LZZBJ9-12/150B/3s Полностью закрытый трансформатор тока из эпоксидной смолы

LZZBJ9-12/150B/3s Полностью закрытый трансформатор тока из эпоксидной смолы

Внутренний трансформатор тока из эпоксидной смолы 12 кВ для точного учета и защиты

  • Конструкция стоечного типа из литой смолы: Полностью закрытая эпоксидная смола для превосходной изоляции
  • Сердечники точности 0,2S/0,5/10P10: Поддержка многожильного учета и защиты
  • Уровень изоляции 12/42/75 кВ: Устойчивость к влаге и классу загрязнения II
  • Проверенная производительность Ith/Idyn: Проверенная способность выдерживать короткое замыкание

Обзор продукта

Функциональное определение

Серия полностью закрытых трансформаторов тока из эпоксидной смолы LZZBJ9-12/150B/3s представляет собой полностью закрытый приборный трансформатор стоечного типа, предназначенный для точного измерения тока, учета энергии и применения в релейной защите в системах переменного тока среднего напряжения. Подходит для классов напряжения 10 кВ и ниже с рабочей частотой 50 Гц или 60 Гц, продукт специально разработан для установки внутри распределительных устройств, кольцевых главных блоков и других компактных внутренних сред. Трансформатор обеспечивает надежную производительность в условиях высокой влажности и загрязнения с превосходными возможностями устойчивости к влаге и загрязнению.

Ключевые характеристики

Параметр Спецификация (согласно заказу / паспортной табличке)
Класс напряжения системы Класс 12 кВ (применения во внутренних распределительных устройствах и распределении)
Номинальная частота 50 Гц (60 Гц доступно по запросу)
Номинальный вторичный ток 1 А или 5 А
Классы точности Сердечники учета и/или защиты согласно спецификации (например, 0,2S / 0,5, 10P10)
Диапазон первичного тока 20 А до 3000 А
Уровень изоляции 12 / 42 / 75 кВ
Номинальная нагрузка На сердечник/обмотку согласно спецификации (ВА)
Коэффициент мощности нагрузки cosφ = 0,8 (индуктивный), если не указано иное
Стойкость к короткому замыканию Ith (1 с) и Idyn (пиковый) согласно спецификации
Применимые стандарты GB 1208-1997; IEC 61869-1 / IEC 61869-2; GB/T 20840.1 / 20840.2

Демонстрация продукта

LZZBJ9 12pics

Принцип работы

Работая на основе закона электромагнитной индукции Фарадея, трансформатор оснащен тороидальным магнитным сердечником 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 подключенную нагрузку. Полностью закрытая конструкция из эпоксидной смолы обеспечивает стабильные магнитные характеристики и превосходные изоляционные свойства на протяжении всего срока службы.

Позиция применения в системе

  • Распределение среднего напряжения: Распределительные устройства и щиты 10-12 кВ
  • Учет энергии: Системы коммерческого измерения электроэнергии
  • Цепи защиты: Схемы защиты от сверхтока, дифференциальной и дистанционной защиты
  • Кольцевые главные блоки: Компактные установки RMU, требующие решений для экономии пространства
  • Интеграция SCADA: Системы диспетчерского управления и сбора данных

Структурный обзор

Конструкция из литой эпоксидной смолы с полностью закрытым исполнением обеспечивает превосходные изоляционные характеристики, устойчивость к влаге и механическую прочность. Конфигурация монтажа стоечного типа обеспечивает компактную установку в ограниченных средах распределительных устройств, сохраняя при этом отличные электрические зазоры и пути утечки. Конструкция кольцевого магнитного сердечника оптимизирует точность измерения и термическую стабильность.

Обозначение модели

lzzbj9 12 Types

Расшифровка кода модели

  • L — Трансформатор тока (ТТ)
  • Z — Внутренний опорный (стоечный) тип
  • Z — Изоляция из литой смолы (эпоксидной), полностью закрытая конструкция
  • B — Доступна конфигурация защиты (применение учет/защита)
  • J — Усиленная конструкция
  • 9 — Код конструкции (платформа/итерация)
  • 12 — Класс напряжения (кВ)
  • 150B/2s, 150B/3s — Код механического варианта (различия установки/конструкции)

Различия вариантов

LZZBJ9-12/150B/3s, LZZBJ9-12/150B/2s электрически эквивалентны при указании одинакового коэффициента трансформации, классов точности, нагрузок и Ith/Idyn. Различия между вариантами 150B/3s и 150B/2s в основном механические и связаны с установкой для соответствия различным компоновкам распределительных устройств и ограничениям монтажа.

Условия эксплуатации

Трансформаторы тока серии LZZBJ9-12/150B предназначены для внутренней эксплуатации в нормальных условиях обслуживания в системах среднего напряжения.

  • Условия установки: Только внутренняя установка
  • Высота: Не более 1000 м над уровнем моря (для большей высоты требуется подтверждение инженера)
  • Температура окружающей среды: от −5 °C до +40 °C
  • Относительная влажность: Среднесуточная ≤ 95%, среднемесячная ≤ 90% (при опорной температуре +20 °C)
  • Условия окружающей среды: Отсутствие коррозионных газов или паров; отсутствие взрывоопасных или легковоспламеняющихся сред; отсутствие сильной вибрации, механических ударов или воздействий
  • Класс загрязнения: Класс II по IEC 60815
Инженерное примечание: Место установки должно соответствовать применимым правилам электробезопасности и обеспечивать стабильные условия эксплуатации на протяжении всего срока службы трансформатора.

Конструкция

Конструктивное исполнение

  • Конструкция: Опорный (стоечный) тип для внутренних распределительных устройств
  • Изоляция: Полностью закрытая литая изоляция из эпоксидной смолы
  • Сердечник: Высокопрочная тороидальная кольцевая конструкция магнитного сердечника
  • Система: Интегрированная система первичной и вторичной изоляции

Литье из эпоксидной смолы обеспечивает стабильные изоляционные свойства и устойчивость к влаге, загрязнению и старению для долгосрочной внутренней эксплуатации. Полностью закрытая конструкция обеспечивает превосходную защиту от загрязнителей окружающей среды и поддерживает производительность даже в условиях степени загрязнения II.

Обмотки и маркировка выводов

LZZBJ9 10 Primary terminals

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

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

Предупреждение по безопасности: Никогда не размыкайте вторичные выводы при протекании первичного тока. На разомкнутых вторичных выводах может появиться высокое напряжение, создавая серьезные опасности для безопасности. Всегда закорачивайте и заземляйте вторичную цепь перед выполнением любых работ по обслуживанию.

Технические данные

В этом разделе представлены ориентировочные технические данные для серии внутренних трансформаторов тока из литой смолы LZZBJ9-12/150B/2S, LZZBJ9-12/150B/3S, используемых в системах переменного тока класса 12 кВ (50 Гц). Данные, приведенные ниже, предназначены для предварительного выбора комбинаций классов точности, номинальных нагрузок и способности выдерживать короткое замыкание.

Определения: Комбинация классов точности указывает доступные сердечники учета/защиты в одном ТТ (может применяться многожильная конфигурация). Номинальная мощность (ВА) указывается на каждый вторичный сердечник. Ith — номинальный кратковременный термический ток (обычно 1 с). Idyn — номинальный динамический ток (пиковый).

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

Справочные данные

Номинальный
первичный
ток (А)
Комбинация
классов точности
Номинальная
мощность (ВА)
Кратковременный
термический
ток (Ith)
Динамический
ток
(Idyn)
20~100 0,2S/10P10 10/15 150I1n 375I1n
150~200 0,2S/0,5/10P10 10/15/15 21,5 кА 55,4 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 10/15 63 кА 130 кА
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 кА 160 кА
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 кА 160 кА
2000 0,2/10P10 10/15 100 кА 160 кА
Поддержка инженерного применения: Рекомендации для конкретных применений могут включать расчет нагрузки, оценку точности, распределение выводов и руководство по интеграции распределительного устройства на основе спецификации проекта.

Стандарты и нормативные ссылки

Стандарт Название Применение
GB 1208-1997 Трансформаторы тока Основной национальный стандарт для требований к ТТ
IEC 61869-1 Трансформаторы измерительные – Часть 1: Общие требования Общие требования
IEC 61869-2 Трансформаторы измерительные – Часть 2: Дополнительные требования для трансформаторов тока Специфичные требования к ТТ
GB/T 20840.1 Трансформаторы измерительные – Часть 1: Общие требования Национальный стандарт (согласовано с структурой IEC 61869)
GB/T 20840.2 Трансформаторы измерительные – Часть 2: Трансформаторы тока Национальные требования к ТТ (согласовано с IEC 61869-2)
IEC 60815 Выбор и расчет высоковольтных изоляторов для загрязненных условий Определение класса загрязнения

Соответствие заводским испытаниям

  • Рутинные испытания согласно применимым требованиям GB/IEC (включая проверку полярности/маркировки, проверку коэффициента трансформации и проверку точности согласно указанному классу и нагрузке)
  • Диэлектрические испытания согласно требованиям координации изоляции и применимому стандарту
  • Испытание на частичный разряд где указано требованием проекта
  • Визуальный и размерный контроль, включая маркировку и соответствие качеству изготовления
  • Типовые и специальные испытания согласно требованиям спецификации проекта
Примечание о соответствии: Все блоки полностью соответствуют перечисленным стандартам. Сертификаты заводских испытаний предоставляются для каждой произведенной единицы с прослеживаемостью до аккредитованных лабораторий. Отчеты об испытаниях включают погрешность коэффициента трансформации, фазовое смещение, проверку нагрузки и результаты диэлектрической стойкости.

Установка и размеры

Общий вид

LZZBJ9 12 150B 2s Current Transformers

Общий вид трансформатора тока LZZBJ9-12/150B/2s

LZZBJ9 12 150B 3s Current Transformers

Общий вид трансформатора тока LZZBJ9-12/150B/3s

  • Габаритные размеры и детали монтажа приведены в размерных чертежах
  • Трансформатор должен быть надежно закреплен с использованием предусмотренных крепежных отверстий с соответствующими спецификациями крутящего момента
  • Подключение первичного проводника может выполняться через шину или болтовые клеммы
  • Должны соблюдаться достаточные зазоры для изоляции, теплоотвода и доступа для обслуживания
  • Вторичная проводка должна использовать соответствующий размер кабеля для минимизации вклада нагрузки
Предупреждение по безопасности: Вторичные цепи никогда не должны оставаться разомкнутыми при подаче напряжения. Перед обслуживанием закоротите и надежно заземлите вторичную цепь в соответствии с местными правилами электробезопасности. Одна точка вторичной цепи должна быть постоянно заземлена согласно применимым стандартам безопасности.
  • Вторичная цепь никогда не должна оставаться разомкнутой, когда трансформатор находится под напряжением, так как на вторичных выводах может появиться опасное высокое напряжение
  • Во время осмотра или обслуживания вторичная цепь должна быть закорочена перед отключением любых приборов
  • Одна точка вторичной цепи должна быть надежно заземлена в соответствии с IEC 61869-1 и местными стандартами
  • Все работы по установке и обслуживанию должны соответствовать местным правилам электробезопасности и требованиям к квалифицированному персоналу
  • Проверьте правильность полярности перед подключением к устройствам учета или защиты

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

  • Номинальный первичный ток / коэффициент трансформации (например, 400/5 А, 800/1 А)
  • Номинальный вторичный ток (1 А или 5 А)
  • Требования к применению и точности (комбинация классов точности учета и/или защиты)
  • Номинальная нагрузка (ВА) для каждого вторичного сердечника/обмотки
  • Требования к стойкости к короткому замыканию: Ith (1 с) и Idyn (пиковый)
  • Вариант установки (если существуют специфические требования к монтажу)

Руководство по выбору

  1. Определите номинальный первичный ток (Ip) на основе непрерывной нагрузки фидера и ожидаемого рабочего диапазона (обычно 20-120% от номинальной нагрузки)
  2. Выберите требования к точности учета и/или защиты (например, 0,2S / 0,5 для учета; 10P10 для защиты согласно исследованию координации защиты)
  3. Подтвердите номинальную нагрузку (ВА) для каждой вторичной цепи на основе подключенных счетчиков/реле и потерь в проводке (включите расчет сопротивления кабеля)
  4. Проверьте способность выдерживать короткое замыкание (Ith/Idyn) против уровня неисправности распределительного устройства согласно исследованию короткого замыкания системы
  5. Укажите любые специальные требования, включая уровень изоляции, пределы частичного разряда, расположение выводов, ограничения монтажа или требования к сертификации

Если применяются требования местного коммунального предприятия или проекта (например, специфический уровень изоляции, предел частичного разряда, 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 согласно проекту распределительного устройства 12 кВ и координации защиты.

Укажите отдельные вторичные сердечники для учета 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 подключенную нагрузку (счетчик/реле + потери в проводке) для вторичного тока 1 А или 5 А и должна быть подтверждена во время инженерного проектирования.

Ith (1 с) и Idyn (пиковый) должны соответствовать или превышать перспективный ток короткого замыкания системы; приемка осуществляется по паспортной табличке и отчету 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.