Przegląd
Przekładnik prądowy LZZBJ9-12/185b/2S to indoorowy przekładnik prądowy z izolacją z żywicy epoksydowej, zaprojektowany do pracy w średnionapięciowych sieciach prądu przemiennego klasy 10 kV, 11 kV i 12 kV. Charakteryzuje się całkowicie zamkniętą konstrukcją typu podporowego z izolacją z żywicy epoksydowej, zapewniającą niezawodną pracę w warunkach wnętrza rozdzielni średniego napięcia.
Ten dwuzwojowy przekładnik prądowy obsługuje zastosowania obejmujące pomiar prądu, rozliczeniowy pomiar energii, monitoring obwodów odbiorczych oraz zabezpieczenia przekaźnikowe. Spełnia standardowe wymagania koordynacji izolacyjnej 12/42/75 kV i pracuje przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Korpus typu 185b zapewnia zwiększone odstępy między zaciskami w porównaniu z bardziej kompaktowymi konstrukcjami, zachowując jednocześnie kompatybilność z typowymi układami rozdzielni indoorowych.

Podstawowe dane techniczne
| 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 | 1 A lub 5 A |
| Konfiguracja uzwojeń wtórnych | 2S (dwuzwojowy) |
| Materiał izolacyjny | Żywica epoksydowa |
| Typ montażu | Indoorowy, typ podporowy |
| Zakres prądu pierwotnego | Do 2500 A (w zależności od projektu) |
| Klasy dokładności | Pomiar: 0,2; 0,5; Zabezpieczenia: 5P, 10P |
| Prąd termiczny krótkotrwały | Zgodnie ze standardem IEC 61869 |
| Prąd dynamiczny wytrzymywany | Zgodnie ze specyfikacją projektową |
| Oznaczenie zacisków | Zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem gabarytowym |
Oznaczenie modelu

- L: Przekładnik prądowy
- Z: Typ indoorowy / konstrukcja podporowa
- Z: Izolacja z żywicy epoksydowej
- B: Dostępny poziom zabezpieczeń
- J: Wzmocniona konstrukcja
- 9: Numer seryjny konstrukcji
- 12: Maksymalne napięcie robocze klasy 12 kV
- 185b: Nominalna szerokość / kod wymiaru konstrukcyjnego
- 2S: Kod schematu dwuzwojowego
Konstrukcja
Przekładnik LZZBJ9-12/185b/2S wykonany jest w całkowicie zamkniętej konstrukcji typu podporowego z izolacją z żywicy epoksydowej. Takie solidne osłonięcie dielektryczne zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilne parametry elektryczne oraz odporność na czynniki środowiskowe występujące w pomieszczeniach, takie jak wilgoć czy zanieczyszczenia pyłowe. Przewód pierwotny jest integralnie formowany wraz z korpusem żywicznym, co eliminuje szczeliny powietrzne i poprawia parametry wyładowań częściowych. Konstrukcja 185b zapewnia zwiększoną odległość izolacyjną wewnątrz oraz lepsze odstępy wokół zacisków pierwotnych w porównaniu z bardziej kompaktowymi wersjami, co wspiera niezawodną pracę w warunkach zwarć. Uzwojenia wtórne są niezależnie nawijane na oddzielnych rdzeniach magnetycznych i wyprowadzane przez izolowane zaciski wtórne, co umożliwia wyraźne rozdzielenie obwodów pomiarowych i zabezpieczeniowych.
Parametry techniczne
Warunki pracy
- Miejsce instalacji: indoorowa rozdzielnia średniego napięcia
- Napięcie systemowe: sieci klasy 12 kV
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Temperatura otoczenia: od -5°C do +40°C
- Środowisko instalacji: Środowisko instalacji powinno być wolne od silnych wibracji, przewodzącego pyłu, gazów korozyjnych, substancji wybuchowych, silnego zanieczyszczenia oraz nadmiernego kondensu.
Parametry techniczne
Przekładnik prądowy LZZBJ9-12/185b/2S to indoorowy przekładnik prądowy z izolacją z żywicy epoksydowej przeznaczony do systemów klasy 12 kV. Oferuje różne kombinacje klas dokładności i 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 | |||
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Kombinacja klas dokładności |
Moc znamionowa (VA) |
Prąd termiczny krótkotrwały (kA/1s) |
Znamionowy prąd dynamiczny (kA) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 | Klasa 2 | ||||
| 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 | |||
| 3000,3150 | 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 montażowy

Przekładnik LZZBJ9-12/185b/2S montowany jest jako indoorowy przekładnik prądowy typu podporowego, z zaciskami pierwotnymi umieszczonymi u góry oraz zaciskami wtórnymi ułożonymi u dołu. Montaż wymaga weryfikacji wymiarów szafy, w tym rozstawu zacisków pierwotnych, trasy szyn zbiorczych, otworów montażowych podstawy oraz dostępu do zacisków wtórnych. Przed przystąpieniem do montażu lub wymiany w rozdzielnicy należy zawsze zapoznać się z zatwierdzonym rysunkiem gabarytowym.
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Potwierdź zastosowanie indoorowe w zakresie 10–12 kV, poziom izolacji 12/42/75 kV oraz potrzebę dodatkowych odstępów zaciskowych oferowanych przez korpus 185b.
- Wybierz przekładnię z zakresu 5 A–2500 A, biorąc pod uwagę normalne obciążenie, zakres pomiarowy oraz obciążenia zwarciowe, a nie tylko maksymalne obciążenie.
- Przypisz pierwsze i drugie rdzenie 1 A/5 A odpowiednio do pomiaru i zabezpieczeń, określając klasy 0,2S/0,2/0,5 oraz wymaganą klasę zabezpieczeń 10P15/10P20.
- Oblicz obciążenie każdego niezależnego obwodu i dobierz odpowiednią kombinację mocy znamionowej: 10/20, 10/30, 15/20, 20/20 lub 20/30 VA.
- Sprawdź wartości prądów termicznego i dynamicznego dla konkretnej przekładni, kierunek P1/P2, trasę szyn zbiorczych, otwory montażowe, dostęp do zacisków wtórnych, zwarcie i uziemienie.
Często zadawane pytania
P1: Co oznacza symbol 2S?
Wskazuje dwa niezależne rdzenie wtórne – zazwyczaj jeden do pomiaru lub monitoringu, a drugi do zabezpieczeń przekaźnikowych.
P2: Jaki zakres prądu pierwotnego jest dostępny?
Zakres referencyjny to 5 A–2500 A, przekładnie specjalne dostępne na zamówienie. Należy sprawdzić dokładność, moc wyjściową i wytrzymałość dla wybranej przekładni.
P3: Jakie kombinacje klas dokładności można określić?
Dostępne opcje to pomiar 0,2S, 0,2 lub 0,5 w połączeniu z zabezpieczeniami 10P, 10P15 lub 10P20 – w zależności od obciążenia i przekładni.
P4: Co oznaczają sparowane wartości VA?
Określają znamionową moc wyjściową pierwszego i drugiego rdzenia osobno – np. 10/30 VA oznacza 10 VA dla jednego rdzenia i 30 VA dla drugiego.
P5: Jak zmienia się wytrzymałość na zwarcie w zależności od przekładni?
Rosną one od 1 kA termicznego i 2,5 kA dynamicznego przy prądzie pierwotnym 5 A do 100 kA termicznego i 160 kA dynamicznego przy 1000–2500 A.
P6: Dlaczego wybrać wersję 185b zamiast kompaktowego przekładnika 150b?
Platforma 185b oferuje większe odstępy wokół szyn pierwotnych i okablowania wtórnego, co jest przydatne przy układzie szafy lub gdy zaciski dwuzwojowe wymagają dodatkowej przestrzeni.
P7: Czy można połączyć ze sobą oba uzwojenia wtórne?
Powinny pozostać jako niezależne obwody zgodnie ze specyfikacją, chyba że zatwierdzony schemat stanowi inaczej. Każdy rdzeń wymaga prawidłowej polaryzacji, obciążenia, zwarcia i jednopunktowego uziemienia.
Najczęściej Zadawane Pytania
Q1: Czy ten przekładnik 12 kV nadaje się do instalacji zewnętrznych?
Nie, jest to urządzenie wyłącznie do instalacji wewnętrznej. Wymaga środowiska bez silnych wibracji i pyłu. W przypadku aplikacji zewnętrznych prosimy o kontakt w celu doboru odpowiedniego modelu.
Q2: Jakie klasy dokładności są dostępne dla tego modelu?
Dostępne są kombinacje klas 0,2/10P10, 0,5/10P10, 0,2/10P15 oraz 0,5/10P15. Spełniają one normy IEC 61869-2. Dokładną konfigurację rdzeni należy potwierdzić z działem technicznym.
Q3: Jaki jest znamionowy prąd termiczny krótkotrwały dla wersji 5 A?
Dla prądu pierwotnego 5 A wynosi on 1,0 kA/1s lub 0,2 kA/1s, w zależności od klasy. Prąd dynamiczny to odpowiednio 2,5 kA lub 1,25 kA.
Q4: Czy produkt posiada certyfikaty zgodne z normami międzynarodowymi?
Tak, urządzenie jest zgodne z normą IEC 61869-2:2012 oraz GB 20840.2-2014. Szczegółowe certyfikaty i raporty z badań fabrycznych są dostępne na zapytanie.
Q5: Czy można zamówić niestandardowe przełożenia prądowe?
Produkcja niestandardowych przełożeń jest możliwa, ale wymaga indywidualnej wyceny. Czas realizacji i szczegóły techniczne podlegają potwierdzeniu z fabryką. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Q6: Z jakiego materiału wykonana jest izolacja tego przekładnika?
Obudowa i izolacja wykonane są z żywicy epoksydowej, co zapewnia wysoką wytrzymałość dielektryczną. Jest to standard dla wewnętrznych rozdzielni średniego napięcia klasy 12 kV.