Трансформатор тока LZZBJ9-10 A,B,C 10 кВ для внутренней установки, литой эпоксидной смолой

Трансформатор тока LZZBJ9-10 A,B,C 10 кВ для внутренней установки, литой эпоксидной смолой

Трансформатор тока 10 кВ для внутренней установки из литой смолы для измерения и защиты

  • Многоканальный: Отдельные измерительные и защитные сердечники (0.2S / 10P10).
  • Вторичный выход: Стандартный интерфейс 1 А / 5 А для счётчиков/реле.
  • Изоляция из литой смолы: Полностью закрытая, устойчивая к влаге для распределительных устройств СН.
  • Рейтинг короткого замыкания: Ith (1 с) / Idyn (амплитудное) согласно паспортной табличке и отчёту об испытаниях.

Обзор продукта

Функциональное определение

Трансформаторы тока серии JZZBJ9-10(A.B.C) представляют собой прецизионные электромагнитные приборы, предназначенные для точного измерения тока, учёта электроэнергии и применения в релейной защите в системах переменного тока среднего напряжения. Эти трансформаторы используют принципы электромагнитной индукции для обеспечения гальванически изолированных сигналов вторичного тока, пропорциональных первичному току.

Ключевые характеристики

Параметр Спецификация (согласно заказу / паспортной табличке)
Класс напряжения системы Класс 10 кВ (распределительные устройства и распределительные применения для внутренней установки)
Номинальная частота 50 Гц (60 Гц доступно по запросу)
Номинальный вторичный ток 1 А или 5 А
Классы точности Измерительные и/или защитные сердечники согласно спецификации (например, 0.2S / 0.5, 10P10)
Номинальная нагрузка На сердечник/обмотку согласно спецификации (ВА)
Коэффициент мощности нагрузки cosφ = 0,8 (индуктивный), если иное не указано стандартом проекта
FS / ALF (где указано) Коэффициент безопасности измерения (FS) и коэффициент предела точности защиты (ALF) согласно заказной спецификации
Стойкость к короткому замыканию Ith (1 с) и Idyn (амплитудное) согласно спецификации
Уровень изоляции Согласно применимому стандарту и спецификации проекта
Применимые стандарты IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2; GB 1208-1997; GB 5583-85 (PD где указано)
Механические варианты LZZBJ9-10A / LZZBJ9-10B / LZZBJ9-10C

Изображения продукта

LZZBJ9 10A Photos

Принцип работы

Работая на основе закона электромагнитной индукции Фарадея, трансформатор имеет тороидальный магнитный сердечник с первичным проводником, проходящим через отверстие, и вторичными обмотками, намотанными вокруг сердечника. Магнитный поток, создаваемый первичным током, индуцирует пропорциональное напряжение во вторичной обмотке, обеспечивая стандартизированный выходной ток через подключённую нагрузку.

Позиция в системе применения

  • Распределение среднего напряжения: Распределительные устройства и распределительные щиты 6-10 кВ
  • Учёт электроэнергии: Системы коммерческого измерения электроэнергии
  • Цепи защиты: Схемы защиты от сверхтока, дифференциальной и дистанционной защиты
  • Интеграция SCADA: Системы диспетчерского управления и сбора данных

Обзор конструкции

Конструкция из эпоксидной литой смолы с полностью закрытым дизайном обеспечивает превосходные изоляционные характеристики, устойчивость к влаге и механическую прочность. Конфигурация стоечного монтажа обеспечивает компактную установку в ограниченных средах распределительных устройств при сохранении отличного электрического зазора и длины путей утечки.

Обозначение модели

lzzbj9 10abc type

Расшифровка кода

  • L — Трансформатор тока (ТТ)
  • Z — Для внутренней установки, опорный (колонный) тип
  • Z — Изоляция из литой смолы (эпоксидной), полностью закрытая конструкция
  • B — Доступна конфигурация защиты (применение для измерения/защиты)
  • J — Усиленная конструкция
  • 9 — Код конструкции (платформа/итерация)
  • 10 — Класс напряжения (кВ)
  • A / B / C — Код механического варианта (различия по установке/конструкции)

Различия вариантов

LZZBJ9-10A, LZZBJ9-10B и LZZBJ9-10C электрически эквивалентны при указании с одинаковым коэффициентом трансформации, классами точности, нагрузками и Ith/Idyn. Различия между вариантами A/B/C в основном механические и связаны с установкой для соответствия различным компоновкам распределительных устройств и ограничениям монтажа.

Условия эксплуатации

Трансформаторы тока серии LZZBJ9-10 предназначены для работы внутри помещений в нормальных условиях эксплуатации в системах электроэнергетики среднего напряжения.

  • Среда установки: Только для внутренней установки
  • Высота над уровнем моря: Не превышает 1000 м над уровнем моря (большая высота должна быть указана для инженерного подтверждения)
  • Температура окружающей среды: от −5 °C до +40 °C
  • Относительная влажность: Среднесуточная ≤ 95%, среднемесячная ≤ 90% (при контрольной температуре +20 °C)
  • Условия окружающей среды: Отсутствие коррозионных газов или паров; отсутствие взрывоопасных или легковоспламеняющихся сред; отсутствие сильной вибрации, механических ударов или воздействий
Инженерное примечание: Место установки должно соответствовать применимым правилам электробезопасности и обеспечивать стабильные условия эксплуатации на протяжении всего срока службы трансформатора.

Конструкция

Проектирование конструкции

  • Конструкция: Опорный (стоечный) тип для распределительных устройств для внутренней установки
  • Изоляция: Полностью закрытая изоляция из эпоксидной литой смолы
  • Сердечник: Кольцевая конструкция магнитного сердечника
  • Система: Интегрированная система первичной и вторичной изоляции

Литьё из эпоксидной смолы обеспечивает стабильные изоляционные свойства и устойчивость к влаге, загрязнению и старению для долгосрочной службы внутри помещений.

Обмотки и маркировка выводов

  • Первичные выводы: P1 / P2
  • Вторичные выводы (Группа 1): 1S1 / 1S2
  • Вторичные выводы (Группа 2): 2S1 / 2S2

LZZBJ9 10 Primary terminals

Маркировка выводов следует стандартным соглашениям полярности ТТ. В нормальных условиях эксплуатации контрольное направление тока определено от P1 к P2. Следует соблюдать правильную идентификацию выводов для обеспечения характеристик измерения и защиты.

Технические данные

Этот раздел предоставляет ориентированные на выбор технические данные для трансформатора тока LZZBJ9-10 (A/B/C) для внутренней установки, литого эпоксидной смолой, используемого в системах переменного тока класса 10 кВ (50 Гц). Данные, показанные ниже, предназначены для предварительного выбора комбинаций классов точности, номинальных нагрузок и способности стойкости к короткому замыканию.

Определения: Комбинация классов точности указывает на доступные измерительные/защитные сердечники в одном ТТ (может применяться многоканальная конфигурация). Номинальная выходная мощность (ВА) указана на вторичный сердечник. Ith — номинальный термический ток короткого времени (обычно 1 с). Idyn — номинальный динамический ток (амплитудное).

Обозначение: Ith/Idyn может быть выражено в кА или как кратные значения номинального первичного тока (×In) в зависимости от конфигурации; приёмка должна основываться на значениях паспортной таблички и отчёте о заводских испытаниях.

Справочные данные

Номинальный первичный
ток (А)
Класс точности Номинальная выходная мощность
(ВА)
Термический ток
короткого времени
(Ith)
Номинальный динамический
ток (Idyn)
5–100 0.2S / 10P10 10 / 15 150 × In 375 × In
150–200 0.2S / 0.5 / 10P10 10 / 15 / 15 21,5 кА 54 кА
300–400 0.5 / 10P10 10 / 15 31,5 кА 80 кА
500–600 0.2 / 10P10 10 / 15 45 кА 112,5 кА
800 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
63 кА 130 кА
1000 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
80 кА 160 кА
1200 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
10 / 15
10 / 15
80 кА 160 кА
1500 0.2S / 10P10
0.2S / 0.5 / 10P10
10 / 15
10 / 10 / 15
100 кА 160 кА
2000 0.5 / 10P10
0.2 / 10P10
10 / 15
10 / 15
100 кА 160 кА

Сценарии применения

Основные применения

  • Распределительные устройства среднего напряжения: Кольцевые главные блоки (RMU), распределительные устройства в металлической оболочке, панели выключателей нагрузки, панели автоматических выключателей, центры управления двигателями
  • Измерение и сбор доходов: Счётчики электроэнергии (включая применения класса 0.2S), мониторинг качества электроэнергии, управление энергией и интеграция SCADA
  • Системы релейной защиты: Защита от сверхтока, дифференциальные схемы, защита фидеров, защита и мониторинг двигателей
  • Промышленное распределение электроэнергии: Мониторинг энергии производства, автоматизация процессов, мониторинг критических нагрузок, оптимизация энергоэффективности

Среды установки

Тип среды Характеристики Инженерные соображения
Подстанции для внутренней установки Контролируемая среда, минимальное загрязнение Стандартная конфигурация подходит при нормальных условиях эксплуатации
Промышленные предприятия Возможна пыль, вибрация и химическое воздействие Укажите уровень вибрации и условия загрязнения; подтвердите зазоры установки и доступ для обслуживания
Прибрежные / высокая влажность Высокая влажность и солёный туман, риск конденсации Укажите контроль влажности/конденсации и условия загрязнения как требования проекта; подтвердите соответствие длины пути утечки/зазора
Среды с высокой запылённостью Накопление пыли и повышенный риск загрязнения поверхности Укажите условия загрязнения и план очистки/осмотра; подтвердите расстояние установки и прокладку кабеля
Объекты на большой высоте Сниженная плотность воздуха, влияющая на изоляционные характеристики Укажите высоту на этапе заказа для подтверждения координации изоляции

Стандарты и нормативные ссылки

Стандарт Название Применение
IEC 61869-1 Трансформаторы измерительные — Часть 1: Общие требования Общие требования
IEC 61869-2 Трансформаторы измерительные — Часть 2: Дополнительные требования к трансформаторам тока Требования, специфичные для ТТ
GB/T 20840.1 Трансформаторы измерительные — Часть 1: Общие требования Национальный стандарт (согласован с рамками IEC 61869)
GB/T 20840.2 Трансформаторы измерительные — Часть 2: Трансформаторы тока Национальные требования к ТТ (согласованы с IEC 61869-2)
GB 1208-1997 Трансформаторы тока Национальный стандарт ТТ, где указано проектом
GB 5583-85 Требования к уровню частичных разрядов Требования к частичным разрядам, где указано проектом
IEEE C57.13 Стандартные требования к измерительным трансформаторам Опционально (справочная информация для проектов в Северной Америке)
IEC 60068-2-17 Испытания на воздействие внешних факторов — Соляной туман Опционально (валидация окружающей среды, специфичная для проекта)
IEC 60085 Электрическая изоляция — Термическая оценка Опционально (справочная информация по термической оценке изоляции)

Соответствие заводским испытаниям

  • Рутинные испытания согласно применимым требованиям IEC/GB (включая полярность/маркировку, проверку коэффициента трансформации и проверку точности согласно указанному классу и нагрузке)
  • Диэлектрические испытания согласно требованиям координации изоляции и применимому стандарту
  • Испытание на частичные разряды где указано требованием проекта
  • Визуальный и размерный контроль включая маркировку и соответствие качества изготовления
  • Типовые и специальные испытания согласно требованиям спецификации проекта
  • Габаритные размеры и детали монтажа приведены в размерных чертежах.
  • Трансформатор должен быть надёжно закреплён с использованием предназначенных крепёжных отверстий.
  • Подключение первичного проводника может быть выполнено через шинопровод или болтовые выводы, в зависимости от варианта.
  • Должен быть обеспечен достаточный зазор для изоляции, рассеивания тепла и доступа для обслуживания.

Контуры

LZZBJ9-10A

lzzjb9 10A TUZHII

LZZBJ9-10B

lzzjb9 10b

LZZBJ9-10C

lzzjb9 10c

Уведомление по безопасности: Вторичные цепи никогда не должны оставаться разомкнутыми при подаче напряжения. Перед обслуживанием замкните накоротко и надёжно заземлите вторичную цепь в соответствии с местными правилами электробезопасности.
  • Вторичная цепь никогда не должна оставаться разомкнутой, когда трансформатор находится под напряжением, так как опасное высокое напряжение может появиться на вторичных выводах.
  • Во время осмотра или обслуживания вторичная цепь должна быть замкнута накоротко перед отключением любых приборов.
  • Одна точка вторичной цепи должна быть надёжно заземлена в соответствии с применимыми стандартами.
  • Все работы по установке и обслуживанию должны соответствовать местным правилам электробезопасности.

При размещении заказа требуемая конфигурация должна быть указана в соответствии с требованиями местной сети, применимыми стандартами и технической спецификацией проекта. Следующие параметры должны быть чётко указаны для технического подтверждения и выпуска производства:

  • Номинальный первичный ток / коэффициент трансформации
  • Номинальный вторичный ток (1 А или 5 А)
  • Применение и требования к точности (комбинация классов точности для измерения и/или защиты)
  • Номинальная нагрузка (ВА) для каждого вторичного сердечника/обмотки
  • Требования к стойкости к короткому замыканию: Ith (1 с) и Idyn (амплитудное)

Руководство по выбору

1: Определите номинальный первичный ток (Ip) на основе номинала фидера/нагрузки и ожидаемого диапазона работы.

2: Выберите требования к точности измерения и/или защиты (например, 0.2S / 0.5 для измерения; 10P10 для защиты).

3: Подтвердите номинальную нагрузку (ВА) для каждой вторичной цепи на основе подключённых счётчиков/реле и потерь в проводке.

4: Проверьте способность стойкости к короткому замыканию (Ith/Idyn) против уровня неисправности распределительного устройства.

Если применяются требования местной коммунальной службы или проекта (например, уровень изоляции, предел частичных разрядов, расположение выводов, ограничения монтажа, язык документации или требуемые сертификаты), укажите их на этапе заказа. Специальные конфигурации должны быть подтверждены техническим соглашением и окончательным листом данных перед производством.

Часто задаваемые вопросы

Выберите коэффициент трансформации ТТ / номинальный первичный ток (Ip) из непрерывной нагрузки фидера и требуемого диапазона измерения, затем проверьте против конструкции распределительного устройства 10 кВ и координации защиты.

Укажите отдельные вторичные сердечники для измерения и защиты, каждый со своим классом точности и номинальной нагрузкой (ВА) согласно IEC 61869-2 и GB 1208-1997.

Номинальная нагрузка (ВА) должна покрывать общую подключённую нагрузку (счётчик/реле + потери в проводке) для вторичного тока 1A или 5A и должна быть подтверждена во время инженерного проектирования.

Ith (1 с) и Idyn (амплитудное) должны соответствовать или превышать перспективный ток короткого замыкания системы; приёмка осуществляется по паспортной табличке и отчёту о заводских испытаниях.

Да. При одинаковом коэффициенте трансформации/точности/нагрузке/Ith/Idyn варианты A/B/C электрически эквивалентны; выбор основан на монтаже и интеграции распределительного устройства.

Не размыкайте вторичную цепь ТТ при находящейся под напряжением первичной цепи. Замкните накоротко и заземлите согласно практике проекта; соблюдайте маркировку выводов P1/P2, 1S1/1S2, 2S1/2S2 для правильной полярности.

Преобладают паспортная табличка и отчёт о заводских испытаниях. Требования к частичным разрядам должны следовать спецификации проекта (например, GB 5583-85, где требуется); сертификаты испытаний устройств имеют прослеживаемость.