Prezentare generală
JLSZV(Y)9-6/10W este un transformator combinat montat la sol, din oțel inoxidabil, destinat sistemelor de distribuție de medie tensiune de 6 kV și 10 kV. Integrează funcțiile de transformator de curent (TC) și transformator de tensiune (TT/VT) într-o singură unitate izolată cu rășină turnată, amplasată într-o carcasă din oțel inoxidabil cu două uși și ferestre de observare.
Acest transformator combinat oferă clasa de precizie 0,2S pentru TC și 0,2/0,5 pentru TT, fiind potrivit pentru măsurarea energiei active și reactive la nivel de facturare. Este conform cu GB17201-2006 și este ideal pentru stații electrice, zone industriale și instalații costiere care necesită rezistență la coroziune, monitorizare vizuală și cablare flexibilă (trifazat sau trifazat cu conductor neutru).


Rezumat caracteristici tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Clasă de tensiune | 6kV / 10kV |
| Gama curentului primar | 7,5A – 600A |
| Clasa de precizie TC | 0,2S |
| Clasa de precizie TT | 0,2 / 0,5 |
| Frecvența sistemului | 50Hz |
| Tip izolație | Rășină turnată |
| Tip montaj | Montat la sol |
| Material carcasă | Oțel inoxidabil |
| Configurații secundare | Trifazat, trifazat cu conductor neutru |
| Standard conformitate | GB17201-2006 |
| Mediu de utilizare | Exterior |
| Funcție de observare | Dublă ușă cu ferestre |
Construcție
JLSZV(Y)9-6/10W dispune de o carcasă robustă din oțel inoxidabil cu dublă ușă, care oferă rezistență mecanică ridicată și o excelentă rezistență la coroziune, fiind astfel potrivit pentru medii exterioare agresive, inclusiv zone costiere. Componentele interne—transformatorul de curent și cel de tensiune—sunt complet încapsulate în izolație din rășină turnată, asigurând performanțe dielectrice superioare, rezistență la umiditate și stabilitate pe termen lung. Ferestrele de observare integrate în ambele uși permit inspecția vizuală a aparatelor și conexiunilor interne fără a compromite etanșeitatea carcasei. Designul montat la sol include elemente de fixare sigure și o cutie dedicată pentru bornele secundare, asigurând conexiuni sigure și organizate către contoarele de energie și dispozitivele de monitorizare.
Technical Parameters
Condiții de funcționare
- Poziția de montaj: Instalare la nivelul solului în stații electrice, zone industriale sau puncte de distribuție
- Temperatura ambiantă: -15°C la +55°C
- Altitudinea maximă: ≤ 4500m (fără deratare)
- Material carcasă: Oțel inoxidabil cu ferestre de observare pentru monitorizare vizuală
- Legarea la pământ: Conectați borna de legare la pământ conform normelor electrice locale și standardelor de măsurare
- Întreținere: Ferestrele de observare permit inspecția vizuală fără a deschide ușile
Parametri tehnici
JLSZV(Y)9-6/10W este un transformator combinat montat la sol, din oțel inoxidabil, pentru exterior, destinat sistemelor de 6 kV și 10 kV. Dispune de un transformator de tensiune izolat cu rășină turnată, funcționează într-o gamă de temperatură ambiantă de -15°C la +55°C, acceptă altitudini până la 4500 m fără deratare, este conform cu GB17201-2006 și oferă o gamă largă de curenți primari de la 7,5 A la 600 A.
Date transformator de tensiune
| Tip (Raport) |
Tensiune nominală (kV) |
Clasă de precizie / Putere nominală (VA) |
Putere limită (VA) |
Nivel nominal de izolație (kV) |
|---|---|---|---|---|
| JLSZV(F)-6W | 6 | 0,2 (2×20VA), 0,5 (2×50VA) | 2×400 VA | 7,2/32/60 |
| JLSZV(F)-10W | 10 | 1,0 (2×80VA), 3,0 (2×200VA) | 2×400 VA | 12/42/75 |
Date transformator de curent
| Curent primar nominal (A) |
Clasă de precizie / Putere nominală (VA) |
Curent termic de scurtă durată (kA) |
Curent dinamic (kA) |
|---|---|---|---|
| 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 |
Installation & Wiring
Diagramă de instalare

Transformatorul combinat JLSZV(Y)9-6/10W din oțel inoxidabil se montează pe o suprafață plană și orizontală, folosind găurile de fixare din amprenta de 1160 mm × 1160 mm. Unitatea dispune de o fațadă cu dublă ușă și ferestre de observare și necesită spațiu liber adecvat pentru ventilație pe toate laturile, în special la panourile laterale din oțel inoxidabil.
Diagramă de cablare

Diagrama de cablare ilustrează conexiunile pentru ambele configurații: trifazat și trifazat cu conductor neutru. Bornele primare sunt marcate AP1/AP2, BP1/BP2 și CP1/CP2—verificați succesiunea fazelor înainte de punerea în funcțiune. Bornele secundare ale TC alimentează intrarea de curent a contoarelor de energie activă și reactivă și nu trebuie lăsate niciodată în gol în timpul funcționării. Bornele secundare ale TT furnizează tensiunea de intrare către contoare și dispozitivele de monitorizare. Toate conexiunile de legare la pământ și cablarea cutiei de contoare trebuie să respecte diagrama de cablare aprobată pentru proiect, iar carcasa din oțel inoxidabil trebuie legată corespunzător la pământ pentru siguranță.
Selection & FAQs
Ghid de selecție
- Tensiunea sistemului: Alegeți varianta JLSZV(Y)9-6W pentru sisteme de 6 kV (clasă 7,2 kV) sau JLSZV(Y)9-10W pentru sisteme de 10 kV (clasă 12 kV).
- Raport transformator de curent (TC): Selectați curentul primar între 7,5 A și 600 A în funcție de sarcina reală.
- Precizia măsurării: Utilizați clasa de precizie 0,2S pentru măsurări de facturare de înaltă precizie; 0,5S sau 0,5 pentru aplicații generale de măsurare.
- Configurația cablării: Specificați trifazat sau trifazat cu conductor neutru în funcție de rețea și tipul de contor.
- Raport transformator de tensiune (TT): Selectați 6000/100 pentru sisteme de 6 kV sau 10000/100 pentru sisteme de 10 kV, pentru a se potrivi cu intrarea contorului.
Întrebări frecvente
Î1: Cum selectez corect modelul JLSZV(Y)9-6/10W pentru măsurare de facturare într-o stație exterioră de 10 kV expusă la aerosoli salini și umiditate ridicată?
Pentru sisteme de 10 kV în medii corozive, specificați varianta JLSZV(Y)9-10W (clasa de izolație 12 kV conform GB17201-2006). Asociați-o cu clasa de precizie 0,2S pentru TC—obligatorie pentru facturarea utilităților conform IEC 61869-2—și selectați un curent primar (ex: 300 A sau 400 A) corespunzător sarcinii maxime continue. TT trebuie configurat pentru precizie clasa 0,2 la ieșirea secundară de 100 V (raport 10000/100). Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304/316 cu ferestre de observare asigură protecție IP54+ și elimină deschiderile frecvente ale ușilor, păstrând integritatea etanșării. Esențial: asigurați-vă că sarcina totală secundară pe TC 0,2S nu depășește 10 VA; altfel, eroarea de fază poate depăși ±0,2% chiar și în gama nominală de curent.
Î2: De ce este clasa de precizie 0,2S esențială pentru măsurarea de facturare în JLSZV(Y)9-6/10W și cum depășește clasele 0,5S sau 0,5 în condiții reale de sarcină?
Clasa 0,2S (conform IEC 61869-2 / GB/T 20840.2) garantează o eroare de raport ≤±0,2% între 20% și 120% din curentul primar nominal și menține o eroare ≤±0,75% până la 1% din curentul nominal—esențial pentru facturare precisă în perioadele de vârf redus sau funcționare în gol (ex: sarcini nocturne în clădiri comerciale). În schimb, clasa 0,5S admite o eroare de ±0,5% doar între 5%–120% sarcină și prezintă erori necontrolate sub 5%, iar clasa standard 0,5 nu are specificații pentru curenți mici. Având în vedere că JLSZV(Y)9-6/10W acceptă curenți primari până la 7,5 A, utilizarea clasei 0,2S asigură conformitatea cu normele rețelei care impun precizie clasa 0,2 pe întreaga gamă de funcționare, mai ales când este conectat la contoare statice moderne kWh cu gamă dinamică largă.
Î3: Ce erori critice de instalare compromit frecvent siguranța sau integritatea măsurării la punerea în funcțiune a JLSZV(Y)9-6/10W și cum pot fi evitate?
Principalele capcane includ: (1) Lăsarea secundarelor TC în gol—acest lucru induce tensiuni tranzitorii >1 kV la punerea sub tensiune, punând în pericol izolația și provocând arcuri electrice; terminați întotdeauna într-un bloc de scurtcircuitare sau în contor înainte de comutare. (2) Secvență de fază incorectă (ex: inversarea AP1/BP1/CP1)—cauzând înregistrarea energiei în sens invers; verificați cu un indicator de succesiune de faze înainte de punerea în funcțiune. (3) Legarea la pământ necorespunzătoare—carcasa din oțel inoxidabil trebuie conectată la o priză de pământ dedicată (<5 Ω) conform IEC 61936, separată de nulul sistemului. (4) Spațiu insuficient: mențineți ≥500 mm pe toate laturile, în special lângă panourile laterale, pentru a preveni încălzirea localizată care degradează rezistența dielectrică a rășinii turnate. (5) Utilizarea cablurilor TT nefiliate—folosiți întotdeauna cabluri ecranate torsadate, legate la pământ la capătul contorului, pentru a suprima erorile de cuplaj capacitiv care afectează măsurarea puterii reactive.
Î4: Cum influențează puterea nominală (VA) și limitele termice ale TT proiectarea circuitelor de măsurare și protecție în aval în JLSZV(Y)9-6/10W?
TT integrat în varianta de 10 kV oferă două înfășurări secundare: una clasa 0,2 la 2×80 VA și alta clasa 3,0 la 2×200 VA, cu o limită termică combinată de 2×400 VA. Pentru a păstra precizia clasa 0,2 în facturare, sarcina totală pe fiecare înfășurare (contoare + cabluri + rezistență contacte) trebuie să rămână ≤80 VA. De exemplu, două contoare kWh 0,2S (5 VA fiecare) plus 30 m cablu Cu 2,5 mm² (≈8 VA impedanță buclă) totalizează ~18 VA—în limita admisă. Totuși, conectarea releelor de protecție sau transductoarelor SCADA la aceeași înfășurare clasa 0,2 risca depășirea limitelor VA, crescând căderea de tensiune și eroarea unghiului de fază (>5′), care afectează direct precizia VARh. Practica recomandată: rezervați înfășurarea clasa 0,2 exclusiv pentru contoarele de facturare și utilizați înfășurarea clasa 3,0 (200 VA) pentru sarcini non-metrice.
Î5: Poate funcționa JLSZV(Y)9-6/10W în mod fiabil la altitudini peste 3000 m fără deratare și ce ajustări de mediu sunt necesare?
Da—unitatea este certificată pentru funcționare până la 4500 m altitudine fără deratare electrică, datorită sistemului său de izolație din rășină turnată fără pori, care evită degradarea dielectrică observată la unitățile cu ulei sau gaz la densitate redusă a aerului. Conform datelor de testare GB17201-2006, nivelul de impuls bazic (BIL) rămâne stabil până la 4500 m. Totuși, gestionarea termică necesită ajustări: la altitudini >3000 m, reduceți temperatura maximă admisă a mediului ambiant de la +55°C la +45°C pentru a compensa răcirea convectivă redusă. Verificați, de asemenea, normele rețelei locale—unele utilități (ex: în regiunile Andine sau Tibetane) impun distanțe de fugă extinse (>25 mm/kV) în ciuda specificațiilor producătorului; confirmați că izolația externă respectă cerințele regionale.
Î6: Ce protocoale de întreținere pe termen lung asigură precizia și fiabilitatea continuă a JLSZV(Y)9-6/10W în exploatare exterioară agresivă?
Implementați un plan de întreținere pe niveluri: (1) Verificări vizuale trimestriale prin ferestrele de observare pentru condens, oxidarea bornelor sau pătrunderea prafului—semne timpurii ale deteriorării garniturilor. (2) Testarea anuală a rezistenței de izolație: înfășurările TC/TT trebuie să indice ≥1000 MΩ la 2500 V CC, iar continuitatea la pământ trebuie să fie <0,1 Ω. (3) La fiecare 5 ani, efectuați teste complete de raport și deplasare de fază conform IEC 61869-3 folosind un echipament calibrat; validați eroarea TC atât la 100%, cât și la 5% din curentul nominal pentru a confirma conformitatea cu clasa 0,2S. Evitați deschiderile inutile ale carcasei—fiecare acces compromite ratingul IP. Dacă curățarea internă este inevitabilă, folosiți aer comprimat uscat și fără ulei (<30 psi); nu aplicați niciodată solvenți sau apă, deoarece absorbția umidității poate iniția urme conductoare pe suprafețele din rășină turnată.
Î7: Cum influențează carcasa din oțel inoxidabil a JLSZV(Y)9-6/10W costul total de exploatare comparativ cu alternativele din oțel carbon sau PRF în instalații industriale sau costiere?
Oțelul inoxidabil (AISI 304/316) oferă un cost total de exploatare (TCO) mai scăzut, în ciuda unui cost inițial cu 15–20% mai mare față de oțelul carbon vopsit. În zonele costiere, carcasele din oțel carbon necesită revopsire la fiecare 3–5 ani și suferă adesea perforații în termen de 8 ani din cauza coroziunii prin pitting indusă de cloruri, ducând la opriri neprogramate. Oțelul inoxidabil elimină aceste costuri pe o durată de viață de peste 25 de ani. Polimerul armat cu fibră de sticlă (PRF) oferă rezistență la coroziune, dar lipsește de rigiditate mecanică pentru aplicații în zone seismice Zona 2+ și se degradează sub expunerea UV, reducând potențial ratingul IP după 10–12 ani. În plus, oțelul inoxidabil oferă ecranare EMI inerentă—esențială pentru protejarea electronicii sensibile de măsurare împotriva perturbațiilor de la variatoare de frecvență (VFD) sau întrerupătoare din apropiere.
Î8: Ce opțiuni de personalizare există pentru curenți primari, sarcini secundare sau configurații de cablare non-standard în afara specificațiilor publicate pentru JLSZV(Y)9-6/10W?
Personalizarea este limitată: (1) Curenții primari TC între 7,5 A–600 A pot fi ajustați la valori non-standard (ex: 125 A, 350 A) cu un termen de livrare de 6–8 săptămâni. (2) Sarcinile secundare până la 15 VA pentru TC 0,2S pot fi acceptate, dar necesită revalidare conform IEC 61869-2 și de obicei cresc eroarea de fază cu 2–3 minute de arc—solicitați rapoartele de testare din fabrică. (3) Rapoarte TT precum 10000/√3/100/√3 pentru sisteme trifazate cu conductor neutru sunt posibile, dar reduc marja de precizie; confirmați cu certificatele de testare de tip. Notă: Configurațiile personalizate pierd certificarea standard GB17201-2006 dacă nu sunt retestate. Specificați întotdeauna cerințele exacte la achiziție pentru a evita probleme de compatibilitate pe teren cu infrastructura existentă de măsurare.