JLSZV(Y)9-6/10W – Transformateur combiné courant/tension en acier inoxydable

Classe de tension 6/10 kV pour réseaux MT

  • Précision 0,2S/0,5 pour mesures énergétiques précises
  • Enceinte en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Montage au sol avec fenêtres d’inspection visuelle
  • Intègre TC et TT en une seule unité
  • Conforme aux normes IEC 61869 et GB/T
  • Adapté aux postes sources extérieurs et réseaux industriels

Présentation

Le JLSZV(Y)9-6/10W est un transformateur combiné extérieur en acier inoxydable, monté au sol, 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/VT) dans une seule unité isolée à la résine coulée, logée dans une enceinte double-porte en acier inoxydable équipée de fenêtres d’observation.

Ce transformateur combiné offre une classe de précision 0,2S pour le TC et 0,2/0,5 pour le TT, adaptée à la mesure facturable d’énergie active et réactive. Il est conforme à la norme GB17201-2006 et convient particulièrement aux postes sources, zones industrielles et installations côtières nécessitant résistance à la corrosion, surveillance visuelle et câblage flexible (triphasé ou triphasé 4 fils).

Vue du produit

JLSZVY9 610W Stainless Steel Combined Current and Voltage Transformer 1

Résumé des caractéristiques électriques

Paramètre Valeur nominale
Classe de tension 6 kV / 10 kV
Plage de courant primaire 7,5 A – 600 A
Classe de précision TC 0,2S
Classe de précision TT 0,2 / 0,5
Fréquence du réseau 50 Hz
Type d’isolation Résine coulée
Type d’installation Montage au sol
Matière de l’enceinte Acier inoxydable
Configurations de câblage secondaire Triphasé, triphasé 4 fils
Norme de conformité GB17201-2006
Environnement d’utilisation Extérieur
Fonction d’observation Double porte avec fenêtres

Construction

Le JLSZV(Y)9-6/10W dispose d’une enceinte robuste double-porte en acier inoxydable offrant une haute résistance mécanique et une excellente tenue à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements extérieurs sévères, y compris les zones côtières. Les composants internes — transformateurs de courant et de tension — sont entièrement encapsulés dans une isolation à la résine coulée, garantissant des performances diélectriques optimales, une résistance à l’humidité et une stabilité à long terme. Les fenêtres d’observation intégrées dans chaque porte permettent une inspection visuelle des compteurs et connexions internes sans compromettre l’étanchéité de l’enceinte. La conception montée au sol inclut des points d’ancrage sécurisés et une boîte dédiée aux bornes secondaires pour un raccordement sûr et ordonné aux compteurs d’énergie et dispositifs de surveillance.

Technical Parameters

Conditions de service

  • Position d’installation : Installation au niveau du sol dans des postes sources, zones industrielles ou points de distribution
  • Température ambiante : -15 °C à +55 °C
  • Altitude maximale : ≤ 4500 m (aucun déclassement requis)
  • Matière de l’enceinte : Acier inoxydable avec fenêtres d’observation pour surveillance visuelle
  • Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de comptage
  • Maintenance : Les fenêtres d’observation permettent une inspection visuelle sans ouvrir les portes

Caractéristiques techniques

Le JLSZV(Y)9-6/10W est un transformateur combiné extérieur en acier inoxydable, monté au sol, conçu pour les réseaux 6 kV et 10 kV. Il intègre un transformateur de tension isolé à la résine coulée, fonctionne dans une plage de température ambiante de -15 °C à +55 °C, supporte des altitudes jusqu’à 4500 m sans déclassement, est conforme à la norme GB17201-2006 et propose une large plage de courant primaire de 7,5 A à 600 A.

Données du transformateur de tension

Type
(Rapport)
Tension
assignée
(kV)
Classe de
précision /
Puissance
assignée
(VA)
Puissance
limite
(VA)
Niveau
d’isolation
assigné
(kV)
JLSZV(F)-6W 6 0,2 (2×20 VA), 0,5 (2×50 VA) 2×400 VA 7,2/32/60
JLSZV(F)-10W 10 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
(VA)
Courant
thermique
de courte
durée
(kA)
Courant
dynamique
(kA)
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
Note de sélection : Choisir la variante (6 kV ou 10 kV) selon la tension du réseau. Les rapports des transformateurs de courant doivent être sélectionnés en fonction des besoins réels de charge, dans les plages de courant primaire spécifiées.

Installation & Wiring

Schéma d’installation

Schéma d'installation

Le transformateur combiné en acier inoxydable JLSZV(Y)9-6/10W s’installe sur une surface plane et horizontale à l’aide des trous de fixation prévus dans l’empreinte de 1160 mm × 1160 mm. L’appareil dispose d’une façade double-porte avec fenêtres d’observation et nécessite un espace libre suffisant pour la ventilation de tous côtés, en particulier au niveau des panneaux latéraux en acier inoxydable.

Schéma de câblage

Schéma de câblage

Le schéma de câblage illustre les connexions pour les configurations triphasée et triphasée 4 fils. Les bornes primaires sont identifiées AP1/AP2, BP1/BP2 et CP1/CP2 — vérifiez la séquence des phases avant mise en service. Les bornes secondaires du TC alimentent les entrées courant des compteurs d’énergie active et réactive et ne doivent jamais être laissées en circuit ouvert en service. Les bornes secondaires du TT fournissent la tension aux compteurs et dispositifs de surveillance. Tous les câblages de mise à la terre et vers la boîte de comptage doivent respecter le schéma approuvé du projet, et l’enceinte en acier inoxydable doit être correctement mise à la terre pour des raisons de sécurité.

Les circuits secondaires du TC ne doivent jamais être en circuit ouvert en service. Veillez toujours à mettre correctement à la terre l’enceinte en acier inoxydable et suivez scrupuleusement le schéma de câblage approuvé pour les connexions des circuits de comptage et de protection.

Selection & FAQs

Guide de sélection

  • Tension du réseau : Choisissez le modèle JLSZV(Y)9-6W pour les réseaux 6 kV (classe 7,2 kV) ou JLSZV(Y)9-10W pour les réseaux 10 kV (classe 12 kV).
  • Rapport du transformateur de courant (TC) : Sélectionnez le courant primaire entre 7,5 A et 600 A selon les besoins réels de charge.
  • Précision de mesure : Utilisez la classe de précision 0,2S pour la facturation énergétique haute précision ; les classes 0,5S ou 0,5 conviennent aux applications de mesure générale.
  • Configuration de câblage : Précisez triphasé ou triphasé 4 fils selon votre architecture réseau et vos équipements de comptage.
  • Rapport du transformateur de tension (TT) : Sélectionnez 6000/100 pour les réseaux 6 kV ou 10000/100 pour les réseaux 10 kV afin de correspondre aux entrées des compteurs.

Foire aux questions

Q1 : Comment sélectionner correctement le modèle JLSZV(Y)9-6/10W pour la facturation énergétique dans un poste source 10 kV extérieur exposé aux embruns marins et à une humidité élevée ?

Pour les réseaux 10 kV en environnement corrosif, spécifiez la variante JLSZV(Y)9-10W (isolée pour 12 kV conformément à la norme GB17201-2006). Associez-la à un TC de classe 0,2S — obligatoire pour la facturation utilitaire selon la norme IEC 61869-2 — et choisissez un courant primaire (ex. 300 A ou 400 A) adapté à votre charge continue maximale. Le TT doit être configuré pour une précision de classe 0,2 avec une sortie secondaire de 100 V (rapport 10000/100). L’enceinte en acier inoxydable AISI 304/316 avec double porte et fenêtres d’observation assure une protection IP54+ et évite les ouvertures fréquentes, préservant ainsi l’intégrité de l’étanchéité interne. Il est essentiel que la charge totale secondaire sur le TC 0,2S n’excède pas 10 VA ; sinon, l’erreur de phase pourrait dépasser ±0,2 % même dans la plage de courant nominal.

Q2 : Pourquoi la classe de précision 0,2S du TC est-elle essentielle pour la facturation énergétique dans le JLSZV(Y)9-6/10W, et comment surpasse-t-elle les classes 0,5S ou 0,5 sous des profils de charge réels ?

La classe 0,2S (selon IEC 61869-2 / GB/T 20840.2) garantit une erreur de rapport ≤±0,2 % entre 20 % et 120 % du courant primaire nominal, et maintient une erreur ≤±0,75 % jusqu’à 1 % du courant nominal — critique pour une facturation précise pendant les périodes creuses ou en veille (ex. charges nocturnes dans les bâtiments tertiaires). En revanche, la classe 0,5S tolère une erreur de ±0,5 % uniquement entre 5 % et 120 % de la charge et présente une erreur non maîtrisée en dessous de 5 %, tandis que la classe standard 0,5 ne spécifie aucune performance à faible courant. Étant donné que le JLSZV(Y)9-6/10W supporte des courants primaires aussi bas que 7,5 A, l’usage de la classe 0,2S assure la conformité aux codes réseau exigeant une précision de classe 0,2 sur toute la plage opérationnelle, notamment lorsqu’il est connecté à des compteurs statiques modernes à large dynamique.

Q3 : Quelles erreurs critiques d’installation compromettent couramment la sécurité ou l’intégrité des mesures lors de la mise en service du JLSZV(Y)9-6/10W, et comment les éviter ?

Les principaux pièges sont : (1) Laisser les secondaires du TC en circuit ouvert — cela induit des tensions transitoires >1 kV lors de la mise sous tension, risquant une défaillance d’isolement et un arc électrique ; toujours terminer sur un pont de court-circuit ou un compteur avant la mise sous tension. (2) Inversion de la séquence des phases (ex. permutation AP1/BP1/CP1) — provoquant un enregistrement inversé de l’énergie ; vérifier avec un contrôleur de rotation de phase avant mise en service. (3) Mise à la terre insuffisante — l’enceinte en acier inoxydable doit être reliée à une prise de terre dédiée (<5 Ω) selon la norme IEC 61936, distincte du neutre du système. (4) Espacement insuffisant : maintenir ≥500 mm de tous côtés, surtout près des panneaux latéraux, pour éviter un échauffement localisé dégradant la tenue diélectrique de la résine coulée. (5) Câblage TT non blindé — utiliser systématiquement des câbles paires torsadées blindées, avec le blindage mis à la terre côté compteur, pour supprimer les erreurs dues au couplage capacitif affectant la mesure de puissance réactive.

Q4 : Comment la puissance assignée (VA) et les limites thermiques du TT influencent-elles la conception des circuits aval de comptage et de protection dans le JLSZV(Y)9-6/10W ?

Le TT intégré dans la variante 10 kV comporte deux enroulements secondaires : l’un de classe 0,2 à 2×80 VA et l’autre de classe 3,0 à 2×200 VA, avec une limite thermique combinée de 2×400 VA. Pour préserver la précision de classe 0,2 destinée à la facturation, la charge totale par enroulement (compteurs + câblage + résistance de contact) doit rester ≤80 VA. Par exemple, deux compteurs kWh 0,2S (5 VA chacun) plus 30 m de câble Cu 2,5 mm² (≈8 VA d’impédance de boucle) totalisent ~18 VA — bien en deçà de la limite. Toutefois, connecter des relais de protection ou des transducteurs SCADA sur le même enroulement 0,2 risque de dépasser cette limite, augmentant la chute de tension et l’erreur d’angle de phase (>5′), impactant directement la précision des VARh. Bonne pratique : réserver l’enroulement 0,2 exclusivement aux compteurs facturables et utiliser l’enroulement 3,0 (200 VA) pour les charges non facturables.

Q5 : Le JLSZV(Y)9-6/10W peut-il fonctionner de manière fiable à des altitudes supérieures à 3000 m sans déclassement, et quelles adaptations environnementales sont nécessaires ?

Oui — l’appareil est certifié pour fonctionner jusqu’à 4500 m d’altitude sans déclassement électrique, grâce à son système d’isolation à la résine coulée sans vide, qui évite la dégradation diélectrique observée dans les unités remplies d’huile ou de gaz en atmosphère raréfiée. Selon les données d’essai GB17201-2006, le niveau d’impulsion de base (BIL) reste stable jusqu’à 4500 m. Cependant, la gestion thermique nécessite un ajustement : au-delà de 3000 m, réduire la température ambiante maximale admissible de +55 °C à +45 °C pour compenser la baisse du refroidissement par convection. Vérifiez également les codes réseau locaux — certaines utilities (ex. régions andines ou tibétaines) imposent des distances de fuite étendues (>25 mm/kV) malgré les spécifications constructeur ; confirmez que l’isolation externe satisfait aux exigences régionales.

Q6 : Quels protocoles de maintenance à long terme garantissent la précision et la fiabilité durables du JLSZV(Y)9-6/10W en service extérieur sévère ?

Mettez en œuvre un plan de maintenance échelonné : (1) Contrôles visuels trimestriels via les fenêtres d’observation pour détecter condensation, oxydation des bornes ou intrusion de poussière — signes précoces de défaillance des joints. (2) Essais annuels de résistance d’isolement : les enroulements TC/TT doivent afficher ≥1000 MΩ sous 2500 V CC, et la continuité de terre doit être <0,1 Ω. (3) Tous les 5 ans, effectuer des essais complets de rapport et de déphasage selon IEC 61869-3 avec un banc calibré ; valider l’erreur du TC à 100 % et 5 % du courant nominal pour confirmer la conformité à la classe 0,2S. Évitez toute ouverture inutile de l’enceinte — chaque accès risque de compromettre la protection IP. Si un nettoyage interne s’avère indispensable, utilisez de l’air sec et sans huile (<30 psi) ; n’appliquez jamais de solvants ni d’eau, car l’absorption d’humidité peut initier des contournements surfaciques sur la résine coulée.

Q7 : Comment l’enceinte en acier inoxydable du JLSZV(Y)9-6/10W influence-t-elle le coût total de possession comparé aux alternatives en acier doux ou PRV dans les installations industrielles ou côtières ?

L’acier inoxydable (AISI 304/316) offre un coût total de possession (TCO) inférieur malgré un surcoût initial de 15 à 20 % par rapport à l’acier doux revêtu. En zone côtière, les enceintes en acier doux nécessitent généralement une repeinture tous les 3 à 5 ans et subissent souvent une perforation en moins de 8 ans à cause de la piqûre chlorurée, entraînant des arrêts imprévus. L’acier inoxydable élimine ces coûts sur une durée de vie de 25 ans et plus. Les polymères renforcés de fibres (PRV) offrent une résistance à la corrosion mais manquent de rigidité mécanique pour les zones sismiques ≥2 et se dégradent sous l’exposition UV, réduisant potentiellement la protection IP après 10 à 12 ans. De plus, l’acier inoxydable fournit un blindage CEM intrinsèque — essentiel pour protéger les électroniques de comptage sensibles contre les transitoires provenant des variateurs de fréquence ou des appareillages voisins.

Q8 : Quelles options de personnalisation existent pour des courants primaires, charges secondaires ou configurations de câblage non standards au-delà des spécifications publiées du JLSZV(Y)9-6/10W ?

Des personnalisations limitées sont possibles : (1) Les courants primaires TC entre 7,5 A et 600 A peuvent être ajustés à des valeurs non standards (ex. 125 A, 350 A) avec un délai de 6 à 8 semaines. (2) Des charges secondaires jusqu’à 15 VA pour les TC 0,2S peuvent être acceptées, mais cela nécessite une revalidation selon IEC 61869-2 et augmente typiquement l’erreur de phase de 2 à 3 minutes d’arc — demandez les rapports d’essai usine. (3) Des rapports TT comme 10000/√3/100/√3 pour les systèmes triphasés 4 fils sont réalisables mais réduisent la marge de précision ; confirmez avec les certificats d’essai de type. Remarque : les configurations personnalisées perdent la certification standard GB17201-2006 sauf si nouvellement testées. Spécifiez toujours vos exigences exactes dès la commande pour éviter des incompatibilités sur site avec l’infrastructure de comptage existante.

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