Présentation générale
Le JLSZV-6/10W est un transformateur combiné extérieur résistant à la corrosion, fabriqué en acier inoxydable, conçu pour les réseaux de distribution moyenne tension de 6 kV et 10 kV. Il intègre les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) dans un seul ensemble isolé en résine époxy moulée, assurant des performances fiables même dans des conditions environnementales sévères.
Ce transformateur combiné TC/TT supporte des courants nominaux allant de 5 A à 200 A et est conforme à la norme GB17201-2006 pour une mesure haute précision. Il convient aux installations sur poteau, aux postes compacts et aux installations industrielles nécessitant une mesure précise de l’énergie et une signalisation de protection dans des environnements corrosifs ou humides, tels que les zones côtières et les usines chimiques.

Fiche technique résumée
| Paramètre | Valeur nominale |
|---|---|
| Tension du réseau | 6 kV / 10 kV |
| Niveau d’isolation (kV) | 3,6/25/40, 7,2/32/60, 12/42/75 |
| Plage de courant primaire | 5 A – 200 A |
| Courant secondaire | 5 A |
| Tension secondaire | 100 V / √3 |
| Classe de précision (mesure) | 0,2S / 0,5S |
| Classe de précision (protection) | 5P10 / 5P20 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Matériau d’isolation | Résine époxy moulée |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Type d’installation | Montage extérieur sur poteau |
| Norme de conformité | GB17201-2006 |
Désignation du modèle
- J : Transformateur combiné (TC + TT)
- L : Installation extérieure
- S : Isolation en résine époxy moulée
- Z : Boîtier intégré pour compteur
- V : Boîtier en acier inoxydable
- 6/10 : Tension nominale du réseau (6 kV ou 10 kV)
- W : Conception résistante à la corrosion pour environnements sévères
Construction
Le JLSZV-6/10W présente une construction robuste avec des enroulements primaires et secondaires encapsulés dans une isolation en résine époxy moulée, offrant une excellente tenue diélectrique et une stabilité mécanique. L’ensemble est logé dans un boîtier étanche en acier inoxydable qui assure une résistance supérieure à la corrosion, aux embruns salins, à l’humidité et aux agents chimiques. Le boîtier intégré pour compteur comprend un compartiment sécurisé pour le raccordement des compteurs d’énergie et des dispositifs de surveillance, doté d’un marquage clair et d’une protection IP contre la poussière et les projections d’eau. Tous les éléments externes sont fabriqués en matériaux résistants à la corrosion afin de garantir une fiabilité à long terme dans des applications extérieures exigeantes.
Technical Parameters
Conditions de service
- Position d’installation : Montage extérieur sur poteau, poste ou points de distribution
- Température ambiante : -15 °C à +55 °C
- Altitude maximale : ≤ 4500 m (aucun déclassement requis)
- Boîtier : Construction en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Isolation : Isolation interne en résine époxy moulée
- Mise à la terre : Raccorder la borne de mise à la terre conformément aux normes électriques locales et aux exigences de comptage
- Entretien : Le boîtier en acier inoxydable nécessite un entretien minimal, même en environnements corrosifs
Paramètres techniques
Le JLSZV-6/10W est un transformateur combiné triphasé extérieur conçu pour les réseaux 6 kV et 10 kV. Il dispose d’une isolation interne en résine époxy moulée, d’un boîtier résistant à la corrosion en acier inoxydable, et fonctionne dans une plage de température ambiante de -15 °C à +55 °C jusqu’à une altitude de 4500 m sans déclassement. Conforme à la norme GB17201-2006, il supporte des rapports de courant de 5–200/5 A.
Données du transformateur de tension
| Rapport de tension nominale |
Classe de précision |
Puissance nominale (VA) |
Puissance limite (VA) |
Niveau d’isolation nominale (kV) |
|---|---|---|---|---|
| 3000/100 | 0,2 | 15 | 300 | 3,6/25/40 |
| 6000/100 | 0,5 | 30 | 300 | 7,2/32/60 |
| 10000/100 | 0,5 | 30 | 300 | 12/42/75 |
Données du transformateur de courant
| Rapport de courant nominal (A) |
Classe de précision |
Puissance nominale (VA) |
Courant thermique court temps |
Courant dynamique |
Niveau d’isolation nominale (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 200/5 | 0,2S / 0,2 | 7,5 / 10 | 80 × I1n | 200 × I1n | 12/42/75 |
Installation & Wiring
Schéma d’installation

Le transformateur combiné JLSZV-6/10W s’installe en montage mural ou sur poteau, avec un accès dégagé aux traversées frontales et au boîtier compteur intégré. Assurez-vous que les surfaces de fixation supportent le poids total de l’ensemble et permettent un dégagement sécurisé pour les connexions haute tension, la mise à la terre et l’accès au compteur. Alignez l’appareil selon les cotes dimensionnelles : largeur frontale 436 mm, hauteur 370 mm et base du boîtier compteur 480 mm.
Schéma de câblage

Le schéma de câblage indique les repères des bornes des transformateurs de courant (TC) et de tension (TT). AP1/AP2 et CP1/CP2 désignent respectivement les bornes primaires et secondaires pour les connexions phase et neutre. Les bornes secondaires du TC alimentent les entrées courant des compteurs d’énergie active et réactive, tandis que les bornes secondaires du TT fournissent la tension aux compteurs et aux dispositifs de surveillance. Tous les circuits secondaires doivent être câblés conformément au schéma approuvé du projet, en évitant strictement tout circuit ouvert sur les secondaires du TC en service.
Selection & FAQs
Guide de sélection
- Sélectionnez le modèle JLSZV-6/10W pour les réseaux 6 kV (classe d’isolation 7,2 kV) ou 10 kV (classe d’isolation 12 kV).
- Choisissez le courant primaire du TC entre 5 A et 200 A selon les besoins réels de la charge.
- Spécifiez un courant secondaire du TC de 5 A ; choisissez la classe de précision 0,2S pour la facturation énergétique haute précision ou 0,2 pour les applications générales.
- Sélectionnez le rapport de tension du TT — 3000/100, 6000/100 ou 10000/100 — en fonction de la tension du réseau et des entrées du compteur.
- Confirmez la classe de précision du TT : 0,2 pour la mesure de précision ou 0,5 pour les applications standard.
- Vérifiez que le type d’installation est spécifié comme montage extérieur sur poteau, adapté aux environnements sévères, notamment côtiers et industriels.
Questions fréquentes
Q1 : Comment sélectionner correctement le modèle JLSZV-6/10W adapté à un poste côtier 10 kV nécessitant une précision de classe 0,2S ?
Pour un réseau 10 kV en zone côtière, spécifiez le JLSZV-6/10W avec une tension réseau de 10 kV (correspondant au niveau d’isolation 12/42/75 kV selon la CEI 60071), un rapport TT de 10000/100 V et un courant primaire du TC adapté à votre charge maximale (ex. : 150/5 A). Choisissez la classe de précision 0,2S pour la facturation énergétique conformément à la norme GB17201-2006 et la classe 0,2 pour le TT si une mesure précise de la tension est requise. Le boîtier en acier inoxydable (indiqué par les suffixes « V » et « W ») garantit une résistance à la corrosion par les embruns salins, le rendant adapté aux installations côtières sans mesures de protection supplémentaires.
Q2 : Pourquoi le JLSZV-6/10W utilise-t-il une isolation en résine époxy plutôt que de l’huile ou du SF6, et quels sont les compromis opérationnels ?
Le JLSZV-6/10W utilise une isolation en résine époxy en raison de sa grande résistance mécanique, de son ininflammabilité, de l’absence totale de risque de fuite et de son fonctionnement sans entretien — des caractéristiques essentielles pour les applications extérieures sur poteau en environnements humides ou chimiquement agressifs. Contrairement aux unités à huile, il élimine les risques d’incendie et de contamination environnementale ; contrairement au SF6, il évite la manipulation de gaz à effet de serre et les contraintes réglementaires associées. Toutefois, les unités en résine ont une masse thermique plus faible ; des surcharges continues au-delà de la charge nominale (ex. : >30 VA pour un TT en classe 0,5) peuvent provoquer un échauffement localisé. Vérifiez toujours que les charges connectées (compteurs et relais) restent dans les limites nominales (ex. : 7,5–10 VA pour le TC, 15–30 VA pour le TT).
Q3 : Quelles sont les précautions critiques d’installation à respecter pour éviter toute dégradation des performances ou tout risque de sécurité lors du montage extérieur du JLSZV-6/10W ?
Les précautions essentielles sont les suivantes : (1) Ne jamais laisser les circuits secondaires du TC ouverts pendant l’installation — court-circuiter systématiquement les bornes avant de déconnecter les compteurs ; (2) Mettre à la terre le boîtier en acier inoxydable et le bloc époxy sur une prise de terre à faible impédance conformément aux normes locales (ex. : ≤5 Ω pour les systèmes de comptage) ; (3) Respecter les distances minimales : ≥200 mm entre les parties sous tension et les structures mises à la terre pour éviter les claquages, notamment à 10 kV (BIL 12 kV) ; (4) Monter l’appareil sur des poteaux ou murs structurellement solides capables de supporter son poids (~50–70 kg) avec amortissement des vibrations ; (5) Étancher toutes les entrées de conduits vers le boîtier compteur pour maintenir le degré de protection IP54 et empêcher toute pénétration d’humidité susceptible de compromettre l’intégrité des bornes secondaires.
Q4 : Comment les classes de précision 0,2S (TC) et 0,2 (TT) se traduisent-elles en erreur de mesure réelle en conditions de charge partielle ?
Selon les normes GB/T 20840 et CEI 61869-2/3, un TC de classe 0,2S maintient une erreur de courant ≤±0,2 % et une erreur de phase ≤±10′ dès 1 % du courant nominal (ex. : 1,5 A pour un TC 150/5 A), tandis qu’un TC standard de classe 0,2 ne garantit cette précision qu’à partir de 5 % de la charge. De même, un TT de classe 0,2 assure une erreur de tension ≤±0,2 % sur une plage de 80–120 % de la tension nominale. Pour la facturation énergétique dans des installations industrielles à charge variable, les TC 0,2S réduisent les écarts de facturation en période creuse. Vérifiez toujours que la charge totale secondaire (impédance des câbles + compteur) ne dépasse pas la valeur nominale en VA (ex. : 10 VA pour un TC 0,2S) — une charge excessive dégrade la précision de façon disproportionnée aux faibles courants.
Q5 : Le JLSZV-6/10W peut-il être utilisé simultanément pour la mesure et la protection, et comment sont configurés les enroulements ?
Oui — le JLSZV-6/10W permet une double fonctionnalité : son TC dispose d’enroulements secondaires séparés (ou de prises) pour la mesure (classe 0,2S/0,2) et la protection (classe 5P10/5P20). La classe 5P10 signifie que le TC maintient une erreur composite ≤±5 % jusqu’à 10× le courant nominal (ex. : 1500 A pour un TC 150/5 A), ce qui suffit pour les relais de surintensité. Les sorties du TT alimentent à la fois les compteurs d’énergie (via 100/√3 V) et les relais de tension. Il est crucial de raccorder les circuits secondaires de mesure et de protection de manière indépendante pour éviter toute interaction de charge. Vérifiez que les charges des relais ne dépassent pas la puissance limite du TT (300 VA) et que les noyaux de protection du TC ne satureront pas en cas de défaut (vérifier par rapport au courant dynamique admissible de 200×I1n).
Q6 : Quelles options de personnalisation sont disponibles pour des tensions non standard ou des exigences de charge particulières en milieu industriel ?
Bien que le JLSZV-6/10W soit standardisé pour les réseaux 6 kV/10 kV, les fabricants proposent généralement des adaptations sur la même plateforme : (1) Des rapports de courant primaire hors plage 5–200 A (ex. : 300/5 A) peuvent être disponibles avec des courants thermiques courts modifiés ; (2) La tension secondaire peut être adaptée à 100 V (entre phases) ou 110 V/√3 sur demande ; (3) La charge peut être augmentée (ex. : puissance nominale du TT portée à 50 VA) par redimensionnement de la section du noyau, bien que cela puisse affecter le maintien de la classe de précision. Ces modifications nécessitent une recertification selon la norme GB17201-2006 et rallongent généralement les délais de livraison de 2 à 4 semaines. Fournissez toujours les spécifications complètes du système — courant de défaut maximal, températures ambiantes extrêmes et impédances des compteurs/relais — au fournisseur pour évaluation de faisabilité.
Q7 : Comment l’altitude supérieure à 1000 m affecte-t-elle les performances, et un déclassement est-il nécessaire jusqu’à 4500 m comme annoncé ?
Le JLSZV-6/10W est conçu pour fonctionner jusqu’à 4500 m sans déclassement, car son isolation solide en résine époxy n’est pas affectée par la densité de l’air, contrairement aux équipements isolés à l’air ou à l’huile. Toutefois, la distance de cheminement externe doit respecter la sévérité de la pollution selon la CEI 60815. Au-delà de 2000 m, certains gestionnaires de réseau exigent des distances d’isolement accrues, mais comme cet appareil est entièrement encapsulé et étanche, la tenue diélectrique interne reste intacte. Les niveaux d’isolation indiqués (ex. : 12/42/75 kV pour 10 kV) intègrent déjà les corrections d’altitude standard selon la CEI 60071-2. Aucun déclassement thermique n’est nécessaire — le refroidissement passif du boîtier en acier inoxydable suffit de -15 °C à +55 °C, même en haute altitude.
Q8 : Quels sont les modes de défaillance typiques en service extérieur prolongé, et comment l’entretien peut-il prolonger la durée de vie ?
Les principaux modes de défaillance sont : (1) La corrosion des éléments non inox (atténuée par l’utilisation exclusive de boulons en acier inoxydable SS316 fournis) ; (2) La pénétration d’humidité par dégradation des joints du boîtier compteur (inspecter annuellement les joints en zones très humides) ; (3) La saturation du TC due à une charge incorrecte ou à un décalage continu provenant de charges à onduleur (vérifier par des tests périodiques de rapport) ; (4) Les décharges partielles dans l’isolation époxy dues à la dégradation UV — bien que la résine stabilisée UV minimise ce phénomène. L’entretien doit inclure : un test d’isolement annuel (>1000 MΩ à 2500 V CC), une inspection visuelle des traversées pour repérer tout amorçage, et une vérification du serrage des connexions bornes. Avec un entretien approprié, la durée de vie dépasse 25 ans, même en environnements côtiers de classe C4 selon la norme ISO 9223.