Przegląd
Przekładniki prądowe LZZBW1-35 i LZZBW2-35Q to zewnętrzne urządzenia typu suchego przeznaczone do pracy w sieciach prądu przemiennego o napięciach 33 kV, 35 kV oraz 40,5 kV. Charakteryzują się całkowicie zamkniętą konstrukcją izolacyjną z litej żywicy epoksydowej, zapewniającą wysoką wytrzymałość dielektryczną, odporność mechaniczną oraz długotrwałą niezawodność w warunkach zewnętrznych.
Urządzenia te obsługują zarówno klasy dokładności pomiarowych (np. 0,2S, 0,5), jak i ochronnych (np. 10P10, 10P15), co czyni je odpowiednimi do monitorowania odgałęzień, rozliczeń energetycznych oraz zabezpieczeń przekaźnikowych w stacjach elektroenergetycznych, zakładach przemysłowych i systemach zbiorczych źródeł odnawialnych. Spełniają wymagania norm dla sieci 50 Hz lub 60 Hz, są przystosowane do pracy na wysokościach do 1000 m n.p.m. i nie zawierają oleju ani materiałów niebezpiecznych.

Podstawowe dane techniczne
| Parametr | Wartość znamionowa |
|---|---|
| Klasa napięcia | 33 kV / 35 kV / 40,5 kV |
| Poziom izolacji znamionowej | 40,5/95/185 kV |
| Znamionowa częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz |
| Znamionowy prąd wtórny | 5 A lub 1 A |
| Klasy dokładności pomiarowych | 0,2S, 0,2, 0,5 |
| Klasy dokładności ochronnych | 10P10, 10P15 |
| Rodzaj montażu | Zewnętrzny |
| Materiał izolacyjny | Lita żywica epoksydowa |
| Konstrukcja | Typ słupowy, całkowicie zamknięta |
| Zakres temperatury otoczenia | -5°C do +40°C |
| Ograniczenie wysokości nad poziomem morza | ≤ 1000 m |
| Zastosowanie | Pomiary, rozliczenia, zabezpieczenia przekaźnikowe |
Oznaczenie modelu
- L: Przekładnik prądowy.
- Z: Konstrukcja typu słupowego / postowego.
- Z: Izolacja z litej żywicy epoksydowej.
- B: Możliwość uzwojeń pomiarowych i ochronnych.
- W: Wersja zewnętrzna.
- 1 / 2: Platforma konstrukcyjna lub kolejność projektowa.
- 35: Platforma klasy 35 kV (obejmuje systemy 33 kV–40,5 kV).
- Q: Rozszerzona lub specjalna wersja zewnętrzna dla konkretnego projektu.
Konstrukcja
Przekładniki LZZBW1-35 i LZZBW2-35Q wykonane są w konstrukcji słupowej, całkowicie zamkniętej, z korpusu z litej żywicy epoksydowej, który integruje uzwojenia pierwotne i wtórne w jednolitą, odporną na warunki atmosferyczne obudowę. Przewód pierwotny przechodzi pionowo przez środek urządzenia, a zaciski pierwotne umieszczone są na górze, zapewniając bezpieczne połączenie. Uzwojenia wtórne znajdują się wewnątrz i są wyprowadzone do przedniego gniazda przyłączeniowego, co ułatwia okablowanie i kontrolę. Żywica epoksydowa zapewnia doskonałą odporność na ślizg elektryczny, stabilność UV oraz ochronę przed wilgocią, eliminując potrzebę stosowania izolacji olejowej lub gazowej. Taka konstrukcja suchego typu gwarantuje eksploatację bezobsługową oraz bezpieczne zastosowanie w miejscach o wysokiej wilgotności lub wrażliwych środowiskowo.
Parametry techniczne
Warunki pracy
- Temperatura otoczenia: odniesienie -5°C do +40°C; specjalne warunki zewnętrzne ustalane w porozumieniu
- Montaż: Zewnętrzny
Parametry techniczne
Przekładniki prądowe LZZBW1-35 i LZZBW2-35Q to zewnętrzne urządzenia z litej żywicy epoksydowej przeznaczone do systemów 33 kV/35 kV/40,5 kV, z poziomem izolacji znamionowej 40,5/95/185 kV. Pracują przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, obsługują prądy pierwotne od 15 A do 2000 A i spełniają normy IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1 oraz GB/T 20840.2.
| Znamionowy prąd pierwotny (A) |
Kombinacje klas dokładności |
Znamionowa moc pozorna (VA) |
Znamionowy prąd termiczny zwarcia (kA/1 s) |
Znamionowy prąd dynamiczny (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,2S/0,5 0,2(0,5)/10P10 0,2(0,5)/10P15 10P10/10P10 10P15/10P15 |
30/50 30/30 30/20 20/20 15/15 |
3 | 7,5 |
| 20 | 4 | 10 | ||
| 30 | 6 | 15 | ||
| 40 | 8 | 20 | ||
| 50 | 10 | 25 | ||
| 75 | 15 | 37,5 | ||
| 100 | 21 | 52,5 | ||
| 150 | 31,5 | 78,75 | ||
| 200 | 45 | 112,5 | ||
| 300 | ||||
| 400 | 0,2S/0,5 0,2(0,5)/10P10 0,2(0,5)/10P15 0,2(0,5)/10P20 10P10/10P10 10P15/10P15 |
50/50 50/30 50/20 50/15 30/30 20/25 |
63 | 157,5 |
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 800 | ||||
| 1000 | 80 | 200 |
Montaż i okablowanie
Montaż
Przekładniki LZZBW1-35 / LZZBW2-35Q montuje się na zewnątrz na stabilnej płycie montażowej, wsporniku stalowym, konstrukcji słupowej lub fundamencie stacji. Rysunki produktu przedstawiają różne gabaryty w zależności od zakresu prądowego, w tym konstrukcje dla 15–400 A, 500–1000 A oraz 1200–2000 A. Przed montażem należy potwierdzić układ otworów montażowych, kierunek przewodnika, rozmieszczenie zacisków pierwotnych, położenie uziemienia oraz dostęp do gniazda zacisków wtórnych zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem.
Uzwojenia i oznaczenia zacisków
Zaciski pierwotne są zwykle oznaczone jako P1 i P2. Zaciski wtórne znajdują się w przednim gnieździe przyłączeniowym i należy je podłączyć zgodnie ze zatwierdzonym schematem okablowania. W przypadku konfiguracji wielordzeniowych do celów pomiarowych i ochronnych, każde uzwojenie wtórne powinno zostać jednoznacznie przyporządkowane przed produkcją.
| Zacisk | Funkcja | Uwagi dotyczące zastosowania |
|---|---|---|
| P1 / P2 | Zaciski pierwotne | Stosowane jako odniesienie kierunku prądu pierwotnego i biegunowości. |
| S1 / S2 | Pojedyncze uzwojenie wtórne | Stosowane, gdy określono jedno wyjście wtórne. |
| 1S1 / 1S2 | Pierwsze uzwojenie wtórne | Zwykle przyporządkowane do pomiarów lub rozliczeń. |
| 2S1 / 2S2 | Drugie uzwojenie wtórne | Zwykle przyporządkowane do zabezpieczeń przekaźnikowych. |
| 3S1 / 3S2 | Dodatkowe uzwojenie wtórne (jeśli określone) | Stosowane do zapasowych zabezpieczeń, niezależnego monitoringu lub dodatkowego obwodu przekaźnikowego. |
| Punkt uziemienia | Odniesienie uziemienia wtórnego / podstawy | Jeden punkt obwodu wtórnego oraz podstawa przekładnika powinny być uziemione zgodnie z praktyką projektową. |
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Wybierz dokładny model W1, W2 lub Q z rysunku technicznego. Strona określa je jako warianty konstrukcyjne/projektowe, ale nie podaje szczegółowych różnic.
- Wybierz przekładnię i odpowiednią grupę obudowy. Potwierdź zatwierdzoną konstrukcję dla zakresów 15 A–400 A, 500 A–1000 A lub 1200 A–2000 A, w tym zaciski pierwotne i sposób montażu.
- Określ każde uzwojenie wtórne. Opcje obejmują pomiar/ochronę, podwójną ochronę oraz wybrane wersje trójwyjściowe powyżej 800 A; dopasuj klasę, moc pozorną (VA) i zaciski dla każdego rdzenia.
- Sprawdź warunki zewnętrzne wykraczające poza standard. Zakres podstawowy to tylko −5°C do +40°C; oddzielnie potwierdź zastosowanie w chłodniejszym klimacie, długość drogi upływu, stopień zanieczyszczenia, stopień ochrony IP, odporność UV, deszcz, mgłę solną, wiatr i oblodzenie.
- Zweryfikuj obciążenia zwarciowe i mechaniczne. Potwierdź czas trwania cieplnego zwarcia, prąd szczytowy, obciążenie przewodnika, wytrzymałość wspornika, uszczelnienie zacisków, uziemienie, wysokość nad poziomem morza oraz wyniki testów zgodnie z IEC 61869.
Często zadawane pytania
P1: Jaka jest różnica między LZZBW1-35 a LZZBW2-35Q?
Źródło określa je wyłącznie jako warianty konstrukcyjne lub rozszerzone projektowo. Należy posłużyć się ich indywidualnymi wymiarami, zaciskami, długością drogi upływu oraz specyfikacjami środowiskowymi.
P2: Dlaczego istnieją trzy różne konstrukcje obudowy?
Wyższe prądy pierwotne wymagają większych przewodów, zacisków i zdolności cieplnej, dlatego konstrukcja fizyczna zmienia się w przybliżeniu przy 500 A i 1200 A.
P3: Czy urządzenie może zapewnić trzy wyjścia wtórne?
Wybrane wiersze dla zakresu 800 A–2000 A prezentują trzy wartości 30 VA, a opisana jest trzecia grupa zacisków. Należy potwierdzić rzeczywiste klasy trzech rdzeni.
P4: Jakie klasy ochronne są dostępne?
Dostępne są klasy 10P10 i 10P15, w tym kombinacje podwójnej ochrony. Ich dokładna moc pozorna (VA) zależy od prądu i konfiguracji uzwojeń.
P5: Czy urządzenie nadaje się do pracy poniżej −5°C?
Nie w ramach standardowych warunków odniesienia. Praca w niższych temperaturach wymaga oddzielnie potwierdzonej wersji zewnętrznej oraz pełnej kwalifikacji temperaturowej całego rozdzielczego.
P6: Czy podano parametry odporności na zanieczyszczenia?
Nie podano liczbowej długości drogi upływu ani klasy zanieczyszczenia. Należy zażądać obu parametrów dla miejsca instalacji.
P7: Co należy sprawdzić przed uruchomieniem na zewnątrz?
Należy zweryfikować konstrukcję, wspornik, siły przewodników, odstępy izolacyjne, szczelność gniazda zaciskowego, biegunowość, uziemienie podstawy oraz jednopunktowe uziemienie obwodu wtórnego. Nigdy nie otwieraj obwodu wtórnego podczas pracy pod napięciem.
Często Zadawane Pytania
Q1: Czy te przekładniki 35 kV można stosować w sieciach 33 kV lub 40,5 kV?
Tak, są zaprojektowane do systemów 33 kV, 35 kV oraz 40,5 kV. Poziom izolacji wynosi 40,5/95/185 kV. Prosimy o potwierdzenie dokładnego napięcia sieci u naszych inżynierów.
Q2: Która klasa dokładności jest zalecana do pomiarów rozliczeniowych?
Wybierz klasę 0,2S dla aplikacji pomiarowych wysokiej precyzji. Gwarantuje dokładne pomiary w szerokim zakresie prądów zgodnie z IEC 61869-2. Poproś o fabryczne certyfikaty kalibracji przy składaniu zamówienia.
Q3: Jak te zewnętrzne przekładniki radzą sobie z prądami zwarciowymi?
Wytrzymują duże obciążenia termiczne i dynamiczne zwarć w zależności od znamionowego prądu pierwotnego. Na przykład jednostka 100 A obsługuje 21 kA/1s prądu termicznego i 52,5 kA dynamicznego. Zweryfikuj dokładne poziomy zwarć dla swojego projektu.
Q4: Jakie międzynarodowe normy spełniają te przekładniki z żywicy epoksydowej?
W pełni spełniają normy IEC 61869-1, IEC 61869-2, GB/T 20840.1 oraz GB/T 20840.2. Dostarczamy standardowe raporty z badań typu. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o konkretne dokumenty certyfikacji zewnętrznej.
Q5: Kiedy należy zamówić niestandardową wersję przekładnika do ekstremalnych warunków?
Standardowa temperatura pracy wynosi od -5°C do +40°C dla montażu zewnętrznego. Specjalne warunki dla ekstremalnych środowisk ustalane są w drodze porozumienia. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań.
Q6: Dlaczego modele LZZBW1-35 i LZZBW2-35Q są stosowane w zewnętrznych rozdzielnicach?
Są to przekładniki prądowe z suchej żywicy epoksydowej, idealne do aplikacji zewnętrznych. Pracują przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz w systemach do 40,5 kV. Sprawdź nasz katalog, aby pobrać szczegółowe wymiary.