Übersicht
Der LZZBJ9-35/250F-L ist ein säulenförmiger, epoxyharzgegossener Stromwandler für den Inneneinsatz in 35-kV-, 36-kV- und 40,5-kV-Mittelspannungs-Wechselstromnetzen. Er verfügt über eine vollständig umschlossene Gussisolierung aus Epoxidharz, die hohe elektrische Festigkeit und langfristige Betriebsstabilität bei Standardfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz gewährleistet.
Dieser robuste Stromwandler unterstützt Primärströme von 15 A bis 2500 A und bietet kombinierte Wicklungen für Messzwecke (z. B. 0,2S, 0,5) und Schutz (z. B. 5P15 bis 5P40). Er eignet sich für luftisolierte Schaltanlagen, Innenverteilerschränke und Zählertafeln, wo zuverlässige Stromwandlung, hohe thermische Kurzzeitfestigkeit und stabile Leistung erforderlich sind.

Wichtigste Nennwerte im Überblick
| Parameter | Nennwert |
|---|---|
| Netzspannungsklasse | 35 kV / 36 kV / 40,5 kV |
| Bemessungs-Isolationspegel | 40,5/95/185 kV |
| Nennfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz |
| Sekundär-Bemessungsstrom | 5 A oder 1 A |
| Bereich des Primärstroms | 15 A – 2500 A |
| Messgenauigkeitsklassen | 0,2S, 0,5 |
| Schutzgenauigkeitsklassen | 5P15, 5P20, 5P30, 5P40 |
| Thermischer Kurzzeitstrom | bis zu 100 kA (1 s) |
| Dynamische Kurzzeitfestigkeit | bis zu 250 kA Spitze |
| Einbaubedingungen | Innenraum |
| Isoliermaterial | Epoxyharz-Guss |
| Bauform | Säulentyp, stützmontiert |
Modellbezeichnung

- L: Stromwandler.
- Z: Säulen- bzw. Stützbauweise.
- Z: Isolierung durch Epoxidharzguss.
- B: Stromwandler-Serie mit Optionen für Mess- und Schutzwicklungen.
- J: Verstärkte bzw. schutzfähige Bauform.
- 9: Konstruktionsfolge / Plattformcode.
- 35: Produkt der 35-kV-Klasse, geeignet für 35-kV-, 36-kV- und 40,5-kV-Systeme.
- 250F: Gusskörper-Plattform der 250-mm-Klasse mit großstromtauglichem Aufbau.
Aufbau
Der LZZBJ9-35/250F-L weist eine vollständig umschlossene Säulenkonstruktion mit einem Epoxidharz-Gusskörper auf, der Kern und Wicklungen vollständig umhüllt. Diese abgedichtete Bauweise erhöht die dielektrische Stabilität und schützt vor Umwelteinflüssen in Innenraum-Schaltanlagen. Der obere Gehäusebereich ist breit und rippenförmig ausgeführt, um die Kriechstrecke zu vergrößern und so einen zuverlässigen Betrieb bei Spannungen der 35-kV-Klasse sicherzustellen.
Die mechanische Abstützung erfolgt über einen robusten Metallfuß, der eine sichere Montage in luftisolierten Schaltanlagen oder Verteilerschränken ermöglicht. Die Primäranschlussausführung variiert je nach Bemessungsprimärstrom: Für Ströme von 15 A bis 1250 A wird eine Anordnung verwendet, während für höhere Ströme von über 1250 A bis 2500 A eine größere, verstärkte Anschlussstruktur zum Einsatz kommt. Die Sekundäranschlüsse sind für Verdrahtung, Prüfung und Inspektion zugänglich und unterstützen flexible Ausgangskonfigurationen wie z. B. 30/60/60 VA oder 30/25/25 VA je nach Anforderung.
Technische Daten
Betriebsbedingungen
- Einbau: Innenaufstellung für 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Schaltanlagen und Verteilungsanlagen.
- Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz.
- Umgebungstemperatur: –25 °C bis +40 °C.
- Aufstellort: Keine starken Vibrationen, Stöße oder mechanischen Einwirkungen am Installationsort.
- Luftfeuchtigkeit: Innenaufstellung ohne starke Kondensation; Sonderanforderungen sind projektbezogen zu klären.
Technische Parameter
Der LZZBJ9-35/250F-L ist ein innen aufzustellender, säulenförmiger, epoxyharzgegossener Stromwandler für 35-kV-/36-kV-/40,5-kV-Systeme mit einem Bemessungs-Isolationspegel von 40,5/95/185 kV. Er arbeitet im Temperaturbereich von –25 °C bis +40 °C, erfüllt die Normen IEC 61869-1/-2 und GB/T 20840.1/.2 und unterstützt Primärströme von 15 A bis 2500 A.
| Bemessungs- Primär- strom (A) |
Genauigkeitsklassen- Kombination |
Bemessungs- Ausgangs- leistung (VA) |
Bemessungs- thermischer Kurzzeit- strom (kA/1 s) |
Bemessungs- dynamischer Strom (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15~40 | 0,2S/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,2S/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,2S/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,2S/5P40(10P40)/5P40(10P40) 0,5/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,5/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,5/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,5/5P40(10P40)/5P40(10P40) |
30/60/60 30/40/40 30/25/25 30/15/15 30/60/60 30/40/40 30/25/25 30/15/15 |
150•I1n(A) | 375•I1n(A) |
| 50~100 | 200•I1n(A) | 500•I1n(A) | ||
| 150~250 | 31,5 | 100 | ||
| 300~400 | 45 | 112,5 | ||
| 500~600 | 63 | 160 | ||
| 750~800 | 80 | 200 | ||
| 1000~2500 | 100 | 250 |
| Bemessungs- Primär- strom (A) |
Genauigkeitsklassen- Kombination |
Bemessungs- Ausgangs- leistung (VA) |
Bemessungs- thermischer Kurzzeit- strom (kA/1 s) |
Bemessungs- dynamischer Strom (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15~40 | 0,2S/0,5/5P10(10P10)/5P10(10P10) 0,2S/0,5/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,2S/0,5/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,2S/0,5/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,2S/0,5/5P40(10P40)/5P40(10P40) |
30/30/80/80 30/30/50/50 30/30/40/40 30/30/20/20 30/30/10/10 |
150•I1n(A) | 375•I1n(A) |
| 50~100 | 200•I1n(A) | 500•I1n(A) | ||
| 150~250 | 31,5 | 100 | ||
| 300~400 | 45 | 112,5 | ||
| 500~600 | 63 | 160 | ||
| 750~800 | 80 | 200 | ||
| 1000~2500 | 100 | 250 |
Installation und Verdrahtung
Montagezeichnung

Der säulenförmige, epoxyharzgegossene Stromwandler LZZBJ9-35/250F-L ist für den Einbau in 35-kV-luftisolierte Schaltanlagen oder Innenverteilerschränke vorgesehen. Er wird über einen Montagefuß mit vorgegebenen Befestigungslöchern fixiert und erfordert ausreichende Freiräume um Primär- und Sekundäranschlüsse für sichere Verbindung, Wartung und Inspektion.
Auswahl und FAQs
Auswahlhilfe
- Wählen Sie zunächst drei oder vier Kerne, bevor Sie die Bemessungsbelastbarkeit (VA) festlegen. Standardmäßige 250F-L-Ausführungen verwenden einen Mess- und zwei Schutzkerne; alternative Varianten bieten einen zweiten Messkern der Klasse 0,5.
- Wählen Sie das Übersetzungsverhältnis 15 A–2500 A und die Anschlussstruktur. Versionen über 1250 A verwenden eine größere, verstärkte Primärschnittstelle; prüfen Sie Sammelschiene, Temperaturanstieg und Schrankfreiheit.
- Passen Sie ALF und Belastbarkeit je Schutzkern an. Verfügbare 5P-Klassen reichen von ALF 10 bis 40; die Ausgangsleistung variiert stark je nach Stromgruppe und Kernanordnung.
- Leiten Sie keine Bedeutung aus dem Suffix „L“ ab. Die Seite definiert es nicht zuverlässig; bestätigen Sie exakt Umrisszeichnung, Montagefuß und Anschlusskasten des 250F-L gegenüber anderen 250-mm-Varianten.
- Führen Sie vollständige Fehler- und Isolationskoordination durch. Prüfen Sie thermischen 1-s-Strom, Spitzendurchhaltestrom, Teilentladung, Kriechstrecke, Höhenlage, Kernanschlüsse, Sekundärstrom (1 A oder 5 A) sowie Dokumentation gemäß IEC 61869.
Häufig gestellte Fragen
F1: Wie viele Kerne kann der LZZBJ9-35/250F-L bereitstellen?
Die Haupttabelle zeigt drei Kerne – einen Mess- und zwei Schutzkerne –, während die Alternativtabelle vier Kerne mit zwei Mess- und zwei Schutzausgängen darstellt.
F2: Worin unterscheidet sich der 250F-L vom 250-II?
Der 250F-L betont Dreifach- oder Vierfachkern-Ausführungen mit doppeltem Schutz, während die 250-II-Seite auf doppelte Messung oder Messung/5P20-Kombinationen fokussiert ist. Mechanische Austauschbarkeit muss dennoch geprüft werden.
F3: Was bedeutet das Suffix „L“?
Seine Bedeutung ist in den vorliegenden Daten nicht definiert. Behandeln Sie es als modellspezifischen Strukturcode und verwenden Sie die werkseigene Zeichnung.
F4: Was ist die maximale veröffentlichte Schutzausgangsleistung?
Die Vierkern-Alternative listet bis zu 80 VA pro Schutzkern für Übersetzungsverhältnisse von 15 A–100 A; die Standard-Dreikern-Tabelle gibt bis zu 60 VA an.
F5: Können beide Schutzkerne unterschiedliche Genauigkeitsklassen haben?
Die meisten Zeilen zeigen identische 5P-Paare, während eine Niedrigstrom-Kombination ein gemischtes 5P10/5P15-Paar nahelegt. Geben Sie beide Kerne einzeln an und lassen Sie dies bestätigen.
F6: Warum sind die Schutzausgangsleistungen bei hohen Strömen geringer?
Die Zeilen für 1000 A–2500 A listen je nach Kernanordnung 10 VA oder 15 VA. Stellen Sie sicher, dass moderne Relais- und Leitungslasten innerhalb dieser Werte liegen.
F7: Was ist bei Strömen über 1250 A entscheidend?
Bestätigen Sie die verstärkte Anschlussbaugruppe, Sammelschienengröße, Temperaturanstieg an Verbindungen, elektrodynamische Kräfte, Freiräume, Montage und Kurzschlussfestigkeit. Öffnen Sie niemals einen unter Last stehenden Sekundärkreis.
Häufig gestellte Fragen
Q1: Kann dieser 35kV Stromwandler im Freien installiert werden?
Nein, dieses Modell ist ausschließlich für die Innenaufstellung konzipiert. Es ist für 35-kV- bis 40,5-kV-Schaltanlagen ohne starke Kondensation ausgelegt. Für Außeninstallationen kontaktieren Sie uns für alternative Modelle.
Q2: Ist die Klasse 0,2S für die Leistungsmessung geeignet?
Ja, die Klasse 0,2S ist ideal für Messanwendungen. Sie gewährleistet hohe Präzision im Bereich von 5 bis 120 % des Bemessungsstroms gemäß IEC 61869-2. Eine Werkskalibrierung ist standardmäßig enthalten.
Q3: Wie hoch ist der thermische Kurzzeitstrom bei 2500A?
Der thermische Kurzzeitstrom variiert je nach gewähltem Primärstrom und liegt bei 2500 A im oberen kA-Bereich. Die exakten Werte für 1 s entnehmen Sie dem Datenblatt. Kontaktieren Sie uns für eine projektspezifische Auslegung.
Q4: Welche Normen erfüllt der LZZBJ9-35/250F-L für den Export?
Der Wandler erfüllt die Normen IEC 61869-1/-2 und GB/T 20840.1/.2. Standardmäßige Werksprüfzertifikate werden der Lieferung beigefügt. Für spezifische Zertifizierungsanfragen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.
Q5: Sind individuelle Primärströme zwischen 15A und 2500A möglich?
Anpassungen an Primärströme zwischen 15 A und 2500 A sind werksseitig realisierbar. Technische Machbarkeit und Lieferzeiten müssen projektbezogen geklärt werden. Senden Sie Ihre Spezifikation für ein Angebot.
Q6: In welchen Schaltanlagen findet dieser Säulen-Stromwandler Anwendung?
Dieser epoxyharzgegossene Säulentyp ist für 35-kV- bis 40,5-kV-Innenraum-Schaltanlagen konzipiert. Er unterstützt sowohl präzise Mess- als auch zuverlässige Schutzanwendungen. Bitte prüfen Sie die Umgebungsbedingungen vor der Bestellung.
Q7: Welche Umgebungstemperatur ist für den Betrieb zulässig?
Der zulässige Temperaturbereich für die Innenaufstellung liegt zwischen –25 °C und +40 °C. Der Installationsort muss frei von starken Vibrationen sein. Bei abweichenden Bedingungen ist eine Sonderfreigabe erforderlich.