Обзор
Трансформаторы тока LZZBJ9-12C1 и LZZBJ9-12C2 — однополюсные, полностью герметичные опорные трансформаторы тока для внутренней установки с литой эпоксидной изоляцией, предназначенные для систем распределения среднего напряжения 10–12 кВ. Их компактная конструкция включает первичную и вторичную обмотки, а также кольцевой магнитопровод, полностью залитые в эпоксидную смолу, что обеспечивает высокую электрическую прочность, влагостойкость и механическую устойчивость при эксплуатации во внутренних распределительных устройствах.
Данные трансформаторы поддерживают функции как учета (классы точности 0.2S / 0.5), так и защиты (например, 10P), что делает их пригодными для контроля фидеров, коммерческого учета электроэнергии, релейной защиты и интеграции в системы АСУ ТП в сетях переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц. Они соответствуют стандарту IEC 60044-1 и могут быть адаптированы под требования стандартов IEC 61869-1/-2 в зависимости от проекта.


Ключевые номинальные параметры
| Параметр | Номинал |
|---|---|
| Класс напряжения | 10 кВ, 11 кВ, 12 кВ |
| Номинальный уровень изоляции | 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ |
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальный вторичный ток | 1 А или 5 А |
| Класс точности для учета | 0.2S, 0.5 |
| Класс точности для защиты | 10P (в зависимости от конфигурации) |
| Конфигурация коэффициента трансформации | Одинарный или двойной коэффициент |
| Тип установки | Опорный для внутренней установки в КРУ |
| Материал изоляции | Литая эпоксидная смола |
| Число фаз | Однофазный |
| Тип магнитопровода | Кольцевой магнитопровод |
| Применимые стандарты | IEC 60044-1; IEC 61869-1/-2 (опционально) |
Расшифровка обозначения модели

- L: Трансформатор тока
- Z: Для внутренней установки
- Z: Изоляция из литой эпоксидной смолы / полностью герметичная конструкция
- B: Наличие конфигурации для защиты, пригодной для задач учета и релейной защиты
- J: Усиленная конструкция / повышенный уровень изоляции
- 9: Порядковый номер разработки / платформа изделия
- 10 / 12: Обозначение класса номинального напряжения; применяется в проектах на 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ в зависимости от уровня изоляции и спецификации КРУ
- C1 / C2: Варианты механической конструкции и конфигурации коэффициента трансформации для установки в КРУ
Конструкция
Трансформаторы тока LZZBJ9-12C1 и LZZBJ9-12C2 выполнены по полностью герметичной опорной схеме: первичная обмотка, вторичная обмотка и кольцевой магнитопровод монолитно залиты в корпус из эпоксидной смолы. Такая литая изоляция обеспечивает отличную электрическую изоляцию между высоковольтной первичной и низковольтной вторичной цепями, а также высокую механическую прочность, влагостойкость и термическую стабильность. Опорная конструкция позволяет устанавливать трансформатор непосредственно в ячейках КРУ среднего напряжения, выполняя одновременно функции датчика тока и несущего элемента. Варианты C1 и C2 различаются ориентацией выводов, компоновкой магнитопроводов и внутренней конфигурацией коэффициента трансформации, что позволяет адаптировать изделие под различные компоновки КРУ и специфические требования к цепям учета и защиты.
Технические параметры
Условия эксплуатации
- Место установки: Внутренние распределительные устройства среднего напряжения
- Напряжение сети: Класс 10 кВ, 11 кВ или 12 кВ
- Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц
- Температура окружающей среды: от –5 °C до +40 °C
- Высота над уровнем моря: ≤1000 м при стандартных условиях эксплуатации
- Условия окружающей среды: Без сильной вибрации, токопроводящей пыли, агрессивных газов, взрывоопасных сред, сильного загрязнения и аномальной конденсации.
- Особые условия: Для условий высокогорья, повышенной влажности, прибрежных зон, сильного запыления или специальных КРУ требуется техническое подтверждение до оформления заказа.
Технические параметры
Трансформатор тока LZZBJ9-12C1/C2 с литой эпоксидной изоляцией предназначен для применения во внутренних КРУ напряжением 10–12 кВ. Диапазон рабочих температур — от –5 °C до +40 °C, высота установки — до 1000 м. Соответствует стандартам IEC 60044-1 и IEC 61869. Поддерживает первичные токи от 10 А до 3150 А и вторичные токи 1 А или 5 А с различными комбинациями классов точности для задач учета и защиты.
Справочник выбора одинарного коэффициента LZZBJ9-10C1 / 12C1
| Номинальный коэффициент (А) |
Комбинация классов точности |
Номинальная выходная мощность (В·А) | ALF | FS | Термическая стойкость Ith (1 с) |
Номинальный динамический ток Idyn |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S | 0.5 | 10P | ||||||
| 10–200/5 | 0.2S / 0.2S 0.2S / 0.5 0.2S / 10P 0.5 / 10P 0.2S / 0.5 / 10P 0.2 / 0.5 / 10P |
10 или 15 | 15 | 15 | 10 / 15 / 20 | 5 или 10 | 150 × I1n | 375 × I1n |
| 300/5 | 31.5 кА | 80 кА | ||||||
| 400/5 | 31.5 кА | 80 кА | ||||||
| 500/5 | 40 кА | 100 кА | ||||||
| 600/5 | 50 кА | 125 кА | ||||||
| 800/5 | 63 кА | 125 кА | ||||||
| 1000/5 | 20 | 80 кА | 160 кА | |||||
| 1200–1500/5 | 80 кА | 160 кА | ||||||
| 1500–2000/5 | 100 кА | 160 кА | ||||||
| 2000–2500/5 | 130 кА | 160 кА | ||||||
Справочник выбора двойного коэффициента LZZBJ9-10C1 / 12C1
| Номинальный коэффициент (А) |
Класс точности |
Номинальная выходная мощность (В·А) | ALF | FS | Термическая стойкость Ith (1 с) |
Номинальный динамический ток Idyn |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S | 0.5 | 10P | ||||||
| 10–20/5 | 0.2S / 0.2S 0.2S / 0.5 0.2S / 10P 0.5 / 10P |
10 или 15 | 15 | 15 | 10 / 15 / 20 | 5 или 10 | 1.5 кА | 3.75 кА |
| 20–40/5 | 3 кА | 7.5 кА | ||||||
| 50–100/5 | 8 кА | 20 кА | ||||||
| 100–200/5 | 15 кА | 37.5 кА | ||||||
| 200–400/5 | 30 кА | 75 кА | ||||||
| 400–800/5 | 20 | 63 кА | 130 кА | |||||
| 500–1000/5 | 80 кА | 160 кА | ||||||
Справочник выбора одинарного коэффициента LZZBJ9-10C2 / 12C2
| Номинальный коэффициент (А) |
Класс точности |
Номинальная выходная мощность (В·А) | ALF | FS | Термическая стойкость Ith (1 с) |
Номинальный динамический ток Idyn |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S | 0.5 | 10P | ||||||
| 10–200/5 | 0.2S / 0.2S 0.2S / 0.5 0.2S / 10P 0.5 / 10P 0.2S / 0.5 / 10P 0.2 / 0.5 / 10P |
10 или 15 | 15 | 15 или 20 | 10 / 15 / 20 | 5 или 10 | 150 × I1n | 375 × I1n |
| 300/5 | 31.5 кА | 80 кА | ||||||
| 400/5 | 31.5 кА | 80 кА | ||||||
| 500/5 | 40 кА | 100 кА | ||||||
| 600/5 | 50 кА | 125 кА | ||||||
| 800/5 | 63 кА | 125 кА | ||||||
| 1000/5 | 80 кА | 160 кА | ||||||
| 1200–1500/5 | 80 кА | 160 кА | ||||||
| 1500–2000/5 | 80 кА | 160 кА | ||||||
| 2000–2500/5 | 100 кА | 160 кА | ||||||
| 2500–3150/5 | 130 кА | 160 кА | ||||||
Установка и подключение
Схема установки

Трансформатор тока LZZBJ9-12C1/C2 с литой эпоксидной изоляцией предназначен для опорной установки внутри распределительных устройств среднего напряжения. Монтаж должен выполняться в соответствии с утвержденными габаритными чертежами для обеспечения необходимых расстояний фаза-земля, правильной геометрии подключения шин и доступа при обслуживании.
Обмотки и маркировка выводов
| Маркировка выводов | Функция | Примечание по применению |
|---|---|---|
| P1 / P2 | Первичные выводы | Направление первичного тока обычно задается от P1 к P2. |
| 1S1 / 1S2 | Первая вторичная обмотка | Обычно используется для учета, измерений или первого указанного магнитопровода. |
| 2S1 / 2S2 | Вторая вторичная обмотка | Обычно используется для релейной защиты или дополнительной вторичной цепи при необходимости. |
| 3S1 / 3S2 | Опциональная третья вторичная обмотка | Используется при необходимости трехмагнитопроводной схемы учета/защиты по проекту. |
Подбор и частые вопросы
Руководство по выбору
- Выбирайте C1 или C2 по утвержденным габаритным и обмоточным чертежам. Варианты различаются ориентацией выводов, компоновкой магнитопроводов и конфигурацией коэффициента трансформации, однако полное сравнение габаритов «бок о бок» в источнике не приведено.
- Используйте полную таблицу C1 для предварительного выбора коэффициента трансформации. Данные по одинарному коэффициенту C1 охватывают диапазон от 10/5 А до 2500/5 А, а по двойному — от 500–1000/5 А; для C2 и 3150 А требуется отдельное подтверждение документации.
- Определитесь с одинарным или двойным коэффициентом до указания магнитопроводов. Двойной коэффициент позволяет учитывать будущий рост нагрузки, но точность, выходная мощность и характеристики защиты должны быть гарантированы для обоих отводов.
- Задайте характеристики двух- или трехмагнитопроводной конфигурации. Доступные комбинации: 0.2S/0.2S, 0.2S/0.5, 0.2S/10P, 0.5/10P и отдельные трехмагнитопроводные схемы учета/защиты с указанием нагрузки на каждый магнитопровод.
- Подтвердите уровень изоляции и ток короткого замыкания для конкретного варианта. Уточните, применим ли уровень 12/28/75 кВ или 12/42/75 кВ, затем проверьте FS, ALF, длительность термической стойкости, пиковый динамический ток, геометрию шин, способ крепления и доступ к выводам.
Часто задаваемые вопросы
В1: Как правильно выбрать между C1 и C2?
Выбор осуществляется по интерфейсу КРУ и требуемой схеме обмоток. Сравните направление первичных выводов, габариты основания, геометрию шин, количество магнитопроводов, отводы коэффициента трансформации и расположение вторичных выводов на специальных чертежах C1 и C2.
В2: Полные технические данные по C2 доступны на этой странице?
Нет. Приведенные параметры обрываются в начале таблицы одинарного коэффициента C2. Получите полную таблицу C2 вместо того, чтобы применять значения C1 по аналогии.
В3: Для каких коэффициентов имеются полные справочные данные C1?
Таблица одинарного коэффициента C1 охватывает диапазон от 10/5 А до 2500/5 А. Таблица двойного коэффициента включает комбинации от 10–20/5 А до 500–1000/5 А.
В4: Каково преимущество трансформатора тока с двойным коэффициентом?
Он позволяет использовать два значения первичного коэффициента при изменении нагрузки или режимов работы. Необходимо правильно подключить нужный отвод, а также подтвердить точность, выходную мощность и защитные характеристики для обоих значений коэффициента.
В5: Можно ли получить три вторичные обмотки?
Да, указаны комбинации, такие как 0.2S/0.5/10P и 0.2/0.5/10P. Подтвердите фактическое количество магнитопроводов, выводов, нагрузку, FS и ALF для выбранного коэффициента.
В6: Какой уровень изоляции следует указывать?
На странице указаны оба уровня: 12/28/75 кВ и 12/42/75 кВ. Используйте уровень, требуемый проектным стандартом и координацией изоляции сети, и убедитесь, что он указан в утвержденной табличке с данными.
В7: Является ли 3150 А стандартной опубликованной конфигурацией?
Он упомянут в общем диапазоне серии, но полная таблица C1 заканчивается на 2500 А, а данные C2 неполны. Версия на 3150 А требует собственной документации по нагреву, токам КЗ, габаритам и испытаниям.
Часто задаваемые вопросы
Q1: Можно ли применять этот трансформатор тока в сетях 11 кВ?
Да, трансформатор работает в сетях 10, 11 и 12 кВ. Модель предназначена для внутренних КРУ с частотой 50/60 Гц. Укажите напряжение сети при заказе.
Q2: Где допускается установка данного оборудования согласно условиям эксплуатации?
Установка разрешена только внутри помещений без агрессивных газов и токопроводящей пыли. Рабочая температура от –5 до +40 °C, высота до 1000 м. Для особых условий требуется подтверждение.
Q3: Какие классы точности доступны для коммерческого учета электроэнергии?
Для учета применяются специализированные классы точности, соответствующие стандартам IEC 61869. Вторичный ток составляет 1 А или 5 А. Свяжитесь с нами для подбора обмоток.
Q4: Какими стандартами сертифицирован трансформатор тока LZZBJ9-12C1?
Оборудование соответствует стандартам IEC 60044-1 и IEC 61869. Изоляция выполнена из литой эпоксидной смолы для внутренних КРУ. Запросите сертификаты соответствия у менеджера.
Q5: Какой диапазон первичных токов доступен при заказе?
Базовый диапазон первичного тока составляет от 10 А до 3150 А. Изготовление под специфические коэффициенты трансформации обсуждается индивидуально. Уточняйте технические детали перед оформлением заказа.
Q6: Какой тип изоляции используется в трансформаторах серии LZZBJ9?
Применяется твердая литая эпоксидная изоляция, обеспечивающая надежность в внутренних КРУ до 12 кВ. Это стандартное исполнение для сухих помещений без экстремальных загрязнений.
Q7: Почему требуется подтверждение для установки в прибрежных зонах?
Для прибрежных зон, высокогорья или сильной запыленности необходимо техническое подтверждение из-за рисков коррозии и загрязнения. Стандартные условия ограничены высотой до 1000 м. Свяжитесь с инженером для расчета.