Stromwandler LZZBJ9-10C8/210/2S und /4S für 10–12 kV Innenraum-Schaltanlagen | Daulma

210-Plattform-Mehrfach-Sekundärstromwandler für Messung, Haupt- und Ersatzschutz in 10–12kV-Schaltanlagen

  • Die 2S-Zweikern- und 4S-Mehrkern-Versionen unterstützen bis zu vier unabhängige Sekundärkreise
  • Der Referenzbereich von 5A–6000A deckt Hilfsspeisungen bis hin zu sehr stromstarken Sammelschienensystemen ab
  • Messgenauigkeitsklassen 0.2/0.5 und Schutzklassen 5P/10P ermöglichen koordinierte Schalttafelfunktionen
  • Modellspezifische Ausgangsleistungen von 10VA–150VA erfüllen anspruchsvolle Anforderungen von Relais und Automatisierungssystemen
  • Hochstromausführungen erreichen thermische Belastbarkeiten von 180kA/1s und dynamische Belastbarkeiten von 260kA

Übersicht

Die LZZBJ9-10C8/210/2S und LZZBJ9-10C8/210/4S sind innenraumgeeignete, epoxydharzgegossene Stromwandler für Mittelspannungs-Schaltanlagen mit 10 kV, 11 kV und 12 kV. Diese vollständig umschlossenen, stützmontierten Geräte verwenden Epoxydharz-Isolierung, um stabile dielektrische Eigenschaften und robuste mechanische Unterstützung in Innenräumen zu gewährleisten.

Sie erfüllen IEC-Normen für Messung, Energiemessung, Relaisschutz und Automatisierungsanwendungen. Die 2S-Version bietet zwei sekundäre Wicklungen – typischerweise eine für die Messung und eine für den Schutz – während die 4S-Variante bis zu vier unabhängige Stromkreise für Messung, Anzeige, Hauptschutz und Ersatzschutz unterstützt. Beide Konfigurationen basieren auf derselben C8/210-Baugruppenplattform, was eine einheitliche Installation bei unterschiedlichen Projektanforderungen sicherstellt.

Produktansicht

Wichtigste Nennwerte im Überblick

Parameter Nennwert
Spannungsklasse 10 kV, 11 kV, 12 kV
Bemessungs-Isolationspegel 12/42/75 kV
Nennfrequenz 50 Hz (60 Hz auf Anfrage)
Bemessungssekundärstrom 5 A oder 1 A
Sekundärkonfigurationen 2S (zweifach), 4S (mehrfach)
Primärstrombereich 5 A bis 6000 A
Isoliermaterial Epoxydharz-Guss
Genauigkeitsklassen Messung: 0,2, 0,5; Schutz: 5P, 10P
Anwendungsbereiche Energiemessung, Messung, Schutz, Ersatzschutz
Einbaulage Innenraum, stützmontiert
Ausführung Vollständig umschlossen, harzgegossen isoliert
Norm IEC 61869

Modellbezeichnung

Modellbezeichnung

  • L: Stromwandler
  • Z: Innenraumtyp / Stützkonstruktion
  • Z: Isolierung durch Epoxydharz-Guss
  • B: Schutzklasse verfügbar
  • J: Verstärkte Ausführung
  • 9: Baureihennummer
  • 10: Katalog-Spannungsklasse 10 kV (geeignet für 10 kV, 11 kV und 12 kV-Systeme bei korrekter Isolationskoordination)
  • C8: Konstruktions- / Plattformcode
  • 210: Nennbaubreite / Einbaumaßcode
  • 2S: Zweifach-Sekundär-Schaltungskonfiguration
  • 4S: Mehrfach-Sekundär-Schaltungskonfiguration

Konstruktion

Die Serie LZZBJ9-10C8/210 verfügt über eine vollständig umschlossene, stützmontierte Innenraum-Konstruktion mit Epoxydharz-Isolierung. Der Primärleiter, die magnetischen Kerne und die Sekundärwicklungen sind vollständig in hochwertiges Epoxydharz eingegossen, was hervorragende elektrische Isolation, Feuchtigkeitsbeständigkeit und mechanische Festigkeit für Innenraum-Mittelspannungsumgebungen gewährleistet. Das Design sorgt für eine klare Trennung zwischen dem Hochspannungs-Primärkreis und den Niederspannungs-Sekundärkreisen, wodurch Betriebssicherheit und Signalzuverlässigkeit erhöht werden. Die Primäranschlüsse sind entsprechend der Stromstärke-Bereiche (5 A–1000 A, 1200 A–3150 A und 4000 A–6000 A) konfiguriert, um optimierte Anschlusslayouts für verschiedene Schaltanlagen-Hauptleiteranordnungen zu ermöglichen. Diese robuste Bauweise gewährleistet langfristige Stabilität unter Dauerlast und Kurzschlussbedingungen, wie sie typisch für 10-kV-Verteilungsnetze sind.

Technische Daten

Betriebsbedingungen

  • Einbauort: Innenraum-Mittelspannungs-Schaltanlage
  • Netzspannung: Netze der Spannungsklassen 10 kV, 11 kV und 12 kV
  • Nennfrequenz: 50 Hz
  • Bemessungssekundärstrom: 5 A oder 1 A
  • Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
  • Einbaubedingungen: Der Einbauort darf keine starken Vibrationen, leitfähigen Stäube, korrosiven Gase, explosionsfähige Medien, starke Verschmutzung oder ungewöhnliche Kondensation aufweisen.
  • Hochstromaspekte: Bei Hochstromanwendungen sind Temperaturanstieg, Hauptleiteranschluss, Belüftung und Schrankfreiräume gemeinsam zu prüfen.

Technische Parameter

Der LZZBJ9-10C8/210/2S (4S) ist ein innenraumgeeigneter, epoxydharzgegossener Stromwandler für Systeme der Spannungsklassen 10 kV, 11 kV und 12 kV. Er arbeitet bei einer Umgebungstemperatur von -5 °C bis +40 °C und erfüllt die Normen GB 20840.2-2014 und IEC 61869-2:2012. Das Gerät unterstützt je nach Konfiguration einen Bemessungsprimärstrom von 5 A bis 6000 A.

Bemessungs-
Primärstrom (A)
Kombination
der Genauigkeits-
klassen
Bemessungs-
Ausgang (VA)
Thermischer
Kurzzeit-
strom (kA/1 s)
Bemessungs-
dynamischer
Strom (kA)
0,2 0,5 10p
5~300 0,2/0,5 20 150×I1n 375×I1n
400 0,2/10P20 20 45 112,5
500 0,5/10P20 20 45 112,5
600 0,2/0,5 40 40 80 160
800 0,2/10P25 40 40 80 160
1000 0,5/10P25 40 40 80 160
1200,1250 0,2/0,5 40 100 180
1500,1600 0,2/10P30 40 100 180
2000 0,5/10P30 40 180 260
2500 0,2/10P30 40 180 260
3000,3150 0,5/10P30 40 180 260
4000~6000 0,5/10P30 40 180 260
Hinweis: Sofern Benutzerdaten über die oben genannten Bereiche hinausgehen, unterliegen diese einer Vereinbarung zwischen Hersteller und Käufer.

Installation und Verdrahtung

Montageschema

Montageschema 1
Montageschema 2

Der Stromwandler LZZBJ9-10C8/210/2S (4S) wird als stützmontierte Einheit innerhalb von Innenraum-Schaltanlagen installiert, wobei sich die Primäranschlüsse oben und die Sekundäranschlüsse an der Unterseite befinden. Die Montage erfolgt üblicherweise über hintere oder seitliche Flansche, die in den Harzgusskörper integriert sind, um eine sichere mechanische Fixierung und korrekte Ausrichtung zum Primärhauptleiter zu gewährleisten. Die Installation muss das spezifische Primäranschlusslayout berücksichtigen, das dem Nennstrombereich (5 A–1000 A, 1200 A–3150 A oder 4000 A–6000 A) entspricht, wie in den beigefügten Schemata dargestellt.

Der Sekundärkreis eines Stromwandlers darf niemals im eingeschalteten Zustand des Primärkreises geöffnet werden. Verwenden Sie stets genehmigte Kurzschlussbrücken, um die Sekundärklemmen sicher kurzschließen, bevor angeschlossene Geräte getrennt werden. Installation und Wartung müssen von qualifiziertem Mittelspannungs-Fachpersonal gemäß lokalen Vorschriften und IEC/GB-Normen durchgeführt werden.

Auswahl und FAQs

Auswahlhilfe

  • Wählen Sie 2S für zwei unabhängige Funktionen oder 4S für Messung, Anzeige, Hauptschutz und Ersatzschutz.
  • Wählen Sie das Primärstromverhältnis von 5 A bis 6000 A anhand von Last- und Fehlerstromstudien aus und verwenden Sie anschließend das passende Anschlussschema (5–1000 A, 1200–3150 A oder 4000–6000 A).
  • Definieren Sie jeden 1-A-/5-A-Sekundärkreis nach Zweck, Genauigkeitsklasse, ALF und Klemmenbezeichnung; leiten Sie nicht allein aus „4S“ eine Vierkern-Zuordnung ab.
  • Berechnen Sie die Belastung jedes Stromkreises und prüfen Sie die exakte Ausgangsleistung (10 VA–150 VA), den thermischen Strom und den dynamischen Strom für das gewählte Übersetzungsverhältnis bzw. die Konfiguration.
  • Genehmigen Sie den Montagefuß der 210-Plattform, die Kriechstrecke von 330 mm, die Stützlast von 58 kg, die Hauptleiterkräfte, die Schrankbelüftung, die Sicherheitsabstände und die Kurzschlussbrücken.

Häufig gestellte Fragen

F1: Was bedeuten 2S und 4S?

Sie kennzeichnen Zwei-Sekundär- bzw. Mehrfach-Sekundär-Konfigurationen. Eine 4S-Einheit kann bis zu vier unabhängige Stromkreise bereitstellen, aber die tatsächliche Kernanzahl und -funktion folgt der Bestellspezifikation.

F2: Wann sollte die 4S-Version gewählt werden?

Verwenden Sie sie, wenn Messung, Anzeige, Hauptschutz und Ersatzschutz separate Kerne erfordern, damit die Belastung oder ein Fehler in einem Stromkreis die anderen nicht beeinträchtigt.

F3: Welche Genauigkeitsklassen sind verfügbar?

2S-Kombinationen umfassen 0,2/0,5 sowie 0,2 oder 0,5 mit 10P20–10P30; 4S-Kombinationen verwenden Messkerne mit ausgewählten 5P-Schutzkernen.

F4: Kann der Wandler einen Primärstrom von 6000 A verarbeiten?

Die Baureihe umfasst projektspezifische Konfigurationen für 4000 A–6000 A. Diese erfordern ein spezielles Hochstrom-Anschlussdesign, eine thermische Studie und eine genehmigte Hauptleiterzeichnung.

F5: Warum können die Ausgangsleistungen bis zu 150 VA betragen?

Einige Hochstrom-Mehrkern-Schutzschaltungen benötigen eine höhere Belastbarkeit. Wählen Sie stets nur den berechneten Bedarf, da Ausgangsleistung und Genauigkeit von Übersetzungsverhältnis, Kern und ALF abhängen.

F6: Sind 2S und 4S mechanisch austauschbar?

Beide teilen sich die C8/210-Plattform, doch Gehäuse, Anschlüsse, Gewicht und Zugang zur Verdrahtung können variieren. Bestätigen Sie vor einem Austausch stets die exakte Außenkontur und die Sekundäranschlusszeichnung.

F7: Wie werden nicht genutzte Sekundärkerne behandelt?

Befolgen Sie die Herstellerangaben für die Klemmenbehandlung; Sekundärkreise von Schutz-Stromwandlern dürfen niemals im eingeschalteten Zustand offen bleiben. Vorsehen Sie genehmigte Kurzschlussbrücken und eine Erdung an einem einzigen Punkt.

Häufig gestellte Fragen

Q1: Für welche Anwendungen ist der Stromwandler LZZBJ9-10C8 geeignet?

Er ist für Innenraum-Mittelspannungs-Schaltanlagen mit 10 kV, 11 kV oder 12 kV ausgelegt. Die Epoxidharzisolierung gewährleistet hohe Betriebssicherheit. Bitte prüfen Sie projektspezifische Anforderungen mit unserem Vertrieb.

Q2: Kann dieser Stromwandler in rauen Umgebungsbedingungen installiert werden?

Nein, der Einbauort muss frei von Vibrationen, leitfähigen Stäuben und korrosiven Gasen sein. Die Umgebungstemperatur darf -5 °C bis +40 °C nicht überschreiten. Kontaktieren Sie uns für Sonderanwendungen.

Q3: Wie werden Hochstromanwendungen mit diesem Wandler korrekt gehandhabt?

Bei hohen Strömen müssen Temperaturanstieg, Hauptleiteranschluss und Schrankbelüftung gemeinsam geprüft werden. Der Primärstrom ist von 5 A bis 6000 A konfigurierbar. Die genaue Auslegung erfolgt durch unsere Ingenieure.

Q4: Welche Kurzschlussstromwerte weist dieses Modell auf?

Der thermische Kurzzeitstrom und der dynamische Bemessungsstrom hängen vom gewählten Primärstrom ab. Die genauen kA-Werte für Ihre spezifische Konfiguration entnehmen Sie dem technischen Datenblatt. Bitte fordern Sie diese Werte vor der Bestellung an.

Q5: Warum ist die maximale Umgebungstemperatur auf 40 °C begrenzt?

Die Begrenzung auf -5 °C bis +40 °C gewährleistet die thermische Stabilität der Epoxidharzisolierung. Abweichende Temperaturen erfordern eine angepasste Auslegung des Wandlers. Die Normen IEC 61869-2 und GB 20840.2 definieren die zulässigen Grenzwerte.

Q6: Sind werksseitige Prüfungen vor dem Versand enthalten?

Ja, standardmäßige Routineprüfungen werden vor der Auslieferung durchgeführt. Detaillierte Prüfprotokolle stellen wir Ihnen auf Anfrage bereit. Kontaktieren Sie uns für spezifische Testanforderungen.

Q7: Was ist bei der Auswahl der Genauigkeitsklasse zu beachten?

Die Auswahl der Genauigkeitsklasse hängt von der Kombination der Schutz- und Messanforderungen ab. Die technischen Parameter sind im Datenblatt für jeden Primärstrom bis 6000 A definiert. Die genauen Klassen werden werksseitig nach Ihrer Spezifikation kalibriert.

Anfrage zu Stromwandler LZZBJ9-10C8/210/2S und /4S für 10–12 kV Innenraum-Schaltanlagen | Daulma:

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