LDJLSZV-10 – Caixa de Medição Combinada para Transformadores 10kV

Classe de tensão 10kV para redes trifásicas de média tensão

  • Classe de exatidão 0,2S (TC) e 0,5 (TP)
  • Gabinete metálico robusto com proteção mecânica e ambiental
  • Design tipo piso para instalação externa em subestações e indústrias
  • Integra funções de TC e TP em unidade única de medição
  • Conforme normas IEC 61869 e GB/T 20840 para transformadores de instrumento
  • Transformadores com isolamento em resina fundida para operação confiável em ambientes severos

Visão Geral

O LDJLSZV-10 é uma caixa de medição combinada tipo piso projetada para sistemas de distribuição de média tensão 10kV em ambientes externos. Possui um robusto gabinete metálico que integra as funções de transformador de corrente (TC) e transformador de tensão (TP/VT) em uma única unidade, fornecendo sinais precisos de corrente e tensão para aplicações de medição de energia em alta tensão.

Este produto suporta medição de energia ativa e reativa com ampla faixa de corrente primária de 7,5A a 600A e está em conformidade com a norma da State Grid GB17201-2006. É adequado para instalações ao nível do solo em pátios de subestações, instalações industriais e pontos de distribuição externos que exigem proteção mecânica reforçada contra fatores ambientais e acesso não autorizado.

Exibição do Produto

Principais Características Técnicas

Parâmetro Valor Nominal
Tensão do Sistema 10kV
Frequência 50Hz
Faixa de Corrente 7,5A – 600A
Classe de Exatidão (TC) 0,2S / 0,5S
Classe de Exatidão (TP) 0,2 / 0,5
Nível de Isolamento 12kV
Corrente Térmica Nominal de Curta Duração 16kA/4s
Tensão Secundária (TP) 100V / √3
Corrente Secundária (TC) 5A ou 1A
Classe de Proteção IP54
Conformidade com Normas GB17201-2006
Tipo de Instalação Tipo piso, externa

Construção

O LDJLSZV-10 apresenta um gabinete metálico totalmente fechado, tipo piso, construído em aço resistente à corrosão com grau de proteção IP54. Os transformadores internos de corrente e tensão são isolados com resina fundida, garantindo desempenho confiável em ambientes externos expostos à umidade, poeira e variações de temperatura. O gabinete inclui portas duplas com alças trancáveis para acesso seguro ao compartimento dos terminais secundários, onde estão localizados os terminais para conexão de medidores de energia e instrumentos de monitoramento. Todos os condutores primários são dimensionados para operação em 10kV e isolados dentro dos núcleos de resina fundida para prevenir flashover e assegurar estabilidade dielétrica a longo prazo. O projeto oferece proteção mecânica robusta, mantendo conformidade com a norma GB17201-2006 quanto à exatidão e segurança na medição em alta tensão.

Technical Parameters

Condições de Serviço

  • Posição de instalação: Instalação ao nível do solo em pátios de subestações, instalações industriais ou pontos de distribuição
  • Temperatura ambiente: -15°C a +55°C
  • Altitude máxima: ≤ 4500m (sem necessidade de derating)
  • Proteção do gabinete: Gabinete metálico oferece proteção contra intempéries e danos mecânicos
  • Aterramento: Conecte o terminal de aterramento conforme códigos elétricos locais e normas de medição
  • Manutenção: Projeto com portas duplas permite fácil acesso para inspeção e manutenção

Parâmetros Técnicos

O LDJLSZV-10 é uma caixa de medição combinada tipo piso projetada para aplicações externas em 10kV. Possui gabinete metálico com isolamento em resina fundida, opera na faixa de temperatura ambiente de -15°C a +55°C e é dimensionado para altitudes até 4500m sem derating. A unidade está em conformidade com a norma GB17201-2006 e suporta ampla faixa de corrente primária de 7,5A a 600A.

Dados do Transformador de Tensão

Modelo Relação
Nominal de
Tensão
Classe de
Exatidão /
Saída
Nominal
Saída
Limite
Nível
Nominal
de
Isolamento
(kV)
LDJLSZV-6 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
LDJLSZV-10 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 /
Saída
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
Nota de Seleção: Escolha as variantes apropriadas de transformadores de tensão e corrente com base nos requisitos do sistema, garantindo compatibilidade com as classes de exatidão e cargas nominais dos medidores.

Installation & Wiring

Diagrama de Instalação

Diagrama de Instalação

A caixa de medição combinada tipo piso LDJLSZV-10 é instalada sobre uma fundação nivelada e estável, com folga adequada para ventilação e acesso à manutenção. A unidade possui design frontal com portas duplas, componentes internos montados lateralmente e grelhas de ventilação traseiras com gancho de içamento para manuseio. Certifique-se de que as dimensões da base acomodem o perfil troncocônico (1240mm no topo até 1100mm na base) durante a preparação da fundação.

Diagrama de Fiação

Diagrama de Fiação

A configuração de fiação inclui terminais primários AP1/AP2, BP1/BP2 e CP1/CP2 para conexões em alta tensão. Os transformadores de corrente (TCs) fornecem saídas de corrente secundária para medidores de energia ativa e reativa, enquanto os transformadores de potencial (TPs) alimentam sinais de tensão secundária aos medidores e dispositivos de monitoramento. Todos os circuitos secundários dos TCs devem permanecer fechados durante a operação para evitar sobretensões perigosas. O aterramento do gabinete metálico e de toda a fiação interna deve seguir rigorosamente o diagrama de fiação aprovado do projeto.

Os circuitos secundários dos TCs nunca devem ser deixados em circuito aberto durante a operação. Sempre verifique as sequências dos terminais e o aterramento antes da comissionamento.

Selection & FAQs

Guia de Seleção

  • Selecione o LDJLSZV-10 para sistemas 10kV (classe de isolamento 12kV) ou LDJLSZV-6 para sistemas 6kV (classe 7,2kV).
  • Escolha a corrente primária do TC entre 7,5A e 600A conforme a demanda real da carga.
  • Especifique a classe de exatidão do TC como 0,2S para medição faturável de alta precisão, ou 0,5S/0,5 conforme exigências do projeto.
  • Selecione a relação de tensão do TP como 10000/100 para redes 10kV ou 6000/100 para redes 6kV, compatível com a entrada do medidor.
  • Confirme a classe de exatidão do TP: 0,2, 0,5, 1,0 ou 3,0, conforme requisitos de medição e proteção.

Perguntas Frequentes

P1: Como selecionar a corrente primária e a classe de exatidão adequadas do TC (ex.: 0,2S vs. 0,5S) para medição faturável em uma subestação industrial 10kV utilizando o LDJLSZV-10?

Para medição faturável em subestações industriais 10kV, selecione uma corrente primária do TC próxima à carga máxima esperada—idealmente operando entre 20% e 100% da corrente nominal para exatidão ótima. O LDJLSZV-10 suporta correntes primárias de 7,5A a 600A em passos definidos; escolha o valor padrão imediatamente superior à sua carga de projeto. Utilize a classe de exatidão 0,2S (conforme GB/T 20840 e IEC 61869) quando a precisão faturável for crítica, pois garante erro ≤0,2% em 1%–120% da corrente nominal. A classe 0,5S é aceitável para monitoramento interno, mas não recomendada para faturamento por concessionária. Sempre verifique se a carga (burden) do medidor conectado (tipicamente 10VA para 0,2S) corresponde à saída nominal do TC para evitar deriva na medição.

P2: Quais são as principais diferenças entre o LDJLSZV-10 e transformadores combinados montados em poste, e quando devo preferir o modelo tipo piso?

A unidade tipo piso LDJLSZV-10 oferece proteção mecânica superior (gabinete metálico com grau IP54), maior segurança com portas duplas trancáveis e acesso facilitado à manutenção comparado às unidades típicas montadas em poste, que frequentemente utilizam carcaças poliméricas com menor proteção contra ingresso. Modelos tipo piso são preferíveis em áreas com alto risco de furto, instalações industriais com vibração intensa ou locais que exigem testes frequentes de medidores. Adicionalmente, o isolamento em resina fundida do LDJLSZV-10 proporciona melhor estabilidade dielétrica a longo prazo em ambientes úmidos ou poluídos do que tipos a óleo ou revestidos com epóxi montados em poste. Contudo, unidades em poste podem ser mais econômicas para redes aéreas rurais com espaço limitado no solo. Escolha o LDJLSZV-10 quando as condições do local exigirem durabilidade, segurança e conformidade com a norma GB17201-2006 da State Grid para gabinetes de medição externos.

P3: Quais erros comuns de instalação comprometem a segurança ou exatidão do LDJLSZV-10, e como evitá-los?

Três erros críticos de instalação devem ser evitados: (1) Deixar circuitos secundários do TC abertos durante operação—isto induz sobretensões perigosas (>3kV) devido à saturação do núcleo; sempre curto-circuite os secundários do TC antes de desconectar medidores. (2) Aterramento inadequado—tanto o gabinete metálico quanto os núcleos dos transformadores devem ser ligados a uma malha de terra de baixa impedância conforme códigos locais para evitar potenciais flutuantes e garantir dissipação de correntes de falta. (3) Preparação inadequada da fundação—a base troncocônica (1240mm no topo até 1100mm na base) requer uma placa de concreto nivelada, armada e com drenagem para evitar inclinação ou ingresso de água. Verifique a polaridade dos terminais (sequência AP1/AP2) conforme diagrama de fiação para evitar inversão de fase na medição. A comissionamento deve incluir testes de resistência de isolamento (>1000 MΩ com 2500V CC) e verificação de relação de transformação.

P4: Como interpretar a classe de exatidão e as cargas nominais do TP (ex.: 0,2/2×20VA) ao integrar o LDJLSZV-10 com medidores digitais modernos?

A especificação do TP “0,2 (2×20VA)” significa que o transformador fornece erro de tensão ≤0,2% e erro de fase ≤10′ quando carregado com até 20VA por enrolamento secundário (dois enrolamentos no total). Medidores digitais modernos normalmente consomem <5VA por fase, logo 2×20VA é suficiente para configurações com dois medidores (ex.: principal + verificação). Contudo, se forem conectados relés auxiliares ou analisadores de qualidade de energia, a carga total não deve exceder 20VA por enrolamento para manter a exatidão classe 0,2. Cargas excessivas aumentam os erros de relação e fase, impactando diretamente a medição de kWh. Para aplicações não críticas, TPs classe 0,5 (2×50VA) oferecem maior tolerância à carga, porém com menor precisão. Sempre calcule a carga total conectada (incluindo perdas nos cabos) e valide-a contra a curva de saída nominal do TP no relatório de ensaio.

P5: Quais procedimentos de manutenção e etapas de diagnóstico são recomendados para o LDJLSZV-10 em ambientes externos severos?

Realize inspeções anuais: (1) Verifique vedações do gabinete e juntas das portas quanto à integridade IP54—substitua se trincadas. (2) Limpe as grelhas de ventilação para evitar superaquecimento. (3) Meça a resistência de isolamento dos enrolamentos primários (mín. 1000 MΩ) e circuitos secundários (mín. 10 MΩ). (4) Verifique as relações TC/TP com testador portátil; desvios >0,5% indicam degradação do núcleo. Falhas comuns incluem ingresso de umidade (evidenciado por condensação ou ferrugem nos terminais)—solucione instalando respiradores com sílica-gel se a umidade relativa exceder 80%. Se houver deriva nas leituras do medidor, descarte inicialmente causas externas (terminais soltos, burden incorreto); se interna, suspeite de fissuras na resina por ciclagem térmica. Nunca realize reparos internos—substitua toda a unidade conforme protocolos de segurança da GB17201-2006.

P6: Como a corrente térmica de curta duração do LDJLSZV-10 (16kA/4s) impacta a coordenação da proteção em uma rede de distribuição 10kV?

A capacidade térmica de curta duração de 16kA/4s define a máxima corrente de curto-circuito simétrica que o LDJLSZV-10 pode suportar sem danos. Este valor deve exceder o nível de curto-circuito prospectivo no ponto de instalação—normalmente calculado por estudos de rede. Por exemplo, se a relação X/R da subestação resultar em corrente de falta de 14kA, a unidade está adequadamente dimensionada. Contudo, a capacidade dinâmica (de pico) não é especificada aqui; estime-a em ~2,5× a corrente térmica (~40kA de pico) conforme IEC 61869. Garanta que fusíveis ou disjuntores a montante eliminem faltas em até 4 segundos para evitar danos térmicos. Observação: os TCs possuem correntes térmicas individuais (ex.: 60kA para modelos 500–600A); confirme se estas estão alinhadas com os deveres de falta locais. Incompatibilidades de corrente podem destruir os transformadores durante faltas, causando interrupções prolongadas.

P7: O LDJLSZV-10 pode ser personalizado para tensões não padrão, correntes secundárias (1A vs. 5A) ou operação em altitude elevada?

Sim, dentro de limites definidos. Embora o modelo base seja fixo para sistemas 10kV (relação TP 10000/100V), os fabricantes podem ajustar a corrente secundária do TC para 1A (em vez do padrão 5A) mediante solicitação—crucial para ligações longas, reduzindo burden (perdas I²R caem 80%). Classes de exatidão (TCs 0,2S/0,5S; TPs 0,2/0,5) e cargas nominais (ex.: 15VA em vez de 10VA) também são personalizáveis. A compensação por altitude não é necessária até 4500m conforme especificações, mas acima de 4500m a distância de escoamento externa deve aumentar (não viável após fabricação). Correntes primárias fora da faixa 7,5–600A exigem análise técnica. Sempre especifique personalizações no momento do pedido—modificações em campo invalidam a conformidade com a GB17201-2006.

P8: Quais considerações de aquisição (prazo de entrega, fatores de custo, alternativas) devem influenciar minha decisão de especificar o LDJLSZV-10 em vez de instalações separadas de TC+TP?

O LDJLSZV-10 geralmente tem prazo de entrega de 6–8 semanas versus 4–6 semanas para TCs/TPs discretos, mas reduz o custo total instalado em 15–25% pela consolidação de montagem, fiação e testes. Principais fatores de custo incluem classe de exatidão (0,2S adiciona ~12% de sobrepreço frente a 0,5S), carga nominal e quantidade (pedidos em volume >10 unidades geram descontos de 8–10%). Alternativas como o JLSZV-10 (montado em poste) são mais baratas inicialmente, mas carecem de resistência a violação e exigem gabinetes adicionais para medição. Para novas subestações priorizando custo ao longo da vida útil, segurança e conformidade com normas da State Grid, o LDJLSZV-10 integrado é ideal. Contudo, reformas com restrições de espaço podem favorecer soluções modulares. Sempre solicite relatórios de ensaios de tipo (GB17201-2006) e dados de ensaio de aceitação de fábrica (FAT) antes da emissão do pedido para evitar atrasos na entrega.

Inquiry for LDJLSZV-10 – Caixa de Medição Combinada para Transformadores 10kV:

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

  • Fast response
  • Technical support
  • OEM / ODM