Transformador Combinado Trifásico Externo Tipo Seco JLSZV-10kV

Transformador Combinado Trifásico Externo Tipo Seco JLSZV-10kV

  • Tensão nominal 10kV, design trifásico, instalação externa
  • Isolamento tipo seco com operação livre de manutenção
  • TC e TT combinados em unidade trifásica externa única
  • Ecológico, sem risco de vazamento de óleo
  • Ideal para energia renovável e aplicações de distribuição

Visão Geral

O JLSZV-10kV é um transformador de medição combinado, trifásico, para instalação externa e tipo seco, projetado para sistemas de distribuição de média tensão de 6 kV e 10 kV. Possui isolamento totalmente encapsulado em resina epóxi fundida a vácuo, proporcionando alta rigidez dielétrica, resistência à umidade e confiabilidade de longo prazo em ambientes externos, sem necessidade de óleo ou manutenção.

Projetado para medição de precisão e monitoramento do sistema, atende às normas IEC 61869, GB/T 20840 e DL/T 866. A unidade oferece classes de exatidão de TT de 0,2 ou 0,5 e relações de TC configuráveis, tornando-o adequado para medição de energia para faturamento, modernização da rede, monitoramento de energia industrial e integração de energia renovável em ambientes externos poluídos ou expostos.

Exibição do Produto

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Principais Especificações

Parâmetro Especificação
Classe de tensão do sistema 6 kV / 10 kV
Frequência nominal 50 Hz (60 Hz opcional)
Conexão do TT V/V (três unidades monofásicas)
Tensão secundária do TT 100 V
Classe de exatidão do TT 0.2 / 0.5
Potência nominal do TT 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5)
Corrente secundária do TC 1 A, 2 A ou 5 A
Nível de isolamento 1.2/42/75 kV (freq. industrial / atmosférico / manobra)
Distância de fuga 440 mm
Material de isolamento Resina epóxi fundida (grau externo)
Instalação Externa, montado em poste ou no solo
Normas aplicáveis IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866

Designação do Modelo

Exibição do Produto

  • J: Transformador de medição combinado (tensão + corrente)
  • L: Componente de transformador de corrente
  • S: Configuração trifásica
  • Z: Montagem externa tipo suporte (pilar/poste)
  • V: Transformador de tensão com conexão V/V
  • 10: Classe de tensão (kV), para sistemas de 6 kV e 10 kV

Construção

O JLSZV-10kV apresenta uma estrutura robusta de suporte externo (tipo poste) adequada para montagem em poste ou no solo. Seus componentes principais incluem núcleos de aço silício laminado para os transformadores de tensão e núcleos magnéticos toroidais para os transformadores de corrente, todos totalmente encapsulados em resina epóxi fundida a vácuo utilizando uma formulação para uso externo. Esta construção garante isolamento sem vazios com excelente resistência mecânica, resistência a UV, resistência à poluição e estabilidade dielétrica de longo prazo sob ciclagem térmica e condições climáticas adversas. O design é livre de manutenção, exigindo apenas limpeza externa periódica, e elimina os riscos ambientais associados às alternativas preenchidas com óleo. As marcações dos terminais estão em conformidade com as convenções de polaridade das normas IEC 61869 e GB/T 20840 para medição e coordenação de proteção precisas.

Technical Parameters

Condições de Serviço

  • Ambiente de instalação: Instalação externa (construção em resina epóxi resistente à poluição)
  • Altitude: Não excedendo 1000 m acima do nível do mar (especificações para altitudes mais altas disponíveis mediante confirmação de engenharia)
  • Temperatura ambiente: −25 °C a +45 °C (faixa de serviço externo)
  • Umidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 90% (na referência de +20 °C)
  • Nível de poluição: Adequado para ambientes de poluição moderada a pesada (distância de fuga mínima de 440 mm)
  • Condições ambientais: Resistente à radiação UV, chuva, neve, gelo e poluição atmosférica; sem atmosfera explosiva ou inflamável; projetado para condições típicas de sistemas de distribuição externos
  • Condições sísmicas: Resistência a terremotos conforme requisitos da rede local (deve ser especificado no pedido)

Parâmetros Técnicos

O JLSZV-10kV é um transformador de medição combinado, trifásico, para instalação externa e tipo seco, para sistemas de distribuição CA de 6–10 kV (50 Hz), apresentando isolamento em resina fundida, faixa de temperatura de operação de −25 °C a +45 °C e adequação para altitudes de até 1000 m. Está em conformidade com os requisitos padrão de transformadores de medição de média tensão e suporta faixas de corrente primária de 5 A a 1000 A.

Dados do Transformador de Tensão

Tipo Relação de Tensão (V) Classe de exatidão / Potência secundária nominal (VA) Potência limite (VA) Nível de isolamento nominal (kV)
JLSZV(F)-6W 6000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 7.2/32/60
JLSZV(F)-10W 10000/100 0.2—2×20
0.5—2×50
1.0—2×80
3.0—2×200
2×400 12/42/75

Dados do Transformador de Corrente

Corrente primária nominal (A) Relação simples Classe de exatidão / Potência secundária nominal (VA) Corrente térmica de 1s (kA) Corrente dinâmica nominal (kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
7.5-10-15 7.5 1.0 2.5
10-15-20 10 1.5 3.75
15-20-30 15 2.4 6.0
20-30-40 20、25 10 10 15 3.0 7.5
30-40-50 30 10 10 15 4.5 11
40-50-75 40 10 10 15 8 20
50-75-100 50 10 10 15 9 22.5
75-100-150 75 10 10 15 12 30
100-150-200 100 10 10 15 16 40

Dados do Transformador de Corrente

Corrente primária nominal (A) Relação simples Classe de exatidão / Potência secundária nominal (VA) Corrente térmica de 1s (kA) Corrente dinâmica nominal (kA)
(0.2)S 0.5S 0.5
150-200-300 150 10 10 15 24 60
200-300-400 200、250 10 10 15 32 80
300-400-500 300 10 10 15 45 100
400-500-600 400 10 10 15 60 100
Nota: A potência nominal e sua classe de exatidão relativa são alternativas únicas. Se os dados do usuário ultrapassarem os escopos mencionados acima, eles podem estar sujeitos a um acordo entre fabricante e comprador.

Installation & Wiring

Dimensões Gerais

Dimensões Gerais

As dimensões gerais mostradas no desenho definem o envelope geral, as localizações dos furos de montagem e os pontos de interface para instalações montadas em poste ou no solo. Dados dimensionais exatos são fornecidos em desenhos específicos do projeto emitidos pela equipe de engenharia.

Aviso de Segurança: Os circuitos secundários do TT e do TC nunca devem ser deixados em aberto quando o primário estiver energizado. Antes da manutenção, curto-circuite e aterre de forma confiável o secundário do TC. O secundário do TT pode ser isolado quando o primário estiver desenergizado. Todo o trabalho deve ser realizado de acordo com as regulamentações locais de segurança elétrica e os padrões de práticas de trabalho da concessionária.

Selection & FAQs

Guia de Seleção

  • Especifique a tensão do sistema (6 kV ou 10 kV) e garanta a compatibilidade com os requisitos da rede local.
  • Selecione a classe de exatidão do TT (0,2 ou 0,5) e a carga nominal com base nos equipamentos de medição conectados.
  • Defina a relação de transformação do TC, a corrente secundária (1 A, 2 A ou 5 A), a classe de exatidão e a carga para atender à carga do sistema e às necessidades de medição.
  • Confirme as capacidades de suportar curto-circuito (Ith para 1 s e Idyn de pico) de acordo com os níveis de falta da rede.
  • Indique as condições ambientais, como nível de poluição, altitude acima de 1000 m, requisitos sísmicos e tipo de montagem (em poste ou no solo).
  • Solicite recursos aprimorados, como distância de fuga estendida, redução de capacidade para alta altitude ou arranjos especiais de terminais, se necessário para condições específicas do local.

Perguntas Frequentes

P1: Como seleciono corretamente a classe de exatidão do TT (0,2 vs. 0,5) e a carga para medição de faturamento usando o JLSZV-10kV em um sistema de distribuição de 10 kV?

Para medição de faturamento conforme IEC 62053-22 e DL/T 448, a classe de exatidão 0,2 do TT é obrigatória quando a incerteza de precisão de faturamento não deve exceder ±0,2%. A classe 0,5 é aceitável apenas para monitoramento interno ou aplicações sem faturamento. O JLSZV-10kV fornece 2 × 15 VA na classe 0,2 ou 2 × 30 VA na classe 0,5 — estas são as cargas contínuas máximas. Excedê-las faz com que o erro de fase e o erro de relação se degradem além dos limites da classe. Sempre calcule a carga secundária total: some as potências (VA) de todos os dispositivos conectados (ex.: medidores kWh, RTUs, relés) e verifique se o total ≤ à potência nominal sob condições de carga mínima (ex.: 25% da tensão nominal). Por exemplo, dois medidores de classe 0,2 consumindo 7,5 VA cada totalizam 15 VA — aceitável para a classe 0,2, mas no limite; inclua uma margem de segurança de 10–15% no projeto.

P2: Quais são as principais vantagens técnicas e operacionais do transformador combinado tipo seco JLSZV-10kV em relação a instalações com TC/TT separados ou imersos em óleo em redes externas de 10 kV?

O JLSZV-10kV oferece três vantagens críticas: (1) **Segurança e conformidade ambiental**: O encapsulamento em resina epóxi elimina o risco de incêndio, vazamentos de óleo e preocupações com PCB, atendendo aos requisitos RoHS e IEC 61869-5 para sites urbanos ou ecologicamente sensíveis. (2) **Eficiência de espaço e instalação**: A integração de TCs trifásicos e TTs conectados em V/V em uma única unidade reduz a área de montagem em ~40% em relação a unidades separadas e requer apenas uma estrutura de suporte, reduzindo o custo de obras civis. (3) **Consistência de desempenho**: Núcleos magnéticos combinados e coeficientes de expansão térmica idênticos garantem erro de relação fase a fase <±0,1% e deslocamento angular <5 minutos — crítico para aplicações de AMI e sincofasores. Além disso, sua distância de fuga de 440 mm excede os requisitos da classe de poluição III da IEC 60815, superando unidades padrão de óleo com isoladores de porcelana em atmosferas costeiras ou industriais propensas a descargas disruptivas.

P3: Como interpreto e aplico as especificações de corrente térmica de curta duração (Ith) e corrente dinâmica (Idyn) do TC ao especificar o JLSZV-10kV para um alimentador de 10 kV com níveis de falta conhecidos?

O Ith do TC (suporte térmico RMS de 1 segundo) e o Idyn (suporte eletrodinâmico de pico) devem exceder a corrente de falta máxima prospectiva no ponto de instalação. Por exemplo, se o estudo do seu sistema mostrar uma corrente de falta trifásica de 25 kA RMS (≈62,5 kA de pico), você deve selecionar uma faixa primária do TC onde Ith ≥ 25 kA e Idyn ≥ 62,5 kA. Referindo-se à tabela do TC do JLSZV-10kV, a faixa de 200–400 A fornece Ith = 32 kA e Idyn = 80 kA — suficiente para este cenário. Por outro lado, um TC de 30–60 A (Ith = 4,5 kA) falharia catastroficamente. Observe que o Ith escala com a seção transversal do condutor e a massa do núcleo; TCs de relação menor inerentemente têm menor capacidade de suporte. Sempre valide contra estudos de curto-circuito reais da concessionária — não apenas as especificações de placa dos quadros — pois a topologia da rede afeta os níveis de falta locais.

P4: Quais são os erros de instalação mais comuns que comprometem a segurança ou a precisão do JLSZV-10kV e como podem ser evitados?

Três erros críticos dominam as falhas em campo: (1) **Secundários do TC em circuito aberto durante a energização** — isso induz tensões letais (>10 kV) devido à corrente de magnetização sem oposição; sempre curto-circuite e aterre os terminais do TC antes de qualquer trabalho conforme IEC 61869-2 §7.3. (2) **Faseamento incorreto do TT V/V** — a fiação errada da fase B ou do neutro leva a um erro de medição de 173% na potência aparente; verifique as marcações dos terminais (A/a, N/n conforme IEC 61869) e confirme a sequência de fases com um osciloscópio vetorial durante a comissionamento. (3) **Distância insuficiente para estruturas aterradas** — o suporte a impulso fase-terra de 10 kV é de 75 kV; mantenha ≥125 mm de distância de ar conforme IEC 60664 para evitar descarga de corona. Além disso, instale para-raios a até 1 m dos terminais primários e conecte a base do transformador à malha de terra da subestação com resistência ≤0,1 Ω.

P5: O JLSZV-10kV pode ser personalizado para ambientes de alta altitude (>1000 m), 60 Hz ou poluição severa, e quais compromissos de engenharia devem ser avaliados?

Sim, mas com implicações de desempenho e custo. Para altitudes >1000 m, a rigidez dielétrica reduz ~1% a cada 100 m; acima de 2000 m, o suporte padrão de 42 kV em frequência industrial pode exigir aumento da distância de fuga (≥500 mm) ou formulação de epóxi modificada com maior teor de carga. A operação em 60 Hz é suportada, mas as perdas no núcleo aumentam ~15%, potencialmente reduzindo a exatidão do TT em cargas leves — a carga deve ser reclassificada para baixo em 10% para manter a conformidade da classe. Para poluição severa (classe IV da IEC 60815), solicite distância de fuga estendida (≥630 mm) e epóxi modificado com silicone hidrofóbico. As personalizações geralmente adicionam 4–6 semanas ao prazo de entrega e aumentam o custo unitário em 12–18%. O envolvimento precoce com a equipe de engenharia de aplicação do fabricante é essencial para validar a coordenação de isolamento e o desempenho térmico via análise de elementos finitos (FEA).

P6: Como a conexão V/V do TT no JLSZV-10kV afeta a precisão da medição sob carregamento desbalanceado ou faltas fase-terra em circuitos de distribuição com alta penetração de renováveis?

A configuração V/V mede com precisão VAB e VCB, mas reconstrói VAN, VBN e VCN vetorialmente. Sob condições balanceadas (<5% de desbalanceamento de tensão), o erro é desprezível (<0,1%). No entanto, com desbalanceamento significativo (ex.: 25% de PVs telhados agrupados ou carregamento de VE monofásico), o erro de tensão de fase reconstruída pode chegar a 1,5–2,0%, causando erro de kWh de até 1,2% em sistemas de classe 0,2. Durante faltas fase-terra, as fases saudáveis sobem para a tensão linha-linha, distorcendo ainda mais a reconstrução. Estruturas regulatórias (ex.: EN 50163, IEEE 1459) podem restringir o uso de V/V em pontos de faturamento em tais redes. Estratégias de mitigação incluem: (1) usar medidores com algoritmos de compensação V/V integrados, ou (2) atualizar para uma configuração completa de TT Y/Y se o desbalanceamento exceder 15% regularmente. Sempre realize estudos de harmônicos e desbalanceamento antes de selecionar V/V para alimentadores com alta penetração solar.

P7: Além do preço de compra, quais critérios de aquisição devem orientar a seleção do JLSZV-10kV em vez de transformadores combinados concorrentes em um projeto de modernização de rede de 10 kV?

O custo total de propriedade (TCO) e a confiabilidade da cadeia de suprimentos superam o custo inicial. O design tipo seco do JLSZV-10kV elimina as despesas vitalícias com amostragem de óleo ($300–$500/teste), remediação de vazamentos ($2k–$10k/incidente) e seguro de responsabilidade ambiental. Sua vida útil de 30+ anos (validada conforme protocolos de envelhecimento da IEC 61869) excede muitas alternativas a óleo. As equipes de aquisição também devem verificar: (1) **Certificação de ensaios de tipo** — exija relatórios completos de ensaios de tipo IEC 61869-3/-5 (não apenas ensaios de rotina) cobrindo elevação de temperatura, curto-circuito e descarga parcial (<10 pC a 1,2 Um). (2) **Consistência do lote** — para implantações de AMI, a tolerância da relação do TC deve ser ≤±0,1% e o erro de fase do TT ≤8 minutos entre lotes. (3) **Estabilidade do prazo de entrega** — unidades padrão JLSZV-10kV normalmente são enviadas em 6–8 semanas; confirme os buffers de estoque do fornecedor para evitar atrasos no projeto. Evite fornecedores que ofereçam unidades “equivalentes” sem documentação de conformidade com GB/T 20840 ou DL/T 866.

P8: Quais testes de manutenção e diagnóstico são recomendados para o JLSZV-10kV após 5–10 anos de serviço em ambientes externos industriais ou costeiros?

Embora seja livre de manutenção interna, diagnósticos externos e elétricos são essenciais em ambientes adversos. A cada 24 meses: (1) **Inspecione visualmente** a carcaça quanto à degradação por UV (gizamento, microfissuras), depósitos de sal (costeiro) ou acúmulo de poeira condutiva (industrial); limpe com água deionizada e escova macia. (2) **Realize ensaios elétricos**:
– *Excitação do TC*: Meça a tensão de joelho; uma queda >15% em relação à linha de base indica saturação do núcleo ou curtos entre espiras.
– *Relação/polaridade do TT*: Use um testador de relação; desvio >0,5% da placa indica dano no enrolamento.
– *Resistência de isolamento*: Aplique 2500 V CC fase-terra; valores <1000 MΩ indicam entrada de umidade nos terminais. Se ocorrer desvio de exatidão apesar da carga correta, suspeite de falha na vedação do terminal — reaplique composto polissulfeto para uso externo. Nunca abra a carcaça de epóxi; conforme IEC 61869-1 §10.2, falhas internas requerem substituição completa da unidade. Mantenha registros históricos de testes para monitorar o envelhecimento e prever o fim da vida útil.

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