JSZW3-6G / JSZW3-10G Trasformatore di tensione trifase

• Classe di tensione 6 kV o 10 kV per applicazioni minerarie

  • Classe di accuratezza 0,5 per misura e 3P per protezione
  • Isolamento in resina epossidica per elevata resistenza meccanica e al fuoco
  • Progettato specificamente per interruttori combinati antideflagranti minerari
  • Design compatto ottimizzato per integrazione in meccanismi minerari

Panoramica

Il JSZW3-6G / JSZW3-10G è un trasformatore di tensione trifase combinato, antideflagrante per applicazioni minerarie, progettato per sistemi in media tensione interni delle classi 6 kV, 10 kV, 11 kV e 12 kV. Presenta una struttura isolata in resina epossidica colata, adatta agli ambienti minerari più severi, garantendo una trasformazione affidabile della tensione con elevata resistenza meccanica e stabilità dell’isolamento.

Questo trasformatore supporta le classi di accuratezza 0,2/6P(3P), 0,5/6P(3P) e 1/6P(3P), risultando idoneo per misura, protezione, acquisizione di segnali di controllo e monitoraggio della tensione negli interruttori combinati antideflagranti per miniere. È conforme agli standard internazionali per apparecchiature elettriche destinate all’uso in miniere e opera con frequenza nominale di 50 Hz o 60 Hz.

Visualizzazione prodotto

JSZW3 6G JSZW3 10G Three Phase Voltage Transformer 2

Riepilogo principali caratteristiche

Parametro Valore
Classe di tensione 6kV, 10kV, 11kV, 12kV
Frequenza nominale 50Hz / 60Hz
Rapporto di tensione tipico 6000/100V, 10000/100V, 11000/110V, 12000/110V
Classe di accuratezza 0,2 / 6P(3P), 0,5 / 6P(3P), 1 / 6P(3P)
Potenza limite 600VA
Tipo di isolamento Resina epossidica colata
Configurazione di fase Trifase integrata
Modalità di installazione Verticale o orizzontale
Ambiente di applicazione Interruttori combinati antideflagranti per miniere
Utilizzo principale Misura tensione, protezione, segnale di controllo
Standard di progettazione Distribuzione in media tensione per uso minerario
Isolamento uscite Secondario galvanicamente isolato

Designazione modello

Designazione modello

  • J: Trasformatore di tensione / trasformatore di potenziale
  • S: Configurazione trifase
  • Z: Isolamento in resina epossidica colata
  • W: Codice strutturale del trasformatore di tensione
  • 3: Codice sequenza progettuale
  • 6 / 10 / 11 / 12: Classe di tensione nominale di riferimento in kV
  • G: Tipo di applicazione per interruttori combinati antideflagranti minerari
  • Verticale / Orizzontale: Disposizione di installazione in base al layout interno dell’interruttore

Costruzione

La serie JSZW3-G presenta una costruzione trifase integrata in resina epossidica colata, che garantisce eccellente rigidità dielettrica, robustezza meccanica e resistenza allo stress ambientale nelle applicazioni minerarie sotterranee. L’incapsulamento solido in resina elimina la necessità di isolamento in olio o gas, migliorando la sicurezza negli involucri antideflagranti. Gli avvolgimenti primario e secondario sono completamente inglobati nella matrice resinosa, assicurando una distribuzione uniforme del campo elettrico e affidabilità operativa a lungo termine. I morsetti sono posizionati per facilitare l’accesso all’interno di scomparti compatti, supportando sia il montaggio verticale che orizzontale per adattarsi ai diversi design degli interruttori antideflagranti.

Parametri tecnici

Condizioni di servizio

  • Luogo di installazione: interruttori combinati antideflagranti minerari interni
  • Frequenza nominale: 50Hz / 60Hz
  • Temperatura ambiente: -25°C a +40°C
  • Idoneo per: scomparti di interruttori minerari e assemblaggi elettrici compatti
  • Requisiti ambiente di installazione: privo di infiltrazioni dirette d’acqua, inquinamento conduttivo severo e vapori chimici dannosi per l’isolamento.
  • Considerazioni per miniere sotterranee: vibrazioni, umidità, condensa e compatibilità con involucri antideflagranti devono essere verificate dal costruttore dell’apparecchiatura completa.

Parametri tecnici

La serie JSZW3-G è un trasformatore di tensione induttivo trifase in resina epossidica colata, progettato per sistemi delle classi da 6 kV a 12 kV. Opera in un intervallo di temperatura ambiente da -25°C a +40°C, è conforme agli standard IEC 61869-3, IEC 61869-1 e GB/T 20840.3-2013 e supporta potenze nominali standard fino a 600 VA con classi di accuratezza adatte sia per misura che per protezione.

Tipo Rapporto
tensione (V)
Classe di accuratezza /
Potenza nominale (VA)
Potenza
limite (VA)
Livello isolamento
nominale (kV)
JSZW3-6G 6000/√3
100/√3
/100
0,2/6P(3P)—3*15/100 600 7,2/30/60
0,5/6P(3P)—3*30/100
1,0/6P(3P)—3*50/100
JSZW3-10G 10000/√3
100/√3
/100
0,2/6P(3P)—3*15/100 600 12/42/75
0,5/6P(3P)—3*30/100
1,0/6P(3P)—3*50/100
Nota: Potenza nominale e relativa classe di accuratezza sono alternative singole. Se i dati dell’utente esulano dagli intervalli sopra indicati, saranno soggetti ad accordo tra produttore e acquirente.

Installazione e cablaggio

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro

Il disegno delle dimensioni di ingombro fornisce dati meccanici critici, inclusi posizione fori di fissaggio, altezza trasformatore e distanze di sicurezza tra boccole di fase. Queste dimensioni devono essere confermate dall’OEM per garantire compatibilità con l’involucro dell’interruttore combinato antideflagrante minerario e consentire adeguato accesso per la manutenzione.

Schema di cablaggio

Schema di cablaggio

Lo schema di cablaggio mostra la marcatura dei morsetti e le connessioni secondarie del trasformatore di tensione JSZW3-6G / JSZW3-10G. I morsetti secondari sono identificati secondo prassi standard e la loro direzione deve essere confermata prima di progettare il circuito di controllo dell’intero assemblaggio dell’interruttore. Assicurarsi di rispettare polarità e sequenza di connessione indicate nello schema.

I circuiti secondari dei trasformatori di tensione non devono mai essere cortocircuitati durante il funzionamento. Un punto del circuito secondario deve essere messo a terra secondo le prassi di sicurezza elettrica del progetto. Installazione e messa in servizio devono essere eseguite da personale elettrico qualificato per media tensione.

Selezione e domande frequenti

Guida alla selezione

  • Selezionare la classe di tensione appropriata (6 kV o 10 kV nominali; si noti che 11 kV e 12 kV possono essere specificati in base al progetto).
  • Scegliere la classe di accuratezza richiesta: opzioni comuni includono 0,2, 0,5 o 1 per la misura, e 3P o 6P per le funzioni di protezione.
  • Verificare la potenza nominale in base alla classe di accuratezza selezionata e ai carichi collegati.
  • Determinare l’orientamento di installazione: verticale se disponibile spazio sufficiente in altezza e gioco superiore, oppure orizzontale per scomparti con vincoli spaziali.
  • Specificare direzione dei morsetti, schema di cablaggio, disegno di montaggio e standard di conformità durante l’ordine per garantire compatibilità con applicazioni minerarie.

Domande frequenti

D1: Come si seleziona la corretta classe di accuratezza e potenza nominale per il JSZW3-6G/JSZW3-10G in un’applicazione con interruttore antideflagrante minerario?

La scelta dipende dalla duplice funzione del trasformatore: la misura (es. fatturazione energetica o monitoraggio) richiede alta accuratezza (0,2 o 0,5), mentre i relè di protezione tollerano accuratezza inferiore (3P o 6P). Ad esempio, se il sistema utilizza misura tariffaria su un avvolgimento secondario e protezione da sovratensione su un altro, si sceglie una classe di accuratezza duale come 0,5/6P con potenze nominali corrispondenti—es. 3×30 VA per classe 0,5 e 100 VA per 6P per fase. Superare il carico nominale degrada l’accuratezza e può compromettere il funzionamento dei relè. Verificare sempre il carico totale collegato (inclusa l’impedenza dei cavi) rispetto al valore VA specificato nella tabella tecnica; ad esempio, l’opzione 0,5/6P supporta fino a 30 VA per fase con accuratezza 0,5. Il mancato abbinamento del carico è una causa principale di problemi prestazionali sul campo negli impianti minerari.

D2: Quali sono le differenze fondamentali tra la serie JSZW3-G e i trasformatori di tensione convenzionali in resina epossidica utilizzati in quadri non minerari?

La serie JSZW3-G è specificamente progettata per integrazione in interruttori combinati antideflagranti minerari secondo IEC 61869 e GB/T 20840.3-2013, con tre distinzioni chiave: (1) costruzione compatta trifase integrata ottimizzata per involucri esplosivi confinati; (2) flessibilità di montaggio duale (verticale/orizzontale) per adattarsi ai layout meccanici OEM; (3) posizionamento dei morsetti che garantisce accessibilità all’interno di scomparti sigillati senza compromettere l’integrità antideflagrante. I VT interni convenzionali (es. JSZW3 standard) non presentano queste adattazioni progettuali e potrebbero non soddisfare i requisiti di resistenza alle vibrazioni, tolleranza all’umidità o vincoli spaziali richiesti negli ambienti minerari sotterranei. Inoltre, il coordinamento dell’isolamento del JSZW3-G (es. 12/42/75 kV per JSZW3-10G) è allineato ai profili di sovratensione transitoria tipici delle miniere, a differenza di unità generiche dimensionate solo per sistemi di distribuzione standard.

D3: Quali errori di installazione compromettono comunemente le prestazioni o la sicurezza del JSZW3-6G/JSZW3-10G negli interruttori antideflagranti?

Tre errori frequenti includono: (1) cortocircuito del secondario durante messa in servizio o manutenzione—ciò induce corrente primaria eccessiva a causa della bassa impedenza magnetizzante, con rischio di danno termico; (2) messa a terra impropria del circuito secondario—solo un punto deve essere messo a terra (tipicamente nel quadro di controllo) per evitare anelli di massa che distorcono i segnali di protezione; (3) ignorare le distanze meccaniche indicate nel disegno dimensionale, causando distanze di dispersione insufficienti tra boccole di fase o interferenze con componenti adiacenti nell’involucro antideflagrante. Verificare sempre l’allineamento dei fori di fissaggio e la distanza fase-fase secondo lo schema dimensionale fornito prima dell’assemblaggio finale. Assicurarsi inoltre che le condizioni ambientali rispettino -25°C a +40°C ed escludano polveri conduttive o vapori chimici che degradano l’isolamento resinoso nel tempo.

D4: Come interpretare il parametro “Potenza limite (600VA)” e quando diventa rilevante nella progettazione di sistema?

La potenza limite di 600 VA rappresenta la massima capacità termica del JSZW3-G in condizioni di guasto o anomale—non la potenza operativa continua. Definisce la tenuta termica a breve termine quando i carichi secondari superano i valori normali (es. durante prove di relè o eventi transitori). Tuttavia, il funzionamento continuo deve rispettare la potenza nominale legata alla classe di accuratezza selezionata (es. 3×15 VA per classe 0,2). Superare continuativamente il carico nominale provoca errori crescenti di rapporto e angolo di fase, invalidando i dati di misura e potenzialmente ritardando l’intervento delle protezioni. Il valore di 600 VA è utilizzato principalmente per la verifica termica in cortocircuito durante le prove di tipo secondo IEC 61869-3, non per il dimensionamento dei carichi collegati. I progettisti devono garantire che la somma dei carichi secondari (strumenti, relè, cavi) rimanga entro il valore VA nominale per la classe di accuratezza scelta, nelle peggiori condizioni di temperatura e fattore di potenza.

D5: Il JSZW3-6G o JSZW3-10G può essere utilizzato indifferentemente nei sistemi a 6 kV, 10 kV, 11 kV e 12 kV? Quali considerazioni sull’isolamento si applicano?

No—non sono intercambiabili. Il JSZW3-6G è destinato a sistemi a 6 kV con livello di isolamento 7,2/30/60 kV (tensione di frequenza industriale/impulso atmosferico/impulso di manovra), mentre il JSZW3-10G supporta sistemi da 10 a 12 kV con isolamento 12/42/75 kV. Sebbene alcuni progetti facciano riferimento a tensioni nominali di 11 kV o 12 kV, queste rientrano nella classe 10 kV secondo IEC 60038 (con 12 kV come massima tensione di sistema). L’uso di un JSZW3-6G su un sistema a 10 kV comporta rischio di cedimento dell’isolamento per insufficiente BIL (Livello Base di Isolamento). Abbinare sempre la classe di tensione nominale e il livello di isolamento del trasformatore alla massima tensione operativa effettiva del sistema e alla categoria di sovratensione prevista. Confermare il rapporto di tensione esatto (es. 10000/√3 : 100/√3 V) e il coordinamento dell’isolamento con il costruttore dell’interruttore per garantire conformità alle normative minerarie.

D6: Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per la serie JSZW3-G e come influiscono sui tempi di consegna e sui costi?

Le personalizzazioni standard includono la scelta della classe di accuratezza (0,2/6P, 0,5/6P o 1/6P), l’orientamento di installazione (verticale/orizzontale), la direzione dei morsetti (sinistra/destra/fronte secondo schema di cablaggio) e la documentazione di conformità (es. certificazioni ATEX, IECEx o locali per sicurezza mineraria). Richieste non standard—come rapporti di tensione alternativi (es. 11000/110 V), potenze nominali modificate oltre 3×50 VA o morsetti speciali—richiedono revisione ingegneristica e generalmente prolungano i tempi di consegna di 4–8 settimane e aumentano il costo unitario del 15–30%. Tutte le configurazioni personalizzate devono essere formalmente concordate tramite foglio tecnico prima dell’ordine, come indicato nel disclaimer del prodotto. Per progetti minerari su larga scala, la personalizzazione in serie (es. montaggio orizzontale uniforme su 50 unità) può ridurre i sovrapprezzi unitari grazie all’ottimizzazione della linea produttiva.

D7: Quali pratiche di manutenzione e indicatori di guasto devono monitorare gli operatori minerari per la serie JSZW3-G?

Essendo un’unità in resina epossidica colata, esente da manutenzione, il JSZW3-G non richiede interventi ordinari ma deve essere ispezionato durante le fermate del quadro per: (1) tracce superficiali o carbonizzazione sull’involucro resinoso—indicative di esposizione prolungata a inquinamento conduttivo; (2) morsetti secondari allentati o corrosi che causano deriva nelle misure; (3) surriscaldamento rilevato con termografia (connessioni secondarie oltre 70°C suggeriscono sovraccarico o contatto difettoso). Le modalità critiche di guasto includono circuiti secondari aperti (che causano sovratensioni pericolose sul lato primario) o guasti interni agli avvolgimenti da urti meccanici durante trasporto/installazione. Se le discrepanze di misura superano il doppio della classe di accuratezza dichiarata (es. errore >1,0% per un’unità classe 0,5), eseguire prova del rapporto spire e prova di eccitazione secondo IEEE C57.13. Eseguire prove dielettriche solo in caso di danni fisici sospetti, poiché test ad alta tensione non necessari possono degradare l’isolamento solido.

D8: In che modo il design trifase integrato del JSZW3-G influenza l’affidabilità di sistema rispetto all’uso di tre VT monofase nelle applicazioni minerarie?

Il design trifase integrato migliora l’affidabilità negli ambienti minerari eliminando squilibri di fase tra unità, riducendo il numero di componenti e minimizzando lo spazio richiesto negli involucri antideflagranti. A differenza di tre VT monofase discreti—che possono presentare lievi variazioni nelle caratteristiche magnetizzanti causando tensioni secondarie sbilanciate—la fusione monolitica in resina del JSZW3-G garantisce circuiti magnetici simmetrici ed espansione termica uniforme, critici per una rilevazione precisa della tensione di sequenza zero nelle protezioni da guasto a terra. Inoltre, minori boccole e terminali riducono potenziali percorsi di dispersione in atmosfere umide e polverose delle miniere. Tuttavia, un guasto su una fase può richiedere la sostituzione dell’intera unità, mentre i design monofase consentono la sostituzione per fase. Per la maggior parte degli interruttori minerari moderni che privilegiano compattezza e accuratezza a livello di sistema, l’approccio integrato offre prestazioni superiori a lungo termine nonostante un leggero aumento del costo iniziale di sostituzione in caso di guasto.

Domande Frequenti

Q1: Questo trasformatore può essere installato in involucri antideflagranti per miniere sotterranee?

Sì, previa verifica del costruttore dell’apparecchiatura. È progettato per quadri minerari interni, ma vibrazioni, umidità e condensa devono essere valutate dal costruttore dell’apparecchiatura completa. Contattateci per supporto tecnico.

Q2: Che tipo di trasformatore è la serie JSZW3-G?

È un trasformatore di tensione induttivo trifase in resina epossidica colata. Copre sistemi da 6 kV a 12 kV ed è conforme agli standard IEC 61869-3 e GB/T 20840.3-2013. Specificare la tensione esatta in fase d’ordine.

Q3: Quali classi di accuratezza sono disponibili per misura e protezione?

Sono supportate potenze nominali fino a 600 VA con classi adatte sia alla misura che alla protezione. La classe di accuratezza esatta dipende dal carico specifico del circuito secondario. Fornite il vostro schema unifilare per la selezione in fabbrica.

Q4: Come si garantisce la compatibilità in ambienti minerari sotterranei?

Il costruttore dell’apparecchiatura completa deve verificare vibrazioni, umidità e condensa. L’ambiente di installazione deve essere privo di acqua, inquinamento conduttivo severo e vapori chimici dannosi. Contattateci per una valutazione tecnica del sito.

Q5: Il trasformatore rispetta gli standard IEC 61869 per l’uso internazionale?

Sì, la serie JSZW3-G è pienamente conforme a IEC 61869-3, IEC 61869-1 e GB/T 20840.3-2013. I certificati di collaudo di fabbrica standard sono inclusi nella fornitura. Contattate il reparto vendite per richiedere documentazione di certificazione specifica.

Q6: Dove viene installato tipicamente il trasformatore di tensione JSZW3-6G?

Viene installato in quadri minerari interni e assemblaggi elettrici compatti. Questo trasformatore in resina epossidica è ideale per reti di distribuzione da 6 kV a 12 kV. Richiedete la scheda tecnica per ottenere i disegni dimensionali dettagliati.

Q7: Quali sono i tempi di consegna per ordini personalizzati?

I tempi di consegna sono soggetti a conferma in base al volume e alla personalizzazione. La produzione include test di routine in fabbrica secondo gli standard IEC. Contattate il reparto vendite per una pianificazione dettagliata.

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