JLSZY(F)-6.10W Trasformatore combinato esterno 6/10 kV

Classe di tensione 6/10 kV con livelli di isolamento 7,2/32/60 kV e 12/40/75 kV

  • Classe di accuratezza 0,2S per misura e 5P10 per protezione
  • Involucro in gomma siliconica con isolamento interno epossidico per uso esterno
  • Adatto per installazioni su palo, cabine compatte e reti industriali
  • Conforme agli standard IEC 61869-1, IEC 61869-2 e IEC 61869-3
  • Design trifase a tre componenti con CT e PT integrati in un unico blocco
  • Materiale in gomma siliconica resistente ai raggi UV e idrofobico per affidabilità a lungo termine

Panoramica

Il JLSZY(F)-6.10W è un trasformatore combinato trifase a tre componenti per esterni, progettato per sistemi di media tensione da 6 kV e 10 kV. Integra le funzioni di trasformatore di corrente (CT) e trasformatore di tensione (PT) in un unico blocco, con isolamento in gomma siliconica e costruzione in resina epossidica colata per prestazioni affidabili all’esterno.

Progettato per applicazioni di misura e protezione ad alta precisione, supporta uscite secondarie di corrente da 5 A a 300 A ed è conforme allo standard GB20840.4-2015. Adatto per installazioni su palo, cabine compatte e reti di distribuzione industriale, fornisce segnali precisi di tensione e corrente anche in condizioni ambientali gravose, quali esposizione ai raggi UV e ampie escursioni termiche.

Vista del prodotto

Riepilogo delle caratteristiche principali

Parametro Valore nominale
Tensione di sistema 6 kV / 10 kV
Tensione di tenuta (primario) 7,2/32/60 kV o 12/40/75 kV
Tensione secondaria 100 V / √3
Corrente secondaria 5 A (standard), fino a 300 A
Classe di accuratezza (misura) 0,2 / 0,5
Classe di accuratezza (protezione) 3P / 6P
Frequenza 50 Hz
Materiale isolante Gomma siliconica + resina epossidica colata
Configurazione di fase Trifase, a tre componenti
Tipo di installazione Esterno, su palo o in cabina
Norma di conformità GB20840.4-2015
Grado di protezione ambientale Resistente ai raggi UV, impermeabile

Costruzione

Il JLSZY(F)-6.10W presenta una robusta costruzione ibrida che combina l’incapsulamento in resina epossidica colata per i componenti interni con un involucro esterno in gomma siliconica resistente alle intemperie. Questo design bimateriale garantisce eccellente rigidità dielettrica, stabilità meccanica e resistenza a lungo termine ai raggi ultravioletti, all’umidità e agli sbalzi termici. La base ovale permette un montaggio sicuro su pali o strutture di supporto, riducendo al minimo lo spazio occupato. I morsetti primari sono progettati per il collegamento diretto a conduttori da 6 kV o 10 kV, mentre la scatola dei morsetti secondari sigillata protegge i cavi di uscita dall’ingresso di agenti atmosferici. Tutti i materiali sono conformi agli standard IEC e GB per apparecchiature elettriche per esterni, garantendo un funzionamento affidabile anche negli ambienti di distribuzione più gravosi.

Technical Parameters

Condizioni di servizio

  • Posizione di installazione: Esterno su palo, in cabina o nei punti di distribuzione
  • Temperatura ambiente: -15°C a +55°C
  • Altitudine massima: ≤ 4500 m (nessun derating richiesto)
  • Isolamento: Costruzione in gomma siliconica e resina epossidica colata
  • Messa a terra: Collegare il morsetto di terra secondo le normative elettriche locali e gli standard di misura
  • Manutenzione: La costruzione in gomma siliconica richiede minima manutenzione in ambienti esterni

Parametri tecnici

Il JLSZY(F)-6.10W è un trasformatore combinato per esterni per sistemi da 6 kV e 10 kV, con isolamento in gomma siliconica e resina epossidica colata. Opera in un intervallo di temperatura da -15°C a +55°C, supporta installazioni fino a 4500 m di altitudine senza derating, è conforme a GB20840.4-2015 e offre una gamma di correnti da 5 A a 300 A.

Dati del trasformatore di tensione

Rapporto
tensione
nominale
Classe
di
accuratezza
Potenza
nominale
(VA)
Livello
di
isolamento
nominale
(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

Dati del trasformatore di corrente

Rapporto
corrente
nominale (A)
Classe
di
accuratezza
Potenza
nominale
(VA)
Corrente
termica
di breve
durata
Corrente
dinamica
Livello
di
isolamento
nominale (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
Nota di selezione: assicurarsi di abbinare correttamente i rapporti, le classi di accuratezza e le impedenze nominali dei trasformatori di tensione e corrente in base al progetto del sistema e alle esigenze dell’applicazione (misura o protezione).

Installation & Wiring

Schema di installazione

Schema di installazione

Il trasformatore combinato esterno JLSZY(F)-6.10W viene montato su una struttura di supporto utilizzando la base ovale con fori di fissaggio preforati. Assicurare un corretto allineamento e un serraggio adeguato per resistere alle condizioni ambientali. Mantenere le distanze di sicurezza richieste dall’ente distributore locale.

Schema di cablaggio

Schema di cablaggio

I morsetti sono contrassegnati AP1/AP2, BP1/BP2 e CP1/CP2 per i collegamenti primari. I morsetti secondari del CT alimentano i misuratori di energia attiva e reattiva, mentre quelli del PT forniscono il segnale di tensione ai misuratori e ai dispositivi di monitoraggio. Verificare sempre la sequenza dei morsetti prima della messa in servizio. La messa a terra deve essere eseguita secondo lo schema di cablaggio approvato del progetto, e l’involucro in gomma siliconica deve essere correttamente messo a terra per la sicurezza.

I circuiti secondari del CT non devono mai essere lasciati aperti durante il funzionamento. Ciò potrebbe provocare sovratensioni pericolose e danni all’apparecchiatura.

Selection & FAQs

Guida alla selezione

  • Selezionare il modello JLSZY(F)-6.10W per sistemi da 6 kV (classe di isolamento 7,2 kV) o 10 kV (classe di isolamento 12 kV).
  • Scegliere la corrente primaria del CT tra 5 A e 300 A in base al carico effettivo; la corrente secondaria è fissa a 5 A.
  • Specificare la classe di accuratezza del CT: 0,2S per misure tariffarie ad alta precisione, oppure 0,2/0,5 per misura generale e protezione.
  • Selezionare il rapporto di tensione del PT in base alla tensione di sistema e all’ingresso del misuratore: 6000/√3 : 100/√3 : 100/3, 10000/√3 : 100/√3 : 100/3 o 11000/√3 : 110/√3 : 110/3.
  • Confermare il tipo di installazione esterna su palo e verificare la compatibilità dell’impedenza nominale con il proprio sistema di misura.

Domande frequenti

D1: Come selezionare correttamente il modello JLSZY(F)-6.10W adatto per misure tariffarie rispetto ad applicazioni di protezione in una rete di distribuzione a 10 kV?

Per misure tariffarie su sistemi a 10 kV, specificare il CT con classe di accuratezza 0,2S (secondo GB/T 20840.2 e IEC 61869-2) e il PT con classe 0,2 per soddisfare i requisiti di precisione per fatturazione; verificare che l’impedenza nominale (es. 15 VA per il CT, 40 VA per il PT con rapporto 10 kV 10000/√3 : 100/√3 : 100/3) corrisponda all’impedenza d’ingresso del misuratore. Per la protezione, utilizzare il CT classe 5P10 (o 3P/6P come indicato), che garantisce un errore composto <10% a 10× la corrente nominale, e verificare che la tenuta termica (60 × I1n) sia compatibile con i livelli di guasto del sistema. Non scambiare mai gli avvolgimenti per misura e protezione—ciò comprometterebbe l’accuratezza o il coordinamento delle protezioni.

D2: Quali sono le precauzioni critiche per l’installazione per evitare rischi per la sicurezza e errori di misura durante il montaggio all’aperto del JLSZY(F)-6.10W?

Le precauzioni fondamentali includono: (1) non lasciare mai aperti i circuiti secondari del CT durante o dopo l’installazione—collegarli sempre in corto o a un carico prima dell’energizzazione, poiché i secondari aperti possono generare >1 kV a causa della saturazione del nucleo; (2) mettere a terra l’involucro in gomma siliconica e il neutro secondario secondo le normative locali (es. IEEE 142 o GB 50065) per prevenire accoppiamenti capacitivi e garantire la sicurezza del personale; (3) mantenere distanze minime tra fasi e verso terra secondo gli standard dell’ente distributore (tipicamente ≥200 mm per 10 kV); (4) verificare la polarità dei morsetti (AP1/BP1/CP1 lato linea) tramite lo schema di cablaggio per evitare inversioni nel misuratore; (5) sigillare la scatola dei morsetti secondari contro l’ingresso di umidità con guarnizioni IP54, specialmente in zone costiere o ad alta umidità.

D3: In che modo la costruzione ibrida in gomma siliconica + resina epossidica colata del JLSZY(F)-6.10W si confronta con trasformatori completamente epossidici o riempiti d’olio in termini di affidabilità a lungo termine e manutenzione?

Il design bimateriale del JLSZY(F)-6.10W offre una durabilità superiore all’esterno rispetto ai tipi tradizionali: la resina epossidica colata fornisce elevata rigidità dielettrica (BIL 75 kV per classe 10 kV) e rigidità meccanica internamente, mentre l’involucro idrofobico in gomma siliconica resiste al degrado UV, all’accumulo di inquinanti e al tracking—fondamentale per installazioni oltre 1000 m di altitudine o in atmosfere industriali. A differenza delle unità riempite d’olio, non richiede campionamento dell’olio, monitoraggio di perdite o contenimento antincendio, riducendo i costi del ciclo di vita. Rispetto ai CT/PT completamente epossidici per esterni, la giacca in gomma siliconica mitiga l’erosione superficiale da prolungata esposizione solare, prolungando la vita utile oltre 25 anni senza ricondizionamento, secondo i dati di prova ambientale IEC 61869-1.

D4: Come interpretare i valori di tenuta d’isolamento (es. 12/40/75 kV) e perché sono importanti per gli acquisti in zone ad alta quota o inquinate?

La notazione “12/40/75 kV” indica: 12 kV = massima tensione di sistema per l’apparecchiatura, 40 kV = tensione di tenuta a frequenza di rete per 1 minuto e 75 kV = tensione di tenuta all’impulso atmosferico (BIL). Questi valori garantiscono la conformità a IEC 60071 e GB 311.1. Per installazioni ≤4500 m di altitudine (come specificato), non è necessario alcun derating—al contrario di molti concorrenti che richiedono una riduzione del BIL oltre 1000 m. In aree fortemente inquinate (es. Classe III/IV secondo IEC 60815), l’idrofobicità della gomma siliconica mantiene efficace la distanza di dispersione, ma verificare che la lunghezza effettiva di dispersione (tipicamente ≥20 mm/kV per 10 kV) soddisfi i requisiti locali dell’ente distributore per prevenire scariche superficiali.

D5: Quali sono le implicazioni della scelta della classe di accuratezza 0,2S rispetto a 0,2 o 0,5 sulle prestazioni reali di misura in condizioni di carico leggero?

La classe 0,2S (speciale) garantisce un errore di rapporto ≤0,2% tra l’1% e il 120% della corrente nominale, risultando essenziale per misure tariffarie con carichi variabili (es. linee rurali con minimi notturni prossimi a 5 A). La classe 0,2 standard specifica accuratezza solo dal 5% al 120% di In, causando potenziali sottoregistrazioni sotto i 5 A. Ad esempio, con 2 A di corrente primaria (0,4% di una base da 500 A), un CT 0,2S può avere un errore dello 0,3% contro >1,5% per la classe 0,2—traducendosi in discrepanze significative nella fatturazione nel tempo. Abbinare sempre CT 0,2S con PT classe 0,2 e misuratori conformi a IEC 62053-22 per mantenere l’integrità metrologica end-to-end.

D6: È possibile personalizzare il JLSZY(F)-6.10W per rapporti di tensione non standard o impedenze più elevate, e quale impatto sui tempi di consegna devono prevedere gli uffici acquisti?

Sì—la personalizzazione è possibile per rapporti del PT (es. 10500/√3 : 100/√3) o aumento dell’impedenza del CT (es. 30 VA anziché i 15–20 VA standard), ma richiede una validazione del nuovo nucleo secondo GB20840.4-2015. Il tempo di consegna tipico per modelli standard è di 4–6 settimane; le configurazioni personalizzate aggiungono 2–3 settimane per le prove di tipo (soprattutto per la verifica di accuratezza con impedenze estese). Gli uffici acquisti devono fornire le specifiche complete del sistema: massima corrente di guasto, impedenza del misuratore, lunghezza dei cavi (per calcolare l’impedenza totale) e condizioni ambientali estreme. Nota: aumentare l’impedenza oltre 30 VA potrebbe richiedere sezioni trasversali del nucleo maggiori, influenzando la compatibilità dimensionale con staffe esistenti.

D7: Quali operazioni di manutenzione ordinaria e procedure di troubleshooting sono raccomandate per garantire un’affidabilità decennale del JLSZY(F)-6.10W in ambienti gravosi?

Grazie all’isolamento solido, il JLSZY(F)-6.10W richiede minima manutenzione: (1) ispezionare annualmente l’involucro in gomma siliconica per crepe, tracking o perdita di idrofobicità—sostituire se la superficie mostra bagnabilità permanente o erosione; (2) controllare la coppia di serraggio dei morsetti (15–20 N·m) e la corrosione, specialmente in zone costiere; (3) eseguire prove di rapporto e polarità ogni 5 anni con un analizzatore portatile CT/PT (es. Omicron CPC 100) per rilevare degrado del nucleo; (4) monitorare la continuità del circuito secondario—i secondari CT aperti si manifestano spesso con letture erratiche del misuratore o malfunzionamenti delle protezioni. Se la deriva di accuratezza supera lo 0,5%, indagare su ingresso di umidità nella scatola dei morsetti o saturazione del nucleo da componente continua in guasti asimmetrici.

D8: Nel valutare costo vs. valore del ciclo di vita, come si confronta il JLSZY(F)-6.10W con unità CT e PT separate per nuove cabine su palo a 10 kV?

Sebbene l’unità combinata JLSZY(F)-6.10W abbia un costo iniziale ~15–20% superiore rispetto a due trasformatori separati, offre significativi risparmi sul ciclo di vita: (1) 40% in meno di manodopera d’installazione (montaggio unico, minori terminazioni); (2) ingombro ridotto consente l’uso su pali più piccoli, abbassando i costi delle opere civili; (3) il design integrato elimina rischi di disallineamento tra angoli di fase di CT/PT—fonte comune di errori di misura nelle unità separate; (4) tasso di guasto inferiore grazie a minori interfacce e costruzione sigillata (MTBF >100.000 ore secondo IEC 61869-1). Per enti distributore che installano >50 unità/anno, il vantaggio TCO diventa evidente entro 5–7 anni, soprattutto considerando la riduzione delle perdite di ricavo grazie alle configurazioni ad alta accuratezza 0,2S/0,2.

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