Transformador Combinado Trifásico de Corrente e Tensão JLSZW-10 10 kV

Transformador Combinado Trifásico de Corrente e Tensão JLSZW-10 10kV

  • Tensão nominal 10kV, design trifásico, instalação externa
  • Isolamento em resina epóxi fundida com resistência às intempéries
  • TC e TT combinados em unidade trifásica compacta
  • Alta resistência mecânica para aplicações externas
  • Ideal para instalações industriais e redes de distribuição

Visão Geral

O JLSZW-10 é um transformador de instrumentos combinado trifásico que integra as funções de transformação de tensão (TT) e corrente (TC) em um único conjunto para instalação externa. Projetado para sistemas de média tensão de classe 10 kV, possui isolamento em resina fundida para as seções de TT e TC, garantindo um desempenho robusto em ambientes externos adversos.

Oferecendo precisão de medição de até 0,2S (TC) e 0,2 (TT), a unidade suporta medição de energia de classe de faturamento, proteção por relés e monitoramento de qualidade de energia em redes de distribuição. Está em conformidade com a série de normas GB/T 20840 e é adequado para instalações em postes, redes urbanas/rurais, subestações industriais e aplicações de redes inteligentes.

Exibição do Produto

Exibição do Produto

Resumo das Principais Especificações

Parâmetro Valor Nominal
Classe de tensão do sistema 10 kV
Frequência nominal 50 Hz (60 Hz opcional)
Configuração Trifásica V/V (2 TT + 2 TC)
Relação do TT 3000/100 V, 6000/100 V ou 10000/100 V
Relação do TC 5–200/5 A
Precisão do TT Classe 0,2 / 0,5
Precisão do TC Classe 0,2S / 0,2
Potência nominal do TT 15 / 30 VA por núcleo
Potência nominal do TC 10 VA por núcleo
Fator de potência da carga cosφ = 0,8 (indutivo)
Suporte a curto-circuito (TC) Ith: 100×I₁n (1 s), Idyn: 2,5×Ith (pico)
Nível de isolamento Até 12/42/75 kV (Um/ACWV/BIL)

Designação do Modelo

Exibição do Produto

  • J: Transformador de instrumentos combinado (conjunto integrado TT + TC)
  • L: Designação da seção do transformador de corrente
  • S: Configuração trifásica (sistema trifilar)
  • Z: Estrutura com isolamento em resina fundida (epóxi)
  • W: Classificação para serviço externo
  • 10: Classe de tensão (kV)

Construção

O JLSZW-10 apresenta um design trifásico integrado alojado em um invólucro metálico totalmente selado e à prova de intempéries, adequado para serviço externo. Ambas as seções dos transformadores de tensão e corrente utilizam isolamento em resina epóxi fundida: o TT emprega um núcleo magnético aberto, enquanto o TC utiliza um núcleo fechado toroidal feito de aço silício laminado a frio de alta qualidade. Esta construção oferece excelente resistência à umidade, estabilidade UV e confiabilidade dielétrica a longo prazo. O esquema de conexão V/V — compreendendo dois TTs e dois TCs — otimiza o espaço para medição trifásica trifilar. Os terminais para uso externo com vedação contra intempéries garantem conexões seguras, e o gabinete metálico fornece blindagem eletromagnética e proteção mecânica. As marcações dos terminais seguem as convenções padrão de polaridade (A-X/a-x para TT; P1-P2/1S1-1S2 para TC) para garantir o alinhamento correto das fases e a precisão da medição.

Technical Parameters

Condições de Serviço

  • Ambiente de instalação: Instalação externa com proteção contra exposição direta às intempéries
  • Altitude: ≤ 1000 m (altitudes maiores devem ser especificadas para confirmação de engenharia)
  • Temperatura ambiente: −25 °C a +40 °C
  • Umidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 90%
  • Condições ambientais: Adequado para uso externo; resistente à umidade, poeira e poluição; suporta choques mecânicos e vibrações normais em ambientes de distribuição
  • Severidade de poluição: Adequado para ambientes de poluição moderada (avaliação específica do local necessária para áreas industriais pesadas)

Parâmetros Técnicos

O JLSZW-10 é um transformador de instrumentos combinado trifásico para instalação externa em sistemas CA de classe 10 kV (50 Hz), apresentando isolamento em resina fundida e projetado para operação dentro de uma faixa de temperatura ambiente de −25 °C a +40 °C em altitudes de até 1000 m. Está em conformidade com as normas aplicáveis para precisão de medição e capacidade de suporte a curto-circuito, suportando relações de corrente primária de 5–200 A.

Dados do Transformador de Tensão

Modelo Relação de Tensão Nominal (V) Classe de Precisão Potência Nominal (VA) Potência Máxima (VA) Nível de Isolamento Nominal (kV)
JLSZW-6/10 3000/100 0.2 / 0.5 15 / 30 300 3.6/25/40
JLSZW-6/10 6000/100 0.2 / 0.5 15 / 30 300 7.2/32/60
JLSZW-6/10 10000/100 0.2 / 0.5 15 / 30 300 12/42/75

Dados do Transformador de Corrente

Modelo Relação de Corrente Nominal (A) Classe de Precisão Potência Nominal (VA) Corrente Térmica de Curta Duração Corrente Dinâmica Nível de Isolamento Nominal (kV)
JLSZW-6/10 5~200/5 0.2S 10 100 I₁n 2.5 I₁th 12/42/75
JLSZW-6/10 5~200/5 0.2 10 100 I₁n 2.5 I₁th 12/42/75
Suporte de Engenharia de Aplicação: Recomendações específicas da aplicação podem incluir cálculo de carga, avaliação de precisão, verificação de conexão V/V, validação de sequência de fases e orientação de instalação externa com base na especificação do projeto e condições do local.

Installation & Wiring

Dimensões Gerais

Dimensões Gerais 1
Dimensões Gerais 2

As dimensões gerais mostradas acima fornecem informações críticas de montagem e folga para o transformador combinado trifásico JLSZW-10. Estes desenhos detalham o tamanho físico geral, posições dos furos de montagem, localizações dos terminais primários e pontos de acesso da fiação secundária para garantir a instalação adequada em postes ou paredes em ambientes externos.

Aviso de Segurança: Os circuitos secundários (tanto TT quanto TC) nunca devem ser deixados abertos quando energizados. O circuito aberto do secundário do TT pode causar sobretensão perigosa. O circuito aberto do secundário do TC pode causar alta tensão perigosa e saturação do núcleo. Antes da manutenção, curto-circuite e aterre de forma confiável ambos os circuitos secundários do TT e TC de acordo com as regulamentações locais de segurança elétrica.

Selection & FAQs

Guia de Seleção

  • Especifique as relações dos transformadores de tensão e corrente (ex.: 10000/100 V e 100/5 A) de acordo com os requisitos do sistema.
  • Defina as classes de precisão para ambos TT (ex.: 0,2 / 0,5) e TC (ex.: 0,2S) com base nas necessidades de medição ou proteção.
  • Indique a carga nominal (em VA) para cada núcleo secundário de ambos TT e TC para garantir a compatibilidade com os dispositivos conectados.
  • Selecione o esquema de conexão apropriado — o V/V padrão é típico para sistemas trifásicos trifilares sem neutro.
  • Confirme as condições ambientais, como faixa de temperatura, altitude e nível de poluição, caso desviem das especificações padrão.
  • Informe quaisquer requisitos especiais, incluindo grau de proteção IP, disposição dos terminais, idioma da documentação ou necessidades de certificação na etapa do pedido.

Perguntas Frequentes

P1: Como selecionar corretamente as relações de TT e TC, classes de precisão e cargas nominais para o JLSZW-10 para garantir a conformidade com os padrões de medição de faturamento em uma rede de distribuição de 10 kV?

Para medição de classe de faturamento conforme IEC 62053-22 ou GB/T 17883, especifique uma classe de precisão do TC de 0,2S (e não o 0,2 padrão) para manter um erro de ±0,2% de 5% a 120% da corrente nominal — crítico para sites comerciais/industriais com carga variável. Combine isso com uma classe de precisão do TT de 0,2 para medição de tensão. Selecione relações de TT (ex.: 10000/100 V) que correspondam à tensão fase-fase do seu sistema, e relações de TC (ex.: 100/5 A) com base na corrente de carga máxima esperada com uma margem de 20–30%. Certifique-se de que a carga total conectada (medidores de watt-hora, RTUs, etc.) não exceda a potência nominal: 30 VA por núcleo do TT e 10 VA por núcleo do TC em cosφ = 0,8 indutivo. Exceder a carga degrada a precisão e pode violar os requisitos regulatórios.

P2: Quais são as principais diferenças técnicas entre o transformador combinado JLSZW-10 e o uso de TTs e TCs externos separados, particularmente em relação à precisão, espaço e confiabilidade do sistema?

O JLSZW-10 integra dois TTs e dois TCs em resina fundida em um único invólucro configurado em V/V, reduzindo a área ocupada em ~40% em comparação com unidades discretas — crítico para subestações montadas em postes ou com espaço restrito. Eletricamente, mantém a precisão equivalente (TC 0,2S / TT 0,2), mas elimina erros de fiação entre unidades e riscos de desalinhamento de fase. No entanto, unidades combinadas oferecem menos flexibilidade: não é possível atualizar ou substituir independentemente as seções de TT/TC. A confiabilidade é aprimorada através da vedação ambiental unificada (IP54+), mas uma falha em uma seção pode exigir a substituição de toda a unidade. Para novas implantações de redes inteligentes que priorizam compactação e velocidade de instalação, o JLSZW-10 é vantajoso; para modernizações legadas que exigem redundância modular, transformadores discretos podem ser preferíveis.

P3: Quais são as precauções críticas de instalação para evitar degradação da precisão ou riscos de segurança ao montar o JLSZW-10 ao ar livre em um poste ou estrutura de subestação?

Primeiro, verifique a sequência de fases (A-B-C) durante o roteamento dos condutores primários — fases invertidas causam leituras de potência negativas. Segundo, nunca deixe os secundários do TC em circuito aberto durante a energização; sempre curto-circuite e aterre os terminais 1S1–1S2 antes de desconectar os medidores. Terceiro, certifique-se de que os circuitos secundários do TT nunca sejam protegidos por fusíveis no polo neutro em configurações V/V, pois isso pode criar potenciais flutuantes. Monte a unidade verticalmente conforme os desenhos dimensionais, mantendo uma folga ≥250 mm das superfícies aterradas para evitar flashover. Use terminais apertados com chave de torque (tipicamente 15–20 N·m) nos terminais primários para evitar pontos quentes térmicos. Por fim, roteie os cabos secundários em conduletes blindados aterrados em uma extremidade para mitigar a EMI em aplicações de medição inteligente.

P4: Como devo interpretar o nível de isolamento “12/42/75 kV” para o JLSZW-10 e quais condições do local exigem redução de capacidade ou especificações alternativas?

A notação “12/42/75 kV” define: Um = 12 kV (tensão máxima do sistema), ACWV = 42 kV (suporte de frequência de potência por 1 min) e BIL = 75 kV (suporte a impulso atmosférico). Isso está alinhado com os sistemas padrão de classe 10 kV conforme IEC 60071. No entanto, se instalado acima de 1000 m de altitude, a rigidez dielétrica diminui em ~1% a cada 100 m; para locais a 2000 m, solicite uma variante com BIL ≥85 kV. Em áreas industriais pesadas ou costeiras (severidade de poluição IV conforme IEC 60815), especifique uma distância de fuga aumentada (>25 mm/kV) ou revestimento hidrofóbico de silicone — o JLSZW-10 padrão assume poluição moderada (classe II–III). Valide sempre a coordenação de isolamento com os estudos de sobretensão da concessionária local.

P5: O JLSZW-10 pode suportar aplicações de uso duplo (medição + proteção) e quais modificações são necessárias para atender aos requisitos de coordenação de relés?

O JLSZW-10 base é otimizado para medição (precisão 0,2S/0,2) e não possui núcleos de TC dedicados à classe de proteção (ex.: 5P10/10P15). Para suportar relés de sobrecorrente ou falta à terra, você deve solicitar uma variante personalizada com um núcleo de TC adicional enrolado para classe de proteção — isso aumenta o tamanho físico e o custo em ~15–20%. Crucialmente, os núcleos de proteção requerem enrolamentos secundários separados com margens de saturação mais altas; compartilhar o núcleo 0,2S arrisca a saturação do TC durante faltas, causando operação incorreta do relé. Confirme com o fabricante que a corrente dinâmica nominal (Idyn = 2,5 × Ith) atende à capacidade de interrupção do seu disjuntor. Nunca use o núcleo de medição para proteção sem validação explícita de engenharia.

P6: Quais etapas de manutenção e solução de problemas os engenheiros de campo devem seguir para diagnosticar desvio de precisão ou falha de isolamento em uma unidade JLSZW-10 operacional?

Comece com verificações não intrusivas: inspecione se há resina rachada, corrosão nos terminais ou umidade nas caixas de terminais — causas comuns de erros intermitentes. Realize testes de injeção secundária: injete 1 A nos secundários do TC e verifique se a queda de tensão no lado primário é <1 V (indicando ausência de circuitos abertos); para os TTs, aplique 100 V nos secundários e confirme se a impedância primária é >1 MΩ. Se as discrepâncias de medição persistirem, conduza testes de relação e polaridade conforme IEC 61869-2/-3. A resistência de isolamento deve exceder 1000 MΩ (500 V CC) entre os enrolamentos e o terra. Nota: unidades em resina fundida raramente falham internamente, a menos que sejam submetidas a surtos atmosféricos repetidos ou impacto mecânico — suspeite primeiro de fiação externa ou falhas nos medidores. Substitua apenas se os relatórios de teste de fábrica não puderem ser replicados no local.

P7: Como a escolha entre operação de 50 Hz e 60 Hz afeta os parâmetros de desempenho, como tolerância de carga e aumento de temperatura no JLSZW-10?

Embora o JLSZW-10 suporte ambas as frequências, as perdas no núcleo aumentam em ~15–20% a 60 Hz devido a maiores correntes de histerese e de Foucault no aço silício. Isso reduz a margem térmica efetiva: a operação contínua a 60 Hz requer a redução da carga conectada em 10% (ex.: máx. 27 VA para TT em vez de 30 VA) para manter um aumento de temperatura ≤55 K conforme IEC 61869. Além disso, a corrente de magnetização aumenta a 60 Hz, podendo afetar a precisão de classe 0,2 perto da carga mínima. Especifique 60 Hz no pedido para que o fabricante ajuste a espessura da chapa do núcleo e o entreferro — não assuma que unidades de 50 Hz são intercambiáveis em redes de 60 Hz sem verificação.

P8: Quais considerações de aquisição — prazo de entrega, fatores de custo e alternativas — as concessionárias devem avaliar ao especificar o JLSZW-10 para implantações de redes inteligentes em grande escala?

As unidades padrão do JLSZW-10 (50 Hz, 10000/100 V, 100/5 A, 0,2S/0,2) geralmente têm prazos de entrega de 8 a 12 semanas; a personalização (60 Hz, núcleos de TC duplos, fuga estendida) adiciona 3 a 6 semanas. Os principais fatores de custo incluem a classe de precisão (0,2S adiciona ~8–12% em relação a 0,5), a classificação de carga (TT de 30 VA custa mais que o de 15 VA) e a certificação (KEMA ou UL adicionam 5–7%). Para implantações rurais sensíveis a custos, considere o JLSZ-10 (não combinado, apenas TC) emparelhado com TTs externos separados — mas considere 20% a mais de mão de obra para instalação. Solicite sempre relatórios de teste específicos do lote para precisão e descarga parcial (<10 pC a 1,2×Um) — evite fornecedores que ofereçam certificados genéricos. Para interoperabilidade com sistemas AMI, confirme a compatibilidade dos terminais secundários com os padrões comuns de soquetes de medidores (ex.: ANSI C12.13).

Inquiry for Transformador Combinado Trifásico de Corrente e Tensão JLSZW-10 10 kV:

Send your project requirements. Our team will reply with technical details and quotation.

  • Fast response
  • Technical support
  • OEM / ODM