Présentation générale
Le LDJLSZV-10 est un boîtier de comptage combiné sur pied conçu pour les systèmes de distribution moyenne tension extérieurs à 10 kV. Il intègre dans une même unité un transformateur de courant (TC) et un transformateur de tension (TT/VT), logés dans une enveloppe métallique robuste, fournissant des signaux précis de courant et de tension pour les applications de comptage d’énergie haute tension.
Ce produit permet le comptage de l’énergie active et réactive sur une large plage de courants allant de 7,5 A à 600 A et est conforme à la norme State Grid GB17201-2006. Il convient aux installations au sol dans les postes sources, les sites industriels et les points de distribution extérieurs nécessitant une protection mécanique renforcée contre les agressions environnementales et les accès non autorisés.

Fiche technique sommaire
| Paramètre | Valeur nominale |
|---|---|
| Tension du réseau | 10 kV |
| Fréquence | 50 Hz |
| Plage de courant | 7,5 A – 600 A |
| Classe de précision (TC) | 0,2S / 0,5S |
| Classe de précision (TT) | 0,2 / 0,5 |
| Niveau d’isolement | 12 kV |
| Courant thermique nominal de courte durée | 16 kA/4 s |
| Tension secondaire (TT) | 100 V / √3 |
| Courant secondaire (TC) | 5 A ou 1 A |
| Degré de protection | IP54 |
| Conformité aux normes | GB17201-2006 |
| Type d’installation | Sur pied, extérieur |
Construction
Le LDJLSZV-10 est constitué d’un coffret métallique entièrement fermé, sur pied, fabriqué en acier résistant à la corrosion avec un degré de protection IP54. Les transformateurs de courant et de tension internes sont isolés à la résine coulée, garantissant des performances fiables en extérieur, même en présence d’humidité, de poussière et de variations thermiques. Le coffret dispose de doubles portes avec poignées verrouillables pour un accès sécurisé au compartiment des bornes secondaires, qui accueille les connexions des compteurs d’énergie et des instruments de surveillance. Tous les conducteurs primaires sont dimensionnés pour une tension de 10 kV et sont isolés dans des corps en résine coulée afin d’éviter les claquages et assurer une stabilité diélectrique à long terme. Cette conception offre une protection mécanique robuste tout en respectant la norme GB17201-2006 en matière de précision et de sécurité pour le comptage haute tension.
Technical Parameters
Conditions de service
- Position d’installation : Installation au sol dans les cours de postes, sites industriels ou points de distribution
- Température ambiante : -15 °C à +55 °C
- Altitude maximale : ≤ 4500 m (aucun déclassement requis)
- Protection de l’armoire : Enveloppe métallique assurant une protection contre les intempéries et les chocs mécaniques
- Mise à la terre : Raccorder la borne de terre conformément aux codes électriques locaux et aux normes de comptage
- Maintenance : Conception à double porte permettant un accès facile pour inspection et maintenance
Paramètres techniques
Le LDJLSZV-10 est un boîtier de comptage combiné sur pied conçu pour les applications extérieures à 10 kV. Il est équipé d’un coffret métallique avec isolation à la résine coulée, fonctionne dans une plage de température ambiante de -15 °C à +55 °C et est adapté aux altitudes jusqu’à 4500 m sans déclassement. L’unité est conforme à la norme GB17201-2006 et supporte une large plage de courants primaires de 7,5 A à 600 A.
Caractéristiques du transformateur de tension
| Modèle | Rapport de tension nominale |
Classe de précision / Charge nominale |
Charge limite |
Niveau d’isolement nominal (kV) |
|---|---|---|---|---|
| LDJLSZV-6 | 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 |
| LDJLSZV-10 | 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 |
Caractéristiques du transformateur de courant
| Courant primaire nominal (A) |
Classe de précision / Charge nominale |
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 boîtier de comptage combiné sur pied LDJLSZV-10 est installé sur une fondation plane et stable, avec un dégagement suffisant pour la ventilation et l’accès à la maintenance. L’unité présente une façade à double porte, des composants internes montés latéralement et des grilles de ventilation arrière, ainsi qu’un anneau de levage pour la manutention. Veillez à ce que les dimensions de la fondation tiennent compte du profil tronconique (1240 mm en haut, 1100 mm en bas) lors de sa préparation.
Schéma de câblage

La configuration de câblage comprend les bornes primaires AP1/AP2, BP1/BP2 et CP1/CP2 pour les connexions haute tension. Les transformateurs de courant (TC) fournissent des sorties de courant secondaire aux compteurs d’énergie active et réactive, tandis que les transformateurs de tension (TT) alimentent les compteurs et dispositifs de surveillance en signaux de tension secondaire. Tous les circuits secondaires des TC doivent rester fermés en service pour éviter des surtensions dangereuses. La mise à la terre de l’armoire métallique et de tous les câblages internes doit strictement suivre le schéma de câblage approuvé du projet.
Selection & FAQs
Guide de sélection
- Sélectionnez le LDJLSZV-10 pour les réseaux 10 kV (classe d’isolement 12 kV) ou le LDJLSZV-6 pour les réseaux 6 kV (classe 7,2 kV).
- Choisissez le courant primaire du TC entre 7,5 A et 600 A selon la charge réelle.
- Spécifiez la classe de précision du TC : 0,2S pour le comptage facturable haute précision, ou 0,5S/0,5 selon les exigences du projet.
- Sélectionnez le rapport de tension du TT : 10000/100 pour les réseaux 10 kV ou 6000/100 pour les réseaux 6 kV, en fonction des besoins du compteur.
- Confirmez la classe de précision du TT : 0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0, selon les exigences de comptage et de protection.
Questions fréquentes
Q1 : Comment choisir le courant primaire et la classe de précision adéquats du TC (ex. 0,2S vs 0,5S) pour le comptage facturable dans un poste industriel 10 kV utilisant le LDJLSZV-10 ?
Pour le comptage facturable dans un poste industriel 10 kV, choisissez un courant primaire du TC proche de la charge maximale prévue, idéalement entre 20 % et 100 % du courant nominal pour une précision optimale. Le LDJLSZV-10 propose des courants primaires de 7,5 A à 600 A par paliers standards ; sélectionnez la valeur immédiatement supérieure à votre charge de calcul. Utilisez la classe de précision 0,2S (conformément à GB/T 20840 et IEC 61869) lorsque la précision de facturation est critique, car elle garantit une erreur ≤ 0,2 % entre 1 % et 120 % du courant nominal. La classe 0,5S convient à la surveillance interne mais n’est pas recommandée pour la facturation. Vérifiez toujours que la charge du compteur connecté (généralement 10 VA pour 0,2S) correspond à la charge nominale du TC afin d’éviter toute dérive de mesure.
Q2 : Quelles sont les principales différences entre le LDJLSZV-10 et les transformateurs combinés montés sur poteau, et quand privilégier la version sur pied ?
L’unité sur pied LDJLSZV-10 offre une protection mécanique supérieure (enveloppe métallique IP54), une sécurité renforcée grâce à ses doubles portes verrouillables et un accès plus facile à la maintenance comparé aux unités sur poteau, souvent dotées de boîtiers polymères offrant une protection moindre contre les intrusions. Les versions sur pied sont préférées dans les zones à risque élevé de vol, les sites industriels soumis à des vibrations importantes ou les lieux nécessitant des tests fréquents des compteurs. De plus, l’isolation à la résine coulée du LDJLSZV-10 assure une meilleure stabilité diélectrique à long terme dans les environnements humides ou pollués que les types sur poteau remplis d’huile ou revêtus d’époxy. Toutefois, les unités sur poteau peuvent être plus économiques pour les lignes aériennes rurales avec peu d’espace au sol. Optez pour le LDJLSZV-10 lorsque les conditions du site exigent durabilité, sécurité et conformité à la norme State Grid GB17201-2006 pour les armoires de comptage extérieures.
Q3 : Quelles erreurs d’installation compromettent couramment la sécurité ou la précision du LDJLSZV-10, et comment les éviter ?
Trois erreurs critiques doivent être évitées : (1) Laisser les circuits secondaires du TC ouverts en service — cela induit des surtensions dangereuses (> 3 kV) dues à la saturation du noyau ; court-circuitez toujours les secondaires du TC avant de déconnecter les compteurs. (2) Mise à la terre incorrecte — l’armoire métallique et les noyaux des transformateurs doivent être reliés à une prise de terre à faible impédance conformément aux codes locaux pour éviter les potentiels flottants et assurer l’évacuation des courants de défaut. (3) Préparation inadéquate de la fondation — la base tronconique (1240 mm en haut, 1100 mm en bas) exige une dalle en béton armé, plane et drainante pour éviter le basculement ou l’ingression d’eau. Vérifiez la polarité des bornes (séquence AP1/AP2) par rapport au schéma de câblage pour éviter l’inversion de phase dans le comptage. La mise en service doit inclure des essais de résistance d’isolement (> 1000 MΩ sous 2500 V CC) et de vérification des rapports.
Q4 : Comment interpréter la classe de précision et les charges nominales du TT (ex. 0,2/2×20 VA) lors de l’intégration du LDJLSZV-10 avec des compteurs numériques modernes ?
La spécification « 0,2 (2×20 VA) » signifie que le transformateur garantit une erreur de tension ≤ 0,2 % et une erreur de phase ≤ 10′ lorsqu’il alimente jusqu’à 20 VA par enroulement secondaire (deux enroulements au total). Les compteurs numériques modernes consomment généralement < 5 VA par phase, donc 2×20 VA suffit pour des configurations à double compteur (ex. compteur principal + compteur de contrôle). Toutefois, si des relais auxiliaires ou des analyseurs de qualité d’énergie sont connectés, la charge totale ne doit pas dépasser 20 VA par enroulement pour maintenir la précision de classe 0,2. Un dépassement de charge augmente les erreurs de rapport et de phase, impactant directement la mesure en kWh. Pour les applications non critiques, les TT de classe 0,5 (2×50 VA) offrent une tolérance de charge plus élevée mais une précision réduite. Calculez toujours la charge totale connectée (y compris les pertes en ligne) et validez-la par rapport à la courbe de charge nominale fournie dans le rapport d’essai.
Q5 : Quelles procédures de maintenance et étapes de dépannage sont recommandées pour le LDJLSZV-10 en environnement extérieur sévère ?
Effectuez des inspections annuelles : (1) Vérifiez l’étanchéité des joints de l’armoire et des portes pour assurer l’intégrité IP54 — remplacez-les s’ils sont fissurés. (2) Nettoyez les grilles de ventilation pour éviter la surchauffe. (3) Mesurez la résistance d’isolement des enroulements primaires (min. 1000 MΩ) et des circuits secondaires (min. 10 MΩ). (4) Vérifiez les rapports TC/TT à l’aide d’un testeur portable ; des écarts > 0,5 % indiquent une dégradation du noyau. Les défauts courants incluent l’ingression d’humidité (condensation ou rouille visible dans le compartiment bornes) — corrigez en installant des filtres desséchants si l’humidité dépasse 80 %. En cas de dérive des lectures, éliminez d’abord les causes externes (bornes desserrées, charge incorrecte) ; si le problème est interne, suspectez une fissuration de la résine due aux cycles thermiques. Ne tentez jamais de réparations internes — remplacez l’unité complète conformément aux protocoles de sécurité GB17201-2006.
Q6 : Comment la tenue au courant de courte durée du LDJLSZV-10 (16 kA/4 s) influence-t-elle la coordination des protections dans un réseau de distribution 10 kV ?
La tenue thermique nominale de 16 kA/4 s définit le courant de défaut symétrique maximal que le LDJLSZV-10 peut supporter sans dommage. Cette valeur doit dépasser le niveau de défaut prévisible au point d’installation — généralement calculé par des études de réseau. Par exemple, si le poste présente un courant de défaut de 14 kA (selon le rapport X/R), l’unité est correctement dimensionnée. Cependant, la tenue dynamique (crête) n’est pas précisée ici ; on l’estime à ~2,5 × la tenue thermique (~40 kA crête) selon IEC 61869. Assurez-vous que les fusibles ou disjoncteurs en amont éliminent les défauts en moins de 4 secondes pour éviter les dommages thermiques. Remarque : les TC ont des tenues individuelles (ex. 60 kA pour les modèles 500–600 A) ; vérifiez qu’elles correspondent aux contraintes locales de défaut. Des tenues inadaptées risquent la destruction du transformateur en cas de défaut, entraînant des coupures prolongées.
Q7 : Le LDJLSZV-10 peut-il être personnalisé pour des tensions non standard, des courants secondaires (1 A vs 5 A) ou une utilisation en altitude élevée ?
Oui, dans certaines limites. Bien que le modèle de base soit fixé pour les réseaux 10 kV (rapport TT 10000/100 V), le fabricant peut modifier le courant secondaire du TC à 1 A (au lieu de 5 A standard) sur demande — essentiel pour les liaisons longues afin de réduire la charge (les pertes I²R diminuent de 80 %). Les classes de précision (TC : 0,2S/0,5S ; TT : 0,2/0,5) et les charges nominales (ex. 15 VA au lieu de 10 VA) sont également personnalisables. Aucun déclassement n’est nécessaire jusqu’à 4500 m d’altitude, mais au-delà, la distance de fuite externe doit être augmentée (non réalisable après fabrication). Les courants primaires hors plage 7,5–600 A nécessitent une étude technique. Spécifiez toujours les personnalisations à la commande — les modifications sur site annulent la conformité à la norme GB17201-2006.
Q8 : Quels critères d’achat (délais, coûts, alternatives) doivent guider mon choix du LDJLSZV-10 plutôt que des TC+TT séparés ?
Le LDJLSZV-10 a généralement un délai de livraison de 6 à 8 semaines contre 4 à 6 semaines pour des TC/TT discrets, mais réduit le coût total installé de 15 à 25 % grâce à une pose, un câblage et des essais consolidés. Les principaux facteurs de coût sont la classe de précision (0,2S ajoute ~12 % de surcoût vs 0,5S), la charge nominale et les quantités (commandes groupées > 10 unités offrent 8 à 10 % de remise). Des alternatives comme le JLSZV-10 (monté sur poteau) sont moins chères à l’achat mais manquent de résistance au vandalisme et nécessitent des armoires supplémentaires pour le comptage. Pour les nouveaux postes où coût global, sécurité et conformité aux normes State Grid sont prioritaires, le LDJLSZV-10 intégré est optimal. Toutefois, les rénovations avec contraintes d’espace peuvent favoriser des solutions modulaires. Exigez toujours les rapports d’essais de type (GB17201-2006) et les données d’essais en usine (FAT) avant la commande pour éviter des retards.