Transformador Combinado de Corrente e Tensão JLSZY-10/JLSZY-6 em Resina Epóxi

Transformador Combinado JLSZY-10/JLSZY-6 em Resina Epóxi

  • Tensão nominal 6/10 kV, instalação externa, 50 Hz
  • Isolamento fundido em resina epóxi de alto desempenho
  • TC e TT combinados em gabinete externo compacto
  • Alta classe de precisão para medição exata
  • Ideal para subestações de distribuição e uso industrial

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.

Exibição do Produto

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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

Exibição do Produto

  • 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
Nota: A potência nominal de saída e sua classe de precisão relativa são apenas uma alternativa. Se os dados do usuário ultrapassarem os escopos mencionados acima, eles podem estar sujeitos a um acordo entre fabricante e comprador.

Installation & Wiring

Dimensões Externas

Dimensões Externas 1
Dimensões Externas 2

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.

Aviso de Segurança: Os circuitos secundários do TT e do TC nunca devem ser deixados abertos quando energizados. Antes da manutenção, curto-circuite o secundário do TC e aterre de forma confiável os secundários do TT e do TC de acordo com os regulamentos locais de segurança elétrica.

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.

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