Transformateur combiné JLSZY(F)-6.10W 6/10 kV

Classes de tension 6/10 kV avec niveaux d’isolation 7,2/32/60 kV et 12/40/75 kV

  • Classe de précision 0,2S pour comptage et 5P10 pour protection
  • Boîtier en caoutchouc de silicone avec isolation interne époxy coulée pour usage extérieur
  • Adapté aux montages sur poteau, postes compacts et réseaux industriels
  • Conforme aux normes CEI 61869-1, 61869-2 et 61869-3
  • Design triphasé à trois éléments intégrant TC et TT en un seul ensemble
  • Matériau en silicone hydrophobe résistant aux UV pour une fiabilité extérieure durable

Présentation générale

Le JLSZY(F)-6.10W est un transformateur combiné triphasé à trois éléments destiné aux systèmes moyenne tension de 6 kV et 10 kV, conçu pour une installation en extérieur. Il intègre les fonctions de transformateur de courant (TC) et de transformateur de tension (TT) dans un seul ensemble, avec une isolation en caoutchouc de silicone et une construction en résine époxy coulée assurant des performances fiables en environnement extérieur.

Conçu pour des applications de comptage haute précision et de protection, il prend en charge des courants secondaires allant de 5 A à 300 A et est conforme à la norme GB20840.4-2015. Adapté aux installations sur poteau, aux postes compacts et aux réseaux industriels de distribution, l’appareil délivre des signaux précis de tension et de courant même dans des conditions environnementales sévères, notamment sous exposition UV et variations thermiques importantes.

Vue du produit

Résumé des caractéristiques nominales

Paramètre Valeur nominale
Tension du système 6 kV / 10 kV
Tenue diélectrique (primaire) 7,2/32/60 kV ou 12/40/75 kV
Tension secondaire 100 V / √3
Courant secondaire 5 A (standard), jusqu’à 300 A
Classe de précision (comptage) 0,2 / 0,5
Classe de précision (protection) 3P / 6P
Fréquence 50 Hz
Matériau d’isolation Caoutchouc de silicone + résine époxy coulée
Configuration par phase Triphasé, trois éléments
Type d’installation Extérieur, montage sur poteau ou en poste
Norme de conformité GB20840.4-2015
Indice environnemental Résistant aux UV, étanche aux intempéries

Construction

Le JLSZY(F)-6.10W présente une construction hybride robuste combinant une encapsulation interne en résine époxy coulée et un boîtier extérieur en caoutchouc de silicone résistant aux intempéries. Cette conception bimatériau garantit une excellente tenue diélectrique, une stabilité mécanique et une résistance durable aux rayonnements ultraviolets, à l’humidité et aux cycles thermiques. La base ovale permet un montage sécurisé sur poteau ou structure porteuse tout en minimisant l’encombrement. Les bornes primaires sont conçues pour une connexion directe aux conducteurs 6 kV ou 10 kV, et le boîtier étanche des bornes secondaires protège les câblages contre les infiltrations environnementales. Tous les matériaux sont conformes aux normes CEI et GB applicables aux équipements électriques extérieurs, assurant un fonctionnement fiable dans des environnements de distribution exigeants.

Technical Parameters

Conditions de service

  • Position d’installation : Extérieur, montage sur poteau, en poste ou points de distribution
  • Température ambiante : -15 °C à +55 °C
  • Altitude maximale : ≤ 4500 m (aucun déclassement requis)
  • Isolation : Construction en caoutchouc de silicone et résine époxy coulée
  • Mise à la terre : Connecter la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de comptage
  • Maintenance : La construction en caoutchouc de silicone nécessite une maintenance minimale en environnement extérieur

Paramètres techniques

Le JLSZY(F)-6.10W est un transformateur combiné extérieur pour systèmes 6 kV et 10 kV, doté d’une isolation en caoutchouc de silicone et résine époxy coulée. Il fonctionne dans une plage de température de -15 °C à +55 °C, supporte une installation jusqu’à 4500 m d’altitude sans déclassement, est conforme à la norme GB20840.4-2015 et propose une plage de courant de 5 A à 300 A.

Données du transformateur de tension

Rapport
de tension
nominal
Classe
de
précision
Puissance
nominale
(VA)
Niveau
d’isolation
nominal
(kV)
6000/√3 : 100/√3 : 100/3 0,2 / 0,5 30 VA 7,2/32/60
10000/√3 : 100/√3 : 100/3 0,2 / 0,5 40 VA 12/40/75
11000/√3 : 110/√3 : 110/3 0,2 / 0,5 60 VA 12/40/75

Données du transformateur de courant

Rapport
de courant
nominal (A)
Classe
de
précision
Puissance
nominale
(VA)
Courant
thermique
de courte
durée
Courant
dynamique
Niveau
d’isolation
nominal (kV)
5 – 300/5 0,2S 15 VA 60 × I1n 150 × I1n 12/42/75
5 – 300/5 0,2 15 VA 60 × I1n 150 × I1n 12/42/75
5 – 300/5 0,5 20 VA 60 × I1n 150 × I1n 12/42/75
Note de sélection : Assurez-vous d’associer correctement les rapports, classes de précision et charges nominales des transformateurs de tension et de courant selon la conception du système et les besoins de l’application (comptage ou protection).

Installation & Wiring

Schéma d’installation

Schéma d'installation

Le transformateur combiné extérieur JLSZY(F)-6.10W est fixé sur une structure porteuse à l’aide de sa base ovale munie de trous de fixation pré-percés. Assurez un alignement correct et un serrage sécurisé pour résister aux conditions environnementales. Respectez les distances de sécurité requises par le distributeur local.

Schéma de câblage

Schéma de câblage

Les repères de bornes comprennent AP1/AP2, BP1/BP2 et CP1/CP2 pour les connexions primaires. 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 dispositifs de surveillance. Vérifiez toujours la séquence des bornes avant la mise en service. La mise à la terre doit être réalisée conformément au schéma de câblage approuvé du projet, et le boîtier en caoutchouc de silicone doit être correctement mis à la terre pour des raisons de sécurité.

Les circuits secondaires du TC ne doivent jamais être mis en circuit ouvert en service. Cela pourrait provoquer des surtensions dangereuses et endommager l’équipement.

Selection & FAQs

Guide de sélection

  • Sélectionnez le modèle JLSZY(F)-6.10W pour les systèmes 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 300 A selon la charge réelle ; le courant secondaire est fixe à 5 A.
  • Spécifiez la classe de précision du TC : 0,2S pour le comptage facturable haute précision, ou 0,2/0,5 pour le comptage général et la protection.
  • Sélectionnez le rapport de tension du TT en fonction de la tension du réseau et de l’entrée du compteur : 6000/√3 : 100/√3 : 100/3, 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 ou 11000/√3 : 110/√3 : 110/3.
  • Confirmez le type d’installation extérieure sur poteau et vérifiez la compatibilité de la charge nominale avec votre système de comptage.

Foire aux questions

Q1 : Comment choisir correctement le modèle JLSZY(F)-6.10W adapté au comptage facturable versus aux applications de protection dans un réseau de distribution 10 kV ?

Pour le comptage facturable sur des systèmes 10 kV, spécifiez un TC de classe de précision 0,2S (selon GB/T 20840.2 et CEI 61869-2) et un TT de classe 0,2 afin de respecter les exigences de précision pour la facturation ; assurez-vous que la charge nominale (ex. : 15 VA pour le TC, 40 VA pour le TT au rapport 10000/√3 : 100/√3 : 100/3) correspond à l’impédance d’entrée de votre compteur. Pour la protection, utilisez un TC de classe 5P10 (ou 3P/6P comme indiqué), garantissant une erreur composite <10 % à 10× le courant nominal, et vérifiez que la tenue thermique (60 × I1n) est compatible avec les niveaux de défaut du réseau. N’intervertissez jamais les enroulements de comptage et de protection — cela compromettrait la précision ou la coordination des relais.

Q2 : Quelles sont les précautions critiques d’installation à respecter pour éviter les risques de sécurité et les erreurs de mesure lors du montage extérieur du JLSZY(F)-6.10W ?

Les précautions essentielles sont : (1) Ne jamais laisser les circuits secondaires du TC ouverts pendant ou après l’installation — court-circuiter ou connecter à une charge avant la mise sous tension, car un secondaire ouvert peut générer >1 kV en raison de la saturation du noyau ; (2) Mettre à la terre le boîtier en caoutchouc de silicone et le neutre secondaire conformément aux codes locaux (ex. : IEEE 142 ou GB 50065) pour éviter le couplage capacitif et assurer la sécurité du personnel ; (3) Respecter les distances minimales phase-phase et phase-terre selon les normes du distributeur (généralement ≥200 mm pour 10 kV) ; (4) Vérifier la polarité des bornes (AP1/BP1/CP1 côté ligne) à l’aide du schéma de câblage pour éviter l’inversion du compteur ; (5) Étanchéifier le boîtier des bornes secondaires contre les infiltrations d’humidité à l’aide de joints IP54, particulièrement en zones côtières ou à forte humidité.

Q3 : En quoi la construction hybride en caoutchouc de silicone + résine époxy coulée du JLSZY(F)-6.10W se distingue-t-elle des transformateurs extérieurs entièrement époxy ou remplis d’huile en termes de fiabilité à long terme et de maintenance ?

La conception bimatériau du JLSZY(F)-6.10W offre une durabilité extérieure supérieure aux types traditionnels : la résine époxy coulée assure une tenue diélectrique élevée (NIT 75 kV pour la classe 10 kV) et une rigidité mécanique à l’intérieur, tandis que le boîtier hydrophobe en caoutchouc de silicone résiste à la dégradation UV, à l’accumulation de pollution et au contournement — critique pour les installations au-dessus de 1000 m d’altitude ou en atmosphère industrielle. Contrairement aux unités remplies d’huile, elle ne nécessite ni prélèvement d’huile, ni surveillance de fuites, ni confinement anti-incendie, réduisant ainsi les coûts sur toute la durée de vie. Comparé aux TC/TT extérieurs entièrement époxy, la gaine en caoutchouc de silicone limite l’érosion de surface due à une exposition prolongée au soleil, prolongeant la durée de service au-delà de 25 ans sans reconditionnement, selon les données d’essai environnemental CEI 61869-1.

Q4 : Comment interpréter les niveaux de tenue diélectrique (ex. : 12/40/75 kV) et pourquoi sont-ils importants pour les achats en régions de haute altitude ou polluées ?

La notation « 12/40/75 kV » signifie : 12 kV = tension maximale du matériel, 40 kV = tenue à fréquence industrielle pendant 1 minute, et 75 kV = tenue aux chocs de foudre (NIT). Ces valeurs assurent la conformité aux normes CEI 60071 et GB 311.1. Pour les installations ≤4500 m d’altitude (tel que spécifié), aucun déclassement n’est nécessaire — contrairement à de nombreux concurrents qui imposent une réduction de la NIT au-dessus de 1000 m. En zones fortement polluées (ex. : Classe III/IV selon CEI 60815), l’hydrophobie du silicone maintient l’efficacité de la distance de cheminement, mais vérifiez que la longueur réelle de cheminement (généralement ≥20 mm/kV pour 10 kV) satisfait aux exigences locales du distributeur afin d’éviter les claquages.

Q5 : Quelles sont les implications du choix d’une classe de précision 0,2S versus 0,2 ou 0,5 pour les performances réelles de comptage en conditions de faible charge ?

La classe 0,2S (spéciale) garantit une erreur de rapport ≤0,2 % entre 1 % et 120 % du courant nominal, ce qui est essentiel pour le comptage facturable lorsque les charges varient fortement (ex. : départs ruraux avec des minima nocturnes proches de 5 A). La classe 0,2 standard ne spécifie la précision qu’entre 5 % et 120 % In, entraînant un risque de sous-enregistrement en dessous de 5 A. Par exemple, à 2 A de courant primaire (0,4 % d’une base de 500 A), un TC 0,2S peut présenter une erreur de 0,3 % contre >1,5 % pour un TC 0,2 — ce qui se traduit par des écarts de facturation significatifs sur le long terme. Associez toujours des TC 0,2S à des TT de classe 0,2 et à des compteurs conformes à la CEI 62053-22 pour préserver l’intégrité métrologique de bout en bout.

Q6 : Le JLSZY(F)-6.10W peut-il être personnalisé pour des rapports de tension non standards ou des charges plus élevées, et quel impact sur les délais doit anticiper l’équipe achat ?

Oui — la personnalisation est possible pour les rapports de TT (ex. : 10500/√3 : 100/√3) ou une charge accrue du TC (ex. : 30 VA au lieu de 15–20 VA standard), mais nécessite une validation de la nouvelle conception du noyau selon GB20840.4-2015. Le délai habituel pour les modèles standards est de 4 à 6 semaines ; les configurations personnalisées ajoutent 2 à 3 semaines pour les essais de type (notamment la vérification de précision à charges étendues). L’équipe achat doit fournir toutes les spécifications système : courant de défaut maximal, impédance du compteur, longueur des câbles (pour calculer la charge totale) et extrêmes ambiantes. Remarque : une charge supérieure à 30 VA peut exiger des sections de noyau plus grandes, affectant la compatibilité dimensionnelle avec les supports de poteau existants.

Q7 : Quelles opérations de maintenance courante et de dépannage sont recommandées pour assurer une fiabilité opérationnelle décennale du JLSZY(F)-6.10W en environnements sévères ?

Grâce à son isolation solide, le JLSZY(F)-6.10W nécessite peu de maintenance : (1) Inspectez annuellement le boîtier en caoutchouc de silicone pour détecter fissures, contournements ou perte d’hydrophobie — remplacez-le si la surface présente un mouillage permanent ou une érosion ; (2) Vérifiez le serrage des bornes (couple : 15–20 N·m) et la corrosion, surtout en zones côtières ; (3) Effectuez tous les 5 ans des essais de rapport et de polarité à l’aide d’un analyseur portable TC/TT (ex. : Omicron CPC 100) pour détecter une dégradation du noyau ; (4) Surveillez la continuité du circuit secondaire — les secondaires de TC ouverts se manifestent souvent par des lectures erratiques du compteur ou des dysfonctionnements de relais. Si la dérive de précision dépasse 0,5 %, recherchez une infiltration d’humidité dans le boîtier des bornes ou une saturation du noyau due à un décalage continu lors de défauts asymétriques.

Q8 : Lors de l’évaluation coût versus valeur sur toute la durée de vie, comment le JLSZY(F)-6.10W se compare-t-il à des unités TC et TT séparées pour de nouveaux postes 10 kV montés sur poteau ?

Bien que le JLSZY(F)-6.10W combiné présente un coût initial ~15–20 % supérieur à deux transformateurs distincts, il génère des économies significatives sur toute la durée de vie : (1) 40 % de main-d’œuvre d’installation en moins (montage unique, moins de connexions) ; (2) encombrement réduit permettant l’utilisation de poteaux plus petits, abaissant les coûts de génie civil ; (3) conception intégrée éliminant les risques d’incompatibilité entre angles de phase TC/TT — source courante d’erreurs de comptage avec des unités séparées ; (4) taux de panne inférieur grâce à moins d’interfaces et à une construction étanche (MTBF >100 000 h selon CEI 61869-1). Pour les distributeurs déployant >50 unités/an, l’avantage TCO devient évident en 5 à 7 ans, surtout en tenant compte des pertes de revenus évitées grâce aux configurations haute précision 0,2S/0,2.

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