Descripción general
El LDJLSZV-10 es una caja de medición combinada para transformadores, montada sobre el suelo y diseñada para sistemas de distribución de media tensión al aire libre a 10 kV. Cuenta con una robusta carcasa metálica que integra en una sola unidad las funciones de transformador de corriente (TC) y transformador de tensión (TT/VT), proporcionando señales precisas de corriente y tensión para aplicaciones de medición de energía en alta tensión.
Este producto admite la medición de energía activa y reactiva con un amplio rango de corriente desde 7,5 A hasta 600 A y cumple con la norma de State Grid GB17201-2006. Es adecuado para instalaciones a nivel del suelo en patios de subestaciones, instalaciones industriales y puntos de distribución al aire libre que requieran protección mecánica reforzada contra factores ambientales y accesos no autorizados.

Resumen de características técnicas
| Parámetro | Valor nominal |
|---|---|
| Tensión del sistema | 10 kV |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rango de corriente | 7,5 A – 600 A |
| Clase de exactitud (TC) | 0,2S / 0,5S |
| Clase de exactitud (TT) | 0,2 / 0,5 |
| Nivel de aislamiento | 12 kV |
| Corriente térmica nominal de corta duración | 16 kA/4 s |
| Tensión secundaria (TT) | 100 V / √3 |
| Corriente secundaria (TC) | 5 A o 1 A |
| Grado de protección | IP54 |
| Cumplimiento de normas | GB17201-2006 |
| Tipo de instalación | Sobre el suelo, exterior |
Construcción
El LDJLSZV-10 presenta un gabinete metálico totalmente cerrado, montado sobre el suelo, fabricado en acero resistente a la corrosión con grado de protección IP54. Los transformadores internos de corriente y tensión están aislados con resina colada, garantizando un rendimiento fiable en entornos exteriores expuestos a humedad, polvo y variaciones de temperatura. El gabinete incluye doble puerta con manijas bloqueables para acceso seguro al compartimento de bornes secundarios, donde se alojan los terminales para conectar contadores de energía e instrumentos de supervisión. Todos los conductores primarios están dimensionados para operar a 10 kV y están aislados dentro de los cuerpos de resina colada para prevenir descargas disruptivas y asegurar estabilidad dieléctrica a largo plazo. El diseño ofrece protección mecánica robusta manteniendo el cumplimiento con la norma GB17201-2006 en cuanto a exactitud y seguridad en medición de alta tensión.
Technical Parameters
Condiciones de servicio
- Posición de instalación: Instalación a nivel del suelo en patios de subestaciones, instalaciones industriales o puntos de distribución
- Temperatura ambiente: -15 °C a +55 °C
- Altitud máxima: ≤ 4500 m (sin corrección requerida)
- Protección del gabinete: Carcasa metálica proporciona protección contra intemperie y mecánica
- Puesta a tierra: Conecte el borne de tierra según las normas eléctricas locales y de medición
- Mantenimiento: Diseño de doble puerta permite acceso fácil para inspección y mantenimiento
Parámetros técnicos
El LDJLSZV-10 es una caja de medición combinada para transformadores, montada sobre el suelo y diseñada para aplicaciones exteriores a 10 kV. Cuenta con gabinete metálico con aislamiento en resina colada, opera en un rango de temperatura ambiente de -15 °C a +55 °C y está clasificada para altitudes hasta 4500 m sin corrección. La unidad cumple con GB17201-2006 y admite un amplio rango de corriente primaria desde 7,5 A hasta 600 A.
Datos del transformador de tensión
| Modelo | Relación nominal de tensión |
Clase de exactitud / Salida nominal |
Salida límite |
Nivel nominal de aislamiento (kV) |
|---|---|---|---|---|
| LDJLSZV-6 | 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 |
| LDJLSZV-10 | 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 / Salida 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 |
Installation & Wiring
Diagrama de instalación

La caja de medición combinada LDJLSZV-10, montada sobre el suelo, se instala sobre una base nivelada y estable con holgura adecuada para ventilación y acceso de mantenimiento. La unidad presenta un diseño frontal de doble puerta, componentes internos montados lateralmente y rejillas de ventilación traseras con gancho de izado para manipulación. Asegúrese de que las dimensiones de la base acomoden el perfil troncocónico (1240 mm en la parte superior a 1100 mm en la inferior) durante la preparación de la fundación.
Diagrama de cableado

La configuración de cableado incluye bornes primarios AP1/AP2, BP1/BP2 y CP1/CP2 para conexiones de alta tensión. Los transformadores de corriente (TC) entregan salidas de corriente secundaria a contadores de energía activa y reactiva, mientras que los transformadores de tensión (TT) suministran señales de tensión secundaria a contadores y dispositivos de supervisión. Todos los circuitos secundarios del TC deben permanecer cerrados durante la operación para evitar sobretensiones peligrosas. La conexión a tierra de la carcasa metálica y todo el cableado interno debe seguir estrictamente el diagrama de cableado aprobado del proyecto.
Selection & FAQs
Guía de selección
- Seleccione LDJLSZV-10 para sistemas de 10 kV (clase de aislamiento 12 kV) o LDJLSZV-6 para sistemas de 6 kV (clase 7,2 kV).
- Elija la corriente primaria del TC entre 7,5 A y 600 A según los requisitos reales de carga.
- Especifique la clase de exactitud del TC como 0,2S para medición de facturación de alta precisión, o 0,5S/0,5 según las especificaciones del proyecto.
- Seleccione la relación de tensión del TT como 10000/100 para redes de 10 kV o 6000/100 para redes de 6 kV, según las necesidades de entrada del contador.
- Confirme la clase de exactitud del TT: 0,2, 0,5, 1,0 o 3,0, según los requisitos de medición y protección.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo selecciono la corriente primaria y la clase de exactitud adecuadas del TC (por ejemplo, 0,2S frente a 0,5S) para medición de facturación en una subestación industrial de 10 kV utilizando el LDJLSZV-10?
Para medición de energía de calidad comercial en subestaciones industriales de 10 kV, seleccione una corriente primaria del TC que se aproxime al máximo esperado de carga; idealmente, opere entre el 20 % y el 100 % de la corriente nominal para obtener la máxima exactitud. El LDJLSZV-10 admite corrientes primarias desde 7,5 A hasta 600 A en pasos definidos; elija el valor estándar más cercano por encima de su carga de diseño. Utilice la clase de exactitud 0,2S (según GB/T 20840 e IEC 61869) cuando la precisión en facturación sea crítica, ya que garantiza un error ≤0,2 % entre el 1 % y el 120 % de la corriente nominal. La clase 0,5S es aceptable para monitoreo interno, pero no recomendada para facturación por parte de la compañía eléctrica. Verifique siempre que la carga (burden) del contador conectado (típicamente 10 VA para 0,2S) coincida con la salida nominal del TC para evitar deriva en la medición.
P2: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el LDJLSZV-10 y los transformadores combinados montados en poste, y cuándo debo preferir el diseño sobre el suelo?
La unidad sobre el suelo LDJLSZV-10 ofrece una protección mecánica superior (carcasa metálica con grado IP54), mayor seguridad mediante doble puerta bloqueable y acceso más fácil para mantenimiento en comparación con las unidades típicas montadas en poste, que suelen usar carcasas poliméricas con menor protección contra ingresos. Los diseños sobre el suelo son preferibles en zonas con alto riesgo de robo, instalaciones industriales con vibraciones intensas o lugares que requieran pruebas frecuentes del contador. Además, el aislamiento en resina colada del LDJLSZV-10 proporciona mejor estabilidad dieléctrica a largo plazo en ambientes húmedos o contaminados que los tipos montados en poste llenos de aceite o recubiertos con epoxi. No obstante, las unidades montadas en poste pueden ser más económicas para líneas aéreas rurales con espacio limitado en el suelo. Elija el LDJLSZV-10 cuando las condiciones del sitio exijan durabilidad, seguridad y cumplimiento con la norma GB17201-2006 de State Grid para gabinetes de medición exteriores.
P3: ¿Qué errores comunes de instalación comprometen la seguridad o exactitud del LDJLSZV-10, y cómo se pueden evitar?
Se deben evitar tres errores críticos de instalación: (1) Dejar circuitos secundarios del TC abiertos durante la operación—esto induce sobretensiones peligrosas (>3 kV) debido a la saturación del núcleo; siempre puentee los secundarios del TC antes de desconectar contadores. (2) Conexión a tierra inadecuada—tanto la carcasa metálica como los núcleos de los transformadores deben estar conectados a una red de tierra de baja impedancia según las normas locales para evitar potenciales flotantes y garantizar la disipación de corrientes de falla. (3) Preparación inadecuada de la base—la base troncocónica (1240 mm en la parte superior a 1100 mm en la inferior) requiere una losa de hormigón armado nivelada con drenaje para evitar inclinaciones o ingreso de agua. Verifique la polaridad de los terminales (secuencia AP1/AP2) frente al diagrama de cableado para evitar inversión de fases en la medición. La puesta en servicio debe incluir pruebas de resistencia de aislamiento (>1000 MΩ a 2500 V CC) y verificación de relaciones de transformación.
P4: ¿Cómo interpreto la clase de exactitud y las cargas nominales del TT (por ejemplo, 0,2/2×20 VA) al integrar el LDJLSZV-10 con contadores digitales modernos?
La especificación del TT “0,2 (2×20 VA)” significa que el transformador entrega un error de tensión ≤0,2 % y un error de fase ≤10′ cuando se carga con hasta 20 VA por devanado secundario (dos devanados en total). Los contadores digitales modernos suelen consumir <5 VA por fase, por lo que 2×20 VA es suficiente para configuraciones con dos contadores (por ejemplo, principal + verificación). Sin embargo, si se conectan relés auxiliares o analizadores de calidad de energía, la carga total no debe superar los 20 VA por devanado para mantener la exactitud de clase 0,2. Exceder la carga provoca mayores errores de relación y de fase, afectando directamente la medición de kWh. Para aplicaciones no críticas, los TT de clase 0,5 (2×50 VA) ofrecen mayor tolerancia a la carga pero menor precisión. Calcule siempre la carga total conectada (incluyendo pérdidas en cables) y compárela con la curva de salida nominal del TT en el informe de pruebas.
P5: ¿Qué procedimientos de mantenimiento y pasos de diagnóstico se recomiendan para el LDJLSZV-10 en entornos exteriores severos?
Realice inspecciones anuales: (1) Verifique juntas y empaques de las puertas para garantizar la integridad IP54—reemplácelos si están agrietados. (2) Limpie las rejillas de ventilación para evitar sobrecalentamiento. (3) Mida la resistencia de aislamiento de los devanados primarios (mín. 1000 MΩ) y circuitos secundarios (mín. 10 MΩ). (4) Verifique las relaciones TC/TT con un probador portátil; desviaciones >0,5 % indican degradación del núcleo. Las fallas comunes incluyen ingreso de humedad (evidenciado por condensación o corrosión en bornes)—solucione instalando respiraderos con desecante si la humedad supera el 80 %. Si las lecturas del contador derivan, descarte primero problemas externos (bornes flojos, burden incorrecto); si el problema es interno, sospeche fisuras en la resina por ciclos térmicos. Nunca intente reparaciones internas—reemplace toda la unidad según los protocolos de seguridad de la norma GB17201-2006.
P6: ¿Cómo afecta la corriente térmica nominal de corta duración del LDJLSZV-10 (16 kA/4 s) a la coordinación de protecciones en una red de distribución de 10 kV?
La capacidad térmica de soportar corriente de cortocircuito de 16 kA/4 s define la máxima corriente simétrica de falla que el LDJLSZV-10 puede soportar sin daño. Este valor debe superar el nivel de falla previsto en el punto de instalación—normalmente calculado mediante estudios de red. Por ejemplo, si la relación X/R de la subestación arroja una corriente de falla de 14 kA, la unidad está adecuadamente dimensionada. No obstante, la capacidad dinámica (pico) no se especifica aquí; infiérala como ~2,5× la capacidad térmica (~40 kA pico) según IEC 61869. Asegúrese de que los fusibles o interruptores automáticos aguas arriba eliminen las fallas en menos de 4 segundos para evitar daño térmico. Nota: los TC tienen capacidades individuales de cortocircuito (por ejemplo, 60 kA para modelos de 500–600 A); confirme que estas coincidan con las exigencias locales de falla. Capacidad inadecuada puede destruir los transformadores durante fallas, causando interrupciones prolongadas.
P7: ¿Puede personalizarse el LDJLSZV-10 para tensiones no estándar, corrientes secundarias (1 A frente a 5 A) u operación a gran altitud?
Sí, dentro de límites definidos. Si bien el modelo base está fijado para sistemas de 10 kV (relación TT 10000/100 V), los fabricantes pueden ajustar la corriente secundaria del TC a 1 A (en lugar de los 5 A estándar) bajo solicitud—crucial para trayectos largos de cableado para reducir la carga (las pérdidas I²R disminuyen en un 80 %). Las clases de exactitud (TC 0,2S/0,5S; TT 0,2/0,5) y las cargas nominales (por ejemplo, 15 VA en vez de 10 VA) también son personalizables. La corrección por altitud no es necesaria hasta los 4500 m según las especificaciones, pero para >4500 m se debe aumentar la distancia de fuga externa (no factible tras la fabricación). Corrientes primarias no estándar fuera del rango 7,5–600 A requieren revisión técnica. Especifique siempre las personalizaciones al realizar el pedido—modificaciones posteriores invalidan el cumplimiento con GB17201-2006.
P8: ¿Qué consideraciones de adquisición (plazos, factores de costo, alternativas) deben influir en mi decisión de especificar el LDJLSZV-10 frente a instalaciones separadas de TC+TT?
El LDJLSZV-10 suele tener un plazo de entrega de 6–8 semanas frente a 4–6 semanas para TC/TT discretos, pero reduce el costo total instalado en un 15–25 % gracias a la consolidación de montaje, cableado y pruebas. Los principales factores de costo incluyen la clase de exactitud (0,2S añade ~12 % de recargo frente a 0,5S), la carga nominal y la cantidad (pedidos por volumen >10 unidades otorgan descuentos del 8–10 %). Alternativas como el JLSZV-10 (montado en poste) son más económicas inicialmente, pero carecen de resistencia al vandalismo y requieren gabinetes adicionales para medición. Para nuevas subestaciones que prioricen costo de ciclo de vida, seguridad y cumplimiento con las normas de State Grid, el LDJLSZV-10 integrado es óptimo. No obstante, en reformas con limitaciones de espacio pueden preferirse soluciones modulares. Solicite siempre informes de pruebas tipo (GB17201-2006) y datos de pruebas de aceptación en fábrica (FAT) antes de emitir la orden de compra para evitar retrasos en la entrega.