Présentation générale
Le JLSZV8-10W/340 est un transformateur combiné extérieur à isolation en résine époxy conçu pour les réseaux de distribution moyenne tension à 10 kV. Il intègre les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) dans une même enveloppe métallique, fournissant des signaux de mesure précis destinés aux applications de comptage et de protection.
Ce coffret de comptage combiné 10 kV présente une isolation de classe 12 kV (12/42/75 kV) et est conforme à la norme GB20840.4-2015 pour le comptage facturable haute précision. Adapté aux installations sur poteau, aux postes compacts et aux réseaux industriels, il couvre une large plage de courants allant de 7,5 A à 600 A et garantit des performances fiables en environnement extérieur sévère grâce à sa construction en résine époxy résistante à l’humidité.

Fiche technique résumée
| Paramètre | Valeur nominale |
|---|---|
| Tension du réseau | 10 kV |
| Classe d’isolation | 12/42/75 kV |
| Plage de courant | 7,5 A – 600 A |
| Classe de précision (comptage) | 0,2S / 0,5 |
| Classe de précision (protection) | 5P10 / 5P15 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension secondaire | 100 V / √3 |
| Courant secondaire | 5 A ou 1 A |
| Espacement des bornes | 340 mm |
| Type d’installation | Extérieur, montage sur poteau |
| Matière de l’enveloppe | Métal |
| Matière isolante | Résine époxy moulée |
Construction
Le JLSZV8-10W/340 dispose d’une enveloppe métallique robuste abritant des noyaux de TC et TT isolés en résine époxy. Les enroulements primaires sont entièrement encapsulés dans une résine époxy de haute qualité, assurant une excellente tenue diélectrique, une résistance à l’humidité et une stabilité mécanique. Les bornes secondaires sont logées dans une boîte à bornes étanche protégeant contre les infiltrations environnementales. L’ensemble est conçu pour une exposition directe en extérieur, avec des finitions anticorrosion et des dispositifs de fixation adaptés au montage sur poteau ou en poste.
Technical Parameters
Conditions de service
- Position d’installation : Extérieur sur poteau, poste ou points de distribution
- Température ambiante : -15 °C à +55 °C
- Altitude maximale : ≤ 4500 m (sans déclassement)
- Enveloppe : Enveloppe métallique avec fentes de ventilation
- Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux normes électriques locales et aux exigences de comptage
- Entretien : L’enveloppe métallique nécessite un entretien minimal en environnement extérieur
Caractéristiques techniques
Le JLSZV8-10W/340 est un transformateur combiné extérieur à isolation en résine époxy conçu pour les réseaux triphasés à 10 kV. Il fonctionne dans une plage de température de -15 °C à +55 °C et jusqu’à 4500 m d’altitude sans déclassement, conformément à la norme GB20840.4-2015. L’appareil est doté d’une enveloppe métallique, d’un espacement des bornes de 340 mm et prend en charge une large plage de courants primaires de 7,5 A à 600 A.
Données du transformateur de tension
| Rapport de tension assigné |
Niveau d’isolation assigné (kV) |
Classe de précision / Puissance assignée |
Puissance limite |
|---|---|---|---|
| 6000/100 | 7,2/32/60 | 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) | 2×400 VA |
| 10000/100 | 12/42/75 | 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA), 1,0 (2×80 VA), 3,0 (2×200 VA) | 2×400 VA |
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 coffret de comptage combiné extérieur JLSZV8-10W/340 à isolation en résine époxy est fixé à l’aide de 9 vis M6 traversant les trous de fixation de la base. Assurez-vous que la surface d’installation est plane et capable de supporter le poids de l’appareil. L’enveloppe métallique doit être solidement fixée et correctement mise à la terre conformément aux normes électriques locales.
Schéma de câblage

Le schéma de câblage illustre les connexions des bornes des transformateurs de courant (TC) et de tension (TT). Vérifiez la séquence correcte des bornes AP1/AP2, BP1/BP2 et CP1/CP2 avant la mise en service. 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. Toutes les connexions de mise à la terre et le câblage interne doivent suivre le schéma de câblage approuvé du projet.
Selection & FAQs
Guide de sélection
- Sélectionner pour réseaux 10 kV avec isolation de classe 12 kV (niveau 12/42/75 kV).
- Choisir le courant primaire du TC entre 7,5 A et 600 A selon la charge réelle.
- Spécifier la classe de précision du TC : 0,2S pour le comptage facturable haute précision, ou 0,5S/0,5 selon les normes de comptage.
- Sélectionner le rapport tension du TT : 6000/100 ou 10000/100 pour correspondre à la tension du réseau et aux entrées des compteurs.
- Vérifier la classe de précision du TT : 0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0 selon l’application.
- Indiquer clairement le type d’installation : extérieur sur poteau (utilisation intérieure possible mais non standard).
Questions fréquentes
Q1 : Comment choisir le courant primaire et la classe de précision appropriés du TC pour le comptage facturable sur un réseau 10 kV avec le JLSZV8-10W/340 ?
Pour le comptage facturable sur réseaux 10 kV, le courant primaire du TC doit correspondre au profil de charge attendu — choisissez dans la plage supportée (7,5 A–600 A) selon la charge continue maximale. Pour respecter la norme GB/T 20840.4-2015 et garantir la précision de facturation, spécifiez la classe 0,2S pour le comptage haute précision (ex. : postes distributeurs) ou 0,5S/0,5 pour usage industriel général. Notez que la classe 0,2S maintient sa précision jusqu’à 1 % du courant nominal, essentiel en cas de faible charge. Vérifiez toujours que la charge secondaire (typiquement 10 VA pour 0,2S) ne dépasse pas la puissance assignée du transformateur afin d’éviter des erreurs de mesure.
Q2 : Quelles sont les principales différences entre le JLSZV8-10W/340 et des installations séparées TC/TT classiques, et quand privilégier cette unité combinée ?
Le JLSZV8-10W/340 intègre les fonctions TC et TT dans une seule enveloppe métallique extérieure à isolation en résine époxy, réduisant ainsi l’encombrement, la complexité d’installation et les coûts par rapport à des unités séparées. Il convient idéalement aux applications sur poteau, aux postes compacts ou aux projets de rénovation où l’espace est limité. Toutefois, contrairement aux configurations modulaires, il offre moins de flexibilité pour mettre à niveau indépendamment les composants TC ou TT. Optez pour ce transformateur combiné lorsque la tension du réseau est fixe à 10 kV, que le courant de charge se situe entre 7,5 et 600 A, et que la conformité à la norme GB20840.4-2015 est requise. Évitez-le si une évolutivité future ou des configurations mixtes de tension sont envisagées.
Q3 : Quelles précautions d’installation sont critiques pour éviter les risques de sécurité ou les erreurs de mesure avec le JLSZV8-10W/340 ?
Trois précautions essentielles doivent être respectées : (1) Ne jamais laisser les circuits secondaires du TC ouverts en service — court-circuitez-les ou connectez-les à une charge avant toute déconnexion afin d’éviter des surtensions dangereuses (>1000 V). (2) Assurez une mise à la terre correcte de l’enveloppe métallique conformément aux normes électriques locales ; une mise à la terre insuffisante compromet la sécurité et les performances CEM. (3) Vérifiez la polarité des bornes (AP1/AP2, etc.) par rapport au schéma de câblage — une inversion des connexions du TC provoque des erreurs négatives de comptage. En outre, fixez l’appareil sur une surface plane et sans vibrations à l’aide des neuf vis M6 pour garantir la stabilité mécanique et l’intégrité des distances de contournement, notamment en zones côtières ou polluées.
Q4 : Comment interpréter les classes de précision du TT (0,2, 0,5, 1,0, 3,0) et les puissances assignées du JLSZV8-10W/340 dans les applications pratiques ?
La classe de précision du TT définit l’erreur de transformation de tension sous une charge donnée. La classe 0,2 (erreur ±0,2 % à 2×20 VA) est exigée pour le comptage facturable haute précision selon la norme GB/T 20840.4. La classe 0,5 (±0,5 % à 2×50 VA) convient au comptage commercial général, tandis que les classes 1,0 et 3,0 servent à la surveillance ou aux relais de protection où la précision est moins critique. La notation « 2× » indique deux enroulements secondaires indépendants — chacun pouvant alimenter des compteurs ou appareils distincts. Dépasser la puissance assignée (ex. : connecter une charge de 60 VA à un enroulement 0,2 classe 20 VA) dégrade la précision et peut provoquer une surcharge thermique. Dimensionnez toujours les charges des compteurs pour rester dans la limite VA spécifiée pour la classe choisie.
Q5 : Quelles sont les implications de l’espacement des bornes à 340 mm et de la classe d’isolation 12/42/75 kV sur la fiabilité extérieure en environnements sévères ?
L’espacement interphasé des bornes à 340 mm assure une distance de contournement minimale d’environ 34 mm/kV, dépassant les exigences pour les degrés de pollution III/IV (ex. : zones côtières ou industrielles), réduisant fortement le risque de claquage en cas d’humidité ou de brouillard salin. Associé à la classe d’isolation 12/42/75 kV (12 kV efficace, 42 kV onde de foudre, 75 kV tenue à fréquence industrielle), cette conception garantit des performances diélectriques fiables jusqu’à 4500 m d’altitude sans déclassement. L’encapsulation en résine époxy bloque également les infiltrations d’humidité, empêchant les décharges partielles internes — mode de défaillance courant dans les transformateurs extérieurs à isolation aérienne ou huileuse.
Q6 : Comment les courants thermique et dynamique de courte durée influencent-ils la coordination des protections dans la section TC du JLSZV8-10W/340 ?
Le courant thermique de courte durée (ex. : 60 kA pendant 1 s pour un primaire 500–600 A) et le courant dynamique (ex. : 150 kA crête) du TC définissent sa capacité à supporter les courants de défaut sans dommage. Ces valeurs doivent dépasser le niveau de défaut prévisible au point d’installation pour garantir la survie pendant le temps d’ouverture du disjoncteur amont. Par exemple, si le courant de défaut du réseau est de 40 kA efficace, choisissez un TC avec une tenue ≥40 kA (ex. : segment 500–600 A). Des valeurs inadaptées risquent la saturation du circuit magnétique, la rupture de l’isolation ou la déformation mécanique lors des défauts, compromettant à la fois le fonctionnement des relais de protection et l’intégrité post-défaut. Croisez toujours ces paramètres avec l’étude de court-circuit de votre réseau.
Q7 : Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le JLSZV8-10W/340 afin de répondre à des exigences projet spécifiques ?
Les principaux paramètres personnalisables incluent : (1) le courant primaire du TC (toute valeur comprise entre 7,5 et 600 A), (2) le courant secondaire du TC (5 A ou 1 A — le 1 A réduit les pertes par charge sur longues liaisons), (3) le rapport tension du TT (6000/100 V ou 10000/100 V pour correspondre à la tension nominale du réseau), (4) les combinaisons précision/puissance du TT (ex. : deux enroulements 0,2 classe 20 VA pour un comptage redondant), et (5) la configuration des bornes (espacement standard à 340 mm, mais distances de contournement personnalisées possibles pour environnements extrêmes). Notez que les classes de précision comme 0,2S pour le TC et 0,2 pour le TT sont définies en usine et ne peuvent être ajustées sur site — spécifiez-les correctement lors de la commande.
Q8 : D’un point de vue approvisionnement, quels facteurs influencent les délais, le coût et les alternatives du JLSZV8-10W/340 dans les projets internationaux ?
Le délai de livraison varie généralement de 6 à 10 semaines, influencé par la personnalisation (ex. : rapports TC non standards rallongent la livraison de 2 à 3 semaines). Les facteurs de coût incluent la classe de précision (0,2S ajoute une prime de ~15–20 % par rapport à 0,5), le courant secondaire (les modèles 1 A coûtent légèrement plus en raison d’enroulements plus fins) et le volume. Pour les projets internationaux exigeant la conformité à la norme IEC 61869 (vs. GB20840.4), vérifiez les rapports d’essai — bien que le JLSZV8-10W/340 soit techniquement aligné, la certification IEC formelle peut nécessiter une documentation supplémentaire. Les alternatives incluent les séries TXL d’ABB ou les unités combinées 8DJH de Siemens, mais celles-ci manquent souvent d’enveloppes intégrées et coûtent 30 à 50 % plus cher. Évaluez le coût total installé : la conception tout-en-un du JLSZV8-10W/340 réduit les accessoires de fixation, la main-d’œuvre et l’encombrement, compensant souvent le prix unitaire initial.