Przegląd
Przekładnik prądu LZZBJ9-35/250F-L to filarowy przekładnik prądu z izolacją z żywicy epoksydowej przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków w trójfazowych sieciach prądu przemiennego średniego napięcia 35 kV, 36 kV oraz 40,5 kV. Charakteryzuje się całkowicie zamkniętą konstrukcją z izolacją z żywicy epoksydowej, zapewniającą wysoką wytrzymałość dielektryczną oraz długotrwałą stabilność pracy przy standardowej częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
Ten solidny przekładnik prądu obsługuje prądy pierwotne od 15 A do 2500 A i oferuje połączone uzwojenia pomiarowe (np. 0,2S, 0,5) oraz zabezpieczeniowe (np. 5P15 do 5P40). Nadaje się do rozdzielnic z izolacją powietrzną, szaf rozdzielczych wewnętrznych oraz tablic pomiarowych, gdzie wymagana jest niezawodna transformacja prądu, wysoka odporność termiczna oraz stabilna charakterystyka pracy.

Podstawowe dane techniczne
| Parametr | Wartość znamionowa |
|---|---|
| Klasa napięcia systemowego | 35 kV / 36 kV / 40,5 kV |
| Znamionowy poziom izolacji | 40,5/95/185 kV |
| Znamionowa częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz |
| Znamionowy prąd wtórny | 5 A lub 1 A |
| Zakres prądu pierwotnego | 15 A – 2500 A |
| Klasy dokładności pomiarowej | 0,2S, 0,5 |
| Klasy dokładności zabezpieczeniowej | 5P15, 5P20, 5P30, 5P40 |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały | Do 100 kA (1 s) |
| Znamionowy prąd dynamiczny | Do 250 kA szczytowy |
| Środowisko instalacji | Wewnętrzne |
| Materiał izolacyjny | Żywica epoksydowa |
| Typ konstrukcji | Filarowy, montowany na podporze |
Oznaczenie modelu

- L: Przekładnik prądu.
- Z: Konstrukcja filarowa / podporowa.
- Z: Izolacja z żywicy epoksydowej.
- B: Seria przekładników prądu z opcjami uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych.
- J: Wzmocniona konstrukcja o podwyższonej odporności zabezpieczeniowej.
- 9: Numer wersji konstrukcyjnej / kod platformy produktu.
- 35: Produkt klasy 35 kV, przeznaczony do sieci 35 kV, 36 kV i 40,5 kV.
- 250F: Platforma korpusu z żywicy epoksydowej klasy 250 mm z układem konstrukcyjnym dla dużych prądów.
Konstrukcja
Przekładnik LZZBJ9-35/250F-L posiada całkowicie zamkniętą konstrukcję filarową z korpusem izolacyjnym z żywicy epoksydowej obejmującym rdzeń magnetyczny i uzwojenia. Taka uszczelniona konstrukcja zwiększa stabilność dielektryczną i chroni przed zanieczyszczeniami środowiskowymi w warunkach pracy wewnętrznej rozdzielni. Górna część obudowy jest szeroka i żeberkowana, co wydłuża drogę upływu i zapewnia niezawodną pracę przy napięciach klasy 35 kV.
Mechaniczne podparcie zapewnia solidna metalowa podstawa umożliwiająca bezpieczne zamocowanie w rozdzielnicy z izolacją powietrzną lub w szafie rozdzielczej. Konfiguracja zacisków pierwotnych zależy od znamionowego prądu pierwotnego: jeden układ stosuje się dla prądów 15 A – 1250 A, natomiast dla prądów powyżej 1250 A do 2500 A zastosowano większą, wzmocnioną strukturę zacisków. Zaciski wtórne są łatwo dostępne do okablowania, testowania i inspekcji, obsługując elastyczne konfiguracje mocy znamionowej, takie jak 30/60/60 VA lub 30/25/25 VA w zależności od wymagań aplikacyjnych.
Parametry techniczne
Warunki eksploatacji
- Montaż: Instalacja wewnętrzna w rozdzielnicach i systemach rozdzielczych 35 kV / 36 kV / 40,5 kV.
- Znamionowa częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz.
- Temperatura otoczenia: od -25°C do +40°C.
- Warunki miejsca: Brak silnych wibracji, wstrząsów lub uderzeń mechanicznych w miejscu instalacji.
- Wilgotność: Eksploatacja wewnętrzna bez intensywnej kondensacji; szczególne wymagania należy potwierdzić w umowie projektowej.
Parametry techniczne
Przekładnik prądu LZZBJ9-35/250F-L to wewnętrzny, filarowy przekładnik prądu z izolacją z żywicy epoksydowej przeznaczony do systemów 35 kV / 36 kV / 40,5 kV, o znamionowym poziomie izolacji 40,5/95/185 kV. Pracuje w zakresie temperatury otoczenia od -25°C do +40°C, spełnia normy IEC 61869-1/-2 oraz GB/T 20840.1/.2 i obsługuje prądy pierwotne od 15 A do 2500 A.
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Kombinacja klas dokładności |
Moc znamionowa (VA) |
Znamionowy termiczny prąd krótkotrwały (kA/1 s) |
Znamionowy prąd dynamiczny (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15~40 | 0,2S/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,2S/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,2S/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,2S/5P40(10P40)/5P40(10P40) 0,5/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,5/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,5/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,5/5P40(10P40)/5P40(10P40) |
30/60/60 30/40/40 30/25/25 30/15/15 30/60/60 30/40/40 30/25/25 30/15/15 |
150·I1n(A) | 375·I1n(A) |
| 50~100 | 200·I1n(A) | 500·I1n(A) | ||
| 150~250 | 31,5 | 100 | ||
| 300~400 | 45 | 112,5 | ||
| 500~600 | 63 | 160 | ||
| 750~800 | 80 | 200 | ||
| 1000~2500 | 100 | 250 |
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Kombinacja klas dokładności |
Moc znamionowa (VA) |
Znamionowy termiczny prąd krótkotrwały (kA/1 s) |
Znamionowy prąd dynamiczny (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15~40 | 0,2S/0,5/5P10(10P10)/5P10(10P10) 0,2S/0,5/5P15(10P15)/5P15(10P15) 0,2S/0,5/5P20(10P20)/5P20(10P20) 0,2S/0,5/5P30(10P30)/5P30(10P30) 0,2S/0,5/5P40(10P40)/5P40(10P40) |
30/30/80/80 30/30/50/50 30/30/40/40 30/30/20/20 30/30/10/10 |
150·I1n(A) | 375·I1n(A) |
| 50~100 | 200·I1n(A) | 500·I1n(A) | ||
| 150~250 | 31,5 | 100 | ||
| 300~400 | 45 | 112,5 | ||
| 500~600 | 63 | 160 | ||
| 750~800 | 80 | 200 | ||
| 1000~2500 | 100 | 250 |
Montaż i okablowanie
Schemat montażowy

Przekładnik prądu filarowy LZZBJ9-35/250F-L z izolacją z żywicy epoksydowej jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicach z izolacją powietrzną klasy 35 kV lub we wnętrzowych szafach rozdzielczych. Jest mocowany za pomocą podstawy montażowej z ustalonymi otworami mocującymi i wymaga odpowiednich luzów wokół zacisków pierwotnych i wtórnych dla bezpiecznego podłączenia, konserwacji i inspekcji.
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Wybierz liczbę rdzeni (trzy lub cztery), zanim określić moc znamionową (VA). Standardowe schematy 250F-L zawierają jeden rdzeń pomiarowy i dwa zabezpieczeniowe; alternatywne schematy dodają drugi rdzeń pomiarowy klasy 0,5.
- Wybierz przekładnię 15 A–2500 A oraz konstrukcję zacisków. Wersje powyżej 1250 A mają większy, wzmocniony interfejs pierwotny; należy sprawdzić przekrój szyny zbiorczej, nagrzewanie oraz luz w szafie.
- Dopasuj współczynnik ograniczenia dokładności (ALF) i obciążenie dla każdego rdzenia zabezpieczeniowego. Dostępne klasy 5P obejmują ALF od 10 do 40, przy czym moc wyjściowa znacznie różni się w zależności od grupy prądowej i układu rdzeni.
- Nie wnioskuj o znaczeniu sufiksu L. Strona nie definiuje go w sposób wiarygodny; należy potwierdzić dokładny zarys mechaniczny 250F-L, podstawę montażową i skrzynkę zaciskową w porównaniu z innymi wariantami 250 mm.
- Uzupełnij koordynację zwarciową i izolacyjną. Należy zweryfikować prąd termiczny (1 s) i prąd szczytowy, wyładowania częściowe, drogę upływu, wysokość nad poziomem morza, zaciski rdzeni, prąd wtórny (1 A lub 5 A) oraz dokumentację zgodną z IEC 61869.
Często zadawane pytania
P1: Ile rdzeni może zapewnić LZZBJ9-35/250F-L?
Główna tabela pokazuje trzy rdzenie – jeden pomiarowy i dwa zabezpieczeniowe – natomiast tabela alternatywna prezentuje cztery rdzenie z dwoma wyjściami pomiarowymi i dwoma zabezpieczeniowymi.
P2: Czym różni się 250F-L od 250-II?
Model 250F-L koncentruje się na układach trzy- lub czterordzeniowych z podwójną funkcją zabezpieczeniową, podczas gdy strona 250-II skupia się na kombinacjach z podwójnym pomiarem lub pomiarem/5P20. Wymienność mechaniczną należy mimo to sprawdzić.
P3: Co oznacza sufiks L?
Jego znaczenie nie jest zdefiniowane w dostarczonych danych. Należy traktować go jako kod konstrukcyjny specyficzny dla modelu i korzystać z dedykowanego rysunku fabrycznego.
P4: Jaka jest maksymalna publikowana moc zabezpieczeniowa?
Tabela czterordzeniowa alternatywna podaje do 80 VA na rdzeń zabezpieczeniowy dla przekładni 15 A–100 A; standardowa tabela trzyrdzeniowa podaje do 60 VA.
P5: Czy oba rdzenie zabezpieczeniowe mogą mieć różne klasy?
Większość wierszy pokazuje dopasowane pary 5P, natomiast jedna kombinacja małoprądowa sugeruje mieszaną parę 5P10/5P15. Należy określać oba rdzenie indywidualnie i uzyskać potwierdzenie.
P6: Dlaczego moce zabezpieczeniowe dla dużych prądów są niższe?
Wiersze 1000 A–2500 A podają 10 VA lub 15 VA w zależności od układu rdzeni. Należy zweryfikować, czy obciążenia nowoczesnych przekaźników i przewodów mieszczą się w tych wartościach.
P7: Co jest krytyczne powyżej 1250 A?
Należy potwierdzić wzmocniony zespół zacisków, przekrój szyny zbiorczej, nagrzewanie styków, siłę elektrodynamiczną, luzy montażowe oraz wytrzymałość zwarciową. Nigdy nie otwierać obwodu wtórnego pod napięciem.
Frequently Asked Questions
Q1: Gdzie można instalować ten przekładnik prądu 35 kV?
Urządzenie montuje się wyłącznie wewnątrz rozdzielnic 35 kV, 36 kV lub 40,5 kV. Wymaga braku silnych wibracji i wstrząsów mechanicznych. Lokalizację należy zweryfikować z dokumentacją techniczną.
Q2: Która klasa dokładności jest odpowiednia do rozliczeń energetycznych?
Do pomiarów rozliczeniowych należy wybrać klasę 0,2S. Zapewnia ona wysoką dokładność w szerokim zakresie prądów zgodnie z normą IEC 61869-2. Skontaktuj się z nami, aby dobrać optymalną kombinację rdzeni.
Q3: Jakie normy międzynarodowe spełnia ten przekładnik epoksydowy?
Przekładnik spełnia międzynarodowe normy IEC 61869-1 oraz IEC 61869-2. Posiada również certyfikację zgodną z chińskimi standardami GB/T 20840. Wymagane dokumenty dostarczymy na etapie zamówienia.
Q4: Jak dobrać znamionowy prąd termiczny krótkotrwały do projektu?
Wartość prądu termicznego i dynamicznego dobiera się indywidualnie na podstawie prądów zwarciowych w sieci 35 kV. Dostępne są warianty dla prądów pierwotnych od 15 A do 2500 A. Parametry potwierdza dział techniczny.
Q5: Czy producent oferuje niestandardowe przełożenia prądu pierwotnego?
Tak, przekładniki można dostosować do wymagań projektowych w zakresie prądów od 15 A do 2500 A. Dokładne parametry i czas realizacji ustala się indywidualnie. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
Q6: Czym jest przekładnik LZZBJ9-35/250F-L i gdzie znajduje zastosowanie?
To wewnętrzny, filarowy przekładnik prądu z izolacją epoksydową dla systemów średniego napięcia. Zastosowanie obejmuje przemysłowe i energetyczne systemy rozdzielcze 35 kV. Produkt jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości.
Q7: Kiedy należy zastosować specjalne wymagania dotyczące wilgotności?
Standardowo urządzenie pracuje w temperaturze od -25°C do +40°C bez intensywnej kondensacji. Jeśli środowisko wymaga specjalnych zabezpieczeń, warunki eksploatacji należy potwierdzić w umowie. Skontaktuj się z inżynierami w celu doboru ochrony.