Przegląd
Przekładnik prądowy LZZBJ9-12/175b/2S (również oznaczany jako AS12/175b/2S) to indoorowy przekładnik prądowy z izolacją z żywicy epoksydowej, przeznaczony do średnich napięć 10 kV, 11 kV i 12 kV. Charakteryzuje się całkowicie zamkniętą konstrukcją słupkową z izolacją epoksydową zapewniającą wysoką wytrzymałość dielektryczną, odporność mechaniczną oraz ochronę przed wilgocią i kurzem w środowisku rozdzielnic.
Ten przekładnik prądowy oferuje dwa niezależne obwody wtórne (konfiguracja 2S), umożliwiając jednoczesne zastosowanie do precyzyjnego pomiaru energii oraz niezawodnej ochrony przekaźnikowej. Spełnia standardowe wymagania dotyczące koordynacji izolacyjnej na poziomie 12/42/75 kV i pracuje przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Konstrukcja spełnia typowe wymagania dla zastosowań w rozdzielnicach indoorowych, gdzie kluczowa jest stabilna praca przy cyklach termicznych i długotrwałej eksploatacji.

Podsumowanie głównych parametrów
| Parametr | Wartość znamionowa |
|---|---|
| Klasa napięcia | 10 kV / 11 kV / 12 kV |
| Znamionowy poziom izolacji | 12/42/75 kV |
| Znamionowa częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz |
| Prąd wtórny | 5 A lub 1 A |
| Konfiguracja wtórna | 2S (dwa niezależne obwody wtórne) |
| Typ przewodnika pierwotnego | Połączenie śrubowe |
| Materiał izolacyjny | Żywica epoksydowa odlewana |
| Sposób montażu | Indoorowy, montowany centralnie w rozdzielnicy |
| Funkcje zastosowania | Pomiar, licznikowanie, ochrona, monitorowanie |
| Kod wymiaru korpusu | 175b (średnia szerokość) |
| Poziom ochrony | Z określonym współczynnikiem granicznym dokładności |
| Wsparcie dla wskaźnika napięcia | Opcjonalne (dla ≤2 obwodów wtórnych) |
Oznaczenie modelu

- L: Przekładnik prądowy
- Z: Typ indoorowy / konstrukcja słupkowa
- Z: Izolacja odlewana z żywicy epoksydowej / całkowicie zamknięta konstrukcja
- B: Z poziomem ochrony
- J: Wzmocniona konstrukcja
- 9: Numer seryjny konstrukcji
- 12: Maksymalne napięcie robocze / klasa 12 kV
- 175b: Znamionowa szerokość / kod wymiaru konstrukcyjnego
- 2S: Kod schematu wtórnego / konfiguracja z dwoma obwodami wtórnymi
- AS12: Alternatywne oznaczenie serii 12 kV dla tej samej platformy indoorowych przekładników prądowych z żywicą epoksydową
Konstrukcja
Przekładnik LZZBJ9-12/175b/2S posiada monolityczny korpus z odlanej żywicy epoksydowej, który integruje izolację elektryczną, podparcie mechaniczne oraz uszczelnienie środowiskowe w jednej zwartej strukturze. Taka konstrukcja eliminuje szczeliny powietrzne i ścieżki przedostawania się wilgoci, zapewniając spójną wydajność dielektryczną i długoterminową niezawodność w szafach rozdzielczych. Przewód pierwotny przechodzi osiowo przez rdzeń i jest zabezpieczony za pomocą zacisków śrubowych z obu stron, co zapewnia niski opór styku i stabilną wydajność termiczną. Dwa uzwojenia wtórne są niezależnie nawinięte i zatopione w matrycy żywicznej, zapewniając izolację galwaniczną względem obwodu pierwotnego oraz wzajemnie. Szerokość korpusu 175b umożliwia większy rozstaw zacisków i ułatwia integrację z szynami zbiorczymi w porównaniu z wersjami kompaktowymi, zachowując jednocześnie kompatybilność ze standardowymi układami montażowymi rozdzielnic.
Parametry techniczne
Warunki pracy
- Lokalizacja montażu: indoorowe rozdzielnie średniego napięcia
- Napięcie systemu: sieci klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz / 60 Hz
- Temperatura otoczenia: od -5°C do +40°C
- Środowisko instalacji: powinno być wolne od silnych wibracji, pyłu przewodzącego, gazów żrących, substancji wybuchowych, silnego zanieczyszczenia oraz nadmiernego kondensu.
Parametry techniczne
Przekładnik prądowy LZZBJ9-12/175b/2S to przekładnik z izolacją z odlanej żywicy epoksydowej, przeznaczony do indoorowych systemów 10–12 kV. Pracuje w temperaturze otoczenia od -5°C do +40°C, spełnia normy GB 20840.2-2014 oraz IEC 61869-2:2012.
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Kombinacja klas dokładności |
Moc znamionowa (VA) |
Prąd termiczny krótkotrwały (kA/1s) |
Znamionowy prąd dynamiczny (kA) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 | Klasa 2 | ||||
| 5 | 0.2/10P10 | 10 | 20 | 1.0 | 2.5 |
| 0.5/10P10 | 10 | 20 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | 0.2 | 1.25 | |
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 10 | 0.2/10P10 | 10 | 20 | 2.0 | 5.0 |
| 0.5/10P10 | 10 | 20 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | 1.0 | 2.5 | |
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 20 | 0.2/10P10 | 10 | 20 | 6.0 | 15 |
| 0.5/10P10 | 10 | 20 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | 3.0 | 7.5 | |
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 30 | 0.2/10P10 | 10 | 20 | 12 | 30 |
| 0.5/10P10 | 10 | 20 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | 4.5 | 11.25 | |
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 40 | 0.2/10P10 | 10 | 20 | 16 | 40 |
| 0.5/10P10 | 10 | 20 | |||
| 500 | 0.2/10P10 | 10 | 30 | 63 | 130 |
| 0.5/10P10 | 20 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | |||
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 600 | 0.2/10P10 | 10 | 30 | 80 | 160 |
| 0.5/10P10 | 20 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 10 | 20 | |||
| 0.5/10P15 | 20 | 20 | |||
| 800 | 0.2/10P10 | 15 | 30 | 80 | 160 |
| 0.5/10P10 | 30 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 15 | 20 | |||
| 0.5/10P15 | 30 | 20 | |||
| 1000 | 0.2/10P10 | 15 | 30 | 80 | 160 |
| 0.5/10P10 | 30 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 15 | 20 | |||
| 0.5/10P15 | 30 | 20 | |||
| 1200,1250 | 0.2/10P10 | 15 | 30 | 100 | 160 |
| 0.5/10P10 | 30 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 15 | 20 | |||
| 0.5/10P15 | 30 | 20 | |||
| 1500,2500 | 0.2/10P10 | 30 | 30 | 100 | 160 |
| 0.5/10P10 | 60 | 30 | |||
| 0.2/10P15 | 30 | 30 | |||
| 0.5/10P15 | 60 | 30 | |||
Montaż i okablowanie
Schemat montażu

Przekładnik prądowy LZZBJ9-12/175b/2S (AS12) z izolacją z żywicy epoksydowej jest montowany jako element podporowy wewnątrz rozdzielni, z zaciskami pierwotnymi u góry oraz zaciskami wtórnymi umieszczonymi w dolnym pudełku lub bloku zaciskowym. Montaż odbywa się za pomocą śrub przez wyznaczone otwory dopasowane do konstrukcji rozdzielni, zapewniając odpowiedni luz fazowy i dostępność dla okablowania wtórnego. Połączenie z szyną pierwotną musi odpowiadać zatwierdzonemu rysunkowi gabarytowemu pod względem rozstawu i kierunku zacisków.
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Wybierz platformę 175b/2S, gdy potrzebne są dwa niezależne obwody oraz większy luz dla szyn zbiorczych/przewodów niż w przypadku kompaktowego korpusu 150b.
- Wybierz przekładnię pierwotną z zakresu 1 A–1200 A, uwzględniając obciążenie, zakres pomiarowy i warunki zwarciowe; technicznie potwierdź nietypową opcję 1 A.
- Przypisz każdy rdzeń 1 A/5 A do klasy 0.2S/0.2/0.5 pomiarowej, ochrony 10P lub drugiego obwodu pomiarowego, z wyraźnym oznaczeniem zacisków.
- Oblicz obciążenie osobno i wybierz zweryfikowaną moc znamionową 10/20, 10/30, 20/20 lub 20/30 VA dla sparowanych wyjść.
- Potwierdź układ zacisków P1/P2 dla szyn śrubowych, obciążenia termicznego/dynamicznego, montażu, izolacji 12/42/75 kV oraz ewentualnego opcjonalnego interfejsu wskaźnika napięcia.
Często zadawane pytania
P1: Co zapewnia konfiguracja 2S?
Zapewnia dwa niezależne obwody wtórne, zwykle oddzielając pomiar lub monitorowanie od ochrony przekaźnikowej.
P2: Jaki zakres prądu pierwotnego jest podany?
Strona podaje zakres 1 A–1200 A. Ponieważ prąd pierwotny 1 A jest nietypowy dla tej konstrukcji, należy zweryfikować tę pozycję oraz zamierzoną przekładnię w dokumentacji producenta.
P3: Czy oba rdzenie mogą być używane do pomiaru?
Tak. Opcje obejmują 0.2S/0.5 i 0.5/0.5, a także kombinacje pomiar/ochrona 10P, w zależności od zamówionego obciążenia.
P4: Jaka jest maksymalna podana wytrzymałość?
Grupa 800 A–1200 A podaje wytrzymałość termiczną 80 kA i dynamiczną 180 kA. Czas trwania i dokładna przekładnia muszą zostać potwierdzone.
P5: Co to jest opcjonalny zacisk wskaźnika napięcia?
Strona opisuje opcjonalny interfejs wskazujący napięcie przy zastosowaniu dwóch lub mniej obwodów wtórnych. Zasada działania, parametry znamionowe i kompatybilność wymagają osobnej dokumentacji technicznej.
P6: Dlaczego wybrać 175b zamiast 150b?
Szerszy korpus zapewnia lepsze podparcie mechaniczne i większy luz dla zacisków pierwotnych oraz okablowania wtórnego, co jest przydatne w mniej kompaktowych układach paneli.
P7: Jak należy obsługiwać dwa obwody wtórne?
Identyfikuj każdy rdzeń, zachowuj biegunowość, uziemij zgodnie z instrukcjami i stosuj indywidualne, zatwierdzone bloki zwarciowe przed odłączeniem miernika lub przekaźnika.
Najczęściej Zadawane Pytania
Q1: Czy ten przekładnik prądowy 10 kV można stosować w sieciach 11 kV?
Tak, po potwierdzeniu projektu. Model LZZBJ9-12 obsługuje systemy 10 kV, 11 kV i 12 kV. Proszę podać dokładne napięcie systemu do weryfikacji fabrycznej.
Q2: Którą klasę dokładności wybrać do pomiarów rozliczeniowych?
Do rozliczeń należy wybrać klasę 0,2. Zapewnia ona wysoką precyzję pomiaru zgodnie z normą IEC 61869-2:2012. Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność.
Q3: Jakie są wymagania środowiskowe dla tego przekładnika?
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do instalacji wewnątrz rozdzielni. Środowisko musi być wolne od pyłu, gazów żrących i nadmiernego kondensu. Skonsultuj warunki lokalne z naszym działem technicznym.
Q4: Jakie parametry wytrzymałościowe ma ten przekładnik przy zwarciach?
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały wynosi 1,0 kA/1s, a prąd dynamiczny 2,5 kA dla wybranych konfiguracji. Szczegółowe wartości zależą od prądu pierwotnego. Prosimy o przesłanie specyfikacji do wyceny.
Q5: Czy produkt posiada certyfikaty zgodności z normami IEC?
Tak, przekładnik spełnia wymagania normy IEC 61869-2:2012 oraz GB 20840.2-2014. Certyfikaty i raporty z badań są dostarczane na żądanie. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania przy zamówieniu.
Q6: Czy można zamówić przekładnik z niestandardowym stosunkiem prądowym?
Produkcja niestandardowych konfiguracji jest możliwa po indywidualnej analizie technicznej. Zakres prądów pierwotnych obejmuje m.in. wartość 5 A. Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.