Présentation
Le JLSZV-6/10W est un transformateur combiné sec à montage au sol, conçu pour les réseaux de distribution moyenne tension 6 kV et 10 kV. Il intègre dans une même unité les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT), avec une enveloppe en acier inoxydable et une isolation en résine coulée, assurant une mesure fiable de l’énergie.
Ce transformateur offre une grande précision pour la mesure de l’énergie active et réactive, conforme à la norme State Grid GB17201-2006. Il est spécialement conçu pour les environnements extérieurs exigeants tels que les postes sources, les sites industriels ou les zones côtières, où la résistance à la corrosion, la robustesse et la stabilité à long terme sont essentielles. Sa large plage de courant primaire (7,5 A à 600 A) permet de couvrir des conditions de charge variées sans nécessiter plusieurs unités.

Fiche technique résumée
| Paramètre | Valeur nominale |
|---|---|
| Classe de tension | 6 kV / 10 kV |
| Type de système | Triphasé CA |
| Type d’isolation | Résine coulée, type sec |
| Plage de courant | 7,5 A – 600 A |
| Classe de précision (TC) | 0,2S / 0,5S |
| Classe de précision (TT) | 0,2 / 0,5 |
| Tension secondaire | 100 V / √3 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type d’installation | Montage au sol |
| Matériau de l’enveloppe | Acier inoxydable |
| Environnement d’application | Extérieur |
| Norme de conformité | GB17201-2006 |
Construction
Le JLSZV-6/10W est doté d’une enveloppe robuste en acier inoxydable offrant une excellente résistance à la corrosion, à la poussière, à l’humidité et aux chocs mécaniques, idéale pour les installations extérieures sévères. À l’intérieur, les transformateurs de courant et de tension utilisent une isolation en résine coulée, garantissant une tenue diélectrique élevée, une stabilité thermique et un fonctionnement sans maintenance pendant des décennies. Le design à montage au sol inclut des points d’ancrage sécurisés et une boîte à bornes secondaires étanche, protégeant les connexions de comptage tout en permettant un accès facile au câblage. Toutes les bornes primaires sont prévues pour une connexion directe aux jeux de barres ou câbles triphasés moyenne tension, et l’unité est conçue pour le refroidissement par convection naturelle, sans ventilation forcée.
Technical Parameters
Conditions de service
- Position d’installation : Installation au niveau du sol dans des postes, chantiers industriels ou points de distribution
- Température ambiante : -15 °C à +55 °C
- Altitude maximale : ≤ 4500 m (aucune dépréciation requise)
- Matériau de l’enveloppe : Acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion
- Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de comptage
- Maintenance : L’enveloppe en acier inoxydable nécessite peu d’entretien en environnement extérieur
Paramètres techniques
Le JLSZV-6/10W est un transformateur combiné sec pour usage extérieur, destiné aux réseaux 6 kV et 10 kV. Il dispose d’une enveloppe en acier inoxydable à montage au sol, fonctionne entre -15 °C et +55 °C, et est homologué jusqu’à 4500 m d’altitude sans dépréciation. Conforme à la norme GB17201-2006, il couvre une large plage de courant primaire de 7,5 A à 600 A.
Données du transformateur de tension
| Modèle | Rapport de tension assigné |
Classe de précision / Puissance assignée |
Puissance limite |
Niveau d’isolation assigné (kV) |
|---|---|---|---|---|
| JLSZV-6W | 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 |
| JLSZV-10W | 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 |
Données du transformateur de courant
| Courant primaire assigné (A) |
Classe de précision / Puissance assignée |
Courant thermique de courte durée |
Courant dynamique |
|---|---|---|---|
| 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
Schéma d’installation

Le transformateur combiné JLSZV-6/10W en acier inoxydable à montage au sol est installé sur une fondation plane et stable à l’aide de la base intégrée. Prévoyez un dégagement suffisant autour de l’appareil pour la ventilation et l’accès, notamment à l’avant pour l’ouverture de la porte et sur les côtés pour l’entrée des câbles.
Schéma de câblage

Le schéma de câblage illustre les connexions internes du transformateur combiné. Les bornes primaires sont identifiées AP1/AP2, BP1/BP2 et CP1/CP2 pour les trois phases. Les bornes secondaires du transformateur de courant (TC) alimentent les compteurs d’énergie active et réactive, tandis que celles du transformateur de tension (TT) fournissent les signaux de tension aux compteurs et dispositifs de surveillance. Tous les circuits secondaires doivent être câblés conformément au schéma approuvé du projet, en veillant à ne jamais laisser les secondaires du TC en circuit ouvert en service.
Selection & FAQs
Guide de sélection
- Choisissez le modèle JLSZV-6W pour les réseaux 6 kV (classe 7,2 kV) ou JLSZV-10W pour les réseaux 10 kV (classe 12 kV), selon la tension de votre installation.
- Sélectionnez le courant primaire du TC entre 7,5 A et 600 A en fonction de la charge réelle — plusieurs paliers sont disponibles dans cette plage.
- Spécifiez la classe de précision du TC : 0,2S pour le comptage facturable haute précision, ou 0,5S/0,5 selon les normes locales.
- Choisissez le rapport de transformation du TT : 6000/100 pour les réseaux 6 kV ou 10000/100 pour les réseaux 10 kV, afin de correspondre aux entrées des compteurs.
- Confirmez la classe de précision du TT (0,2 ; 0,5 ; 1,0 ou 3,0) selon l’application — privilégiez une précision élevée pour la facturation.
Questions fréquentes
Q1 : Comment choisir correctement entre les modèles JLSZV-6W et JLSZV-10W pour mon réseau 6 kV ou 10 kV, et quelles sont les conséquences techniques d’un mauvais choix de classe de tension ?
Sélectionnez le JLSZV-6W pour les réseaux à tension nominale de 6 kV (niveau d’isolation 7,2/32/60 kV) et le JLSZV-10W pour les réseaux 10 kV (niveau d’isolation 12/42/75 kV). Une erreur — comme installer un JLSZV-6W sur un jeu de barres 10 kV — constitue une non-conformité à la norme GB17201-2006, compromet la tenue diélectrique et expose à un risque de claquage lors de surtensions de manœuvre ou de foudre. Le rapport du TT doit également être adapté : 6000/100 V pour les réseaux 6 kV et 10000/100 V pour les réseaux 10 kV, afin d’assurer la précision du comptage et la compatibilité des tensions secondaires avec les relais de protection ou les compteurs facturables.
Q2 : Pourquoi la classe de précision 0,2S du TC est-elle essentielle pour le comptage facturable dans le JLSZV-6/10W, et comment la charge secondaire influence-t-elle l’intégrité des mesures en conditions réelles ?
Les TC de classe 0,2S garantissent une erreur ≤ ±0,2 % dès 1 % du courant nominal selon la norme IEC 61869-2, indispensable pour les applications de facturation avec des charges très variables (ex. : sites industriels à fonctionnement intermittent). En comparaison, la classe 0,5S n’assure ±0,5 % qu’à partir de 5 % de la charge. Les TC 0,2S du JLSZV-6/10W sont dimensionnés pour une charge de 10 VA ; la dépasser — à cause de câbles longs (>20 m), de plusieurs appareils ou d’impédances élevées — augmente les erreurs d’angle et de rapport, pouvant entraîner une dérive cumulative >1 %. Calculez toujours l’impédance totale de la boucle : Z_total = R_câble + Z_compteur ≤ (VA_nominal / I_secondaire²) = 10 VA / 25 A² = 0,4 Ω pour un secondaire à 5 A.
Q3 : Quelles sont les erreurs d’installation les plus fréquentes avec le JLSZV-6/10W qui compromettent la sécurité ou la fiabilité à long terme dans les postes extérieurs ?
Trois erreurs critiques : (1) ne pas relier l’enveloppe en acier inoxydable au réseau de mise à la terre du poste conformément à la norme IEEE 80 ou aux règles locales — cela supprime le blindage CEM et crée un risque d’électrocution en cas de défaut ; (2) laisser les enroulements secondaires du TC en circuit ouvert sous tension, ce qui peut générer >1 kV par saturation magnétique, endommageant l’isolation ou blessant du personnel ; (3) respect insuffisant des distances de dégagement (<600 mm à l’avant ou <300 mm sur les côtés), limitant la ventilation et l’accès. Bien que les unités en résine coulée soient refroidies par convection naturelle, un espace restreint élève la température des points chauds de 10 à 15 °C, accélérant le vieillissement thermique de l’époxy. Serrez toujours les connexions primaires à 25–30 N·m pour éviter l’échauffement par résistance de contact.
Q4 : Comment la classe de précision et la puissance assignée du TT (ex. : 0,2/2×20 VA vs. 0,5/2×50 VA) influencent-elles la performance du comptage lorsque plusieurs appareils partagent le circuit secondaire ?
La précision du TT n’est garantie que dans sa charge assignée par enroulement. Un TT classe 0,2 avec 2×20 VA maintient ±0,2 % uniquement si chaque enroulement alimente ≤20 VA. Si connecté simultanément à un compteur facturable (10 VA) et à un enregistreur qualité (15 VA), la charge totale dépasse 20 VA, dégradant la précision vers la classe 0,5 ou pire. Pour les applications multifonction, le 0,5/2×50 VA offre une marge mais sacrifie la précision facturable. Additionnez toujours les charges connectées par phase : ex. compteur numérique (5 VA) + RTU (8 VA) + relais (7 VA) = 20 VA — nécessitant au minimum un TT 2×20 VA. Dépasser la puissance limite (2×400 VA) risque une détérioration thermique en cas de surcharge prolongée.
Q5 : Le JLSZV-6/10W peut-il fonctionner de façon fiable en haute altitude (ex. : >3000 m), et son isolation en résine coulée nécessite-t-elle une dépréciation comme les transformateurs à huile ?
Oui — le JLSZV-6/10W est expressément homologué jusqu’à 4500 m sans dépréciation électrique ni thermique. Contrairement aux unités à huile, dont la tenue diélectrique diminue avec la densité d’air réduite, l’isolation en résine coulée repose sur de l’époxy solide, insensible à la pression atmosphérique. La performance thermique reste stable grâce au refroidissement par convection naturelle et à un dimensionnement conservateur des conducteurs (validé selon GB/T 17201). Bien que la réduction de densité d’air au-delà de 2000 m diminue légèrement le transfert convectif (~5 % à 3000 m), la conception intègre une marge thermique suffisante pour maintenir les points chauds <110 °C même à 600 A pleine charge et 55 °C ambiante.
Q6 : Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les rapports, classes de précision et configurations secondaires du JLSZV-6/10W, et comment influencent-elles les délais de livraison ?
Le JLSZV-6/10W supporte des courants primaires de 7,5 A à 600 A en paliers standards (ex. : 100/5 A, 400/5 A), avec un courant secondaire généralement fixé à 5 A sauf spécification contraire. La précision du TC peut être commandée en 0,2S (facturation), 0,5S (sous-facturation) ou 0,5 (protection) ; celle du TT en 0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0. Des enroulements secondaires doubles sont standard pour TC et TT, permettant des circuits séparés comptage/protection. Des charges personnalisées (ex. : 15 VA pour TC) ou des orientations de boîte à bornes sont possibles, mais rallongent le délai de livraison de 4–6 semaines à 8–10 semaines. Vérifiez la disponibilité des variantes courantes (ex. : 10 kV, 400/5 A, 0,2S/0,2) pour les projets urgents.
Q7 : En quoi l’enveloppe en acier inoxydable du JLSZV-6/10W améliore-t-elle la durée de vie en environnement corrosif comparée aux alternatives en acier peint ou aluminium ?
L’acier inoxydable (généralement AISI 304/316) offre une résistance à la corrosion supérieure dans les environnements IEC 60721-3-4 Classe 4C2 (côtier) ou 3C4 (industriel). Les enveloppes en acier peint présentent souvent des défaillances aux soudures ou rayures en 3–5 ans, nécessitant une repeinture. L’aluminium subit une corrosion galvanique en présence de barres cuivre dans des atmosphères salines. L’enveloppe inox du JLSZV-6/10W, associée à une boîte à bornes étanche IP54, assure une durée de vie >25 ans sans maintenance — critique pour les postes isolés. Une analyse de coût global montre un TCO inférieur de 30 à 40 % sur 30 ans grâce à l’absence de repeinture, étanchéité ou remplacement.
Q8 : D’un point de vue achat, quand le JLSZV-6/10W combiné est-il plus rentable que l’installation de TC et TT séparés, et quels facteurs influencent le coût total installé ?
Le JLSZV-6/10W réduit le coût total installé de 15 à 20 % malgré un prix unitaire plus élevé, grâce à une seule fondation, des travaux civils réduits, un câblage simplifié (un seul point de raccordement) et une mise en service plus rapide. Il minimise aussi l’encombrement dans les postes compacts. Le délai standard est de 4–6 semaines, mais les configurations personnalisées (ex. : rapports non standards ou doubles TC 0,2S) peuvent prendre 8–10 semaines. Pour les sites non surveillés, sa conception sans maintenance élimine les coûts récurrents des TT à huile (prélèvements d’huile, tests d’humidité, remplacement de joints). Vérifiez la disponibilité des spécifications courantes (10 kV, 400/5 A, 0,2S/0,2) pour éviter les retards. Sur 30 ans, la fiabilité et l’absence de maintenance du combiné offrent un TCO nettement inférieur en environnement extérieur sévère.