Visão Geral
O JLSW3-10 é um transformador de instrumentos combinado trifásico, imerso em óleo para instalação externa, da classe 10 kV, integrando funções de medição de tensão e corrente em um único invólucro selado e preenchido com óleo. Possui três transformadores de tensão monofásicos com isolamento total e três transformadores de corrente eletromagnéticos, todos alojados em um robusto tanque de óleo quadrado projetado para operação externa confiável.
Oferecendo classes de exatidão de 0,2 e 0,2S para aplicações de medição, a unidade suporta medição de energia de faturamento, proteção por relés e integração SCADA em sistemas de distribuição de 6–10 kV. Está em conformidade com os padrões nacionais chineses GB 20840.4-2015 (transformadores de instrumentos combinados), GB 20840.2-2014 / GB 20840.1-2010 (TC) e GB 20840.3-2013 / GB 20840.1-2010 (TP).

Resumo das Principais Especificações
| Parâmetro | Valor Nominal |
|---|---|
| Classe de tensão do sistema | 10 kV (variante de 6 kV disponível) |
| Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Configuração do transformador de tensão | 3 × TP monofásico com isolamento total, conexão Y/Y |
| Configuração do transformador de corrente | 3 × TC eletromagnético (fases A, B, C) |
| Classes de exatidão | 0,2 / 0,2S (medição); núcleos de proteção conforme especificado |
| Relação de transformação | Conforme especificado no pedido (personalizável) |
| Carga nominal | Por núcleo/enrolamento conforme especificado (VA) |
| Estrutura de isolamento | Imerso em óleo com dispositivo antiumidade |
| Ambiente de instalação | Externa (subestações, distribuição industrial) |
| Proteção contra descargas atmosféricas | Descarregador de surto de óxido de zinco necessário a até 1 metro |
Designação do Modelo

- J: Transformador de instrumentos combinado (unidade de medição)
- L: Componente de transformador de corrente incluído
- S: Componente de transformador de tensão (TP) incluído
- W: Tipo de instalação externa
- 3: Configuração trifásica (fases A-B-C)
- 10: Classe de tensão (kV)
Construção
O JLSW3-10 emprega um design compacto de tanque de óleo quadrado, otimizado para durabilidade externa e acessibilidade de manutenção. O tanque abriga três transformadores de tensão eletromagnéticos monofásicos com isolamento total e três transformadores de corrente eletromagnéticos, todos montados com segurança na placa de base e integrados ao conjunto da tampa. A imersão em óleo fornece alta rigidez dielétrica e estabilidade térmica, enquanto um dispositivo avançado de prevenção de umidade na tampa do tanque bloqueia a entrada de umidade externa. A tampa inclui olhais de içamento, um indicador de nível de óleo, um parafuso de aterramento e uma válvula de drenagem para manutenção. Esta construção garante confiabilidade a longo prazo em ambientes externos rigorosos, típicos de redes de distribuição de média tensão.
Technical Parameters
Condições de Serviço
- Instalação: Externa (subestações/sites industriais/pontos primários de medição)
- Altitude: ≤1000 m padrão; altitudes maiores sob consulta
- Temperatura: Conforme limites GB para imersão em óleo externa; extremos a serem especificados
- Umidade: Externa, à prova de umidade/protegida por respirador
- Condição do local: Não corrosivo, não explosivo, baixa vibração/impacto
- Descargas atmosféricas: Descarregador de ZnO necessário a até 1 m da unidade
Parâmetros Técnicos
O JLSW3-10 é um transformador de instrumentos combinado trifásico, imerso em óleo para instalação externa, da classe 10 kV para sistemas CA de 50/60 Hz. Possui TCs eletromagnéticos e TPs monofásicos em conexão Y/Y, com relações de transformação personalizáveis, classes de exatidão de até 0,2/0,2S e conformidade com os padrões da série GB 20840. Projetado para altitudes de até 1000 m e faixas de temperatura externa padrão conforme especificações GB.
Variantes do Modelo
| Parâmetro | JLSW3-6 | JLSW3-10 |
|---|---|---|
| Classe de tensão do sistema | 6 kV | 10 kV |
| Frequência nominal (Hz) |
50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Configuração do TP | 3 × monofásico, conexão Y/Y | 3 × monofásico, conexão Y/Y |
| Configuração do TC | 3 × tipo eletromagnético | 3 × tipo eletromagnético |
| Classe de exatidão de medição | 0,2 / 0,2S | 0,2 / 0,2S |
| Relação de transformação do TP | Conforme especificação (personalizável) | Conforme especificação (personalizável) |
| Relação de transformação do TC | Conforme especificação (personalizável) | Conforme especificação (personalizável) |
| Saída secundária (TP) | Conforme especificação (VA) | Conforme especificação (VA) |
| Saída secundária (TC) | Conforme especificação (VA) | Conforme especificação (VA) |
| Estrutura de isolamento | Imerso em óleo com prevenção de umidade | Imerso em óleo com prevenção de umidade |
| Instalação | Externa | Externa |
Installation & Wiring
Dimensões Gerais

As dimensões gerais e detalhes de montagem do transformador de instrumentos combinado imerso em óleo para instalação externa de 10kV JLSW3-10 são fornecidos no desenho dimensional acima. Certifique-se de que espaço suficiente seja alocado durante a instalação para acomodar o tamanho físico da unidade e permitir as distâncias de isolamento adequadas.
Selection & FAQs
Guia de Seleção
- Especifique a classe de tensão do sistema (6 kV ou 10 kV) de acordo com os requisitos da rede local.
- Defina as relações de transformação do TP e TC para medição e proteção trifásica precisas.
- Selecione a classe de exatidão apropriada (0,2 ou 0,2S para medição; núcleos de proteção, se necessário) conforme as especificações do projeto.
- Confirme a carga nominal (VA) para ambos os enrolamentos secundários do TP e TC para corresponder à instrumentação conectada.
- Forneça detalhes do ambiente de operação, incluindo altitude, faixa de temperatura, umidade e nível de poluição para a classificação de isolamento adequada.
- Indique quaisquer necessidades de personalização, como relações especiais, versões de alta precisão ou integração com medidores de energia na etapa de pedido.
Perguntas Frequentes
P1: Como seleciono corretamente as relações de transformação e classes de exatidão do TC e TP para medição de faturamento em uma subestação externa de 10 kV usando o JLSW3-10?
Para medição de faturamento conforme GB/T 20840.2–2014 e GB/T 20840.3–2013, especifique a classe de exatidão do TC 0,2S (não apenas 0,2) para garantir alta precisão em baixas correntes de carga (ex.: 1%–120% da corrente nominal). A exatidão do TP deve ser 0,2 para medição de tensão. Selecione as relações do TC com base na corrente de carga máxima esperada (ex.: 600/5 A para um alimentador de 10 MVA a 10 kV ≈ 577 A), garantindo que a carga do medidor conectado (tipicamente 2,5–10 VA) não exceda a carga secundária nominal do transformador. Superdimensionar a relação reduz a precisão em cargas leves; subdimensionar risco de saturação durante faltas. Valide sempre a compatibilidade de carga usando métodos de cálculo IEC 61869-2/-3.
P2: Quais são as precauções críticas de instalação para evitar falhas comuns em campo com o JLSW3-10 em sistemas de distribuição externos de 10 kV?
Três precauções chave devem ser observadas: (1) Instale um descarregador de surto de óxido de zinco a até 1 metro da unidade — conforme a Seção 6.4 do GB 20840.4-2015 — para limitar sobretensões induzidas por raios que podem degradar o isolamento do óleo; (2) Nunca deixe os enrolamentos secundários do TC em circuito aberto durante a operação ou testes, pois isso induz sobretensões perigosas (níveis > kV) e saturação do núcleo; sempre curto-circuite e aterre antes de desconectar os medidores; (3) Garanta o aterramento adequado do tanque, placa de base e ponto neutro do TP para evitar potenciais flutuantes. Além disso, verifique a distância de isolamento adequada de estruturas aterradas conforme os padrões locais de chaveamento (tipicamente ≥125 mm fase-terra para 10 kV).
P3: Como o JLSW3-10 se compara tecnicamente a TCs e TPs imersos em óleo separados ou unidades combinadas fundidas em resina em termos de desempenho e custo do ciclo de vida?
Em comparação com unidades separadas, o JLSW3-10 reduz a área ocupada em ~40% e elimina erros de interconexão, mantendo um desempenho eletromagnético idêntico devido aos seus três TPs e TCs monofásicos independentes. Em relação aos transformadores combinados fundidos em resina (ex.: tipo JLSZV), o design imerso em óleo oferece estabilidade térmica superior (o óleo dissipa o calor de forma mais eficaz que a epóxi), maior capacidade de suportar curto-circuito e melhor integridade dielétrica a longo prazo em ambientes úmidos — crítico para subestações externas em regiões costeiras ou tropicais. No entanto, requer verificações periódicas do nível de óleo e é mais pesado. O custo do ciclo de vida favorece o JLSW3-10 em aplicações >15 anos devido às menores taxas de degradação do óleo em comparação com a resina exposta a UV.
P4: Qual é a importância prática do parâmetro “carga nominal” para os secundários de TC e TP, e como o subdimensionamento afeta a precisão da medição?
A carga nominal (em VA) define a carga máxima que o enrolamento secundário pode acionar mantendo a exatidão especificada. Para TCs, exceder a carga aumenta a impedância, causando erros de relação e de fase — especialmente crítico para a classe 0,2S, onde o erro deve permanecer dentro de ±0,2% em 20%–120% In. Para TPs, carga excessiva causa queda de tensão, levando ao sub-registro em medidores de kWh. Exemplo: Um TP classificado para carga de 30 VA conectado a uma carga de 40 VA pode apresentar erro >0,5%, violando os requisitos de medição de faturamento. Some sempre as cargas de todos os dispositivos conectados (medidores, relés, cabos) e inclua a resistência da fiação (R = ρL/A). Use condutores de Cu de 4 mm² para trechos >10 m para minimizar a carga dos cabos.
P5: O JLSW3-10 pode ser implantado em altitudes acima de 1000 m, e quais reduções de capacidade ou modificações são necessárias?
Sim, mas as unidades padrão são classificadas apenas para altitude ≤1000 m conforme GB 20840.1–2010. Acima de 1000 m, a densidade do ar diminui, reduzindo a resistência do isolamento externo. Para instalações a 2000–3000 m, solicite unidades modificadas em fábrica com distância de fuga aumentada (≥20 mm/kV vs. 16 mm/kV padrão) e volume de expansão de óleo ajustado para compensar a menor pressão atmosférica. O isolamento interno do óleo não é afetado, mas as distâncias externas devem estar em conformidade com os fatores de correção de altitude da IEC 60071-2 (k = 1 + (H−1000)/8150). A falha em reduzir a capacidade pode causar flashovers durante surtos de manobra.
P6: Quais procedimentos de manutenção e testes de diagnóstico são recomendados para garantir a confiabilidade a longo prazo do JLSW3-10 em ambientes externos rigorosos?
Realize inspeções anuais: (1) Verifique o nível de óleo através do visor — complete apenas com óleo de transformador filtrado e seco que atenda ao GB 2536 se estiver abaixo do mínimo; (2) Inspecione o respirador de prevenção de umidade quanto à descoloração do gel de sílica (rosa = saturado); substitua se necessário; (3) Verifique o aperto dos parafusos dos terminais e a continuidade do aterramento (resistência <0,1 Ω); (4) Limpe os isoladores de porcelana para evitar rastreamento em áreas poluídas. A cada 5 anos, realize análise de gases dissolvidos (DGA) se ocorrerem anomalias operacionais — procure por H₂, CH₄ ou C₂H₂ indicando descarga parcial ou superaquecimento. Não realize amostragem rotineira de óleo, a menos que suspeite de falha interna, pois os sistemas respiradores são selados.
P7: Como a personalização das relações de transformação impacta o prazo de entrega e o custo, e quais alternativas existem para projetos urgentes?
Unidades padrão JLSW3-10 com relações comuns (ex.: TP 10/√3/0,1/√3 kV; TC 400/5 ou 600/5 A) normalmente são enviadas em 4–6 semanas. Relações personalizadas (ex.: 10,5/√3 kV ou 800/1 A) exigem novos designs de enrolamento e testes estendidos, adicionando 2–3 semanas e ~15–25% de custo adicional. Para implantações urgentes, considere estocar unidades de relação padrão e usar transformadores de casamento externos (ex.: TCs auxiliares) — embora isso comprometa a precisão e anule a conformidade 0,2S. Alternativamente, verifique se o inventário próximo do JLSW3-6 (6 kV) pode ser adaptado se a tensão do sistema tolerar variação de ±5%, embora isso não seja recomendado para medição de faturamento.
P8: Por que a conexão Y/Y é usada para os TPs no JLSW3-10, e quais são as implicações para o aterramento e monitoramento de sequência zero?
A conexão Y/Y fornece medição de tensão fase-terra essencial para medição trifásica de quatro fios e detecção de faltas à terra em sistemas de 10 kV solidamente aterrados ou aterrados por baixa resistência. No entanto, ao contrário das configurações triângulo aberto, Y/Y não pode inerentemente medir a tensão de sequência zero. Para proteção contra faltas à terra, um TC de sequência zero externo é necessário no condutor neutro. Crucialmente, o neutro do TP deve ser solidamente aterrado na base do transformador para evitar ferroressonância — um risco em sistemas de neutro isolado com capacitância de cabos. Este aterramento também estabiliza a tensão secundária durante carregamento desbalanceado, garantindo a precisão da medição conforme a Cláusula 5.3.2 do GB 20840.3–2013.