LZZBJ9-12C1, C2 Трансформатор тока литой из эпоксидной смолы, 10 кВ–12 кВ

LZZBJ9-12C1, C2 Трансформатор тока литой из эпоксидной смолы, 10 кВ–12 кВ

Токовый трансформатор для внутренней установки, полностью закрытый, литой из эпоксидной смолы, опорного типа, 10 кВ, 11 кВ, 12 кВ

  • Опорная конструкция LZZBJ9-10C1, 10C2, 12C1, 12C2 для внутренней установки<br>
  • Подходит для распределительных систем 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ<br>
  • Доступны однократные и двухкратные коэффициенты трансформации<br>
  • Комбинации классов точности для измерений и защиты: 0,2S, 0,5 и 10P<br>
  • Для внутреннего применения с частотой 50/60 Гц по стандарту МЭК, номинальные токи Ith и Idyn по проекту

Обзор продукта

Трансформатор тока LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 и LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 — это однополюсный, полностью закрытый опорный трансформатор тока для внутренней установки с литой изоляцией из эпоксидной смолы, предназначенный для систем распределения электроэнергии среднего напряжения. Он подходит для применения в распределительных устройствах на 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ и используется для измерения тока, учета электроэнергии, мониторинга фидеров и релейной защиты в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц или 60 Гц.

Изделие имеет первичную обмотку, вторичную обмотку и кольцевой магнитопровод, полностью залитые в корпус из эпоксидной смолы. Такая конструкция обеспечивает высокую электрическую прочность изоляции, механическую устойчивость, влагостойкость и компактность при монтаже в распределительных устройствах для внутренней установки. Варианты исполнения C1 и C2 представляют собой механические и функциональные модификации платформы LZZBJ9, выбираемые в зависимости от компоновки распределительного устройства, класса напряжения, конфигурации коэффициента трансформации, схемы вторичных обмоток и направления выводов.

Тип изделия

Параметр Характеристика
Наименование изделия Опорный трансформатор тока с литой изоляцией из эпоксидной смолы, полностью закрытого типа
Серия моделей LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2
Конструкция изделия Однополюсный, полностью закрытый, с литой изоляцией из эпоксидной смолы, опорный трансформатор тока для внутренней установки
Класс напряжения Системы среднего напряжения 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ
Номинальный уровень изоляции 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ в зависимости от требований проекта
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц
Номинальный вторичный ток 5 А или 1 А в зависимости от заказа
Конфигурация коэффициента трансформации Доступны одно- и двухкоэффициентные варианты в зависимости от модификации и технических требований проекта
Место установки Распределительные устройства для внутренней установки и оборудование распределения среднего напряжения
Применимый стандарт IEC 60044-1; IEC 61869-1 и IEC 61869-2 могут применяться по требованию проекта

Изображение изделия

Product Display

Основные области применения

  • Системы распределения электроэнергии среднего напряжения 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ для внутренней установки
  • Распределительные устройства среднего напряжения, фидерные панели и шкафы выключателей
  • Цепи измерения тока и промышленного учета электроэнергии
  • Системы релейной защиты фидеров, трансформаторов, двигателей и распределительных линий
  • Системы электрического мониторинга, SCADA и управления энергопотреблением
  • Распределительные устройства, требующие компактной установки опорных трансформаторов тока и стабильного выходного сигнала вторичной цепи

Ключевые технические особенности

  • Охват классов напряжения 10–12 кВ: Одна и та же платформа изделия может использоваться в проектах распределительных устройств для внутренней установки на 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ в зависимости от координации изоляции и требований проекта.
  • Полностью закрытая литая изоляция из эпоксидной смолы: Первичная обмотка, вторичная обмотка и кольцевой магнитопровод залиты эпоксидной смолой, что повышает стабильность изоляции, влагостойкость и механическую прочность.
  • Опорная конструкция: Изделие выполняет одновременно функции преобразования тока и механической опоры внутри распределительных устройств среднего напряжения.
  • Механические модификации C1 и C2: Варианты C1 и C2 обеспечивают различные способы монтажа и конструктивные решения для различных компоновок распределительных устройств и конфигураций коэффициентов трансформации.
  • Варианты с одним или двумя коэффициентами трансформации: Серия поддерживает выбор одно- или двухкоэффициентного исполнения, позволяя адаптироваться к различным диапазонам токов фидеров и требованиям учета/защиты.
  • Обмотки для учета и защиты: Доступны комбинации классов точности, включая классы учета 0,2S / 0,5 и классы защиты 10P в зависимости от конфигурации проекта.
  • Способность выдерживать короткое замыкание: Номинальные значения термического тока короткого замыкания и динамического тока выбираются в зависимости от номинального коэффициента трансформации и уровня тока короткого замыкания в распределительном устройстве.

Принцип работы

Трансформатор тока LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 работает на основе электромагнитной индукции. Первичный ток создает магнитный поток в кольцевом сердечнике, а вторичная обмотка выдает пропорциональный токовый сигнал на подключенное измерительное устройство, реле или систему мониторинга. Изоляция из литой эпоксидной смолы разделяет первичную цепь среднего напряжения и вторичную цепь низкого напряжения и обеспечивает стабильную работу в номинальных условиях эксплуатации.

Для цепей учета ТТ должен сохранять заданную точность коэффициента трансформации и фазовый сдвиг при номинальной нагрузке. Для цепей защиты обмотка защиты должна обеспечивать надежный токовый сигнал в аварийных режимах и согласовываться с уставками реле и коэффициентом предельной кратности.

Расшифровка обозначения модели

Model Designation

Код модели расшифровывается следующим образом:

Код Значение
L Трансформатор тока
Z Для внутренней установки
Z Изоляция из литой эпоксидной смолы / полностью закрытая конструкция
B Наличие конфигурации для защиты, применимой в цепях учета и релейной защиты
J Усиленная конструкция / повышенная изоляция
9 Порядковый номер разработки / платформа изделия
10 / 12 Обозначение номинального класса напряжения; применяется в проектах на 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ в зависимости от уровня изоляции и спецификации распределительного устройства
C1 / C2 Варианты механической конструкции и конфигурации коэффициента трансформации для установки в распределительных устройствах

Технические данные

Параметр Характеристика
Номинальный класс напряжения Системы среднего напряжения 10 кВ / 11 кВ / 12 кВ
Номинальный уровень изоляции 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ в зависимости от требований проекта
Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц
Место установки Внутреннее
Номинальный вторичный ток 5 А или 1 А в зависимости от требований проекта
Номинальный коэффициент трансформации 10–3150/5 для одно-коэффициентного исполнения; двухкоэффициентные конфигурации доступны в зависимости от модели
Комбинация классов точности 0,2S / 0,2S, 0,2S / 0,5, 0,2S / 10P, 0,5 / 10P, 0,2S / 0,5 / 10P, 0,2 / 0,5 / 10P
Номинальная мощность 10 ВА / 15 ВА / 20 ВА в зависимости от конфигурации измерительной или защитной обмотки
Коэффициент безопасности для учета FS 5 или FS 10 в зависимости от спецификации проекта
Коэффициент предельной кратности для защиты ALF 10 / 15 / 20 в зависимости от конфигурации защитной обмотки
Конструкция изоляции Изоляция из литой эпоксидной смолы, полностью закрытая опорная конструкция
Применимый стандарт IEC 60044-1; IEC 61869-1 / IEC 61869-2 могут применяться по требованию проекта

Обмотки и маркировка выводов

Windings and Terminal Marking

Трансформатор тока LZZBJ9 C1 / C2 может поставляться с одно- или многообмоточной конфигурацией вторичной обмотки. Конфигурация вторичной обмотки выбирается в зависимости от требований учета, измерения и защиты.

Маркировка выводов Функция Примечание по применению
P1 / P2 Первичные выводы Направление опорного первичного тока обычно определяется от P1 к P2.
1S1 / 1S2 Первая вторичная обмотка Обычно используется для учета, измерения или первой указанной вторичной обмотки.
2S1 / 2S2 Вторая вторичная обмотка Обычно используется для релейной защиты или дополнительной вторичной цепи при необходимости.
3S1 / 3S2 Опциональная третья вторичная обмотка Используется, когда проект требует трехобмоточную конфигурацию для учета/защиты.

Маркировка выводов соответствует стандартным правилам полярности трансформаторов тока. Необходимо соблюдать правильную идентификацию выводов для обеспечения точности учета, правильного определения направления действия реле и эффективности защиты. Вторичная цепь не должна быть разомкнута при наличии напряжения в первичной цепи.

Справочная таблица выбора одно-коэффициентных моделей LZZBJ9-10C1 / 12C1

Номинальный коэффициент трансформации (А) Комбинация классов точности Номинальная мощность для измерения 0,2S (ВА) Номинальная мощность для измерения 0,5 (ВА) Номинальная мощность для защиты 10P (ВА) ALF FS Ith 1 с — термический ток короткого замыкания Idyn — номинальный динамический ток
10–200/5 0,2S / 0,2S
0,2S / 0,5
0,2S / 10P
0,5 / 10P
0,2S / 0,5 / 10P
0,2 / 0,5 / 10P
10 или 15 15 15 10 / 15 / 20 5 или 10 150 × I1n 375 × I1n
300/5 31,5 кА 80 кА
400/5 31,5 кА 80 кА
500/5 40 кА 100 кА
600/5 50 кА 125 кА
800/5 63 кА 125 кА
1000/5 20 80 кА 160 кА
1200–1500/5 80 кА 160 кА
1500–2000/5 100 кА 160 кА
2000–2500/5 130 кА 160 кА

Справочная таблица выбора двухкоэффициентных моделей LZZBJ9-10C1 / 12C1

Номинальный

коэффициент

трансформации (А)

Комбинация классов

точности

Номинальная мощность

для измерения

0,2S (ВА)

Номинальная мощность

для измерения 0,5

(ВА)

Номинальная мощность

для защиты

10P (ВА)

ALF FS Ith 1 с

Термический

ток короткого замыкания

Idyn Номинальный

динамический ток

10–20/5 0,2S / 0,2S
0,2S / 0,5
0,2S / 10P
0,5 / 10P
10 или 15 15 15 10 / 15 / 20 5 или 10 1,5 кА 3,75 кА
20–40/5 3 кА 7,5 кА
50–100/5 8 кА 20 кА
100–200/5 15 кА 37,5 кА
200–400/5 30 кА 75 кА
400–800/5 20 63 кА 130 кА
500–1000/5 80 кА 160 кА

Справочная таблица выбора одно-коэффициентных моделей LZZBJ9-10C2 / 12C2

Номинальный

коэффициент

трансформации (А)

Комбинация классов

точности

Номинальная мощность

для измерения

0,2S (ВА)

Номинальная мощность

для измерения

0,5 (ВА)

Номинальная

мощность

для защиты

10P (ВА)

ALF FS Ith 1 с

Термический

ток короткого замыкания

Idyn Номинальный

динамический

ток

10–200/5 0,2S / 0,2S
0,2S / 0,5
0,2S / 10P
0,5 / 10P
0,2S / 0,5 / 10P
0,2 / 0,5 / 10P
10 или 15 15 15 или 20 10 / 15 / 20 5 или 10 150 × I1n 375 × I1n
300/5 31,5 кА 80 кА
400/5 31,5 кА 80 кА
500/5 40 кА 100 кА
600/5 50 кА 125 кА
800/5 63 кА 125 кА
1000/5 80 кА 160 кА
1200–1500/5 80 кА 160 кА
1500–2000/5 80 кА 160 кА
2000–2500/5 100 кА 160 кА
2500–3150/5 130 кА 160 кА

Примечание: Приведенные таблицы носят предварительный справочный характер. Окончательные модель, класс напряжения, коэффициент трансформации, вторичный ток, комбинация классов точности, номинальная мощность, FS, ALF, Ith, Idyn, уровень изоляции и требования к испытаниям должны быть подтверждены в соответствии с данными на шильдике, утвержденными чертежами и заводскими протоколами испытаний.

Условия эксплуатации

  • Место установки: распределительные устройства среднего напряжения для внутренней установки
  • Напряжение системы: класс 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
  • Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц
  • Температура окружающей среды: от -5 °C до +40 °C
  • Высота над уровнем моря: ≤1000 м при стандартных условиях эксплуатации
  • Место установки должно быть защищено от сильной вибрации, токопроводящей пыли, агрессивных газов, взрывоопасных сред, сильного загрязнения и аномальной конденсации влаги.
  • Для условий большой высоты, повышенной влажности, прибрежных районов, сильной запыленности или особых условий распределительных устройств требуется техническое подтверждение до оформления заказа.

Стандарты и соответствие

Трансформатор тока LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2 разработан для применения в качестве трансформатора тока среднего напряжения для внутренней установки. Он может поставляться в соответствии со стандартом IEC 60044-1, а требования IEC 61869-1 / IEC 61869-2 могут применяться при указании в проекте. Объем приемо-сдаточных испытаний, испытаний изоляции, проверки полярности, проверки коэффициента трансформации, проверки точности и частичных разрядов должен быть согласован в окончательном техническом соглашении.

Монтаж и габаритные размеры

Installation and Dimensions

Серия LZZBJ9 C1 / C2 предназначена для установки в распределительных устройствах для внутренней установки. Окончательная конструкция выбирается в зависимости от класса напряжения распределительного устройства, монтажного пространства, геометрии первичных выводов, направления вторичных выводов, расстояния до земли и доступа для обслуживания. Габаритные размеры и отверстия под крепление должны быть подтверждены по утвержденным чертежам до проектирования шкафа или серийного производства.

Доступные конструкции и габаритные размеры

Параметр Примечание по выбору
Механические модификации LZZBJ9-10C1 / LZZBJ9-10C2 / LZZBJ9-12C1 / LZZBJ9-12C2
Тип крепления Опорная установка для внутренней установки
Выбор класса напряжения 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ в зависимости от напряжения системы и координации изоляции
Конфигурация коэффициента трансформации Одно- или двухкоэффициентная в зависимости от модификации и требований заказа
Первичные выводы Компоновка выводов P1 / P2 в соответствии с утвержденным чертежом
Вторичные выводы 1S1 / 1S2, 2S1 / 2S2 и опциональные дополнительные вторичные выводы в зависимости от конфигурации обмоток
Подтверждение чертежей Окончательные габаритные и монтажные размеры должны быть подтверждены до начала производства распределительного устройства

Примечания по монтажу и безопасности

  • Перед монтажом подтвердите модель, класс напряжения, коэффициент трансформации, вторичный ток, класс точности, нагрузку, FS/ALF и требования по выдерживаемому току короткого замыкания.
  • Проверьте монтажное пространство распределительного устройства, подключение шин, межфазные расстояния и схему заземления по утвержденному чертежу.
  • Подключайте первичные и вторичные выводы в соответствии с маркировкой и монтажной схемой проекта.
  • Вторичная цепь трансформатора тока не должна оставаться разомкнутой при наличии напряжения в первичной цепи.
  • При обслуживании измерительных приборов или реле перед отключением любой вторичной проводки необходимо закоротить вторичную цепь ТТ.
  • Одна точка вторичной цепи должна быть заземлена в соответствии с требованиями проекта и местными нормами электробезопасности.
  • Монтаж и обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом по работе с оборудованием среднего напряжения.

Информация для заказа

При оформлении заказа или запросе коммерческого предложения предоставьте следующую информацию:

  • Модель изделия: LZZBJ9-10C1, LZZBJ9-10C2, LZZBJ9-12C1 или LZZBJ9-12C2
  • Напряжение системы: 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
  • Тип коэффициента трансформации: одно- или двухкоэффициентный
  • Номинальный первичный ток / коэффициент трансформации
  • Номинальный вторичный ток: 1 А или 5 А
  • Комбинация классов точности для обмоток учета и защиты
  • Номинальная мощность / нагрузка для каждой вторичной обмотки
  • Требования к FS и ALF, если указаны
  • Требования по выдерживаемому току короткого замыкания: Ith и Idyn
  • Номинальный уровень изоляции: 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ
  • Применимый стандарт МЭК и требуемые документы по приемо-сдаточным / типовым испытаниям
  • Тип распределительного устройства, компоновка установки, направление выводов и требуемый габаритный чертеж
  • Количество, маркировка, сертификаты, инспекционные документы и требования к упаковке

Рекомендации по выбору

  1. Подтвердите напряжение системы: Выберите подходящую модель 10C1 / 10C2 / 12C1 / 12C2 в зависимости от требований системы на 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ.
  2. Подтвердите модификацию модели: Выберите C1 или C2 в зависимости от компоновки распределительного устройства, монтажного пространства и конфигурации коэффициента трансформации.
  3. Подтвердите тип коэффициента трансформации: Используйте одно-коэффициентное исполнение для фиксированных токов фидера и двухкоэффициентное, если проект требует гибкости диапазона токов.
  4. Подтвердите коэффициент трансформации: Выберите номинальный первичный ток в зависимости от нагрузки фидера, длительно допустимого рабочего тока и диапазона уставок защиты.
  5. Укажите вторичный ток: Выберите 5 А или 1 А в зависимости от подключаемых устройств, длины вторичных цепей и расчета нагрузки.
  6. Определите комбинацию классов точности: Укажите класс точности для учета, класс защиты, номинальную мощность, FS и ALF для каждой вторичной обмотки.
  7. Проверьте выдерживаемый ток короткого замыкания: Убедитесь, что значения Ith и Idyn соответствуют или превышают ожидаемый ток короткого замыкания и пиковый ток в точке установки распределительного устройства.
  8. Подтвердите чертежи: Проверьте габаритные размеры, направление выводов, отверстия под крепление и монтажные зазоры до начала производства.

Часто задаваемые вопросы

Он используется для измерения тока, учета электроэнергии, мониторинга и релейной защиты в системах распределения электроэнергии среднего напряжения 10 кВ, 11 кВ и 12 кВ для внутренней установки и в сборках распределительных устройств.

Модель следует выбирать в зависимости от напряжения системы, уровня изоляции, компоновки распределительного устройства, способа монтажа, конфигурации коэффициента трансформации и расположения выводов. C1 и C2 в основном обозначают конструктивные или монтажные модификации.

Да. Серии C1 и C2 могут поставляться с одно- или двухкоэффициентной конфигурацией в зависимости от модели, диапазона токов и требований проекта.

Уровень изоляции может быть указан как 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ в зависимости от требований проекта, координации изоляции распределительного устройства и применимых условий испытаний.

Каждая вторичная обмотка должна указываться отдельно. Для обмоток учета могут использоваться классы точности 0,2S или 0,5, а для защитных обмоток — 10P в зависимости от требований защиты. Также следует подтвердить номинальную мощность, FS и ALF.

Ith — это термический ток короткого замыкания, а Idyn — номинальный динамический ток. Оба значения должны соответствовать или превышать ожидаемый ток короткого замыкания и пиковый ток в точке установки распределительного устройства.

При наличии напряжения в первичной цепи разомкнутая вторичная цепь может вызвать опасное высокое напряжение на вторичных выводах. Перед отключением измерительных приборов, реле или вторичной проводки вторичная цепь должна быть закорочена.