JLSZV-6/10W Transformador combinado de corriente y tensión

Clase de tensión 6/10 kV para redes de distribución de media tensión

  • Clase de exactitud 0,2S/0,5 para aplicaciones de medición energética precisa
  • Carcasa de acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en exteriores
  • Diseño montado sobre piso apto para subestaciones e instalaciones industriales
  • Transformadores de corriente y tensión integrados en una sola unidad seca
  • Cumple con normas IEC 61869 y GB/T para transformadores instrumento
  • Aislamiento en resina fundida ofrece rendimiento fiable en ambientes exigentes

Descripción general

El JLSZV-6/10W es un transformador combinado seco para exteriores, montado sobre piso, diseñado para sistemas de distribución de media tensión de 6 kV y 10 kV. Cuenta con una carcasa de acero inoxidable y aislamiento en resina fundida, integrando las funciones de transformador de corriente (TC) y transformador de tensión (TT/VT) en una sola unidad para una medición energética fiable.

Este transformador ofrece alta precisión en la medición de energía activa y reactiva, cumpliendo con la norma de State Grid GB17201-2006. Está diseñado para entornos exteriores exigentes, como patios de subestaciones, instalaciones industriales y zonas costeras, donde la resistencia a la corrosión, durabilidad y estabilidad a largo plazo son críticas. Su amplio rango de corriente, de 7,5 A a 600 A, soporta diversas condiciones de carga sin necesidad de múltiples unidades.

JLSZV 610W Stainless Steel Floor Mounted Combined Current and Voltage Transformer 1

Resumen de características técnicas

Parámetro Valor nominal
Clase de tensión 6 kV / 10 kV
Tipo de sistema CA trifásico
Tipo de aislamiento Seco con resina fundida
Rango de corriente 7,5 A – 600 A
Clase de exactitud (TC) 0,2S / 0,5S
Clase de exactitud (TT) 0,2 / 0,5
Tensión secundaria 100 V / √3
Frecuencia 50 Hz
Tipo de instalación Montaje sobre piso
Material de la carcasa Acero inoxidable
Ambiente de aplicación Exterior
Norma de cumplimiento GB17201-2006

Construcción

El JLSZV-6/10W presenta una robusta carcasa de acero inoxidable que ofrece excelente resistencia a la corrosión, el polvo, la humedad y los impactos mecánicos, lo que lo hace ideal para instalaciones exteriores exigentes. Internamente, tanto el transformador de corriente como el de tensión utilizan aislamiento en resina fundida, garantizando alta rigidez dieléctrica, estabilidad térmica y operación libre de mantenimiento durante décadas. El diseño montado sobre piso incluye puntos de anclaje seguros y una caja de bornes secundarios sellada que protege las conexiones de medición frente a la exposición ambiental, permitiendo al mismo tiempo un acceso fácil para el cableado. Todos los bornes primarios están configurados para conexión directa a barras colectoras o cables trifásicos de media tensión, y la unidad está diseñada para refrigeración por convección natural sin requerir ventilación forzada.

Technical Parameters

Condiciones de servicio

  • Posición de instalación: Instalación a nivel del suelo en subestaciones, patios industriales o puntos de distribución
  • Temperatura ambiente: -15 °C a +55 °C
  • Altitud máxima: ≤ 4500 m (sin reducción de potencia)
  • Material de la carcasa: Acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión
  • Puesta a tierra: Conectar el borne de tierra según normas eléctricas locales y estándares de medición
  • Mantenimiento: La carcasa de acero inoxidable requiere mantenimiento mínimo en ambientes exteriores

Parámetros técnicos

El JLSZV-6/10W es un transformador combinado seco para exteriores diseñado para sistemas de 6 kV y 10 kV. Cuenta con una carcasa montada sobre piso de acero inoxidable, opera en un rango de temperatura de -15 °C a +55 °C y está clasificado para altitudes de hasta 4500 m sin reducción de potencia. Cumple con la norma GB17201-2006 y admite un amplio rango de corriente primaria de 7,5 A a 600 A.

Datos del transformador de tensión

Modelo Relación
nominal de
tensión
Clase de
exactitud /
Potencia
nominal
Potencia
límite
Nivel
nominal
de
aislamiento
(kV)
JLSZV-6W 6000/100 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) 2×400 VA 7,2/32/60
JLSZV-10W 10000/100 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) 2×400 VA 12/42/75

Datos del transformador de corriente

Corriente
primaria
nominal
(A)
Clase de
exactitud /
Potencia
nominal
Corriente
térmica
de corta
duración
Corriente
dinámica
7,5 – 15 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 1,0 2,5
20 – 50 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 2,5 6,3
75 – 100 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 6,3 16
150 – 200 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 16 40
300 – 400 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 40 100
500 – 600 0,2S (10 VA), 0,5S (10 VA), 0,5 (15 VA) 60 150
Nota de selección: Asegúrese de la compatibilidad entre las variantes de transformador de tensión y de corriente según la tensión del sistema (6 kV o 10 kV) y las clases de exactitud requeridas para funciones de medición y protección.

Installation & Wiring

Diagrama de instalación

Diagrama de instalación

El transformador combinado JLSZV-6/10W de acero inoxidable montado sobre piso se instala sobre una fundación nivelada y estable mediante la base de montaje integrada. Asegure un espacio adecuado alrededor de la unidad para ventilación y acceso, especialmente en la parte frontal para la apertura de la puerta y en los laterales para la entrada de cables.

Diagrama de cableado

Diagrama de cableado

El diagrama de cableado muestra las conexiones internas del transformador combinado. Los bornes primarios están identificados como AP1/AP2, BP1/BP2 y CP1/CP2 para las tres fases. Los bornes secundarios del transformador de corriente (TC) suministran señales de corriente a los medidores de energía activa y reactiva, mientras que los bornes secundarios del transformador de tensión (TT) proporcionan entradas de tensión a los medidores y dispositivos de monitoreo. Todos los circuitos secundarios deben cablearse según el diagrama aprobado del proyecto, sin dejar nunca los secundarios del TC en circuito abierto durante la operación.

Aviso de seguridad: Verifique siempre la secuencia de bornes y asegure una puesta a tierra correcta de la carcasa de acero inoxidable antes de energizar la unidad. Siga las normas locales de medición de la compañía eléctrica y las normas IEC o GB17201-2006 aplicables durante la instalación.

Selection & FAQs

Guía de selección

  • Seleccione JLSZV-6W para sistemas de 6 kV (clase 7,2 kV) o JLSZV-10W para sistemas de 10 kV (clase 12 kV) según la tensión de su red.
  • Elija la corriente primaria del TC entre 7,5 A y 600 A según los requisitos reales de carga; hay múltiples segmentos disponibles dentro de este rango.
  • Especifique la clase de exactitud del TC como 0,2S para medición comercial de alta precisión, o 0,5S/0,5 según las normas locales de medición.
  • Seleccione la relación de tensión del TT como 6000/100 para sistemas de 6 kV o 10000/100 para sistemas de 10 kV, para coincidir con las especificaciones de entrada del medidor.
  • Confirme la clase de exactitud del TT (0,2, 0,5, 1,0 o 3,0) según las necesidades de la aplicación; se recomienda mayor exactitud para fines de facturación.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo seleccionar correctamente entre los modelos JLSZV-6W y JLSZV-10W para mi sistema de distribución de 6 kV o 10 kV, y cuáles son las consecuencias técnicas de una incompatibilidad en la clase de tensión?

Seleccione JLSZV-6W para sistemas con tensión nominal de 6 kV (nivel de aislamiento 7,2/32/60 kV) y JLSZV-10W para sistemas de 10 kV (nivel de aislamiento 12/42/75 kV). Una incompatibilidad —por ejemplo, instalar un JLSZV-6W en una barra de 10 kV— viola el cumplimiento de la norma GB17201-2006, compromete la rigidez dieléctrica y conlleva riesgo de ruptura del aislamiento durante sobretensiones de maniobra o impulsos atmosféricos. Además, la relación del TT debe coincidir: 6000/100 V para redes de 6 kV y 10000/100 V para redes de 10 kV, para garantizar la exactitud de la medición y la compatibilidad de la tensión secundaria con relés de protección o medidores comerciales.

P2: ¿Por qué es crítica la clase de exactitud 0,2S del TC para la medición comercial en el JLSZV-6/10W, y cómo afecta la carga secundaria a la integridad real de la medición?

Los TC de clase 0,2S garantizan un error de ±0,2 % hasta el 1 % de la corriente nominal según la norma IEC 61869-2, esencial para aplicaciones de facturación con cargas altamente variables (p. ej., instalaciones industriales con operación intermitente). En cambio, la clase 0,5S mantiene solo ±0,5 % de exactitud desde el 5 % de carga en adelante. Los TC 0,2S del JLSZV-6/10W están clasificados para una carga de 10 VA; superarla —debido a recorridos largos de cable (>20 m), múltiples entradas de medidores o dispositivos de alta impedancia— incrementa los errores de ángulo de fase y de relación, pudiendo causar desviaciones acumuladas en la medición superiores al 1 %. Calcule siempre la impedancia total del circuito: Z_total = R_cable + Z_medidor ≤ (VA_nominal / I_secundaria²) = 10 VA / 25 A² = 0,4 Ω para secundario de 5 A.

P3: ¿Cuáles son los errores de instalación más comunes con el JLSZV-6/10W que comprometen la seguridad o la fiabilidad a largo plazo en subestaciones exteriores?

Tres errores críticos: (1) no conectar la carcasa de acero inoxidable a la malla de puesta a tierra de la subestación según IEEE 80 o normas locales, lo que elimina el blindaje EMI y crea riesgos de electrocución durante fallas; (2) dejar los devanados secundarios del TC en circuito abierto durante la energización, lo que puede generar >1 kV debido a la saturación del núcleo, dañando el aislamiento o lesionando al personal; y (3) espacio insuficiente (<600 mm de acceso frontal o <300 mm lateral), restringiendo la ventilación y el mantenimiento. Aunque las unidades de resina fundida dependen de la convección natural, el flujo de aire restringido en patios confinados eleva las temperaturas de puntos calientes en 10–15 °C, acelerando el envejecimiento térmico de la resina epóxica. Apriete siempre las conexiones de las barras colectoras primarias a 25–30 N·m para evitar calentamiento por resistencia de contacto.

P4: ¿Cómo afectan la clase de exactitud del TT y la potencia nominal (p. ej., 0,2/2×20 VA frente a 0,5/2×50 VA) al rendimiento de la medición cuando varios dispositivos comparten el circuito secundario?

La exactitud del TT está garantizada únicamente dentro de su carga nominal por devanado. Un TT de clase 0,2 con salida de 2×20 VA mantiene un error de ±0,2 % solo si cada devanado secundario alimenta ≤20 VA. Si se conecta simultáneamente a un medidor comercial (10 VA) y a un registrador de calidad de energía (15 VA), la carga total excede los 20 VA, degradando la exactitud hacia clase 0,5 o peor. Para aplicaciones multifunción, 0,5/2×50 VA ofrece margen pero sacrifica precisión para facturación. Sume siempre las cargas conectadas por fase: p. ej., medidor digital (5 VA) + RTU (8 VA) + relé (7 VA) = 20 VA, requiriendo al menos una capacidad de 2×20 VA. Superar la potencia límite (2×400 VA) puede causar daño térmico bajo sobrecargas sostenidas.

P5: ¿Puede el JLSZV-6/10W operar de forma fiable a gran altitud (p. ej., >3000 m), y requiere su aislamiento de resina fundida una reducción de potencia como los transformadores llenos de aceite?

Sí: el JLSZV-6/10W está expresamente clasificado para operar hasta 4500 m sin necesidad de reducir potencia eléctrica ni térmica. A diferencia de las unidades llenas de aceite, cuya rigidez dieléctrica disminuye con la densidad del aire, el aislamiento de resina fundida se basa en epoxi sólido, inafectado por la presión atmosférica. El rendimiento térmico permanece estable porque la unidad utiliza refrigeración por convección natural con dimensionamiento conservador de conductores (validado según GB/T 17201). Aunque la reducción de densidad del aire por encima de 2000 m disminuye ligeramente la transferencia de calor por convección (~5 % a 3000 m), el diseño incluye suficiente margen térmico para mantener las temperaturas de puntos calientes por debajo de 110 °C incluso a plena carga de 600 A y temperatura ambiente de 55 °C.

P6: ¿Qué opciones de personalización existen para relaciones de TC, clases de exactitud y configuraciones secundarias en el JLSZV-6/10W, y cómo afectan al plazo de entrega?

El JLSZV-6/10W admite corrientes primarias de 7,5 A a 600 A en pasos estándar (p. ej., 100/5 A, 400/5 A), con corriente secundaria normalmente fija en 5 A salvo especificación contraria. La exactitud del TC puede solicitarse como 0,2S (medición comercial), 0,5S (subfacturación) o 0,5 (protección); la del TT como 0,2, 0,5, 1,0 o 3,0. Devanados secundarios duales son estándar tanto para TC como para TT, permitiendo circuitos separados de medición y protección. Son posibles cargas personalizadas (p. ej., 15 VA para TCs) u orientaciones alternativas de la caja de bornes, pero alargan el plazo de entrega de las 4–6 semanas habituales a 8–10 semanas. Confirme disponibilidad de variantes comunes (p. ej., 10 kV, 400/5 A, 0,2S/0,2) para proyectos con plazos ajustados.

P7: ¿Cómo mejora la carcasa de acero inoxidable del JLSZV-6/10W el rendimiento durante su vida útil en ambientes corrosivos frente a alternativas de acero al carbono pintado o aluminio?

El acero inoxidable (típicamente AISI 304/316) ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes IEC 60721-3-4 Clase 4C2 (costeros) o 3C4 (industriales). Las carcasas de acero al carbono pintado suelen fallar en soldaduras o puntos rayados en 3–5 años, requiriendo repintado. El aluminio sufre corrosión galvánica al acoplarse con barras de cobre en atmósferas salinas. La carcasa de acero inoxidable del JLSZV-6/10W, combinada con una caja de bornes sellada IP54, garantiza una vida útil >25 años sin mantenimiento, crucial para subestaciones remotas de acceso limitado. El análisis de costo total de propiedad (TCO) muestra un 30–40 % menos frente a alternativas durante 30 años, gracias a la eliminación de costos de repintado, sellado o reemplazo.

P8: Desde el punto de vista de adquisiciones, ¿cuándo resulta más rentable el JLSZV-6/10W combinado frente a la instalación de unidades separadas de TC y TT, y qué factores influyen en el costo total instalado?

El JLSZV-6/10W reduce el costo total instalado en un 15–20 % a pesar de su mayor precio unitario, gracias a la construcción de una sola fundación, menor obra civil, cableado simplificado (un único punto de terminación frente a dos) y menor tiempo de puesta en servicio. También minimiza el espacio requerido en subestaciones compactas. El plazo estándar es de 4–6 semanas, pero configuraciones personalizadas (p. ej., relaciones no estándar o TCs duales 0,2S) pueden tomar 8–10 semanas. Para sitios no atendidos o remotos, su diseño libre de mantenimiento elimina costos recurrentes asociados a TTs llenos de aceite (p. ej., muestreo de aceite, pruebas de humedad, reemplazo de juntas). Verifique disponibilidad de especificaciones comunes (10 kV, 400/5 A, 0,2S/0,2) para evitar retrasos. A lo largo de 30 años, la fiabilidad y ausencia de mantenimiento del equipo combinado generan un TCO significativamente menor en aplicaciones exteriores exigentes.

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