Visão Geral
O JLSZV-6/10W é um transformador combinado seco, montado no piso e para instalação externa, projetado para sistemas de distribuição de média tensão de 6kV e 10kV. Possui invólucro em aço inoxidável e isolamento em resina fundida, integrando as funções de transformador de corrente (TC) e transformador de tensão (TP) em uma única unidade para medição de energia confiável.
Este transformador oferece alta precisão para medição de energia ativa e reativa, em conformidade com a norma da State Grid GB17201-2006. É projetado para ambientes externos exigentes, como pátios de subestações, instalações industriais e áreas costeiras, onde a resistência à corrosão, durabilidade e estabilidade a longo prazo são críticas. A ampla faixa de corrente de 7,5A a 600A suporta diversas condições de carga sem a necessidade de múltiplas unidades.

Principais Especificações
| Parâmetro | Valor Nominal |
|---|---|
| Classe de Tensão | 6kV / 10kV |
| Tipo de Sistema | CA Trifásico |
| Tipo de Isolamento | Tipo seco em resina fundida |
| Faixa de Corrente | 7,5A – 600A |
| Classe de Exatidão (TC) | 0,2S / 0,5S |
| Classe de Exatidão (TP) | 0,2 / 0,5 |
| Tensão Secundária | 100V / √3 |
| Frequência | 50Hz |
| Tipo de Instalação | Montado no piso |
| Material do Invólucro | Aço inoxidável |
| Ambiente de Aplicação | Externa |
| Norma de Conformidade | GB17201-2006 |
Construção
O JLSZV-6/10W possui um robusto invólucro em aço inoxidável que oferece excelente resistência à corrosão, poeira, umidade e impacto mecânico, tornando-o ideal para instalações externas severas. Internamente, tanto os transformadores de corrente quanto os de tensão utilizam isolamento em resina fundida, garantindo alta rigidez dielétrica, estabilidade térmica e operação livre de manutenção por décadas. O design montado no piso inclui pontos de ancoragem seguros e uma caixa de terminais secundários selada que protege as conexões de medição da exposição ambiental, permitindo fácil acesso para a fiação. Todos os terminais primários são configurados para conexão direta a barramentos ou cabos de média tensão trifásicos, e a unidade é projetada para resfriamento por convecção natural, sem necessidade de ventilação forçada.
Technical Parameters
Condições de Serviço
- Posição de instalação: Instalação ao nível do solo em subestações, pátios industriais ou pontos de distribuição
- Temperatura ambiente: -15°C a +55°C
- Altitude máxima: ≤ 4500m (sem necessidade de derating)
- Material do invólucro: Aço inoxidável para maior resistência à corrosão
- Aterramento: Conecte o terminal de aterramento conforme os códigos elétricos locais e normas de medição
- Manutenção: O invólucro em aço inoxidável requer manutenção mínima em ambientes externos
Parâmetros Técnicos
O JLSZV-6/10W é um transformador combinado seco para instalação externa, projetado para sistemas de 6kV e 10kV. Possui invólucro em aço inoxidável montado no piso, opera em uma faixa de temperatura de -15°C a +55°C e é dimensionado para altitudes de até 4500m sem derating. Em conformidade com a GB17201-2006, suporta uma ampla faixa de corrente primária de 7,5A a 600A.
Dados do Transformador de Tensão
| Modelo | Relação de Tensão Nominal |
Classe de Exatidão / Potência Nominal |
Potência Limite |
Nível de Isolamento Nominal (kV) |
|---|---|---|---|---|
| JLSZV-6W | 6000/100 | 0,2 (2×20VA), 0,5 (2×50VA), 1,0 (2×80VA), 3,0 (2×200VA) | 2×400 VA | 7,2/32/60 |
| JLSZV-10W | 10000/100 | 0,2 (2×20VA), 0,5 (2×50VA), 1,0 (2×80VA), 3,0 (2×200VA) | 2×400 VA | 12/42/75 |
Dados do Transformador de Corrente
| Corrente Primária Nominal (A) |
Classe de Exatidão / Potência Nominal |
Corrente Térmica de Curta Duração |
Corrente Dinâmica |
|---|---|---|---|
| 7,5 – 15 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 1,0 | 2,5 |
| 20 – 50 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 2,5 | 6,3 |
| 75 – 100 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 6,3 | 16 |
| 150 – 200 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 16 | 40 |
| 300 – 400 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 40 | 100 |
| 500 – 600 | 0,2S (10VA), 0,5S (10VA), 0,5 (15VA) | 60 | 150 |
Installation & Wiring
Diagrama de Instalação

O transformador combinado JLSZV-6/10W em aço inoxidável montado no piso é instalado em uma fundação nivelada e estável usando a base de montagem integrada. Garanta folga adequada ao redor da unidade para ventilação e acesso, particularmente na frente para operação da porta e nas laterais para entrada de cabos.
Diagrama de Fiação

O diagrama de fiação mostra as conexões internas do transformador combinado. Os terminais primários são rotulados como AP1/AP2, BP1/BP2 e CP1/CP2 para as três fases. Os terminais secundários do transformador de corrente (TC) fornecem sinais de corrente para medidores de energia ativa e reativa, enquanto os terminais secundários do transformador de potencial (TP) fornecem entradas de tensão para medidores e dispositivos de monitoramento. Todos os circuitos secundários devem ser conectados de acordo com o diagrama aprovado do projeto, nunca deixando os secundários do TC em circuito aberto durante a operação.
Selection & FAQs
Guia de Seleção
- Selecione o JLSZV-6W para sistemas de 6kV (classe 7,2kV) ou JLSZV-10W para sistemas de 10kV (classe 12kV) com base na tensão da sua rede.
- Escolha a corrente primária do TC entre 7,5A e 600A de acordo com os requisitos reais de carga — múltiplos segmentos estão disponíveis nesta faixa.
- Especifique a classe de exatidão do TC como 0,2S para medição de faturamento de alta precisão, ou 0,5S/0,5 com base nas normas locais de medição.
- Selecione a relação de tensão do TP como 6000/100 para sistemas de 6kV ou 10000/100 para sistemas de 10kV para corresponder às especificações de entrada do medidor.
- Confirme a classe de exatidão do TP (0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0) com base nas necessidades da aplicação — maior exatidão é recomendada para fins de faturamento.
Perguntas Frequentes
P1: Como seleciono corretamente entre os modelos JLSZV-6W e JLSZV-10W para o meu sistema de distribuição de 6kV ou 10kV, e quais são as consequências técnicas de uma incompatibilidade de classe de tensão?
Selecione o JLSZV-6W para sistemas com tensão nominal de 6kV (nível de isolamento nominal 7,2/32/60 kV) e o JLSZV-10W para sistemas de 10kV (nível de isolamento 12/42/75 kV). Uma incompatibilidade — como instalar um JLSZV-6W em um barramento de 10kV — viola a conformidade com a GB17201-2006, compromete a rigidez dielétrica e risca a ruptura do isolamento durante surtos de manobra ou impulsos atmosféricos. A relação do TP também deve estar alinhada: 6000/100V para redes de 6kV e 10000/100V para 10kV, garantindo a exatidão da medição e a compatibilidade da tensão secundária com relés de proteção ou medidores de faturamento.
P2: Por que a classe de exatidão 0,2S do TC é crítica para a medição de faturamento no JLSZV-6/10W, e como a carga secundária impacta a integridade da medição no mundo real?
Os TCs de classe 0,2S garantem um erro de ±0,2% até 1% da corrente nominal, conforme a IEC 61869-2, essencial para aplicações de faturamento com cargas altamente variáveis (ex.: instalações industriais com operação intermitente). Em contraste, o 0,5S mantém apenas ±0,5% de exatidão a partir de 5% da carga. Os TCs 0,2S do JLSZV-6/10W são dimensionados para uma carga de 10VA; exceder isso — devido a longos cabos (>20m), múltiplas entradas de medidores ou dispositivos de alta impedância — aumenta os erros de ângulo de fase e de relação, podendo causar um desvio cumulativo de medição >1%. Calcule sempre a impedância total do loop: Z_total = R_fio + Z_medidor ≤ (VA_nominal / I_secundário²) = 10VA / 5A² = 0,4Ω para secundário de 5A.
P3: Quais são os erros de instalação mais comuns com o JLSZV-6/10W que comprometem a segurança ou a confiabilidade a longo prazo em subestações externas?
Três erros críticos: (1) falha em aterrar o invólucro de aço inoxidável à malha de terra da subestação conforme a IEEE 80 ou normas locais — isso elimina a blindagem contra EMI e cria riscos de choque durante faltas; (2) deixar os enrolamentos secundários do TC em circuito aberto durante a energização, o que pode gerar >1kV devido à saturação do núcleo, danificando o isolamento ou ferindo pessoal; e (3) folgas inadequadas (<600mm de acesso frontal ou <300mm lateral), restringindo a ventilação e a manutenção. Embora as unidades em resina fundida dependam de convecção natural, o fluxo de ar restrito em pátios confinados eleva as temperaturas dos pontos quentes em 10–15°C, acelerando o envelhecimento térmico do epóxi. Aplique sempre o torque de 25–30 N·m nas conexões do barramento primário para evitar aquecimento por resistência de contato.
P4: Como a classe de exatidão do TP e a potência nominal (ex.: 0,2/2×20VA vs. 0,5/2×50VA) afetam o desempenho da medição quando múltiplos dispositivos compartilham o circuito secundário?
A exatidão do TP é garantida apenas dentro de sua carga nominal por enrolamento. Um TP de classe 0,2 com saída de 2×20VA mantém um erro de ±0,2% apenas se cada enrolamento secundário alimentar ≤20VA. Se conectado a um medidor de faturamento (10VA) e um gravador de qualidade de energia (15VA), a carga total excede 20VA, reduzindo a exatidão para a classe 0,5 ou pior. Para aplicações multifuncionais, o 0,5/2×50VA oferece margem, mas sacrifica a precisão de faturamento. Some sempre as cargas conectadas por fase: ex.: medidor digital (5VA) + RTU (8VA) + relé (7VA) = 20VA — exigindo classificação de pelo menos 2×20VA. Exceder a potência limite (2×400VA) risca danos térmicos sob sobrecargas sustentadas.
P5: O JLSZV-6/10W pode operar de forma confiável em grandes altitudes (ex.: >3000m), e seu isolamento em resina fundida requer derating como os transformadores a óleo?
Sim — o JLSZV-6/10W é explicitamente dimensionado para operação até 4500m sem derating elétrico ou térmico. Ao contrário das unidades a óleo, cuja rigidez dielétrica cai com a redução da densidade do ar, o isolamento em resina fundida baseia-se em epóxi sólido, não afetado pela pressão atmosférica. O desempenho térmico permanece estável porque a unidade usa resfriamento por convecção natural com dimensionamento conservador dos condutores (validado conforme GB/T 17201). Embora a redução da densidade do ar acima de 2000m diminua ligeiramente a transferência de calor convectiva (~5% a 3000m), o design inclui margem térmica suficiente para manter as temperaturas dos pontos quentes abaixo de 110°C, mesmo a 600A de carga total e 55°C de ambiente.
P6: Quais opções de personalização estão disponíveis para relações de TC, classes de exatidão e configurações secundárias no JLSZV-6/10W, e como elas afetam o prazo de entrega?
O JLSZV-6/10W suporta correntes primárias de 7,5A a 600A em passos padrão (ex.: 100/5A, 400/5A), com corrente secundária tipicamente fixa em 5A, salvo especificação em contrário. A exatidão do TC pode ser solicitada como 0,2S (medição de faturamento), 0,5S (submedição) ou 0,5 (proteção); a do TP como 0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0. Enrolamentos secundários duplos são padrão para ambos TC e TP, permitindo circuitos separados de medição e proteção. Cargas personalizadas (ex.: 15VA para TCs) ou orientações da caixa de terminais são possíveis, mas estendem o prazo de entrega do padrão de 4–6 semanas para 8–10 semanas. Confirme a disponibilidade de variantes comuns (ex.: 10kV, 400/5A, 0,2S/0,2) para projetos com cronograma acelerado.
P7: Como o invólucro em aço inoxidável do JLSZV-6/10W melhora o desempenho do ciclo de vida em ambientes corrosivos em comparação com alternativas em aço carbono pintado ou alumínio?
O aço inoxidável (tipicamente AISI 304/316) oferece resistência superior à corrosão em ambientes IEC 60721-3-4 Classe 4C2 (costeiro) ou 3C4 (industrial). Invólucros de aço carbono pintado frequentemente falham nas soldas ou pontos de risco em 3–5 anos, exigindo repintura. O alumínio sofre corrosão galvânica quando acoplado a barramentos de cobre em atmosferas salinas. O invólucro em aço inoxidável do JLSZV-6/10W, combinado com uma caixa de terminais selada com grau IP54, garante uma vida útil >25 anos com zero manutenção — crítico para subestações remotas onde o acesso é limitado. A análise de custo do ciclo de vida mostra um TCO 30–40% menor em comparação com alternativas ao longo de 30 anos, devido à eliminação de custos de repintura, vedação ou substituição.
P8: Do ponto de vista de compras, quando o JLSZV-6/10W combinado é mais econômico do que instalar unidades separadas de TC e TP, e quais fatores influenciam o custo total instalado?
O JLSZV-6/10W reduz o custo total instalado em 15–20%, apesar do preço unitário mais alto, devido à construção de fundação única, redução de obras civis, fiação simplificada (um ponto de terminação em vez de dois) e menor tempo de comissionamento. Também minimiza os requisitos de espaço em subestações compactas. O prazo de entrega padrão é de 4–6 semanas, mas configurações personalizadas (ex.: relações não padrão ou TCs duplos 0,2S) podem levar de 8 a 10 semanas. Para locais não tripulados ou remotos, seu design em resina fundida livre de manutenção elimina os custos recorrentes associados aos TPs a óleo (ex.: amostragem de óleo, teste de umidade, substituição de juntas). Priorize a verificação de estoque para especificações comuns (10kV, 400/5A, 0,2S/0,2) para evitar atrasos no projeto. Em um horizonte de 30 anos, a confiabilidade e o perfil de zero manutenção da unidade combinada resultam em um TCO significativamente menor em aplicações externas severas.