Prezentare generală
JLSZV-10kV este un transformator de măsură combinat, trifazat, de exterior, tip uscat, proiectat pentru sistemele de distribuție de medie tensiune de 6 kV și 10 kV. Acesta prezintă o izolație complet închisă, turnată în rășină epoxidică în vid, oferind o rigiditate dielectrică ridicată, rezistență la umiditate și fiabilitate pe termen lung în exterior, fără a necesita ulei sau mentenanță.
Proiectat pentru măsurare de precizie și monitorizarea sistemului, acesta respectă standardele IEC 61869, GB/T 20840 și DL/T 866. Unitatea furnizează clase de precizie TT de 0,2 sau 0,5 și rapoarte TC configurabile, fiind potrivit pentru contorizarea energetică de facturare, modernizarea rețelelor, monitorizarea puterii industriale și integrarea energiei regenerabile în medii exterioare poluate sau expuse.


Parametrii nominali principali
| Parametru | Valoare nominală |
|---|---|
| Clasa de tensiune a sistemului | 6 kV / 10 kV |
| Frecvența nominală | 50 Hz (60 Hz opțional) |
| Conexiune TT | V/V (trei unități monofazate) |
| Tensiune secundară TT | 100 V |
| Clasa de precizie TT | 0.2 / 0.5 |
| Putere nominală TT | 2 × 15 VA (0.2) / 2 × 30 VA (0.5) |
| Curent secundar TC | 1 A, 2 A sau 5 A |
| Nivel de izolație | 1.2/42/75 kV (frecvență industrială / impuls atmosferic / impuls de manevră) |
| Distanță de constringere | 440 mm |
| Material de izolație | Rășină epoxidică turnată (grad exterior) |
| Instalare | Exterior, montaj pe stâlp sau la sol |
| Standarde aplicabile | IEC 61869-1/-2/-3; GB/T 20840; DL/T 866 |
Codificația modelului

- J: Transformator de măsură combinat (tensiune + curent)
- L: Componenta transformator de curent (TC)
- S: Configurație trifazată
- Z: Montaj tip suport exterior (stâlp/postament)
- V: Transformator de tensiune cu conexiune V/V
- 10: Clasa de tensiune (kV), pentru sisteme de 6 kV și 10 kV
Construcție
JLSZV-10kV prezintă o structură robustă de tip suport exterior (postament), potrivită pentru montaj pe stâlp sau la sol. Componentele sale principale includ miezuri din oțel silicios laminat pentru transformatoarele de tensiune și miezuri magnetice toroidale pentru transformatoarele de curent, toate fiind complet encapsulate în rășină epoxidică turnată în vid, folosind o formulă pentru exterior. Această construcție asigură o izolație fără goluri, cu rezistență mecanică excelentă, rezistență la UV, la poluare și stabilitate dielectrică pe termen lung în condiții de cicluri termice și vreme severă. Designul nu necesită mentenanță, fiind necesară doar curățarea externă periodică, și elimină riscurile de mediu asociate cu alternativele cu ulei. Marcajele bornelor respectă convențiile de polaritate IEC 61869 și GB/T 20840 pentru o măsurare și o coordonare a protecției precise.
Technical Parameters
Condiții de funcționare
- Mediu de instalare: Instalare în exterior (construcție din rășină epoxidică rezistentă la poluare)
- Altitudine: Nu depășește 1000 m deasupra nivelului mării (caracteristici nominale pentru altitudini mai mari disponibile la cerere, pentru confirmare inginerească)
- Temperatura ambientală: −25 °C până la +45 °C (interval de funcționare în exterior)
- Umiditate relativă: Media zilnică ≤ 95%, media lunară ≤ 90% (la temperatura de referință de +20 °C)
- Grad de poluare: Potrivit pentru medii cu poluare moderată până la severă (distanță de constringere minimă de 440 mm)
- Condiții de mediu: Rezistent la radiații UV, ploaie, zăpadă, gheață și poluare atmosferică; fără atmosferă explozivă sau inflamabilă; proiectat pentru condițiile tipice ale sistemelor de distribuție în exterior
- Condiții seismice: Rezistență la cutremure conform cerințelor rețelei locale (trebuie specificată la comandă)
Parametri tehnici
JLSZV-10kV este un transformator de măsură combinat, trifazat, de exterior, tip uscat, pentru sisteme de distribuție CA de 6–10 kV (50 Hz), cu izolație turnată în rășină, un interval de temperatură de funcționare de la −25 °C la +45 °C și potrivit pentru altitudini de până la 1000 m. Acesta respectă cerințele standard pentru transformatoarele de măsură de medie tensiune și suportă intervale de curent primar de la 5 A la 1000 A.
Date transformator de tensiune (TT)
| Tip | Raport de tensiune (V) | Clasa de precizie / Putere secundară nominală (VA) | Putere limită (VA) | Nivel de izolație 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 |
Date transformator de curent (TC)
| Curent primar nominal (A) | Raport unic | Clasa de precizie / Putere secundară nominală (VA) | Curent termic de 1s (kA) | Curent dinamic 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 |
Date transformator de curent (TC)
| Curent primar nominal (A) | Raport unic | Clasa de precizie / Putere secundară nominală (VA) | Curent termic de 1s (kA) | Curent dinamic 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
Dimensiuni de gabarit

Dimensiunile de gabarit prezentate în desen definesc anvelopa generală, locațiile găurilor de montaj și punctele de interfață pentru instalările pe stâlp sau la sol. Datele dimensionale exacte sunt furnizate în desenele specifice proiectului emise de echipa de inginerie.
Selection & FAQs
Ghid de selecție
- Specificați tensiunea sistemului (6 kV sau 10 kV) și asigurați compatibilitatea cu cerințele rețelei locale.
- Selectați clasa de precizie TT (0.2 sau 0.5) și sarcina nominală pe baza echipamentului de măsurare conectat.
- Definiți raportul de transformare TC, curentul secundar (1 A, 2 A sau 5 A), clasa de precizie și sarcina pentru a corespunde sarcinii sistemului și nevoilor de măsurare.
- Confirmați capacitățile de rezistență la scurtcircuit (Ith pentru 1 s și Idyn de vârf) conform nivelurilor de defect ale rețelei.
- Indicați condițiile de mediu, cum ar fi gradul de poluare, altitudinea peste 1000 m, cerințele seismice și tipul de montaj (pe stâlp sau la sol).
- Solicitați caracteristici îmbunătățite, cum ar fi distanța de constringere extinsă, reducerea capacității pentru altitudini mari sau aranjamente speciale ale bornelor, dacă sunt necesare pentru condițiile specifice amplasamentului.
Întrebări frecvente
Î1: Cum selectez corect clasa de precizie TT (0.2 vs. 0.5) și sarcina pentru contorizarea de facturare utilizând JLSZV-10kV într-un sistem de distribuție de 10 kV?
Pentru contorizarea de facturare conform IEC 62053-22 și DL/T 448, clasa de precizie TT 0.2 este obligatorie atunci când incertitudinea de facturare nu trebuie să depășească ±0.2%. Clasa 0.5 este acceptabilă doar pentru monitorizare internă sau aplicații nefiscal. JLSZV-10kV oferă 2 × 15 VA la clasa 0.2 sau 2 × 30 VA la clasa 0.5 – acestea sunt sarcini continue maxime. Depășirea lor determină degradarea erorii de fază și a erorii de raport dincolo de limitele clasei. Calculați întotdeauna sarcina secundară totală: însumați puterile nominale în VA ale tuturor dispozitivelor conectate (de ex., contoare kWh, RTU, relee), apoi verificați dacă totalul ≤ puterea nominală în condiții de sarcină minimă (de ex., 25% din tensiunea nominală). De exemplu, două contoare de clasa 0.2 care consumă fiecare 7.5 VA însumează 15 VA – acceptabil pentru clasa 0.2, dar la limită; includeți o marjă de siguranță de 10–15% în proiectare.
Î2: Care sunt avantajele tehnice și operaționale cheie ale transformatorului combinat tip uscat JLSZV-10kV față de instalațiile cu transformatoare cu ulei sau TC/TT discrete în rețelele exterioare de 10 kV?
JLSZV-10kV oferă trei avantaje critice: (1) **Siguranță și conformitate environmentală**: Turnarea în rășină epoxidică elimină riscul de incendiu, scurgerile de ulei și problemele legate de PCB, respectând cerințele RoHS și IEC 61869-5 pentru zonele urbane sau ecologic sensibile. (2) **Eficiență a spațiului și instalării**: Integrarea TC-urilor trifazate și TT-urilor cu conexiune V/V într-o singură unitate reduce amprenta de montaj cu ~40% față de unitățile separate și necesită doar o singură structură de suport, reducând costul lucrărilor civile. (3) **Consistența performanței**: Miezurile magnetice adaptate și coeficienții identici de expansiune termică asigură o eroare de raport între faze <±0.1% și o deplasare de fază <5 minute – esențială pentru aplicațiile AMI și synchrophasor. În plus, distanța sa de constringere de 440 mm depășește cerințele clasei de poluare III IEC 60815, superioară unităților standard cu ulei și izolație din porțelan în atmosferele costiere sau industriale predispuse la constringeri.
Î3: Cum interpretez și aplic curenții termici de scurtă durată (Ith) și dinamic (Idyn) ai TC la specificarea JLSZV-10kV pentru un circuit de plecare de 10 kV cu niveluri de defect cunoscute?
Ith (rezistența termică RMS de 1 secundă) și Idyn (rezistența electrodinamică de vârf) ale TC trebuie să depășească curentul de defect prospectat maxim în punctul de instalare. De exemplu, dacă studiul sistemului arată un curent de defect trifazat de 25 kA RMS (≈62.5 kA vârf), trebuie să selectați un interval primar TC unde Ith ≥ 25 kA și Idyn ≥ 62.5 kA. Consultând tabelul TC pentru JLSZV-10kV, intervalul 200–400 A oferă Ith = 32 kA și Idyn = 80 kA – suficient pentru acest scenariu. Invers, un TC de 30–60 A (Ith = 4.5 kA) ar ceda catastrofal. Rețineți că Ith variază în funcție de secțiunea conductorului și masa miezului; TC-urile cu raport mai mic au inerent o rezistență mai mică. Validați întotdeauna în funcție de studiile reale de scurtcircuit ale utilității – nu de puterile nominale de pe plăcuța echipamentului – deoarece topologia rețelei afectează nivelurile locale de defect.
Î4: Care sunt cele mai frecvente erori de instalare care compromit siguranța sau precizia JLSZV-10kV și cum pot fi prevenite?
Trei erori critice domină defecțiunile din teren: (1) **Secundarele TC lăsate în circuit deschis în timpul alimentării** – aceasta induce tensiuni letale (>10 kV) din cauza curentului de magnetizare neoprit; scurtcircuitați și legați întotdeauna la pământ bornele TC înainte de orice lucrare, conform IEC 61869-2 §7.3. (2) **Fazarea incorectă a TT V/V** – o conexiune greșită a fazei B sau a neutru-lui duce la o eroare de măsurare de 173% în puterea aparentă; verificați marcajele bornelor (A/a, N/n conform IEC 61869) și confirmați succesiunea fazelor cu un osciloscop vectorial la punerea în funcțiune. (3) **Distanța insuficientă față de structurile legate la pământ** – rezistența la impuls fază-pământ de 10 kV este de 75 kV; mențineți o distanță în aer ≥125 mm conform IEC 60664 pentru a evita descărcările coronare. În plus, instalați descărcătoare de supratensiune la maximum 1 m de bornele primare și legați baza transformatorului la priza de pământ a stației cu o rezistență ≤0.1 Ω.
Î5: Poate fi JLSZV-10kV personalizat pentru altitudini mari (>1000 m), 60 Hz sau medii cu poluare severă și ce compromisuri inginerești trebuie evaluate?
Da, dar cu implicații asupra performanței și costurilor. Pentru altitudini >1000 m, rigiditatea dielectrică scade cu ~1% la fiecare 100 m; peste 2000 m, rezistența standard de 42 kV la frecvență industrială poate necesita o distanță de constringere mărită (≥500 mm) sau o formulă de rășină epoxidică modificată cu un conținut mai mare de material de umplutură. Funcționarea la 60 Hz este suportată, dar pierderile în miez cresc cu ~15%, ceea ce poate reduce precizia TT la sarcini ușoare – sarcina trebuie recalculată în jos cu 10% pentru a menține conformitatea cu clasa. Pentru poluare severă (clasa IV IEC 60815), solicitați o distanță de constringere extinsă (≥630 mm) și rășină epoxidică modificată cu silicon hidrofob. Personalizările adaugă de obicei 4–6 săptămâni la termenul de livrare și cresc costul unității cu 12–18%. Implicarea timpurie a echipei de inginerie de aplicații a producătorului este esențială pentru a valida coordonarea izolației și performanța termică prin analiza cu elemente finite (FEA).
Î6: Cum afectează conexiunea TT V/V din JLSZV-10kV precizia de măsurare în cazul încărcărilor dezechilibrate sau al defectelor monofazate la pământ în circuitele de distribuție bogate în surse regenerabile?
Configurația V/V măsoară cu precizie VAB și VCB, dar reconstruiește vectorial VAN, VBN și VCN. În condiții echilibrate (<5% dezechilibru de tensiune), eroarea este neglijabilă (<0.1%). Totuși, cu un dezechilibru semnificativ (de ex., 25% din PV-uri pe acoperiș grupate sau încărcare EV monofazată), eroarea de tensiune de fază reconstruită poate ajunge la 1.5–2.0%, cauzând o eroare kWh de până la 1.2% în sistemele de clasa 0.2. În timpul defectelor monofazate la pământ, fazele sănătoase cresc la tensiunea linie-linie, distorsionând și mai mult reconstrucția. Cadrul de reglementare (de ex., EN 50163, IEEE 1459) poate restricționa utilizarea V/V în punctele de facturare din astfel de rețele. Strategiile de mitigare includ: (1) utilizarea de contoare cu algoritmi de compensare V/V integrați sau (2) trecerea la o configurație TT completă Y/Y dacă dezechilibrul depășește regulat 15%. Efectuați întotdeauna studii de armonici și dezechilibru înainte de a selecta V/V pentru circuitele de plecare cu producție solară intensă.
Î7: Dincolo de prețul de achiziție, ce criterii de achiziție ar trebui să determine selecția JLSZV-10kV în detrimentul transformatoarelor combinate concurente într-un proiect de modernizare a rețelei de 10 kV?
Costul total de deținere (TCO) și fiabilitatea lanțului de aprovizionare depășesc costul inițial. Designul tip uscat al JLSZV-10kV elimină cheltuielile pe durata de viață pentru prelevarea de probe de ulei (300–500 $/test), remedierea scurgerilor (2k–10k $/incident) și asigurarea de răspundere environmentală. Durata de viață de peste 30 de ani (validată conform protocoalelor de îmbătrânire IEC 61869) depășește multe alternative cu ulei. Echipele de achiziții ar trebui să verifice, de asemenea: (1) **Certificarea încercărilor de tip** – solicitați rapoarte complete de încercări de tip IEC 61869-3/-5 (nu doar încercări de rutină) care acoperă creșterea de temperatură, scurtcircuitul și descărcarea parțială (<10 pC la 1.2 Um). (2) **Consistența loturilor** – pentru implementările AMI, toleranța raportului TC trebuie să fie ≤±0.1% și eroarea de fază TT ≤8 minute între loturi. (3) **Stabilitatea termenului de livrare** – unitățile standard JLSZV-10kV se expediază de obicei în 6–8 săptămâni; confirmați stocurile tampon ale furnizorului pentru a evita întârzierile proiectului. Evitați furnizorii care oferă unități “echivalente” fără documentație de conformitate GB/T 20840 sau DL/T 866.
Î8: Ce teste de mentenanță și diagnosticare sunt recomandate pentru JLSZV-10kV după 5–10 ani de funcționare în medii exterioare industriale sau costiere?
Deși nu necesită mentenanță internă, diagnosticarea externă și electrică este esențială în medii ostile. La fiecare 24 de luni: (1) **Inspectați vizual** carcasa pentru degradare UV (cretare, micro-fisuri), depuneri de sare (costier) sau acumularea de praf conductor (industrial); curățați cu apă deionizată și o perie moale. (2) **Efectuați teste electrice**:
– *Excitația TC*: Măsurați tensiunea la genunchi; o scădere >15% față de valoarea de bază indică saturația miezului sau scurtcircuite între spire.
– *Raport/polaritate TT*: Utilizați un tester de raport; o abatere >0.5% față de plăcuță indică deteriorarea înfășurării.
– *Rezistența de izolație*: Aplicați 2500 V CC fază-pământ; valori <1000 MΩ indică pătrunderea umidității la borne.
Dacă apare o derivă a preciziei în ciuda sarcinii corecte, suspectați o defecțiune a etanșării bornelor – reaplicați un compus polisulfidic pentru exterior. Nu deschideți niciodată carcasa epoxidică; conform IEC 61869-1 §10.2, defectele interne necesită înlocuirea completă a unității. Păstrați înregistrări istorice ale testelor pentru a urmări îmbătrânirea și a prezice sfârșitul duratei de viață.