Übersicht
Die Stromwandler der Serie LZZBJ9-10 sind präzise elektromagnetische Geräte, die für genaue Strommessung, Energiemessung und Relais-Schutz in 10-kV-Innenraum-Wechselstromanlagen konzipiert wurden. Sie arbeiten nach dem Faradayschen Induktionsgesetz und liefern galvanisch getrennte Sekundärstromsignale, die proportional zum Primärstrom sind, um zuverlässige Leistung in Mittelspannungs-Schaltanlagen sicherzustellen.
Die Vergusskonstruktion aus Epoxidharz bietet hervorragende Isolation, Feuchtigkeitsbeständigkeit und mechanische Robustheit, wodurch diese Wandler ideal für kompakte Installationen in beengten Innenräumen wie Ringmain-Units, Motorsteuerzentralen und Verteilerfeldern geeignet sind.

Wichtigste Nennwerte im Überblick
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Systemspannungsklasse | 10 kV (Innenraum) |
| Nennfrequenz | 50 Hz (60 Hz auf Anfrage) |
| Nennsekundärstrom | 1 A oder 5 A |
| Genauigkeitsklassen | 0,2S / 0,5 / 0,2 / 10P10 (je nach Bestellung) |
| Nennbürde | Pro Kern, angegeben in VA |
| Bürden-Leistungsfaktor | cos φ = 0,8 (induktiv) |
| Kurzschlussfestigkeit | Ith (1 s) und Idyn (Spitze) gemäß Spezifikation |
| Isolierung | Vollständig vergossen mit Epoxidharz |
| Montageart | Säulentyp (Stützpfeiler) |
| Normenkonformität | IEC 61869-1/2, GB/T 20840.1/2 |
Typbezeichnung

- L: Stromwandler (CT)
- Z: Innenraum-Säulentyp
- Z: Epoxidharz-isoliert, vollständig vergossen
- B: Schutzausführung verfügbar
- J: Verstärkte Bauweise
- 9: Konstruktionscode (Plattform/Iteration)
- 10: Spannungsklasse (kV)
- A / B / C: Mechanischer Variantencode
Konstruktion
Der LZZBJ9-10 verfügt über eine Säulen-Stützstruktur mit vollständig vergossener Epoxidharz-Isolierung, die eine hohe Durchschlagfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und langfristige Stabilität in Innenräumen gewährleistet. Der ringförmige magnetische Kern ist für geringe Verluste und hohe Linearität über den gesamten Betriebsbereich optimiert.
Integrierte Primär- und Sekundär-Isolationssysteme halten sichere elektrische Abstände und Kriechstrecken auch bei kompakten Schaltanordnungen ein. Die Klemmenbezeichnungen entsprechen den üblichen Polaritätskonventionen für Stromwandler (P1/P2, 1S1/1S2 usw.), um korrekte Mess- und Schutzfunktionen sicherzustellen.
Technische Daten
Betriebsbedingungen
- Installationsumgebung: Nur Innenraum
- Höhenlage: ≤ 1000 m über NN
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: Täglicher Durchschnitt ≤ 95 %, monatlicher Durchschnitt ≤ 90 % (bei +20 °C)
- Umweltbedingungen: Frei von korrosiven Gasen, explosionsfähigen Medien, starken Vibrationen oder mechanischen Stößen
Technische Daten
| Nennprimärstrom (A) |
Genauigkeitsklasse | Nennausgangsleistung (VA) |
Kurzzeitthermischer Strom (Ith) |
Nennstoßstrom (Idyn) |
|---|---|---|---|---|
| 5:100 | 0,2S / 10P10 | 10 / 15 | 150 × In | 375 × In |
| 150:200 | 0,2S / 0,5 / 10P10 | 10 / 15 / 15 | 21,5 kA | 54 kA |
| 300:400 | 0,5 / 10P10 | 10 / 15 | 31,5 kA | 80 kA |
| 500:600 | 0,2 / 10P10 | 10 / 15 | 45 kA | 112,5 kA |
| 800 | 0,2S / 10P10 | 10 / 15 | 63 kA | 130 kA |
| 1000 | 0,2S / 0,5 / 10P10 | 10 / 10 / 15 | 80 kA | 160 kA |
| 1200 | 0,5 / 10P10 | 10 / 15 | 80 kA | 160 kA |
| 1500 | 0,2S / 10P10 | 10 / 15 | 100 kA | 160 kA |
| 2000 | 0,2 / 10P10 | 10 / 15 | 100 kA | 160 kA |
Installation und Verdrahtung
Installationsdiagramm
Die Serie LZZBJ9-10 muss sicher über die vorgesehenen Befestigungslöcher am Sockel montiert werden. Der Primäranschluss erfolgt je nach mechanischer Variante über Schraubklemmen oder Sammelschiene. Halten Sie ausreichende Abstände für Isolation, Wärmeableitung und Wartungszugang gemäß den Anforderungen der Schaltanlagenanordnung ein.

Außenmaße
| Variante | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Befestigungslochmuster |
|---|---|---|---|---|
| LZZBJ9-10A | 886 | 822 | Φ 120 | 4 × M12 |
| LZZBJ9-10B | 600 | 661 | Φ 100 | 4 × M10 |
| LZZBJ9-10C | 528 | 677 | Φ 90 | 4 × M10 |
Auswahl und FAQs
Auswahlhilfe
- Stellen Sie sicher, dass die mechanische Variante A zur Schaltanlage passt. A, B und C kennzeichnen unterschiedliche Primäranschlüsse und Montagestrukturen; die Maßtabelle auf dieser Seite ist beschädigt und darf nicht für die Fertigung verwendet werden.
- Wählen Sie das Übersetzungsverhältnis aus dem Referenzplan 5A–2000A. Passen Sie Dauerlast und Messbereich an und prüfen Sie anschließend den exakten thermischen Kurzzeitstrom (1 s) und den dynamischen Spitzenstrom des gewählten Verhältnisses.
- Wählen Sie zwei oder drei Sekundärkerne. Standardausführungen kombinieren Messung mit 10P10, während 150A–200A und 1000A Dreikern-Konfigurationen für zwei Messaufgaben plus Schutz anbieten.
- Geben Sie Sekundärstrom (1A oder 5A) zusammen mit der Bürde an. Die detaillierte Tabelle trennt die Sekundäroptionen nicht – bestätigen Sie daher Verhältnisnotation, VA pro Kern, Leitungsverluste, Klemmen und Genauigkeit für den gewählten Strom.
- Ergänzen Sie fehlende dielektrische und mechanische Spezifikationen. Fordern Sie höchste Spannung, Prüfspannung (Netzfrequenz und Stoß), Teilentladung, Kriechstrecke, zertifizierte Außenkontur, Klemmengröße, Befestigungsmuster und Prüfbericht an.
Häufig gestellte Fragen
F1: Was bedeutet das Suffix A?
Es handelt sich um einen mechanischen Variantencode innerhalb der LZZBJ9-10-Plattform. Wählen Sie ihn anhand der Primäranschlussanordnung, Außenkontur und Montageschnittstelle – nicht allein auf Basis elektrischer Daten.
F2: Worin unterscheidet sich A von B oder C?
Die Seite weist unterschiedliche Abmessungen, Öffnungen bzw. Anschlussgeometrien und Befestigungselemente aus, doch die Tabelle ist fehlausgerichtet. Eine zertifizierte Vergleichszeichnung für A/B/C ist erforderlich.
F3: Welche Übersetzungsverhältnisse bieten drei Kerne?
Die Tabelle listet 0,2S/0,5/10P10 für 150A–200A und 0,2S/0,5/10P10 für 1000A mit unterschiedlicher Leistungsverteilung pro Kern.
F4: Welche Ausgangsleistungen werden bereitgestellt?
Die meisten Messkerne sind mit 10VA, Schutzkerne mit 15VA angegeben. Die Dreikern-Version 150A–200A nutzt 10/15/15VA, die 1000A-Version 10/10/15VA.
F5: Ist die Isolationsstufe 12/42/75kV?
Dieser Wert wird auf dieser Seite nicht explizit genannt. Er mag typisch für 12-kV-Geräte sein, muss aber bestätigt – nicht abgeleitet – werden.
F6: Können die angezeigten Außenmaßangaben vertrauenswürdig sein?
Nein. Spaltenausrichtung und Durchmesserangaben sind beschädigt, sodass die Werte mehrdeutig sind. Nutzen Sie ausschließlich eine freigegebene Fabrikzeichnung mit Einheiten, Toleranzen und Versionsstand.
F7: Was ist vor dem Austausch einer anderen LZZBJ9-Variante erforderlich?
Gleichen Sie Übersetzungsverhältnis, Sekundärstrom, Anzahl Kerne, Bürde, Schutzklasse, Isolation, Kurzschlussfestigkeit, Primäranschlüsse, Baugröße, Montage und Polarität ab. Kurzschließen Sie die Sekundärseite sicher vor dem Trennen.
Frequently Asked Questions
Q1: Darf der LZZBJ9-10A Stromwandler im Außenbereich installiert werden?
Nein, dieser Stromwandler ist ausschließlich für den Innenraum konzipiert. Er benötigt eine Umgebungstemperatur zwischen -5 °C und +40 °C ohne korrosive Gase. Bitte kontaktieren Sie uns für Outdoor-Modelle.
Q2: Welche Genauigkeitsklasse eignet sich für die kommerzielle Messung?
Für die kommerzielle Abrechnung ist die Klasse 0,2S erforderlich. Sie gewährleistet hohe Präzision im Bereich von 5 bis 120 % des Nennstroms. Die werkseitige Kalibrierung erfolgt nach Bestätigung.
Q3: Wie hoch ist der zulässige Kurzzeitstrom bei 1000 A?
Der kurzzeitige thermische Strom (Ith) beträgt bei 1000 A primärseitig 80 kA. Der dynamische Nennstoßstrom (Idyn) liegt bei 160 kA. Projektspezifische Berechnungen bestätigen wir Ihnen gerne.
Q4: Welche werkseitigen Prüfungen werden vor dem Versand durchgeführt?
Spezifische Prüfprotokolle und Testumfänge vor dem Versand sind projektabhängig. Die genauen Prüfumfänge richten sich nach den individuellen Projektspezifikationen. Für detaillierte Informationen zu den Werkstests kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.
Q5: Kann der Primärstrom für Sonderanwendungen individuell angepasst werden?
Anpassungen der Nennprimärströme sind grundsätzlich möglich. Die verfügbaren Übersetzungsverhältnisse und Sonderwicklungen hängen von der konkreten Anwendung ab. Bitte kontaktieren Sie uns für eine technische Machbarkeitsprüfung.
Q6: Für welche Netzinfrastruktur ist dieser Stromwandler primär ausgelegt?
Dieser Stromwandler ist für Mess- und Schutzaufgaben in industriellen Innenraum-Verteilnetzen konzipiert. Er deckt Primärströme von 5 A bis 1200 A ab. Die systemseitige Zuordnung bestätigen wir nach Prüfung.