitos da concessionária
  • A ligação do barramento primário ou cabo exige suporte mecânico adequado e distâncias de isolamento elétrico apropriadas
  • A cablagem secundária deverá utilizar cabo resistente às intempéries, com alívio de tensão adequado
  • O terminal de ligação à terra deve ser conectado à malha de terra da subestação, conforme as normas aplicáveis
  • Manter as distâncias especificadas de escoamento superficial (creepage) e de afastamento no ar (clearance) para ambientes exteriores com poluição

Esquema Geral

LZZW 35kv Fully Enclosed Casting Resin Current Transformer outline

Desenhos dimensionais disponíveis mediante pedido, consoante a corrente primária nominal específica e a configuração mecânica.

Aviso de Segurança: Os circuitos secundários nunca devem ficar em aberto quando o transformador estiver energizado. Antes de qualquer trabalho de manutenção, coloque o secundário em curto-circuito e ligue-o fiavelmente à terra, de acordo com os procedimentos de segurança elétrica. Instalações exteriores requerem proteção dos terminais resistente às intempéries.

Notas de Segurança

  • O circuito secundário nunca deve estar em aberto enquanto o transformador estiver energizado (risco de tensão elevada perigosa)
  • Durante inspeções ou manutenção, coloque o secundário em curto-circuito antes de desligar quaisquer instrumentos ou cablagens
  • Um ponto do circuito secundário deve ser ligado fiavelmente à terra, em conformidade com as normas IEC e GB
  • Todos os trabalhos devem cumprir os regulamentos de segurança elétrica aplicáveis e os procedimentos da concessionária
  • Instalações exteriores requerem inspeção periódica quanto a contaminação, integridade dos terminais e danos causados pelas intempéries

Informação para Encomenda

Ao efetuar uma encomenda, a configuração necessária deverá ser especificada de acordo com os requisitos do sistema, normas aplicáveis e especificação técnica do projeto. Os seguintes parâmetros devem ser claramente indicados para confirmação técnica e autorização de produção:

  • Corrente primária nominal / razão de transformação
  • Corrente secundária nominal (5 A padrão)
  • Aplicação e requisitos de exatidão (combinação de classes de exatidão para medição e/ou proteção)
  • Carga nominal (VA) para cada núcleo/enrolamento secundário
  • Requisitos de resistência a curto-circuito: Ith (1 s) e Idyn (valor de pico)
  • Condições ambientais: Grau de poluição, gama de temperatura ambiente, altitude
  • Requisitos especiais: Distância de escoamento aumentada, classificação sísmica, requisitos específicos de ensaio

Orientações para Seleção

1. Determine a corrente primária nominal (Ip) com base na carga contínua máxima e nos requisitos de expansão futura

2. Selecione as classes de exatidão para medição e/ou proteção conforme as normas de faturação da concessionária e as especificações dos relés de proteção (por exemplo, 0,2S para faturação; 10P10 para proteção contra sobrecorrente)

3. Calcule a carga nominal (VA) para cada circuito secundário: soma da carga dos instrumentos ligados mais as perdas estimadas nos cabos à corrente secundária nominal

4. Verifique a resistência a curto-circuito (Ith/Idyn) face à corrente máxima de defeito do sistema e ao tempo de atuação da proteção

5. Especifique o grau de poluição e as condições ambientais para seleção adequada da distância de escoamento

Estão disponíveis configurações personalizadas para razões não padrão, gamas alargadas de temperatura, requisitos sísmicos reforçados ou certificações específicas do projeto. Recomenda-se revisão técnica para todas as aplicações — contacte o departamento de engenharia da fábrica para apoio na aplicação.

Perguntas Frequentes

Selecione a corrente primária nominal com base na carga contínua máxima do alimentador (tipicamente 1,2–1,5× a carga normal), verificando em seguida o nível de curto-circuito do sistema e os requisitos da gama de medição. Em instalações exteriores, deverá considerar-se o efeito do aquecimento solar na capacidade de carga (burden).

A faturação energética exige tipicamente a Classe 0,2S ou 0,2, conforme os padrões das entidades distribuidoras. As aplicações de proteção utilizam a Classe 10P10 ou 10P15, dependendo da sensibilidade dos relés e dos requisitos de atuação em caso de defeito, segundo a norma IEC 61869-2.

A carga total = carga dos instrumentos + carga dos cabos. A carga dos cabos (VA) = I²×R, onde I = 5 A e R = resistência do circuito do cabo. Deve ter-se em conta a derating térmica nos cabos instalados ao ar livre.

Ith (1 s) deve exceder a magnitude da corrente de curto-circuito do sistema para o tempo máximo de atuação da proteção. Idyn (valor de pico) ≥ 2,5× Ith, no mínimo. Verifique estes valores com base no estudo de curto-circuito do sistema e na coordenação das proteções.

Ambientes costeiros/marítimos requerem tipicamente Nível de Poluição IV (poluição severa), com distância de escoamento reforçada. Consulte a norma IEC 60815 para avaliação da severidade da poluição no local e seleção adequada da distância de escoamento.

Em suportes metálicos expostos, garanta isolamento adequado entre o núcleo do TC e a estrutura metálica para evitar correntes parasitas. Utilize bases isolantes certificadas e verifique a compatibilidade com as tensões de impulso atmosférico e manobra, conforme IEC 61869-3.