Descripción general
El JLSZV-35 es un transformador combinado trifásico de dos componentes, moldeado en resina epoxi para interiores, diseñado para sistemas de 35kV con aislamiento clase 40.5kV. Integra las funciones de transformador de corriente (TC) y transformador de tensión (TT) en un único conjunto moldeado en resina epoxi, proporcionando señales precisas de corriente y tensión para medición y protección.
Diseñado para aplicaciones de alta precisión, admite clases de exactitud hasta 0.2S para facturación energética y cumple con las normas GB20840.4-2015 e IEC 61869.4. La unidad es ideal para celdas de media tensión interiores, subestaciones compactas e instalaciones industriales con alimentación de entrada de 35kV donde la eficiencia espacial y la fiabilidad a largo plazo son críticas.


Resumen de características técnicas
| Parámetro | Valor nominal |
|---|---|
| Tensión del sistema | 35kV |
| Nivel de aislamiento | 40.5kV |
| Frecuencia | 50Hz |
| Rango de relación de corriente | 5A – 1200A |
| Relación de tensión | 35kV/√3 : 100V/√3 |
| Exactitud para medición (TC) | 0.2S / 0.2 |
| Exactitud para protección (TC) | 5P10 / 5P20 |
| Clase de exactitud del TT | 0.2 / 0.5 |
| Estabilidad térmica | Corriente soportable durante cortocircuito de 4s |
| Rango de temperatura ambiente | -25°C a +55°C |
| Solo para uso interior | Sí |
| Material de aislamiento | Resina epoxi moldeada |
Designación del modelo
- J: Transformador instrumental combinado (TC + TT)
- L: Componente de transformador de corriente
- S: Estructura trifásica
- Z: Aislamiento en resina moldeada
- V: Incluye componente de transformador de tensión
- 35: Tensión nominal del sistema de 35kV
Construcción
El JLSZV-35 presenta una construcción monolítica en resina epoxi moldeada que encapsula los núcleos y devanados tanto del transformador de corriente como del de tensión en una única carcasa sólida. Este diseño ofrece excelente resistencia dieléctrica, inmunidad a la humedad y estabilidad mecánica sin necesidad de aislamiento en aceite o gas. Los conductores primarios están embebidos dentro de la matriz de resina, mientras que los devanados secundarios se conectan mediante una caja de bornes sellada montada en la base. La ausencia de partes móviles y el uso de resina epoxi termoestable garantizan funcionamiento libre de mantenimiento y larga vida útil en entornos interiores controlados. Todas las superficies externas son lisas y no higroscópicas, evitando el rastreo superficial y asegurando un rendimiento constante bajo condiciones normales de operación en interiores.
Technical Parameters
Condiciones de servicio
- Posición de instalación: Celdas interiores, armarios de medición o subestaciones compactas
- Temperatura ambiente: -25°C a +55°C
- Altitud máxima: ≤ 4500m (sin derating requerido)
- Entorno: Interior con temperatura y humedad controladas
- Puesta a tierra: Conectar el borne de tierra según normativas eléctricas locales y estándares de medición
- Mantenimiento: La construcción en resina epoxi requiere mantenimiento mínimo en entornos interiores
Parámetros técnicos
El JLSZV-35 es un transformador combinado de resina epoxi moldeada para interiores en sistemas de 35kV con diseño trifásico de dos componentes. Tiene aislamiento clase 40.5kV, opera en temperaturas ambiente de -25°C a +55°C, admite altitudes hasta 4500m sin derating, cumple con GB20840.4-2015 e IEC 61869.4:2013, y ofrece un amplio rango de corriente primaria de 5A a 1200A.
Datos del transformador de tensión
| Relación nominal de tensión (kV) |
Nivel nominal de aislamiento (kV) |
Clase de exactitud / Salida nominal |
Salida máxima (VA) |
|---|---|---|---|
| 35/0.1 | 40.5/95/200 | 0.2 (2×30VA), 0.5 (2×60VA) | 600 |
| 33/0.1 | 40.5/95/200 | 0.2 (2×30VA), 0.5 (2×60VA) | 600 |
Datos del transformador de corriente
| Corriente primaria nominal (A) |
Nivel nominal de aislamiento (kV) |
Clase de exactitud / Salida nominal |
Corriente térmica de cortocircuito |
Corriente dinámica |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 600 | 40.5/95/185 | 0.2S (2×15VA) | 80 × In | 200 × In |
| 750 – 800 | 40.5/95/185 | 0.2S (2×15VA) | 80 kA | 200 kA |
| 1000 – 1200 | 40.5/95/185 | 0.2S (2×20VA) | 100 kA | 250 kA |
Installation & Wiring
Diagrama de instalación

El transformador combinado JLSZV-35 de resina epoxi para interiores está diseñado para montaje seguro sobre una superficie plana y resistente. La instalación requiere alineación con la base de montaje según se muestra en la vista lateral (ancho 840mm), asegurando espacio adecuado alrededor de la unidad para ventilación y acceso a bornes. Los cuatro bushings con terminales están ubicados en el lateral, mientras que la vista superior muestra la disposición de bornes (AP1, AP2, CP1, CP2) para una secuencia correcta de conexiones.
Diagrama de cableado

El diagrama de cableado ilustra las conexiones para los circuitos de transformador de corriente (TC) y transformador de tensión (TT) dentro de la unidad combinada. Los bornes AP1 y AP2 corresponden a la entrada primaria de tensión, mientras que CP1 y CP2 están asociados con la trayectoria de medición de corriente. Los bornes secundarios del TC suministran señales de corriente a contadores energéticos y dispositivos de protección, y los bornes secundarios del TT proporcionan entradas de tensión a contadores y relés. Todas las conexiones a tierra e interconexiones deben seguir estrictamente el diagrama de cableado aprobado del proyecto para garantizar seguridad y exactitud.
Selection & FAQs
Guía de selección
- Seleccione el JLSZV-35 para sistemas de 35kV con aislamiento clase 40.5kV.
- Elija la corriente primaria del TC entre 5A y 1200A según la carga real, disponible en tres segmentos: 5–600A, 750–800A y 1000–1200A.
- Especifique la clase de exactitud del TC como 0.2S para aplicaciones de medición energética de alta precisión.
- Seleccione la relación de tensión del TT como 35/0.1kV o 33/0.1kV para adaptarse a la tensión de red y a los requisitos de entrada del medidor.
- Confirme que la instalación será en interior, ya que este modelo no es apto para uso exterior.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo seleccionar el modelo JLSZV-35 adecuado según el perfil de carga, los requisitos de exactitud y la tensión del sistema para una subestación interior de 35kV?
La selección del JLSZV-35 debe alinearse con tres factores críticos: (1) Corriente primaria nominal—elija entre 5–600A, 750–800A o 1000–1200A según la carga continua máxima; sobredimensionar más allá del 120% de la carga esperada reduce la exactitud de medición a bajas corrientes. (2) Clase de exactitud—especifique el TC como 0.2S (según IEC 61869-2) para facturación energética; use exactitud del TT 0.2/30VA si se conecta a contadores kWh de alta precisión, o 0.5/60VA para monitoreo general. (3) Relación de tensión—seleccione 35/0.1kV para sistemas nominales de 35kV o 33/0.1kV si la red opera a 33kV (común en algunas redes antiguas). Verifique siempre que la carga total (VA) de los dispositivos conectados no exceda la salida nominal por devanado (p. ej., 2×15VA para TC en rango 5–600A).
P2: ¿Cuáles son las precauciones clave de instalación para evitar degradación del rendimiento o riesgos de seguridad al poner en servicio el JLSZV-35 en celdas interiores?
Las precauciones críticas de instalación incluyen: (1) Nunca dejar los devanados secundarios del TC en circuito abierto durante la operación—esto puede inducir >3kV en los bornes, con riesgo de ruptura del aislamiento y peligro para el personal; siempre cortocircuitar o conectar a una carga antes de energizar. (2) Asegurar la secuencia correcta de bornes—AP1/AP2 deben alinearse con las entradas de tensión de fase A y C según el diagrama de cableado; la polaridad invertida causa errores de fase de 180° en la medición. (3) Mantener una distancia mínima de 300mm alrededor de la unidad para disipación térmica y mitigación de arco eléctrico, incluso siendo de aislamiento en resina moldeada. (4) Conectar el borne de tierra dedicado a un punto de puesta a tierra de baja impedancia según IEC 61869-4 y normativas locales—las tierras flotantes comprometen la protección contra sobretensiones transitorias.
P3: ¿Cómo afecta la construcción en resina epoxi moldeada del JLSZV-35 a la fiabilidad a largo plazo frente a transformadores combinados con aislamiento en aceite o SF6 en entornos interiores?
El diseño monolítico en resina epoxi moldeada elimina riesgos asociados a fugas de fluidos (aceite) o manejo de gas (SF6), haciéndolo inherentemente más seguro para espacios interiores confinados como subestaciones compactas. Ofrece resistencia superior a descargas parciales (<5 pC a 1.2 × Um/√3 según IEC 61869-4), inmunidad a la humedad (superficie no higroscópica) y rigidez mecánica—crítico en zonas sísmicas. A diferencia de las unidades con aceite, no requiere pruebas dieléctricas periódicas ni rellenado, reduciendo costos de ciclo de vida. Sin embargo, es menos adecuado para exposición UV exterior o ciclos térmicos extremos (>60°C ambiente), donde el SF6 podría ofrecer mejor estabilidad térmica. Para aplicaciones interiores típicas de 35kV (-25°C a +55°C), la resina moldeada proporciona fiabilidad óptima libre de mantenimiento durante más de 25 años.
P4: ¿Cómo interpretar las corrientes térmicas nominales de corta duración (p. ej., 80×In vs. 80kA) en distintos rangos de corriente primaria, y qué implica esto para la coordinación de protecciones?
El JLSZV-35 especifica la capacidad térmica soportable como múltiplo de la corriente nominal (p. ej., 80×In para modelos 5–600A) o valor absoluto en kA (p. ej., 80kA para 750–800A). Esto refleja pruebas estandarizadas según IEC 61869-2: para unidades de baja corriente, 80×In asegura energía soportable equivalente (I²t); para modelos de alta corriente, los valores absolutos en kA simplifican la coordinación con interruptores aguas arriba. Por ejemplo, una unidad de 500A soporta 40kA durante 4 segundos (80×500A = 40kA), mientras que una de 1000A soporta 100kA. Al diseñar esquemas de protección, asegúrese de que la corriente de falla prospectiva en el punto de instalación no exceda la corriente dinámica nominal del transformador (p. ej., 200×In o 250kA)—superar este límite puede causar deformación mecánica de los devanados, provocando fallo del aislamiento.
P5: ¿Se puede personalizar el JLSZV-35 para relaciones de tensión no estándar, clases de exactitud duales o requisitos extendidos de carga, y cuáles son las implicaciones en plazos de entrega?
Sí, el JLSZV-35 admite personalización limitada: (1) Las relaciones de tensión pueden ajustarse a 34.5/0.1kV o 36/0.1kV bajo solicitud, aunque las opciones estándar son 33/0.1kV y 35/0.1kV. (2) Núcleos duales del TC (p. ej., 0.2S para medición + 5P20 para protección) son configurables de fábrica dentro de la misma carcasa. (3) La carga puede incrementarse a 2×30VA para el TC (vs. estándar 2×15VA) para recorridos de cable más largos, pero esto podría requerir derating de exactitud o extender la entrega 3–4 semanas. Los pedidos personalizados suelen añadir 20–30% al costo base y aumentar el plazo de entrega de las 6–8 semanas estándar a 10–12 semanas debido a la reconfiguración de moldes y validación de pruebas tipo según IEC 61869-4.
P6: ¿Qué pasos de mantenimiento y solución de problemas se recomiendan si se observan discrepancias en la medición o sobrecalentamiento durante la operación del JLSZV-35?
Aunque es libre de mantenimiento en condiciones normales, investigue discrepancias sistemáticamente: (1) Verifique la carga secundaria del TC—un consumo excesivo de VA (>salida nominal) causa saturación y errores de relación; mida la impedancia en los bornes. (2) Revise condiciones de circuito abierto—use un multímetro para confirmar continuidad en los secundarios del TC; aperturas intermitentes causan lecturas erráticas. (3) Inspeccione las juntas de la caja de bornes—si ocurre ingreso de humedad (raro pero posible en salas mal ventiladas), podría desarrollarse rastreo superficial; limpie con alcohol isopropílico si hay contaminación visible. (4) Realice prueba de excitación en los devanados del TC según IEEE C57.13 si el error de relación supera ±0.5%; un aumento en la corriente de excitación indica degradación del núcleo. Nota: Termografía que muestre puntos calientes localizados (>10K por encima del ambiente) sugiere fallas internas en devanados—la unidad debe desenergizarse y reemplazarse.
P7: ¿Cómo se comporta la exactitud del JLSZV-35 en condiciones de baja carga (p. ej., <10% de la corriente nominal), y es suficiente la clase 0.2S para medición inteligente moderna?
La clase de exactitud 0.2S (según IEC 61869-2) garantiza un error ≤±0.2% a 20–120% de la corriente nominal y ≤±0.35% a 5–20%, lo que la hace apta para medición inteligente con amplio rango dinámico. A 1% In, el error puede alcanzar ±1.0%, aceptable para facturación en la mayoría de servicios públicos pero que podría requerir algoritmos de corrección en sistemas AMI. Para aplicaciones con operación frecuente a baja carga (p. ej., generadores en standby), considere emparejar con contadores que admitan entrada 0.2S y tengan compensación incorporada para baja corriente. La clase 0.2 del TT asegura un error de tensión ≤±0.2% a 80–120% de la tensión nominal, crítico para monitoreo de calidad de energía. Valide siempre el error total del sistema incluyendo efectos de carga—la resistencia del cable se suma a la carga aparente y degrada la exactitud.
P8: Al adquirir el JLSZV-35 para proyectos internacionales, ¿qué documentación y certificados de prueba son esenciales para garantizar cumplimiento y evitar retrasos en aduanas o puesta en servicio?
Para adquisiciones internacionales, exija: (1) Informe de prueba tipo según IEC 61869-4:2013 que cubra error de relación, elevación de temperatura, soportabilidad a cortocircuito y descarga parcial (<10 pC a 1.2Um/√3). (2) Certificados de prueba rutinaria por unidad (verificación de relación, comprobación de polaridad, resistencia de aislamiento >1000 MΩ a 2500V CC). (3) Declaración de conformidad referenciando GB/T 20840.4-2015 y normas IEC. (4) Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) que confirme resina epoxi conforme a RoHS—requerido en UE y América del Norte. La omisión de estos documentos suele provocar retenciones aduaneras o pruebas de campo adicionales. Además, confirme la clasificación para altitud: aunque el JLSZV-35 admite ≤4500m sin derating, algunos países (p. ej., Chile, Nepal) requieren certificación explícita de altitud en los informes de prueba.