Transformateur combiné sec triphasé extérieur JLSZV-10kV

Transformateur combiné sec triphasé extérieur JLSZV-10kV

  • Tension nominale 10 kV, conception triphasée, installation extérieure
  • Isolation sèche avec fonctionnement sans maintenance
  • TC et TT combinés dans une seule unité triphasée extérieure
  • Écologique, sans risque de fuite d'huile
  • Idéal pour les énergies renouvelables et les applications de distribution

Vue d’ensemble

Le JLSZV-10kV est un transformateur de mesure combiné, sec et triphasé, conçu pour les systèmes de distribution moyenne tension 6 kV et 10 kV. Il présente une isolation entièrement fermée en résine époxy moulée sous vide, offrant une rigidité diélectrique élevée, une résistance à l’humidité et une fiabilité à long terme en extérieur, sans huile ni maintenance.

Conçu pour la mesure de précision et la surveillance du réseau, il est conforme aux normes IEC 61869, GB/T 20840 et DL/T 866. L’appareil offre des classes de précision des transformateurs de tension (TT) de 0,2 ou 0,5 et des rapports des transformateurs de courant (TC) configurables, ce qui le rend adapté à la facturation d’énergie, à la modernisation du réseau, à la surveillance de la puissance industrielle et à l’intégration des énergies renouvelables dans les environnements extérieurs pollués ou exposés.

Présentation du produit

Présentation du produit

Aperçu des caractéristiques nominales

Paramètre Valeur nominale
Classe de tension du système 6 kV / 10 kV
Fréquence nominale 50 Hz (60 Hz en option)
Connexion TT V/V (trois unités monophasées)
Tension secondaire TT 100 V
Classe de précision TT 0.2 / 0.5
Puissance assignée TT 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5)
Courant secondaire TC 1 A, 2 A ou 5 A
Niveau d’isolation 1.2/42/75 kV (fréquence industrielle / foudre / manœuvre)
Ligne de fuite 440 mm
Matériau d’isolation Résine époxy moulée (qualité extérieure)
Installation Extérieur, montage sur poteau ou au sol
Normes applicables IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866

Désignation du modèle

Présentation du produit

  • J : Transformateur de mesure combiné (tension + courant)
  • L : Composant transformateur de courant
  • S : Configuration triphasée
  • Z : Montage extérieur sur support (pilier/poteau)
  • V : Transformateur de tension avec connexion V/V
  • 10 : Classe de tension (kV), pour systèmes 6 kV et 10 kV

Construction

Le JLSZV-10kV présente une structure robuste de type support extérieur (poteau) adaptée au montage sur poteau ou au sol. Ses composants principaux comprennent des noyaux en acier au silicium feuilleté pour les transformateurs de tension et des noyaux magnétiques toroïdaux pour les transformateurs de courant, le tout entièrement encapsulé dans de la résine époxy moulée sous vide avec une formulation pour usage extérieur. Cette construction garantit une isolation sans vide d’air avec une excellente résistance mécanique, une résistance aux UV, une résistance à la pollution et une stabilité diélectrique à long terme sous les cycles thermiques et les conditions météorologiques difficiles. La conception est sans maintenance, ne nécessitant qu’un nettoyage externe périodique, et élimine les risques environnementaux associés aux alternatives immergées dans l’huile. Le marquage des bornes est conforme aux conventions de polarité IEC 61869 et GB/T 20840 pour une mesure et une coordination de protection précises.

Technical Parameters

Conditions de service

  • Environnement d’installation : Installation extérieure (construction en résine époxy résistante à la pollution)
  • Altitude : Ne dépassant pas 1000 m au-dessus du niveau de la mer (des valeurs nominales pour des altitudes plus élevées sont disponibles sur spécification pour confirmation technique)
  • Température ambiante : −25 °C à +45 °C (plage de service extérieur)
  • Humidité relative : Moyenne quotidienne ≤ 95 %, moyenne mensuelle ≤ 90 % (à la référence de +20 °C)
  • Niveau de pollution : Adapté aux environnements de pollution modérée à lourde (ligne de fuite de 440 mm minimum)
  • Conditions environnementales : Résistant aux rayons UV, à la pluie, à la neige, au givre et à la pollution atmosphérique ; pas d’atmosphère explosive ou inflammable ; conçu pour les conditions typiques des systèmes de distribution extérieurs
  • Conditions sismiques : Résistance aux tremblements de terre selon les exigences du réseau local (à spécifier lors de la commande)

Paramètres techniques

Le JLSZV-10kV est un transformateur de mesure combiné, sec et triphasé, pour les systèmes de distribution AC 6 à 10 kV (50 Hz), featuring une isolation en résine moulée, une plage de température de fonctionnement de −25 °C à +45 °C, et adapté aux altitudes jusqu’à 1000 m. Il est conforme aux exigences standard des transformateurs de mesure moyenne tension et prend en charge des plages de courant primaire de 5 A à 1000 A.

Données du transformateur de tension

Type Rapport de tension (V) Classe de précision / Puissance secondaire assignée (VA) Puissance limite (VA) Niveau d’isolation assigné (kV)
JLSZV(F)-6W 6000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 7.2/32/60
JLSZV(F)-10W 10000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 12/42/75

Données du transformateur de courant

Courant primaire assigné (A) Rapport unique Classe de précision / Puissance secondaire assignée (VA) Courant thermique 1s (kA) Courant dynamique assigné (kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
7.5-10-15 7.5 1.0 2.5
10-15-20 10 1.5 3.75
15-20-30 15 2.4 6.0
20-30-40 20、25 10 10 15 3.0 7.5
30-40-50 30 10 10 15 4.5 11
40-50-75 40 10 10 15 8 20
50-75-100 50 10 10 15 9 22.5
75-100-150 75 10 10 15 12 30
100-150-200 100 10 10 15 16 40

Données du transformateur de courant

Courant primaire assigné (A) Rapport unique Classe de précision / Puissance secondaire assignée (VA) Courant thermique 1s (kA) Courant dynamique assigné (kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
150-200-300 150 10 10 15 24 60
200-300-400 200、250 10 10 15 32 80
300-400-500 300 10 10 15 45 100
400-500-600 400 10 10 15 60 100
Remarque : La puissance assignée et sa classe de précision relative ne proposent qu’une seule alternative. Si les données de l’utilisateur dépassent les plages mentionnées ci-dessus, elles peuvent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’acheteur.

Installation & Wiring

Dimensions d’encombrement

Dimensions d'encombrement

Les dimensions d’encombrement indiquées sur le dessin définissent l’enveloppe globale, l’emplacement des trous de montage et les points d’interface pour les installations montées sur poteau ou au sol. Les données dimensionnelles exactes sont fournies dans les dessins spécifiques au projet émis par l’équipe d’ingénierie.

Avis de sécurité : Les circuits secondaires du TT et du TC ne doivent jamais être laissés ouverts lorsque le primaire est sous tension. Avant toute maintenance, mettez en court-circuit et reliez solidement à la terre le secondaire du TC. Le secondaire du TT peut être isolé lorsque le primaire est hors tension. Tous les travaux doivent être effectués conformément aux réglementations locales de sécurité électrique et aux normes de pratiques de travail des services publics.

Selection & FAQs

Guide de sélection

  • Spécifiez la tension du système (6 kV ou 10 kV) et assurez-vous de la compatibilité avec les exigences du réseau local.
  • Sélectionnez la classe de précision du TT (0,2 ou 0,5) et la charge assignée en fonction des équipements de mesure connectés.
  • Définissez le rapport de transformation du TC, le courant secondaire (1 A, 2 A ou 5 A), la classe de précision et la charge pour répondre aux besoins de charge du système et de mesure.
  • Confirmez les capacités de tenue au court-circuit (Ith pour 1 s et Idyn en crête) en fonction des niveaux de défaut du réseau.
  • Indiquez les conditions environnementales telles que le niveau de pollution, l’altitude supérieure à 1000 m, les exigences sismiques et le type de montage (sur poteau ou au sol).
  • Demandez des fonctionnalités améliorées telles qu’une ligne de fuite étendue, un déclassement pour haute altitude ou des dispositions spéciales de bornes si nécessaire pour les conditions spécifiques du site.

Foire aux questions

Q1 : Comment sélectionner correctement la classe de précision du TT (0,2 contre 0,5) et la charge pour le comptage de facturation avec le JLSZV-10kV dans un réseau de distribution 10 kV ?

Pour le comptage de facturation selon les normes IEC 62053-22 et DL/T 448, la classe de précision 0,2 du TT est obligatoire lorsque l’incertitude de précision de facturation ne doit pas dépasser ±0,2 %. La classe 0,5 n’est acceptable que pour la surveillance interne ou les applications non facturées. Le JLSZV-10kV fournit 2 × 15 VA en classe 0,2 ou 2 × 30 VA en classe 0,5 — ce sont des charges maximales continues. Les dépasser entraîne une dégradation de l’erreur de phase et de l’erreur de rapport au-delà des limites de classe. Calculez toujours la charge secondaire totale : additionnez les valeurs en VA de tous les appareils connectés (par exemple, compteurs kWh, RTU, relais), puis vérifiez que le total est ≤ à la puissance assignée dans les conditions de charge minimale (par exemple, 25 % de la tension nominale). Par exemple, deux compteurs de classe 0,2 consommant chacun 7,5 VA totalisent 15 VA — acceptable pour la classe 0,2 mais limite ; incluez une marge de sécurité de 10 à 15 % dans la conception.

Q2 : Quels sont les principaux avantages techniques et opérationnels du transformateur combiné sec JLSZV-10kV par rapport aux installations immergées dans l’huile ou aux TC/TT discrets dans les réseaux extérieurs 10 kV ?

Le JLSZV-10kV offre trois avantages critiques : (1) **Sécurité et conformité environnementale** : Le moulage en résine époxy élimine les risques d’incendie, les fuites d’huile et les problèmes de PCB, répondant aux exigences RoHS et IEC 61869-5 pour les sites urbains ou écologiquement sensibles. (2) **Efficacité spatiale et d’installation** : L’intégration des TC triphasés et des TT connectés en V/V dans une seule unité réduit l’empreinte au sol d’environ 40 % par rapport aux unités séparées et ne nécessite qu’une seule structure de support, réduisant les coûts de génie civil. (3) **Cohérence des performances** : Des noyaux magnétiques appariés et des coefficients de dilatation thermique identiques garantissent une erreur de rapport phase-à-phase <±0,1 % et un déplacement de phase <5 minutes — crucial pour les applications AMI et synchrophaseurs. De plus, sa ligne de fuite de 440 mm dépasse les exigences de la classe de pollution III de l’IEC 60815, surpassant les unités standard à huile en porcelaine dans les atmosphères côtières ou industrielles sujettes aux contournements.

Q3 : Comment interpréter et appliquer les valeurs nominales de courant thermique de courte durée (Ith) et de courant dynamique (Idyn) du TC lors de la spécification du JLSZV-10kV pour un départ 10 kV avec des niveaux de défaut connus ?

Le Ith du TC (tenue thermique RMS sur 1 seconde) et le Idyn (tenue électrodynamique en crête) doivent dépasser le courant de défaut présumé maximal au point d’installation. Par exemple, si votre étude de système montre un courant de défaut triphasé de 25 kA RMS (≈62,5 kA en crête), vous devez sélectionner une plage primaire de TC où Ith ≥ 25 kA et Idyn ≥ 62,5 kA. En vous référant au tableau des TC du JLSZV-10kV, la plage 200–400 A fournit Ith = 32 kA et Idyn = 80 kA — suffisant pour ce scénario. À l’inverse, un TC 30–60 A (Ith = 4,5 kA) échouerait de manière catastrophique. Notez que le Ith évolue avec la section du conducteur et la masse du noyau ; les TC à rapport plus faible ont intrinsèquement une tenue plus basse. Validez toujours par rapport aux études de court-circuit réelles du réseau — et non aux valeurs nominales des tableaux des appareils de coupure — car la topologie du réseau affecte les niveaux de défaut locaux.

Q4 : Quelles sont les erreurs d’installation les plus courantes qui compromettent la sécurité ou la précision du JLSZV-10kV, et comment les prévenir ?

Trois erreurs critiques dominent les défaillances sur le terrain : (1) **Secondaires du TC en circuit ouvert lors de la mise sous tension** — cela induit des tensions mortelles (>10 kV) en raison du courant magnétisant non compensé ; mettez toujours en court-circuit et reliez à la terre les bornes du TC avant tout travail selon l’IEC 61869-2 §7.3. (2) **Mise en phase incorrecte du TT V/V** — un câblage erroné de la phase B ou du neutre entraîne une erreur de mesure de 173 % sur la puissance apparente ; vérifiez le marquage des bornes (A/a, N/n selon l’IEC 61869) et confirmez la séquence de phase avec un oscilloscope vectoriel lors de la mise en service. (3) **Distance d’isolement insuffisante par rapport aux structures mises à la terre** — la tenue aux chocs phase-terre 10 kV est de 75 kV ; maintenez une distance d’air ≥125 mm selon l’IEC 60664 pour éviter les décharges corona. De plus, installez des parafoudres à moins de 1 m des bornes primaires et reliez la base du transformateur au réseau de terre de la station avec une résistance ≤0,1 Ω.

Q5 : Le JLSZV-10kV peut-il être personnalisé pour les environnements de haute altitude (>1000 m), 60 Hz ou de pollution sévère, et quels compromis techniques doivent être évalués ?

Oui, mais avec des implications sur les performances et les coûts. Pour les altitudes >1000 m, la rigidité diélectrique est déclassée d’environ 1 % par 100 m ; au-dessus de 2000 m, la tenue standard en fréquence industrielle de 42 kV peut nécessiter une ligne de fuite accrue (≥500 mm) ou une formulation époxy modifiée avec une teneur en charge plus élevée. Le fonctionnement à 60 Hz est pris en charge, mais les pertes dans le noyau augmentent d’environ 15 %, ce qui peut réduire la précision du TT à de faibles charges — la charge doit être reclassée à la baisse de 10 % pour maintenir la conformité de classe. Pour une pollution sévère (classe IV IEC 60815), demandez une ligne de fuite étendue (≥630 mm) et une résine époxy hydrophobe modifiée au silicone. Les personnalisations ajoutent généralement 4 à 6 semaines au délai de livraison et augmentent le coût unitaire de 12 à 18 %. Un engagement précoce avec l’équipe d’ingénierie d’application du fabricant est essentiel pour valider la coordination de l’isolation et les performances thermiques via l’analyse par éléments finis (FEA).

Q6 : Comment la connexion V/V du TT dans le JLSZV-10kV affecte-t-elle la précision de mesure sous charge déséquilibrée ou lors de défauts phase-terre dans les circuits de distribution riches en énergies renouvelables ?

La configuration V/V mesure avec précision VAB et VCB mais reconstruit VAN, VBN et VCN vectoriellement. Dans des conditions équilibrées (<5 % de déséquilibre de tension), l’erreur est négligeable (<0,1 %). Cependant, avec un déséquilibre significatif (par exemple, 25 % dû à des panneaux solaires résidentiels groupés ou à la recharge de VE monophasés), l’erreur de tension de phase reconstruite peut atteindre 1,5 à 2,0 %, provoquant une erreur kWh allant jusqu’à 1,2 % dans les systèmes de classe 0,2. Lors des défauts phase-terre, les phases saines montent à la tension composée, distordant davantage la reconstruction. Les cadres réglementaires (par exemple, EN 50163, IEEE 1459) peuvent restreindre l’utilisation du V/V aux points de facturation dans de tels réseaux. Les stratégies d’atténuation comprennent : (1) l’utilisation de compteurs avec des algorithmes de compensation V/V intégrés, ou (2) la mise à niveau vers une configuration TT Y/Y complète si le déséquilibre dépasse régulièrement 15 %. Effectuez toujours des études d’harmoniques et de déséquilibre avant de sélectionner le V/V pour les départs à forte dominance solaire.

Q7 : Au-delà du prix d’achat, quels critères d’approvisionnement devraient guider la sélection du JLSZV-10kV par rapport aux transformateurs combinés concurrents dans un projet de modernisation du réseau 10 kV ?

Le coût total de possession (TCO) et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement l’emportent sur le coût initial. La conception sèche du JLSZV-10kV élimine les dépenses à vie pour l’échantillonnage d’huile (300 à 500 $/test), la remédiation des fuites (2k à 10k $/incident) et l’assurance responsabilité environnementale. Sa durée de vie de plus de 30 ans (validée selon les protocoles de vieillissement IEC 61869) dépasse de nombreuses alternatives à huile. Les équipes d’approvisionnement doivent également vérifier : (1) **Certification des essais de type** — exigez des rapports d’essais de type complets IEC 61869-3/-5 (et pas seulement des essais de routine) couvrant l’échauffement, le court-circuit et les décharges partielles (<10 pC à 1,2 Um). (2) **Cohérence des lots** — pour les déploiements AMI, la tolérance du rapport TC doit être ≤±0,1 % et l’erreur de phase TT ≤8 minutes entre les lots. (3) **Stabilité des délais** — les unités JLSZV-10kV standard sont généralement expédiées en 6 à 8 semaines ; confirmez les tampons d’inventaire du fournisseur pour éviter les retards de projet. Évitez les fournisseurs proposant des unités « équivalentes » sans documentation de conformité GB/T 20840 ou DL/T 866.

Q8 : Quels tests de maintenance et de diagnostic sont recommandés pour le JLSZV-10kV après 5 à 10 ans de service dans des environnements extérieurs industriels ou côtiers ?

Bien qu’il soit sans maintenance en interne, les diagnostics externes et électriques sont essentiels dans les environnements difficiles. Tous les 24 mois : (1) **Inspection visuelle** du boîtier pour détecter la dégradation UV (farinage, microfissures), les dépôts de sel (côtier) ou l’accumulation de poussière conductrice (industriel) ; nettoyez avec de l’eau désionisée et une brosse douce. (2) **Réalisez des tests électriques** :
– *Excitation du TC* : Mesurez la tension de coude ; une chute >15 % par rapport à la ligne de base indique une saturation du noyau ou des courts-circuits entre spires.
– *Rapport/polarité du TT* : Utilisez un testeur de rapport ; un écart >0,5 % par rapport à la plaque signalétique suggère des dommages aux enroulements.
– *Résistance d’isolement* : Appliquez 2500 V DC phase-terre ; des valeurs <1000 MΩ indiquent une infiltration d’humidité au niveau des bornes.
Si une dérive de précision se produit malgré une charge correcte, soupçonnez une défaillance du joint de borne — réappliquez un composé polysulfure de qualité extérieure. N’ouvrez jamais le boîtier époxy ; selon l’IEC 61869-1 §10.2, les défauts internes nécessitent le remplacement complet de l’unité. Conservez des historiques de tests pour suivre le vieillissement et prédire la fin de vie.

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