Přehled
JLSZV-35 je vnitřní třífázový dvousložkový kombinovaný transformátor zalitý v epoxidové pryskyřici, určený pro systémy 35 kV s izolační třídou 40,5 kV. Integruje funkce proudového (PT) i napěťového (NT) transformátoru do jednoho monolitického epoxidového tělesa a poskytuje přesné proudové a napěťové signály pro měření a ochranu.
Navržen pro aplikace s vysokou přesností, podporuje třídy přesnosti až 0,2S pro účelové měření a splňuje normy GB20840.4-2015 a IEC 61869.4. Zařízení je ideální pro vnitřní rozváděče, kompaktní trafostanice a průmyslové provozy s přípojkou 35 kV, kde jsou rozhodující prostorová úspornost a dlouhodobá spolehlivost.


Přehled základních parametrů
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napětí soustavy | 35 kV |
| Izolační úroveň | 40,5 kV |
| Kmitočet | 50 Hz |
| Rozsah primárního proudu | 5 A – 1200 A |
| Převod napětí | 35 kV/√3 : 100 V/√3 |
| Přesnost pro měření (PT) | 0,2S / 0,2 |
| Přesnost pro ochranu (PT) | 5P10 / 5P20 |
| Třída přesnosti NT | 0,2 / 0,5 |
| Tepelná stabilita | 4s zkratový tepelný proud |
| Provozní teplota okolí | -25 °C až +55 °C |
| Pouze pro vnitřní použití | Ano |
| Izolační materiál | Epoxidová pryskyřice |
Označení modelu
- J: Kombinovaný měřicí transformátor (PT + NT)
- L: Proudová složka
- S: Třífázové provedení
- Z: Izolace z epoxidové pryskyřice
- V: Zahrnuje napěťovou složku
- 35: Jmenovité napětí soustavy 35 kV
Konstrukce
JLSZV-35 má monolitickou konstrukci z epoxidové pryskyřice, která zcela obaluje jádra a vinutí proudového i napěťového transformátoru v jednom pevném tělese. Toto provedení zajišťuje vynikající dielektrickou pevnost, odolnost proti vlhkosti a mechanickou stabilitu bez nutnosti olejové nebo plynové izolace. Primární vodiče jsou zabudovány přímo do pryskyřičné matrice, zatímco sekundární vinutí jsou vyvedena do těsně uzavřené svorkovnice umístěné na základně. Absence pohyblivých částí a použití termosetické epoxidové pryskyřice zaručují bezúdržbový provoz a dlouhou životnost ve vnitřních prostředích. Všechny vnější povrchy jsou hladké a nehygroskopické, což brání povrchovému přeskoku a zajišťuje stabilní vlastnosti za běžných vnitřních provozních podmínek.
Technical Parameters
Provozní podmínky
- Montážní poloha: Vnitřní rozváděče, měřicí skříně nebo kompaktní trafostanice
- Teplota okolí: -25 °C až +55 °C
- Maximální nadmořská výška: ≤ 4500 m (bez deratingu)
- Prostředí: Vnitřní s regulovanou teplotou a vlhkostí
- Uzemnění: Připojte svorku pro uzemnění dle místních elektrotechnických předpisů a norem pro měření
- Údržba: Epoxidová konstrukce vyžaduje minimální údržbu ve vnitřních prostředích
Technické parametry
JLSZV-35 je vnitřní kombinovaný transformátor z epoxidové pryskyřice pro 35kV systémy s třífázovým dvousložkovým provedením. Má izolační třídu 40,5 kV, pracuje v teplotním rozsahu -25 °C až +55 °C, podporuje nadmořské výšky až 4500 m bez deratingu, splňuje normy GB20840.4-2015 a IEC 61869.4:2013 a nabízí široký rozsah primárního proudu od 5 A do 1200 A.
Data napěťového transformátoru
| Jmenovitý převod (kV) |
Jmenovitá izolační úroveň (kV) |
Třída přesnosti / Jmenovitý výkon |
Max. výkon (VA) |
|---|---|---|---|
| 35/0,1 | 40,5/95/200 | 0,2 (2×30 VA), 0,5 (2×60 VA) | 600 |
| 33/0,1 | 40,5/95/200 | 0,2 (2×30 VA), 0,5 (2×60 VA) | 600 |
Data proudového transformátoru
| Jmenovitý primární proud (A) |
Jmenovitá izolační úroveň (kV) |
Třída přesnosti / Jmenovitý výkon |
Zkratový tepelný proud |
Dynamický proud |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 600 | 40,5/95/185 | 0,2S (2×15 VA) | 80 × In | 200 × In |
| 750 – 800 | 40,5/95/185 | 0,2S (2×15 VA) | 80 kA | 200 kA |
| 1000 – 1200 | 40,5/95/185 | 0,2S (2×20 VA) | 100 kA | 250 kA |
Installation & Wiring
Instalační schéma

Kombinovaný transformátor JLSZV-35 s epoxidovou izolací pro vnitřní použití je určen k pevnému montáži na rovný nosný povrch. Instalace vyžaduje zarovnání s montážní základnou dle bočního pohledu (šířka 840 mm) a zajištění dostatečné vzdálenosti kolem jednotky pro ventilaci a přístup ke svorkám. Čtyři průchodky se svorkami jsou umístěny na straně, zatímco pohled shora ukazuje uspořádání svorek (AP1, AP2, CP1, CP2) pro správné zapojení.
Schéma zapojení

Schéma zapojení znázorňuje propojení obvodů proudového (PT) i napěťového (NT) transformátoru v rámci kombinované jednotky. Svorky AP1 a AP2 odpovídají primárnímu vstupu napětí, zatímco CP1 a CP2 jsou spojeny s proudovou měřicí cestou. Sekundární svorky PT dodávají proudové signály do elektroměrů a ochranných relé, zatímco sekundární svorky NT poskytují napěťové vstupy do měřičů a relé. Všechna uzemnění a propojení musí přesně odpovídat schválenému projektovému zapojení, aby byla zajištěna bezpečnost a přesnost.
Selection & FAQs
Návod pro výběr
- Vybírejte JLSZV-35 pro systémy 35 kV s izolační třídou 40,5 kV.
- Primární proud PT volte mezi 5 A a 1200 A podle skutečné zátěže; k dispozici ve třech rozsazích: 5–600 A, 750–800 A a 1000–1200 A.
- Pro účelové měření energie specifikujte třídu přesnosti PT 0,2S.
- Převod NT volte buď 35/0,1 kV nebo 33/0,1 kV dle napětí sítě a požadavků měřicího zařízení.
- Potvrďte vnitřní instalaci – tento model není vhodný pro venkovní použití.
Často kladené otázky
Otázka 1: Jak správně vybrat model JLSZV-35 podle zátěžového profilu, požadavků na přesnost a napětí soustavy pro vnitřní 35kV trafostanici?
Výběr JLSZV-35 musí respektovat tři klíčové faktory: (1) Jmenovitý primární proud – volba z rozsahů 5–600 A, 750–800 A nebo 1000–1200 A podle maximální trvalé zátěže; předimenzování nad 120 % očekávané zátěže snižuje přesnost měření při nízkých proudech. (2) Třída přesnosti – pro účelové měření specifikujte PT jako 0,2S (dle IEC 61869-2); pro NT použijte třídu 0,2/30 VA při připojení ke kWh měřičům vysoké přesnosti nebo 0,5/60 VA pro obecné monitorování. (3) Převod napětí – vyberte 35/0,1 kV pro jmenovité 35kV sítě nebo 33/0,1 kV pro sítě s provozním napětím 33 kV (běžné v některých starších sítích). Vždy ověřte, že celková zátěž (VA) připojených zařízení nepřekročí jmenovitý výkon vinutí (např. 2×15 VA pro PT v rozsahu 5–600 A).
Otázka 2: Jaká jsou klíčová opatření při instalaci JLSZV-35 do vnitřního rozváděče, aby se předešlo degradaci výkonu nebo bezpečnostním rizikům?
Zásadní opatření při instalaci zahrnují: (1) Nikdy nenechávejte sekundární vinutí PT v provozu otevřená – může to indukovat napětí >3 kV na svorkách, což ohrožuje izolaci i obsluhu; před zapnutím vždy zkratujte nebo připojte zátěž. (2) Zkontrolujte správné zapojení svorek – AP1/AP2 musí odpovídat fázím A a C dle schématu; obrácená polarita způsobuje chybu fáze 180° v měření. (3) Zachovejte minimální vzdálenost 300 mm kolem zařízení pro odvod tepla a omezení obloukového výboje, i když je izolováno epoxidem. (4) Uzemněte vyhrazenou svorku na nízkoimpedanční zemní bod dle IEC 61869-4 a místních předpisů – plovoucí zemní potenciál kompromituje ochranu proti přepětí.
Otázka 3: Jak ovlivňuje epoxidová konstrukce JLSZV-35 dlouhodobou spolehlivost ve srovnání s olejovými nebo SF6 izolovanými kombinovanými transformátory ve vnitřních prostorách?
Monolitická epoxidová konstrukce eliminuje rizika spojená s únikem kapalin (olej) nebo manipulací s plynem (SF6), což ji činí bezpečnější pro omezené vnitřní prostory jako jsou kompaktní trafostanice. Nabízí vynikající odolnost proti částečným výbojům (<5 pC při 1,2 × Um/√3 dle IEC 61869-4), imunitu vůči vlhkosti (nehygroskopický povrch) a mechanickou tuhost – klíčové pro seizmicky aktivní oblasti. Na rozdíl od olejových jednotek nevyžaduje pravidelné dielektrické zkoušky ani doplňování, což snižuje náklady na životní cyklus. Nicméně není vhodná pro venkovní UV expozici nebo extrémní tepelné cykly (>60 °C okolí), kde může SF6 nabízet lepší tepelnou stabilitu. Pro běžné vnitřní aplikace 35 kV (-25 °C až +55 °C) poskytuje epoxid optimální bezúdržbovou spolehlivost po dobu 25+ let.
Otázka 4: Jak interpretovat tepelné zkratové proudy (např. 80×In vs. 80 kA) v různých rozsazích primárního proudu a co to znamená pro koordinaci ochran?
JLSZV-35 uvádí tepelnou odolnost buď jako násobek jmenovitého proudu (např. 80×In pro modely 5–600 A) nebo absolutní hodnotu v kA (např. 80 kA pro 750–800 A). To odráží standardizované zkoušky dle IEC 61869-2: u jednotek s nižším proudem zajišťuje 80×In ekvivalentní energetickou odolnost (I²t); u modelů s vyšším proudem zjednodušují absolutní hodnoty v kA koordinaci s nadřazenými jističi. Například jednotka 500 A vydrží 40 kA po dobu 4 sekund (80×500 A = 40 kA), zatímco jednotka 1000 A zvládne 100 kA. Při návrhu ochranných schémat zajistěte, aby očekávaný zkratový proud v místě instalace nepřekročil dynamický proud transformátoru (např. 200×In nebo 250 kA) – jeho překročení může způsobit mechanické poškození vinutí a následný izolační selhání.
Otázka 5: Lze JLSZV-35 upravit pro nestandardní převody napětí, dvojí třídy přesnosti nebo zvýšené požadavky na zátěž a jaké to má dopady na dodací lhůtu?
Ano, JLSZV-35 podporuje omezené přizpůsobení: (1) Převody napětí lze upravit na 34,5/0,1 kV nebo 36/0,1 kV na požádání, i když standardně jsou k dispozici 33/0,1 kV a 35/0,1 kV. (2) Dvojí jádra PT (např. 0,2S pro měření + 5P20 pro ochranu) lze továrně integrovat do stejného tělesa. (3) Zátěž lze zvýšit na 2×30 VA pro PT (vs. standardní 2×15 VA) pro delší kabelové trasy, ale to může vyžadovat snížení přesnosti nebo prodloužení dodací lhůty o 3–4 týdny. Speciální objednávky obvykle zvyšují cenu o 20–30 % a prodlužují dodací lhůtu ze standardních 6–8 týdnů na 10–12 týdnů kvůli úpravám forem a typovým zkouškám dle IEC 61869-4.
Otázka 6: Jaké údržbářské a diagnostické kroky doporučujete při výskytu chyb měření nebo přehřívání během provozu JLSZV-35?
I když je zařízení bezúdržbové za normálních podmínek, při odchylkách postupujte systematicky: (1) Ověřte zátěž sekundáru PT – příliš vysoký odběr VA (>jmenovitý výkon) způsobuje saturaci a chyby převodu; změřte impedanci na svorkách. (2) Zkontrolujte otevřené obvody – multimetrem ověřte spojitost sekundárů PT; přerušované přerušení způsobuje nestálé údaje. (3) Prověřte těsnění svorkovnice – při proniknutí vlhkosti (vzácné, ale možné ve špatně větraných místnostech) může dojít k povrchovému přeskoku; při viditelném znečištění očistěte isopropylalkoholem. (4) Proveďte excitační zkoušku vinutí PT dle IEEE C57.13, pokud chyba převodu přesáhne ±0,5 %; rostoucí excitační proud indikuje degradaci jádra. Poznámka: Termovize ukazující lokální horké body (>10 K nad okolí) naznačuje vnitřní poruchu vinutí – zařízení je třeba odpojit a vyměnit.
Otázka 7: Jak udržuje JLSZV-35 přesnost při nízké zátěži (např. <10 % jmenovitého proudu) a je třída 0,2S dostatečná pro moderní inteligentní měření?
Třída přesnosti 0,2S (dle IEC 61869-2) zaručuje chybu ≤±0,2 % při 20–120 % jmenovitého proudu a ≤±0,35 % při 5–20 %, což je vhodné pro inteligentní měření s širokým dynamickým rozsahem. Při 1 % In může chyba dosáhnout ±1,0 %, což je přijatelné pro většinu účelových měření, ale v AMI systémech může vyžadovat korekční algoritmy. Pro aplikace s častým provozem při nízké zátěži (např. záložní generátory) zvažte párování s měřiči podporujícími vstup 0,2S a majícími vestavěnou kompenzaci nízkého proudu. NT třídy 0,2 zajišťuje chybu napětí ≤±0,2 % při 80–120 % jmenovitého napětí, což je kritické pro monitorování kvality energie. Vždy ověřte celkovou chybu systému včetně vlivu zátěže – odpor kabelů přidává k zdánlivé zátěži a snižuje přesnost.
Otázka 8: Jaké dokumenty a certifikáty jsou nezbytné při nákupu JLSZV-35 pro mezinárodní projekty, aby se zajistila shoda a předešlo se celním nebo provozním prodlením?
Pro mezinárodní nákup vyžadujte: (1) Protokol typových zkoušek dle IEC 61869-4:2013 zahrnující chybu převodu, oteplování, odolnost proti zkratu a částečné výboje (<10 pC při 1,2Um/√3). (2) Certifikáty rutinních zkoušek každé jednotky (ověření převodu, kontrola polarity, izolační odpor >1000 MΩ při 2500 V DC). (3) Prohlášení o shodě odkazující na GB/T 20840.4-2015 a IEC normy. (4) Bezpečnostní list (MSDS) potvrzující epoxidovou pryskyřici v souladu s RoHS – vyžadováno v EU a Severní Americe. Chybějící dokumentace často způsobuje celní zadržení nebo opakované zkoušky na místě. Dále potvrďte výškové hodnocení: i když JLSZV-35 podporuje ≤4500 m bez deratingu, některé země (např. Chile, Nepál) vyžadují explicitní výškovou certifikaci v protokolech zkoušek.