Visão Geral
Os JLSZY-10 e JLSZY-6 são transformadores de instrumentos combinados trifásicos classificados para sistemas de distribuição externa de média tensão de 10 kV e 6 kV, respectivamente. Possuem design a seco, livre de óleo, com isolamento fundido em resina epóxi, integrando transformadores de corrente (TC) e transformadores de tensão (TT) em uma única unidade compacta.
Estas unidades oferecem alta precisão de medição — classes de precisão de TT de 0,2 (3 × 15 VA) e 0,5 (3 × 30 VA) — tornando-as adequadas para aplicações de medição de energia de precisão e proteção. Estão em conformidade com as normas das séries IEC 61869 e GB/T 20840 e são amplamente implantadas em subestações externas, instalações industriais e projetos de modernização de rede que requerem instrumentação resistente à poluição e livre de manutenção.


Principais Dados Nominais
| Parâmetro | Valor Nominal |
|---|---|
| Classe de tensão do sistema | 6 kV / 10 kV |
| Frequência nominal | 50 Hz (60 Hz opcional) |
| Corrente secundária (TC) | 5 A, 2 A ou 1 A (com derivações) |
| Tensão secundária (TT) | 100 V (trifásico) |
| Classes de precisão do TT | Classe 0,2: 3 × 15 VA; Classe 0,5: 3 × 30 VA |
| Capacidade de suporte a curto-circuito do TC | Ith (1 s) e Idyn (pico) conforme a relação |
| Nível de isolamento (Um/Ud/Up) | 1,2/42/75 kV |
| Distância de fuga mínima | 440 mm |
| Normas aplicáveis | IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840.1/.2/.3; GB 1207; GB 1208 |
Designação do Modelo

- J: Transformador de instrumentos combinado (TT + TC integrados)
- L: Parte do transformador de corrente
- S: Configuração trifásica
- Z: Instalação tipo suporte (poste)
- Y: Parte do transformador de tensão (TT) incluída
- 6 / 10: Classe de tensão do sistema em kV
Construção
Os JLSZY-6 e JLSZY-10 apresentam uma estrutura combinada TT+TC trifásica com montagem externa tipo suporte. O sistema de isolamento do núcleo é totalmente encapsulado em resina epóxi fundida a seco, eliminando o óleo e permitindo operação livre de manutenção. Três transformadores de tensão monofásicos são conectados em configuração Y/Yo, fornecendo uma saída secundária padronizada de 100 V. Os transformadores de corrente são incorporados nas fases A e C, cada um equipado com derivações internas ajustáveis para seleção da corrente secundária (5 A, 2 A ou 1 A). A carcaça é moldada em resina epóxi de alta resistência e resistente às intempéries, com resistência a UV e envelhecimento, garantindo um desempenho externo confiável a longo prazo sob condições poluídas e úmidas.
Technical Parameters
Condições de Serviço
- Ambiente de instalação: Instalação externa (gabinete resistente às intempéries)
- Altitude: Não excedendo 1000 m acima do nível do mar (aplicações em altitudes mais altas requerem confirmação de engenharia)
- Temperatura ambiente: −25 °C a +40 °C
- Umidade relativa: Média diária ≤ 95%, média mensal ≤ 90%
- Nível de poluição: Projetado para ambientes de poluição moderada com distância de fuga mínima de 440 mm
- Resistência sísmica: Especifique os requisitos sísmicos na etapa de pedido para zonas de alto risco
- Condições ambientais: Livre de vibração severa, choque mecânico, atmosferas explosivas ou altamente corrosivas
Parâmetros Técnicos
O JLSZY-6/10 é um transformador de instrumentos combinado trifásico fundido em resina para sistemas CA de 6 kV e 10 kV (50 Hz), apresentando isolamento em resina epóxi e construção para uso externo. Opera dentro de uma faixa de temperatura ambiente de −25 °C a +40 °C e é adequado para instalações com altitude de até 1000 m. A unidade suporta faixas de corrente primária de 5 A a 1000 A e está em conformidade com os níveis de isolamento padrão para aplicações de média tensão.
Dados do Transformador de Tensão
| Relação de tensão nominal (V) | Classes de precisão | Potência nominal de saída (VA) | Nível de isolamento nominal (kV) |
|---|---|---|---|
| 6000/√3:100/√3:100/3 | 0.2 | 30 | 7.2/32/60 |
| 10000/√3:100/√3:100/3 | 0.5 | 40 | 12/40/75 |
| 11000/√3:110/√3:110/3 | 60 |
Dados do Transformador de Corrente
| Relação de corrente nominal (A) | Classes de precisão | Potência nominal de saída (VA) | Corrente térmica de curta duração nominal (Ith) | Corrente dinâmica nominal (Idyn) | Nível de isolamento nominal (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5~300/5 | 0.2S | 15 | 60I1n | 150I1n | 12/42/75 |
| 0.2 | 15 | ||||
| 0.5 | 20 |
Installation & Wiring
Dimensões Externas


Os desenhos externos fornecem dados dimensionais críticos, incluindo altura, largura, profundidade totais e localizações dos furos de montagem para os transformadores de instrumentos combinados trifásicos JLSZY-10 e JLSZY-6. Estas dimensões devem ser referenciadas para garantir o encaixe e o alinhamento adequados durante a instalação em postes, plataformas ou estruturas de subestações.
Selection & FAQs
Guia de Seleção
- Selecione a designação de modelo correta (JLSZY-6 para sistemas de 6 kV ou JLSZY-10 para sistemas de 10 kV) com base na classe de tensão da sua rede.
- Especifique os parâmetros do TC, incluindo corrente primária nominal, relação de transformação (para as fases A e C), corrente secundária (5 A, 2 A ou 1 A), classe de precisão, carga (VA) e capacidades de suporte a curto-circuito (Ith e Idyn).
- Defina os requisitos do TT, como classe de precisão (0,2 ou 0,5) e carga nominal por fase (15 VA ou 30 VA).
- Confirme as condições ambientais, incluindo altitude de instalação (acima de 1000 m, se aplicável), nível de poluição, requisitos sísmicos e faixa de temperatura ambiente além dos limites padrão.
- Indique quaisquer necessidades de personalização, como distância de fuga aumentada para resistência à poluição, configurações especiais de montagem ou terminais, ou acessórios adicionais, como módulos de energia ou gabinetes aprimorados.
Perguntas Frequentes
P1: Como selecionar corretamente entre os modelos JLSZY-6 e JLSZY-10, e quais especificações de precisão e carga de TC/TT são essenciais para medição de faturamento versus aplicações de proteção em subestações externas de 6 kV ou 10 kV?
Selecione o JLSZY-6 para sistemas de 6 kV e o JLSZY-10 para redes de 10 kV — essa correspondência de classe de tensão é inegociável para a coordenação de isolamento. Para medição fiscal (faturamento) conforme a IEC 62053-22, especifique a classe de precisão do TT 0,2 com carga nominal de 3 × 15 VA e classe de precisão do TC 0,2S ou 0,5S com carga ≤10 VA. Aplicações de proteção (por exemplo, relés de sobrecorrente) podem usar TT classe 0,5 (3 × 30 VA), mas o TC deve atender aos requisitos de suporte a curto-circuito: por exemplo, para uma corrente primária de 400 A, Ith = 32 kA (1 s) e Idyn = 80 kA (pico). Criticamente, garanta que a carga secundária total conectada (medidores + relés + fiação) permaneça dentro de 25–100% do VA nominal; a operação abaixo de 25% degrada a precisão do TT, enquanto exceder o VA nominal causa saturação do TC.
P2: Quais são as compensações de desempenho, segurança e custo do ciclo de vida entre o uso de um transformador combinado fundido em resina epóxi como o JLSZY-10/JLSZY-6 versus unidades separadas tradicionais de TC e TT imersas em óleo em instalações externas de média tensão?
A série JLSZY elimina o risco de incêndio, vazamento de óleo e contaminação ambiental inerentes às unidades preenchidas com óleo, oferecendo segurança intrínseca em zonas urbanas ou ecologicamente sensíveis. Sua distância de fuga de 440 mm e carcaça de epóxi resistente a UV fornecem resistência superior à poluição e à umidade — críticas para locais costeiros ou industriais — sem a necessidade de amostragem periódica de óleo ou manutenção de juntas. Os custos do ciclo de vida são menores devido à ausência de gerenciamento de fluidos, pegada reduzida (unidade única integrada versus três dispositivos separados) e maior confiabilidade em condições adversas. No entanto, transformadores imersos em óleo podem lidar ligeiramente melhor com sobrecargas térmicas transitórias devido à capacidade térmica do óleo, embora isso raramente seja um fator na distribuição padrão de 6/10 kV, onde os perfis de carga são estáveis. Para a maioria das subestações externas modernas que priorizam a segurança e a mínima O&M, o JLSZY é técnica e economicamente preferível.
P3: Quais são os erros de instalação mais comuns que comprometem a precisão ou a segurança do transformador JLSZY e como os engenheiros podem evitá-los durante o comissionamento de equipamentos de manobra externos de 10 kV?
Quatro erros críticos ocorrem com frequência: (1) Deixar os circuitos secundários do TC abertos durante a energização — isso induz tensões perigosas de nível de kV e satura o núcleo; sempre curto-circuite e aterre os secundários do TC antes de aplicar a tensão primária. (2) Exceder a carga nominal do TT — por exemplo, conectar >15 VA por fase a uma unidade de classe 0,2 — causando erros de relação além de ±0,2%. (3) Alinhamento de montagem incorreto devido à ignorância das dimensões externas, induzindo tensão mecânica nas buchas de epóxi sem porcelana e arriscando trincas. (4) Aterramento inadequado da carcaça do transformador e do neutro do TT, o que interrompe os caminhos de corrente de falta e a referência de medição. Melhor prática: siga a IEC 61869-3 para aterramento, verifique a polaridade com um kit de teste, confirme que os cálculos de carga incluem a impedância do cabo (R = ρL/A) e realize testes de resistência de isolamento (>1000 MΩ a 2500 V CC) pós-instalação.
P4: Como as equipes de compras e design devem interpretar as classes de precisão do TT (0,2 vs. 0,5) e as classificações de carga (15 VA vs. 30 VA) ao integrar transformadores JLSZY em sistemas AMI, SCADA ou de automação de subestações?
A classe de precisão do TT define os erros máximos permitidos sob condições de carga definidas pela IEC 61869-3: a classe 0,2 permite erro de relação de ±0,2% e deslocamento de fase de ±10 minutos em 25–100% de 15 VA por fase — obrigatório para medição de faturamento. A classe 0,5 permite erro de ±0,5% em 25–100% de 30 VA, adequado para telemetria SCADA ou proteção. Crucialmente, a precisão só é garantida dentro da faixa de carga de 25–100%; operar um TT de classe 0,2 a 5 VA (33% de 15 VA) pode empurrar os erros além da especificação. Para sistemas digitais (por exemplo, IEC 61850-9-2 LE), garanta que a carga total por fase das unidades de fusão, medidores e cabeamento permaneça ≥3,75 VA (25% de 15 VA) e ≤15 VA. Sempre valide a carga usando as impedâncias reais dos dispositivos — não estimativas de placa de identificação — para evitar lacunas de conformidade durante auditorias de concessionárias.
P5: Os transformadores JLSZY-6/JLSZY-10 podem ser implantados de forma confiável em ambientes de alta altitude (>1000 m) ou de poluição pesada (por exemplo, plantas químicas, zonas costeiras), e quais modificações de engenharia são necessárias?
As unidades JLSZY padrão são certificadas para altitude ≤1000 m e grau de poluição II (fuga = 440 mm). Acima de 1000 m, a densidade do ar cai, reduzindo a rigidez dielétrica — conforme a IEC 60071-2, os níveis de isolamento devem ser reduzidos ou aprimorados. Para 1500–2000 m, solicite coordenação de isolamento ajustada (por exemplo, Up ≥ 85 kV) e folgas maiores. Em zonas de poluição pesada (classe de poluição III/IV da IEC 60815), especifique distância de fuga estendida ≥500 mm via saias nervuradas ou revestimento de silicone hidrofóbico para evitar flashover. Ambas as modificações exigem revisão de engenharia de fábrica e não podem ser adaptadas posteriormente. A falha em personalizar arrisca falhas prematuras: dados de campo mostram incidência de flashover 3× maior em subestações costeiras de 10 kV usando unidades de fuga padrão de 440 mm sem aprimoramento.
P6: Como a escolha da corrente secundária do TC (1 A, 2 A ou 5 A) impacta o cálculo de carga, dimensionamento de cabos e compatibilidade com relés de proteção modernos em sistemas baseados em JLSZY?
A seleção da corrente secundária afeta diretamente a impedância do loop e a perda de potência. Um sistema de 5 A consome 25× mais potência do que 1 A para a mesma carga (já que P = I²R): por exemplo, 10 VA a 5 A implica 0,4 Ω de impedância total do loop, enquanto 10 VA a 1 A permite 10 Ω. Para trechos de cabo >50 m, 1 A minimiza a queda de tensão e permite condutores menores (por exemplo, 2,5 mm² vs. 6 mm² para 5 A). Relés numéricos modernos (por exemplo, SEL-751, Siemens 7SJ) suportam todos os três padrões, mas relés eletromecânicos legados frequentemente exigem 5 A. Nota: a carga deve ser recalculada para a corrente escolhida — usar uma derivação de 5 A com um medidor classificado para 1 A causa um super-registro de 5×. Sempre verifique a impedância de entrada do relé e adicione a resistência do cabo (ρ = 0,0178 Ω·mm²/m para Cu) para garantir que Z total ≤ VA / I².
P7: Quais etapas sistemáticas de solução de problemas os engenheiros devem seguir se observarem medição desbalanceada, disparos falsos de relés ou falhas de isolamento em instalações JLSZY-10?
Comece com o diagnóstico do TC: confirme que os circuitos secundários estão fechados e a carga ≤10 VA — o excesso de carga causa deslocamento de relação e saturação durante faltas. Em seguida, valide a fiação do TT: o JLSZY usa configuração Y/Yo; a saída fase-neutro deve ser 57,7 V (100 V linha-linha). Uma conexão delta aqui distorce a rotação vetorial, acionando erros de relé direcional. Depois, inspecione as configurações de derivação — derivações internas mal configuradas (por exemplo, 5 A selecionado, mas o sistema projetado para 1 A) causam erros de escala. Verifique campos magnéticos externos: mantenha separação ≥300 mm das barras coletoras conforme a IEC 61869-1 para evitar acoplamento de fluxo disperso. Finalmente, teste a resistência de isolamento (>1000 MΩ) e descarga parcial (<10 pC a 1,2 Um/√3 conforme a IEC 61869-3); valores fora da especificação indicam infiltração de umidade ou vazios de fundição, embora raros em unidades de epóxi de qualidade. Sempre correlacione as descobertas com oscilografia de relés próximos.
P8: Quais prazos de entrega, prêmios de custo e documentação as equipes de compras devem esperar ao encomendar transformadores JLSZY personalizados versus configurações padrão de catálogo para projetos de modernização de rede?
As unidades padrão JLSZY-6/JLSZY-10 (10 kV, secundário de 5 A, TT classe 0,2/0,5, altitude ≤1000 m, 50 Hz) normalmente são entregues em 4–6 semanas sem prêmio. Personalizações incorrem em atrasos e custos: derivações secundárias de 1 A (+2 semanas, +8–12%), fuga aprimorada >440 mm (+3 semanas, +15–20%), reforço sísmico conforme Zona 3 da IEC 60068-3 (+4 semanas, +25%) ou operação de 60 Hz (+2 semanas, +10%). Variantes de alta altitude exigem testes de isolamento revisados, adicionando 1–2 semanas. Sempre solicite relatórios completos de testes de tipo conforme a IEC 61869 — incluindo suportabilidade de frequência de potência (42 kV), impulso atmosférico (75 kV), descarga parcial (<10 pC) e elevação de temperatura (<60 K) — para evitar retenções de projetos. Para infraestrutura crítica, especifique testes testemunhados durante a produção para mitigar o risco da cadeia de suprimentos.