Présentation générale
Le JLSZV-24W est un transformateur combiné triphasé à deux composants, moulé en résine époxyde, destiné aux systèmes de distribution moyenne tension de 24 kV. Il intègre les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) dans un seul ensemble moulé en résine, fournissant des signaux précis de courant et de tension pour la mesure et la protection.
Ce transformateur combiné 24 kV propose des classes de précision élevées (0,2S, 0,2, 0,5), le rendant adapté à la facturation énergétique dans les postes industriels, les installations sur poteau extérieures et les réseaux de distribution des distributeurs d’énergie. Il est conforme aux normes GB20840.4-2015 et IEC 61869.4 et offre une isolation de classe 24/65/125 kV pour des performances fiables en extérieur.


Résumé des caractéristiques nominales
| Paramètre | Valeur nominale |
|---|---|
| Tension du système | 24 kV |
| Niveau d’isolation | 24/65/125 kV |
| Plage de courant primaire | 5 A – 2000 A |
| Courant secondaire | 1 A ou 5 A |
| Tension secondaire | 100 V ou 100/√3 V |
| Précision de mesure (TC) | 0,2S, 0,2, 0,5 |
| Précision de protection (TC) | 5P10, 5P20 |
| Classe de précision du TT | 0,2, 0,5 |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz |
| Distance de cheminement | ≥ 25 mm/kV |
| Tension tenue aux chocs de foudre | 125 kV (crête) |
| Plage de température ambiante | -25 °C à +55 °C |
Construction
Le JLSZV-24W présente une construction monobloc moulée en résine époxyde qui encapsule entièrement les noyaux magnétiques et les enroulements, éliminant tout risque de fuite d’huile et garantissant un fonctionnement sans entretien. Le boîtier est résistant aux UV et formulé pour une exposition prolongée en extérieur, avec de grandes distances de cheminement sur les surfaces externes afin d’éviter les claquages dans les environnements pollués ou humides. Les bornes primaires sont en cuivre étamé pour une faible résistance de contact et une bonne résistance à la corrosion, tandis que les connexions secondaires sont logées dans une boîte à bornes scellée, inviolable, avec une protection IP54. La conception intègre des barrières d’isolation renforcées entre phases et par rapport à la terre, répondant aux exigences strictes de tenue aux chocs et aux tensions à fréquence industrielle selon la norme IEC 61869.4.
Technical Parameters
Conditions de service
- Position d’installation : Postes extérieurs, montés sur poteau ou points de distribution
- Température ambiante : -25 °C à +55 °C
- Altitude maximale : ≤ 2000 m
- Environnement : Extérieur avec exposition aux intempéries
- Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de mesure
- Entretien : La construction en résine époxyde nécessite un entretien minimal en environnement extérieur
Paramètres techniques
Le JLSZV-24W est un transformateur combiné extérieur moulé en résine époxyde pour les systèmes 24 kV, doté d’une conception triphasée à deux composants. Il fonctionne dans une plage de température de -25 °C à +55 °C et jusqu’à 2000 m d’altitude, est conforme aux normes GB20840.4-2015 et IEC 61869.4:2013, et supporte une large plage de courant primaire de 5 A à 2000 A.
Données du transformateur de tension
| Tension nominale (kV) |
Niveau d’isolation nominale (kV) |
Classe de précision / Puissance nominale |
Puissance maximale (VA) |
|---|---|---|---|
| 20/0,1 | 24/65/125 | 0,2 (2×30 VA), 0,5 (2×100 VA) | 600 |
Données du transformateur de courant
| Courant primaire nominal (A) |
Niveau d’isolation nominale (kV) |
Classe de précision / Puissance nominale |
Courant thermique de courte durée |
Courant dynamique |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 600 | 24/65/125 | 0,2S (2×30 VA) | 80 × In | 200 × In |
| 750 – 800 | 24/65/125 | 0,2S (2×40 VA) | 80 kA | 200 kA |
| 1000 – 2000 | 24/65/125 | 0,2S (2×40 VA) | 100 kA | 250 kA |
Installation & Wiring
Schéma d’installation

Le JLSZV-24W est conçu pour une installation sur poteau ou plateforme extérieure. Assurez-vous que l’unité est solidement fixée sur une base stable avec un dégagement suffisant de tous les côtés pour la sécurité et l’accès à la maintenance. Respectez les réglementations locales concernant les distances de sécurité et les pratiques de mise à la terre.
Schéma de câblage

Le schéma de câblage illustre les connexions des transformateurs de courant (TC) et de tension (TT). Les bornes AP1/AP2 et CP1/CP2 correspondent aux traversées primaires visibles sur la vue avant. Les bornes secondaires du TC fournissent des signaux de courant aux compteurs d’énergie et aux relais de protection, tandis que les bornes secondaires du TT délivrent des tensions d’entrée pour la mesure et les dispositifs de protection. Vérifiez toujours la séquence et la polarité des bornes avant la mise en service.
Selection & FAQs
Guide de sélection
- Sélectionner pour les systèmes 24 kV avec un niveau d’isolation de 24/65/125 kV.
- Choisir le courant primaire du TC en fonction de la charge réelle, dans la plage de 5 A à 2000 A (disponible en trois segments : 5–600 A, 750–800 A et 1000–2000 A).
- Spécifier la classe de précision du TC comme 0,2S pour les applications de comptage énergétique haute précision.
- Sélectionner la classe de précision du TT comme 0,2 ou 0,5 selon les exigences de mesure.
- Vérifier que le rapport de tension du TT est de 20/0,1 kV pour correspondre à la tension du réseau et aux spécifications d’entrée du compteur.
Foire aux questions
Q1 : Comment choisir le bon modèle JLSZV-24W en fonction des besoins de mesure et de protection de mon réseau de distribution 24 kV ?
La sélection repose sur trois paramètres critiques : (1) Courant primaire nominal — choisissez parmi 5–600 A, 750–800 A ou 1000–2000 A en fonction de votre charge maximale et du courant de défaut ; (2) Classe de précision — spécifiez le TC en 0,2S pour la facturation (selon IEC 62053-22) et le TT en 0,2 pour les applications haute précision ou 0,5 pour la mesure générale ; (3) Compatibilité de la charge — assurez-vous que les compteurs/relais connectés consomment ≤ 30 VA (pour les TC 0,2S jusqu’à 600 A) ou ≤ 40 VA (pour les courants plus élevés), et que la charge du TT ne dépasse pas 30 VA par phase en classe 0,2. Vérifiez toujours que la tension du système (20 kV nominale entre phases) correspond au rapport 20/0,1 kV du TT et que les niveaux de court-circuit restent inférieurs aux capacités thermique (80–100 kA) et dynamique (200–250 kA) du transformateur.
Q2 : Quelles sont les principales différences techniques entre le JLSZV-24W et les transformateurs combinés traditionnels immergés dans l’huile pour les applications extérieures 24 kV ?
La construction en résine époxyde du JLSZV-24W élimine l’huile inflammable, supprimant ainsi les risques d’incendie et de fuites environnementales — essentiel en zones urbaines ou sensibles écologiquement. Il offre une meilleure tenue à la pollution grâce à une distance de cheminement ≥ 25 mm/kV contre ~18–20 mm/kV pour de nombreuses unités à huile, améliorant la fiabilité en atmosphères côtières ou industrielles. Contrairement aux types à huile nécessitant des tests diélectriques périodiques et des prélèvements d’huile, le JLSZV-24W est sans entretien durant toute sa durée de vie. Toutefois, les unités en résine ont une masse thermique plus faible, limitant davantage leur capacité de surcharge continue ; veillez à ce que le courant d’exploitation reste dans la plage nominale primaire. Les deux types respectent les normes IEC 61869, mais la conception monobloc du JLSZV-24W offre une meilleure robustesse mécanique contre les vibrations dans les installations sur poteau.
Q3 : Quelles erreurs d’installation compromettent fréquemment les performances ou la sécurité du JLSZV-24W dans les postes extérieurs ?
Trois erreurs courantes : (1) Laisser les circuits secondaires du TC ouverts lors de la mise sous tension — cela induit des tensions dangereuses de l’ordre du kV en raison de la saturation du noyau, risquant une défaillance d’isolement et un danger pour le personnel ; court-circuitez toujours les secondaires du TC ou connectez-les à une charge avant d’appliquer la tension primaire. (2) Mise à la terre insuffisante — l’absence de liaison de la borne de terre du transformateur à une grille de terre basse impédance selon la norme IEC 61936 compromet la protection contre les chocs de foudre (125 kV crête) et peut provoquer des transitoires de surtension. (3) Distance insuffisante — un montage trop proche de structures mises à la terre ou d’autres phases viole les distances minimales d’approche pour les systèmes 24 kV (généralement ≥ 300 mm), augmentant le risque de claquage, surtout en conditions humides ou polluées. Suivez toujours le schéma de câblage fourni pour confirmer la polarité (ex. : AP1/CP1 comme bornes côté ligne) afin d’éviter les erreurs de mesure.
Q4 : Comment interpréter les classes de précision (ex. : 0,2S, 5P20) et les charges nominales lors de l’intégration du JLSZV-24W avec des compteurs et relais numériques modernes ?
La classe de précision définit les tolérances d’erreur dans des conditions spécifiques : les TC 0,2S garantissent une erreur de courant ≤ ±0,2 % à 1–120 % du courant nominal (In), essentielle pour la facturation précise même en faible charge industrielle. En revanche, 5P20 indique une performance en protection — erreur ≤ ±5 % à 20×In en cas de défaut, assurant un fonctionnement fiable des relais pendant les courts-circuits. La charge (ex. : 2×30 VA) est la puissance apparente maximale que le secondaire peut délivrer tout en maintenant la précision ; la dépasser augmente les erreurs de rapport et de phase. Par exemple, un TC 0,2S/30 VA alimentant un compteur avec une résistance de câble de 2 Ω (à 5 A secondaire) consomme 50 VA — dépassant la limite et dégradant la précision. Calculez toujours la charge totale : entrée du compteur + pertes en ligne + impédance du relais. Utilisez un secondaire à 1 A lorsque les longueurs de câble dépassent 20 m pour réduire la demande en VA.
Q5 : Quelles procédures d’entretien et de dépannage recommande-t-on pour le JLSZV-24W en service extérieur à long terme ?
Grâce à sa construction étanche en résine époxyde, le JLSZV-24W ne nécessite aucun entretien interne régulier. Toutefois, des inspections visuelles annuelles sont conseillées : vérifiez la présence de traces de contournement, de fissures dues aux UV ou d’accumulation de contaminants sur le boîtier — nettoyez avec un détergent non abrasif si les chemins de cheminement semblent compromis. Vérifiez l’intégrité de la boîte à bornes (indice IP54) et le couple de serrage des connexions primaires (généralement 25–30 N·m pour le cuivre étamé). En cas de dérive de mesure, validez d’abord l’intégrité du circuit secondaire (pas de circuits ouverts, charge correcte) ; si le problème persiste, effectuez des essais d’excitation selon la norme IEC 61869-2 pour détecter une dégradation du noyau. Ne tentez jamais de réparer l’intérieur — remplacez l’unité si la résistance d’isolement (mesurée à 2500 V CC) tombe en dessous de 1000 MΩ ou si la décharge partielle dépasse 10 pC à 1,2×Ur.
Q6 : Comment l’altitude supérieure à 1000 m affecte-t-elle la performance d’isolation du JLSZV-24W, et quel déclassement est nécessaire ?
Le JLSZV-24W est conçu pour une altitude ≤ 2000 m sans déclassement. Au-delà de 1000 m, la densité de l’air diminue, réduisant la rigidité diélectrique. Selon la norme IEC 60071-2, pour chaque tranche de 100 m au-dessus de 1000 m, la tension tenue de l’isolation externe doit être augmentée d’environ 1 %. Comme le niveau d’isolation de base (BIL) de l’unité est de 125 kV (choc de foudre) et la tenue à fréquence industrielle de 65 kV (1 min), les installations entre 1000 et 2000 m restent conformes car ces marges compensent la réduction d’environ 10 % de la densité de l’air. Cependant, pour des altitudes > 2000 m, consultez le fabricant — le cheminement externe pourrait nécessiter un renforcement (ex. : revêtement en silicone RTV), et les courants nominaux thermiques pourraient exiger un déclassement de 1 % par tranche de 100 m en raison du refroidissement convectif réduit.
Q7 : Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le JLSZV-24W afin de répondre à des spécifications de projets industriels ou de distributeurs ?
Les principaux paramètres personnalisables incluent : (1) Courant primaire du TC — toute valeur comprise dans les plages segmentées 5–2000 A (ex. : 400 A, 1250 A) ; (2) Sorties secondaires — TC en 1 A ou 5 A, TT en 100 V (entre phases) ou 100/√3 V (phase-neutre) ; (3) Combinaisons de précision — ex. : TC à double noyau avec 0,2S pour la mesure et 5P20 pour la protection sur des secondaires séparés ; (4) Configuration des bornes — motifs de fixation ou orientations d’entrée de câbles personnalisés pour les rétrofits ; (5) Performance renforcée en milieu pollué — la distance de cheminement peut être portée à ≥ 31 mm/kV (Classe IV selon IEC 60815) pour les environnements côtiers ou désertiques sévères. Les délais de fabrication personnalisée ajoutent généralement 2 à 4 semaines par rapport aux modèles standards. Toutes les variantes conservent l’isolation 24/65/125 kV et respectent la norme IEC 61869.4.
Q8 : Lors de l’évaluation des alternatives d’achat, comment le coût total de possession (TCO) du JLSZV-24W se compare-t-il à celui d’installations séparées de TC+TT en mesure extérieure 24 kV ?
Bien que le JLSZV-24W coûte initialement 10 à 15 % de plus que des unités séparées à huile (TC et TT), son TCO est généralement inférieur sur une durée de vie de 20 ans. Principaux leviers d’économie : (1) Réduction de la main-d’œuvre d’installation — un seul point de fixation, un câblage simplifié et moins de terminaisons réduisent le temps de mise en service d’environ 30 % ; (2) Zéro entretien — pas de tests d’huile, de compléments ni de remplacement de joints ; (3) Encombrement réduit — crucial dans les postes sur poteau ou sur socle à espace limité ; (4) Fiabilité accrue — la conception monobloc en résine réduit le taux de défaillance (MTBF typique > 100 000 h contre ~70 000 h pour les unités à huile en climats difficiles). De plus, la conception intégrée minimise les erreurs de mesure dues aux déphasages incompatibles entre TC et TT. Pour les distributeurs privilégiant la précision de facturation et la réduction des pannes, le JLSZV-24W offre un meilleur retour sur investissement malgré une prime initiale modeste.