JLSZV-35 – Transformateur combiné courant/tension 35 kV

Classe de tension 35 kV avec isolation 40,5 kV pour usage intérieur

  • Construction en résine époxy moulée : résistance à l’humidité et durabilité
  • Fonctions TC et TT combinées dans un ensemble compact
  • Précision 0,2/0,5 pour applications de mesure et protection
  • Conçu pour cellules HTA, postes et réseaux industriels
  • Conforme aux normes IEC 61869 et GB/T 20840
  • Configuration triphasée à deux éléments pour mesure énergétique précise

Présentation

Le JLSZV-35 est un transformateur combiné triphasé à deux composants, moulé en résine époxy, destiné aux systèmes 35 kV avec une isolation de classe 40,5 kV. Il intègre les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) dans un seul ensemble monobloc en résine époxy, fournissant des signaux précis de courant et de tension pour la mesure et la protection.

Conçu pour les applications exigeant une haute précision, il prend en charge des classes de précision jusqu’à 0,2S pour la facturation énergétique et est conforme aux normes GB20840.4-2015 et IEC 61869.4. Cet appareil convient idéalement aux cellules HTA intérieures, aux postes compacts et aux installations industrielles alimentées en 35 kV où l’encombrement réduit et la fiabilité à long terme sont essentiels.

Vue du produit

JLSZV 35 Indoor Cast Resin Current and Voltage Transformer 35kV 1 JLSZV 35 Indoor Cast Resin Current and Voltage Transformer 35kV 2 1

Résumé des caractéristiques principales

Paramètre Valeur nominale
Tension du système 35 kV
Niveau d’isolation 40,5 kV
Fréquence 50 Hz
Plage de rapports de courant 5 A – 1200 A
Rapport de tension 35 kV/√3 : 100 V/√3
Précision de mesure (TC) 0,2S / 0,2
Précision de protection (TC) 5P10 / 5P20
Classe de précision (TT) 0,2 / 0,5
Tenue thermique Courant admissible pendant 4 s
Plage de température ambiante -25 °C à +55 °C
Usage intérieur uniquement Oui
Matériau isolant Résine époxy moulée

Désignation du modèle

  • J : Transformateur instrument combiné (TC + TT)
  • L : Composant transformateur de courant
  • S : Structure triphasée
  • Z : Isolation en résine moulée
  • V : Composant transformateur de tension inclus
  • 35 : Tension nominale du système de 35 kV

Construction

Le JLSZV-35 présente une construction monobloc en résine époxy moulée qui encapsule les noyaux et les enroulements des transformateurs de courant et de tension dans un même boîtier solide. Cette conception offre une excellente tenue diélectrique, une résistance à l’humidité et une stabilité mécanique, sans nécessiter d’isolation à l’huile ni au gaz. Les conducteurs primaires sont intégrés dans la matrice de résine, tandis que les enroulements secondaires sont raccordés à une boîte à bornes étanche fixée sur la base. L’absence de pièces mobiles et l’utilisation d’une résine thermodurcissable garantissent un fonctionnement sans entretien et une longue durée de vie en environnement intérieur contrôlé. Toutes les surfaces extérieures sont lisses et non hygroscopiques, évitant le contournement surfacique et assurant des performances constantes dans les conditions normales d’exploitation intérieure.

Technical Parameters

Conditions de service

  • Position d’installation : Cellules HTA intérieures, armoires de comptage ou postes compacts
  • Température ambiante : -25 °C à +55 °C
  • Altitude maximale : ≤ 4500 m (sans déclassement)
  • Environnement : Intérieur avec température et humidité contrôlées
  • Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de comptage
  • Maintenance : La construction en résine époxy nécessite un entretien minimal en environnement intérieur

Caractéristiques techniques

Le JLSZV-35 est un transformateur combiné en résine époxy moulée pour systèmes 35 kV, à structure triphasée à deux composants. Il dispose d’une isolation de classe 40,5 kV, fonctionne entre -25 °C et +55 °C, supporte des altitudes jusqu’à 4500 m sans déclassement, est conforme aux normes GB20840.4-2015 et IEC 61869.4:2013, et propose une large plage de courant primaire de 5 A à 1200 A.

Données du transformateur de tension

Rapport de tension
nominale
(kV)
Niveau
d’isolation
nominal
(kV)
Classe de
précision /
Puissance
nominale
Puissance
maximale
(VA)
35/0,1 40,5/95/200 0,2 (2×30 VA), 0,5 (2×60 VA) 600
33/0,1 40,5/95/200 0,2 (2×30 VA), 0,5 (2×60 VA) 600

Données du transformateur de courant

Courant primaire
nominal
(A)
Niveau
d’isolation
nominal
(kV)
Classe de
précision /
Puissance
nominale
Courant
thermique
admissible
Courant
dynamique
5 – 600 40,5/95/185 0,2S (2×15 VA) 80 × In 200 × In
750 – 800 40,5/95/185 0,2S (2×15 VA) 80 kA 200 kA
1000 – 1200 40,5/95/185 0,2S (2×20 VA) 100 kA 250 kA
Note de sélection : Assurez-vous de la compatibilité des classes de précision et des charges nominales avec les appareils de mesure ou de protection connectés. Vérifiez que l’environnement d’installation respecte les conditions de service spécifiées.

Installation & Wiring

Schéma d’installation

Schéma d'installation

Le transformateur combiné JLSZV-35 en résine époxy pour usage intérieur est conçu pour une fixation sécurisée sur une surface plane porteuse. L’installation nécessite un alignement avec la base de fixation tel qu’indiqué sur la vue de côté (largeur 840 mm), en assurant un espace suffisant autour de l’appareil pour la ventilation et l’accès aux bornes. Les quatre traversées équipées de bornes sont positionnées sur le côté, tandis que la vue de dessus montre la disposition des bornes (AP1, AP2, CP1, CP2) pour un séquencement correct des connexions.

Schéma de câblage

Schéma de câblage

Le schéma de câblage illustre les connexions des circuits de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) au sein de l’unité combinée. Les bornes AP1 et AP2 correspondent à l’entrée tension primaire, tandis que CP1 et CP2 sont associées au chemin de mesure du courant. Les bornes secondaires du TC alimentent les compteurs d’énergie et les dispositifs de protection, et les bornes secondaires du TT fournissent les entrées tension aux compteurs et relais. Toutes les mises à la terre et interconnexions doivent strictement suivre le schéma de câblage approuvé du projet pour garantir sécurité et précision.

Les circuits secondaires du TC ne doivent jamais être laissés en circuit ouvert en service, car cela peut générer des tensions dangereusement élevées et endommager l’équipement. Vérifiez toujours la séquence des bornes (AP1/AP2 et CP1/CP2) avant la mise en service.

Selection & FAQs

Guide de sélection

  • Sélectionnez le JLSZV-35 pour les systèmes 35 kV avec isolation de classe 40,5 kV.
  • Choisissez le courant primaire du TC entre 5 A et 1200 A selon la charge réelle, disponible en trois plages : 5–600 A, 750–800 A et 1000–1200 A.
  • Spécifiez la classe de précision du TC en 0,2S pour les applications de facturation énergétique haute précision.
  • Sélectionnez le rapport de tension du TT en 35/0,1 kV ou 33/0,1 kV selon la tension du réseau et les exigences des appareils de mesure.
  • Confirmez un environnement d’installation intérieur, car ce modèle n’est pas adapté à l’usage extérieur.

Questions fréquentes

Q1 : Comment choisir le modèle JLSZV-35 approprié en fonction du profil de charge, des exigences de précision et de la tension du système pour un poste intérieur 35 kV ?

La sélection du JLSZV-35 doit tenir compte de trois facteurs critiques : (1) Courant primaire nominal — choisissez parmi 5–600 A, 750–800 A ou 1000–1200 A selon la charge continue maximale ; un surdimensionnement au-delà de 120 % de la charge prévue réduit la précision de mesure aux faibles courants. (2) Classe de précision — spécifiez le TC en 0,2S (selon IEC 61869-2) pour la facturation ; utilisez une précision TT de 0,2/30 VA si connecté à des compteurs kWh haute précision, ou 0,5/60 VA pour la surveillance générale. (3) Rapport de tension — choisissez 35/0,1 kV pour les systèmes nominaux 35 kV ou 33/0,1 kV si le réseau fonctionne à 33 kV (courant dans certains réseaux anciens). Vérifiez toujours que la charge totale (VA) des appareils connectés n’excède pas la puissance nominale par enroulement (ex. : 2×15 VA pour le TC en plage 5–600 A).

Q2 : Quelles sont les précautions clés d’installation à respecter pour éviter toute dégradation des performances ou risque de sécurité lors de la mise en service du JLSZV-35 dans une cellule HTA intérieure ?

Les précautions critiques incluent : (1) Ne jamais laisser les enroulements secondaires du TC en circuit ouvert en service — cela peut induire >3 kV aux bornes, risquant une perforation d’isolation et un danger pour le personnel ; court-circuiter ou connecter à une charge avant la mise sous tension. (2) Respecter la séquence correcte des bornes — AP1/AP2 doivent correspondre aux entrées tension des phases A et C selon le schéma de câblage ; une polarité inversée provoque une erreur de phase de 180° en mesure. (3) Maintenir un espace minimal de 300 mm autour de l’appareil pour la dissipation thermique et la limitation des arcs électriques, même si l’isolation est en résine. (4) Raccorder la borne de terre à une prise de terre à faible impédance conformément à la norme IEC 61869-4 et aux codes locaux — une absence de mise à la terre compromet la protection contre les surtensions transitoires.

Q3 : En quoi la construction en résine époxy moulée du JLSZV-35 influence-t-elle la fiabilité à long terme comparée aux transformateurs combinés à isolation huile ou SF6 en environnement intérieur ?

La conception monobloc en résine époxy élimine les risques liés aux fuites de fluide (huile) ou à la manipulation de gaz (SF6), la rendant intrinsèquement plus sûre dans les espaces confinés comme les postes compacts. Elle offre une résistance supérieure aux décharges partielles (<5 pC à 1,2 × Um/√3 selon IEC 61869-4), une immunité à l’humidité (surface non hygroscopique) et une rigidité mécanique — essentielle en zones sismiques. Contrairement aux unités à huile, elle ne nécessite aucun test diélectrique périodique ni remplissage, réduisant les coûts sur la durée de vie. Toutefois, elle convient moins aux expositions UV extérieures ou aux cycles thermiques extrêmes (>60 °C ambiant), où le SF6 pourrait offrir une meilleure stabilité thermique. Pour les applications intérieures typiques 35 kV (-25 °C à +55 °C), la résine moulée assure une fiabilité optimale sans entretien sur plus de 25 ans.

Q4 : Comment interpréter les courants thermiques admissibles (ex. : 80×In vs. 80 kA) selon les plages de courant primaire, et quelle est leur incidence sur la coordination des protections ?

Le JLSZV-35 indique la tenue thermique soit comme multiple du courant nominal (ex. : 80×In pour les modèles 5–600 A), soit en kA absolu (ex. : 80 kA pour 750–800 A). Cela reflète les essais normalisés selon IEC 61869-2 : pour les unités bas courant, 80×In garantit une énergie admissible équivalente (I²t) ; pour les modèles haut courant, les valeurs en kA simplifient la coordination avec les disjoncteurs amont. Par exemple, une unité 500 A supporte 40 kA pendant 4 s (80×500 A = 40 kA), tandis qu’une unité 1000 A supporte 100 kA. Lors de la conception des schémas de protection, assurez-vous que le courant de défaut prévisible au point d’installation n’excède pas le courant dynamique admissible (ex. : 200×In ou 250 kA) — tout dépassement peut entraîner une déformation mécanique des enroulements et une défaillance d’isolation.

Q5 : Le JLSZV-35 peut-il être personnalisé pour des rapports de tension non standards, des doubles classes de précision ou des charges étendues, et quelles sont les implications sur les délais ?

Oui, le JLSZV-35 permet une personnalisation limitée : (1) Les rapports de tension peuvent être ajustés à 34,5/0,1 kV ou 36/0,1 kV sur demande, bien que les versions standard soient 33/0,1 kV et 35/0,1 kV. (2) Des noyaux doubles de TC (ex. : 0,2S pour la mesure + 5P20 pour la protection) sont configurables en usine dans le même boîtier. (3) La charge peut être portée à 2×30 VA pour le TC (vs. 2×15 VA standard) pour des longueurs de câble importantes, mais cela peut nécessiter une dégradation de la précision ou allonger les délais de livraison de 3 à 4 semaines. Les commandes personnalisées augmentent généralement le coût de base de 20 à 30 % et rallongent le délai de livraison de 6–8 semaines à 10–12 semaines en raison de la reconfiguration des moules et des essais de type selon IEC 61869-4.

Q6 : Quelles procédures de maintenance et de dépannage recommandez-vous en cas d’anomalies de mesure ou de surchauffe en service du JLSZV-35 ?

Bien que sans entretien en conditions normales, investiguez les anomalies de façon systématique : (1) Vérifiez la charge secondaire du TC — une consommation excessive en VA (>puissance nominale) provoque la saturation et des erreurs de rapport ; mesurez l’impédance aux bornes. (2) Recherchez les circuits ouverts — utilisez un multimètre pour confirmer la continuité des secondaires du TC ; des ouvertures intermittentes causent des lectures erratiques. (3) Inspectez l’étanchéité de la boîte à bornes — en cas d’infiltration d’humidité (rare mais possible dans des locaux mal ventilés), un contournement surfacique peut apparaître ; nettoyez à l’alcool isopropylique si contamination visible. (4) Effectuez un essai d’excitation sur les enroulements du TC selon IEEE C57.13 si l’erreur de rapport dépasse ±0,5 % ; une augmentation du courant d’excitation indique une dégradation du noyau. Remarque : Une imagerie thermique révélant des points chauds localisés (>10 K au-dessus de l’ambiance) suggère un défaut interne d’enroulement — l’appareil doit être mis hors tension et remplacé.

Q7 : Comment la précision du JLSZV-35 se comporte-t-elle en régime de faible charge (ex. : <10 % du courant nominal), et la classe 0,2S suffit-elle pour la télérelève moderne ?

La classe de précision 0,2S (selon IEC 61869-2) garantit une erreur ≤±0,2 % à 20–120 % du courant nominal et ≤±0,35 % à 5–20 %, ce qui la rend adaptée à la télérelève à large plage dynamique. À 1 % In, l’erreur peut atteindre ±1,0 %, acceptable pour la plupart des facturations, mais pouvant nécessiter des algorithmes de correction dans les systèmes AMI. Pour les applications à fonctionnement fréquent en faible charge (ex. : groupes électrogènes de secours), envisagez une association avec des compteurs compatibles 0,2S dotés d’une compensation intégrée pour les faibles courants. La classe 0,2 du TT assure une erreur de tension ≤±0,2 % à 80–120 % de la tension nominale, essentielle pour la surveillance de la qualité de l’énergie. Validez toujours l’erreur totale du système en tenant compte de la charge — la résistance des câbles augmente la charge apparente et dégrade la précision.

Q8 : Quels documents et certificats d’essai sont indispensables lors de l’achat du JLSZV-35 pour des projets internationaux afin d’assurer la conformité et éviter les retards douaniers ou de mise en service ?

Pour les achats internationaux, exigez : (1) Un rapport d’essai de type selon IEC 61869-4:2013 couvrant l’erreur de rapport, l’échauffement, la tenue aux courts-circuits et les décharges partielles (<10 pC à 1,2Um/√3). (2) Des certificats d’essais de série pour chaque unité (vérification du rapport, contrôle de polarité, résistance d’isolement >1000 MΩ à 2500 V CC). (3) Une déclaration de conformité faisant référence aux normes GB/T 20840.4-2015 et IEC. (4) Une fiche de données de sécurité (FDS) confirmant une résine époxy conforme RoHS — exigée dans l’UE et en Amérique du Nord. L’absence de ces documents entraîne souvent des blocages douaniers ou des essais sur site. De plus, vérifiez la tenue en altitude : bien que le JLSZV-35 supporte ≤4500 m sans déclassement, certains pays (ex. : Chili, Népal) exigent une certification explicite d’altitude dans les rapports d’essai.

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