Visão Geral
Os JLSZV(F)-6W e JLSZV(F)-10W são transformadores de instrumentos combinados trifásicos para instalação externa, classificados para sistemas de 6kV e 10kV, respectivamente. Eles integram as funções de transformador de corrente (TC) e transformador de tensão (TP) em um único invólucro de resina fundida com isolamento em borracha de silicone, projetado para condições ambientais adversas.
Estas unidades oferecem precisão de medição até a classe 0.2S para TCs e 0.2/0.5 para TPs, em conformidade com as normas IEC 61869. São projetados para uso em locais costeiros, industriais e de alta altitude de até 4500m, onde a resistência à poluição, estabilidade UV e superfícies hidrofóbicas autolimpantes são críticas para uma operação confiável.

Resumo das Principais Especificações
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão do Sistema | 6kV ou 10kV |
| Frequência | 50Hz / 60Hz |
| Nível de Isolamento (6kV) | 7.2/32/60kV |
| Nível de Isolamento (10kV) | 12/42/75kV |
| Classe de Exatidão do TC | 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P |
| Classe de Exatidão do TP | 0.2, 0.5, 1, 3 |
| Limite de Altitude | Até 4500m (sem redução de capacidade) |
| Configuração de Fases | Trifásico |
| Tipo de Instalação | Externa |
| Material de Isolamento | Borracha de silicone |
| Aplicação | Medição e monitoramento |
| Normas | IEC 61869-1, -2, -3 |
Designação do Modelo
- J: Transformador de instrumentos
- L: Função de transformador de corrente (TC) incluída
- S: TC e TP combinados em uma única unidade
- Z: Estrutura isolada em resina fundida
- V: Função de transformador de tensão (TP) incluída
- (F): Variante de isolamento externo em borracha de silicone
- -6 / -10: Tensão nominal do sistema (6kV ou 10kV)
- W: Aplicação externa (resistente às intempéries)
Construção
Os JLSZV(F)-6W e JLSZV(F)-10W apresentam uma estrutura robusta de núcleo em resina fundida encapsulada com isolamento de borracha de silicone de alta qualidade. Este design de camada dupla combina a resistência mecânica da resina epóxi com a excelente resiliência ambiental da borracha de silicone. A camada externa de silicone exibe forte hidrofobicidade, permitindo a limpeza natural da superfície durante a chuva e prevenindo a formação de filmes condutivos contínuos em atmosferas poluídas. Todos os terminais primários e secundários são resistentes à corrosão e selados contra a entrada de umidade. O invólucro é estabilizado contra UV para resistir à degradação sob exposição solar prolongada, garantindo desempenho dielétrico de longo prazo em ambientes tropicais, costeiros e industriais. Os enrolamentos integrados de TC e TP são precisamente alinhados dentro de um único corpo monolítico, minimizando o deslocamento de fase e suportando medição de alta exatidão ao longo da vida útil estendida.
Technical Parameters
Condições de Serviço
- Posição de instalação: Externa, montado em poste, em plataforma ou dentro de cabines de medição
- Temperatura ambiente: -15°C a +55°C
- Altitude máxima: ≤ 4500m (sem necessidade de redução de capacidade)
- Nível de poluição: Adequado para áreas de nível de poluição III e IV com forte contaminação
- Aterramento: Conecte o terminal de aterramento conforme os códigos elétricos locais
- Manutenção: Manutenção mínima necessária devido à superfície hidrofóbica autolimpante
Parâmetros Técnicos
O JLSZV(F)-6/10W é um transformador de instrumentos combinado de resina fundida para instalação externa, projetado para aplicações de medição de 6kV e 10kV em ambientes poluídos e costeiros. Possui isolamento em borracha de silicone, opera em temperatura ambiente de -15°C a +55°C, suporta instalação em altitudes de até 4500m sem redução de capacidade, está em conformidade com a GB20840.3-2013 e oferece correntes primárias nominais de 7,5A a 600A.
Transformador de Tensão
| Tipo | Relação de Tensão (V) |
Classe de exatidão / Saída secundária nominal (VA) |
Saída 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 |
Transformador de Corrente
| Corrente primária nominal (A) |
Relação de transformação simples |
Classe de exatidão / Saída 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 |
Transformador de Corrente
| Corrente primária nominal (A) |
Relação de transformação simples |
Classe de exatidão / Saída 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 |
Installation & Wiring
Diagrama de Instalação

Monte o transformador em uma plataforma estável ou poste usando os suportes de montagem fornecidos. Garanta uma distância adequada das superfícies aterradas, de acordo com os padrões de instalação de média tensão. As dimensões da base são 618mm x 408mm, e o espaçamento dos furos de montagem é especificado no desenho de instalação.
Diagrama de Fiação

Conecte os condutores primários aos terminais designados: AP1 e AP2 para a fase A, CP1 e CP2 para a fase C. A fiação secundária deve ser conectada dentro da caixa de terminais selada (IP54), com os circuitos de medição e proteção devidamente separados conforme necessário. Aterre tanto a estrutura do transformador quanto os circuitos secundários em conformidade com os códigos elétricos locais.
Selection & FAQs
Guia de Seleção
- Selecione o JLSZV(F)-6W para sistemas de 6kV ou o JLSZV(F)-10W para sistemas de 10kV com base na tensão da sua rede.
- Escolha o isolamento em borracha de silicone se a instalação for em ambientes costeiros, industriais ou de alta poluição, devido à sua resistência superior a contaminantes.
- Especifique a corrente primária do TC (ex.: 100A, 200A, 400A) de acordo com os requisitos de carga esperados.
- Para medição de faturamento, selecione a classe de exatidão 0.2S para o TC e 0.2 para o TP; use classes inferiores para fins de monitoramento ou indicação.
- Confirme que a altitude de instalação não excede 4500m e que o espaço disponível acomoda as dimensões da unidade de 895mm x 582mm e o peso de 92kg.
Perguntas Frequentes
P1: Como selecionar corretamente entre o JLSZV(F)-6W e o JLSZV(F)-10W para medição de faturamento em uma subestação de distribuição costeira de 10kV, e quais especificações de exatidão e carga são críticas?
Para medição de faturamento em uma subestação costeira de 10kV, especifique o JLSZV(F)-10W — e não a variante -6W — pois é classificado para sistemas de 10kV com nível de isolamento de 12/42/75kV. Selecione a classe de exatidão 0.2S para o TC e 0.2 para o TP para cumprir a IEC 61869-3 em aplicações de faturamento. A corrente primária deve corresponder ao seu perfil de carga (ex.: 200/5 A ou 400/5 A dentro da faixa de 7,5–600 A). A seleção da carga é igualmente crítica: configurações comuns incluem 2×20 VA ou 2×50 VA por fase; exceder a carga nominal do transformador (ex.: conectar medidores que exigem >80 VA quando apenas 2×20 VA é especificado) degradará a exatidão. O isolamento em borracha de silicone é inegociável aqui — fornece hidrofobicidade e resistência à névoa salina essenciais para prevenir correntes de fuga superficiais em ambientes de alta umidade e salinidade, classificados como níveis de poluição III–IV pela IEC 60815.
P2: Quais são as principais vantagens técnicas que a série JLSZV(F) oferece em comparação com transformadores combinados convencionais de resina epóxi (ex.: JLSZV2) em instalações industriais ou de alta altitude?
A série JLSZV(F) apresenta uma construção de camada dupla: um núcleo interno em resina fundida para estabilidade mecânica e uma capa externa em borracha de silicone que oferece hidrofobicidade persistente, resistência UV e desempenho antitrajeto. Ao contrário das unidades padrão de resina epóxi (ex.: JLSZV2), que perdem as propriedades hidrofóbicas ao longo do tempo e são propensas à degradação superficial em atmosferas industriais quimicamente agressivas ou empoeiradas, a borracha de silicone permite a autolimpeza durante a chuva e previne a formação de filmes eletrolíticos condutivos. Além disso, o JLSZV(F) mantém o desempenho dielétrico e térmico total até 4500m de altitude sem redução de capacidade, enquanto os designs convencionais frequentemente exigem redução acima de 1000m devido à densidade reduzida do ar. Isso é alcançado através de uma coordenação de isolamento sólido em conformidade com a IEC 60076-11, eliminando a dependência de intervalos de ar para a resistência do isolamento.
P3: Quais são os erros de instalação mais comuns que comprometem a segurança ou a exatidão da medição com as unidades JLSZV(F)-6W/10W e como podem ser evitados?
Três erros críticos de instalação ocorrem frequentemente: (1) distância insuficiente de estruturas aterradas, violando as regras de espaçamento da IEC 61936 e aumentando o risco de flashover — garanta a distância de fuga mínima com base no nível de poluição IV (≥25 mm/kV); (2) aterramento inadequado da estrutura ou dos circuitos secundários, levando a correntes circulantes ou riscos de segurança — conecte sempre o terminal de aterramento dedicado a um eletrodo de terra de baixa impedância, conforme os códigos locais; e (3) roteamento de fios secundários de medição (classe 0.2S/0.2) e proteção (classe 5P/3.0) no mesmo conduíte, induzindo interferência eletromagnética que distorce sinais de medição de baixo nível. A prevenção inclui o uso de cabos blindados de par trançado para circuitos de medição, separando-os fisicamente da fiação de proteção e montando a unidade em uma plataforma rígida usando as dimensões de base especificadas (618 mm × 408 mm). Verifique sempre a tensão zero e siga os procedimentos de bloqueio e etiquetagem antes da instalação.
P4: Como os engenheiros devem interpretar a notação do nível de isolamento (ex.: 12/42/75kV para o JLSZV(F)-10W) ao avaliar a adequação para redes propensas a raios ou com muitas manobras?
O nível de isolamento “12/42/75kV” segue a IEC 60071 e define três tensões de teste críticas:
• 12 kV: Tensão máxima do sistema (Um) — a tensão RMS contínua mais alta que a unidade pode suportar (adequada para sistemas nominais de 10kV).
• 42 kV: Tensão suportável de frequência industrial (teste a seco de 1 minuto) — valida a integridade do isolamento sob sobretensões sustentadas, como as de ferroressonância ou rejeição de carga.
• 75 kV: Tensão suportável de impulso atmosférico (onda de 1.2/50 μs) — confirma a resiliência contra surtos transitórios de descargas atmosféricas diretas ou induzidas.
Em redes com proteção contra surtos fraca ou manobra frequente de capacitores, esses níveis elevados fornecem uma margem de projeto significativa. Por exemplo, o BIL de 75 kV excede os requisitos típicos de distribuição de 10kV (frequentemente 60–75 kV), tornando o JLSZV(F)-10W adequado para alimentadores aéreos expostos ou subestações em regiões tropicais ou montanhosas com alta incidência de raios.
P5: Quais opções de personalização existem para a relação de corrente primária, classe de exatidão e carga, e como elas afetam o prazo de entrega e a conformidade na aquisição?
O JLSZV(F)-6W/10W suporta ampla personalização: relações de corrente primária de 7,5/5 A a 600/5 A, classes de exatidão do TC (0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P), classes de exatidão do TP (0.2, 0.5, 1, 3) e cargas do TP variando de 2×20 VA a 2×200 VA por fase. No entanto, combinações não padrão — como TC 0.2S + TP 0.2 + carga de 2×80 VA — geralmente estendem os prazos de entrega em 2 a 4 semanas em comparação com os padrões do catálogo (ex.: 200/5 A, 0.2S/0.2, 2×20 VA). Todos os pedidos personalizados devem referenciar a conformidade com a IEC 61869-1/-2/-3, e a carga deve ser validada para evitar a saturação do TC (para classes de proteção) ou a queda de tensão do TP (para medição). As equipes de aquisição devem confirmar os relatórios de teste de fábrica para unidades personalizadas, garantindo que a exatidão declarada seja mantida sob a carga de operação real.
P6: Por que a redução de capacidade é desnecessária para as unidades JLSZV(F)-6W/10W em altitudes de até 4500m e como isso impacta o projeto do sistema em regiões de alta elevação?
Ao contrário dos equipamentos com isolamento a ar, o JLSZV(F) baseia-se em isolamento sólido (núcleo de resina fundida + capa de borracha de silicone), que não é afetado pela redução da densidade do ar em grandes altitudes. Conforme a IEC 60076-11, suas folgas internas e propriedades dos materiais são projetadas para manter a rigidez dielétrica e o desempenho térmico sem fatores de correção até 4500m. Isso elimina a necessidade de unidades superdimensionadas ou atualizações adicionais de isolamento normalmente exigidas para transformadores convencionais acima de 1000m. Para projetistas de sistemas em regiões como os Andes ou o Planalto Tibetano, isso simplifica a especificação, reduz a área ocupada e evita o superdimensionamento custoso — ao mesmo tempo que garante a conformidade contínua com os padrões de exatidão de medição sob estresse ambiental extremo.
P7: Quais protocolos de manutenção e etapas de solução de problemas são recomendados para manter a exatidão a longo prazo e prevenir falhas prematuras?
Devido à superfície hidrofóbica de borracha de silicone, a lavagem rotineira é desnecessária — a chuva natural fornece autolimpeza. As práticas recomendadas incluem: (1) inspeção visual anual para sinais de trajeto, erosão por corona ou rachaduras no invólucro; (2) verificação das vedações da caixa de terminais secundários (classificação IP54) quanto à entrada de umidade; e (3) calibração periódica usando um testador portátil de transformador de instrumentos, especialmente se a reconciliação de energia mostrar discrepâncias inexplicáveis. Se for detectado desvio de exatidão, verifique primeiro os fatores externos: carga incorreta, conexões frouxas ou neutros compartilhados entre circuitos de medição e proteção. Falhas internas — como saturação do núcleo do TC ou ruptura do isolamento do enrolamento do TP — são raras, mas irreversíveis; o reparo em campo não é suportado. Nunca use água de alta pressão ou produtos de limpeza abrasivos, pois eles degradam a camada hidrofóbica e aceleram o envelhecimento.
P8: Do ponto de vista do custo total de propriedade (TCO), quando é mais econômico implantar um JLSZV(F)-6W/10W combinado em vez de unidades separadas de TC e TP em ambientes poluídos ou costeiros?
Embora o preço de compra inicial de um JLSZV(F)-6W/10W seja tipicamente 15–25% maior do que unidades discretas de TC + TP, o TCO é menor em ambientes adversos devido a: (1) redução da mão de obra de instalação (montagem única vs. dois dispositivos com fundações e fiação separadas); (2) menor manutenção — a autolimpeza da borracha de silicone reduz a frequência de interrupções e elimina os custos de lavagem manual comuns com unidades de epóxi em zonas costeiras; (3) estabilidade de medição superior devido ao deslocamento de fase TC/TP compatível (<5′) em um design monolítico, minimizando erros de faturamento; e (4) vida útil estendida (>25 anos) sob exposição a UV, sal e poluição, onde resinas convencionais gizam, racham ou formam trajetos. Para concessionárias que gerenciam redes com >3 falhas relacionadas à contaminação/ano, a resiliência do JLSZV(F) proporciona um ROI mais rápido através de maior confiabilidade e garantia de receita.