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Transformador de potencia de 220 kV
Transformador de potencia de 220 kV — unidades Talite de 5–100 MVA sumergidas en aceite según IEC 60076
Un transformador de potencia de 220 kV conecta una red de transmisión con un nodo de suministro a gran escala o de generación, y sus cifras de pérdidas determinan aproximadamente dos tercios de su costo durante la vida útil. Talite fabrica unidades sumergidas en aceite desde 5 MVA a 110 kV hasta 100 MVA a 220 kV, conforme a IEC 60076 y GB/T 6451.
Pérdidas en vacío y con carga, corriente en vacío, impedancia, dimensiones generales y masa de envío garantizadas y publicadas para 11 potencias antes de que envíe su consulta.
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Por qué se estanca la compra de transformadores de 220 kV y cómo reducir el riesgo
Los plazos de entrega de los transformadores grandes, tanto los de potencia para subestaciones como los elevadores de generador, son ahora de 120 a 210 semanas, o de 2.3 a 4 años, frente a las 30 a 60 semanas anteriores a la pandemia. Los precios han subido entre un 60% y un 80% en promedio desde enero de 2020. Ambas cifras proceden de Wood Mackenzie, según informó la revista POWER en junio de 2024.
Este es el equipo que conecta una instalación de generación o industrial con la red eléctrica. Si su entrega se retrasa, nada de lo que depende de él puede energizarse: el sistema eléctrico espera, la ampliación de la distribución de energía espera y la fecha de puesta en servicio también se posterga.
Gama de transformadores de potencia Talite de 110/220 kV — de 5 a 100 MVA
Talite cubre las clases de tensión de 110 kV a 220 kV, con capacidades nominales de 5 MVA a 100 MVA, para estaciones elevadoras de centrales de generación, subestaciones principales, grandes parques industriales, instalaciones mineras y metalúrgicas y refinerías petroquímicas. Cada unidad se diseña conforme a IEC 60076 y GB/T 6451.
Especificar una combinación de tensiones incorrecta resulta costoso a esta escala, porque una unidad de 220/33 kV no puede cambiarse mediante tomas de regulación para cumplir las condiciones de servicio eléctrico de 220/11 kV una vez fabricados los devanados. Sustituirla lleva de 2 a 4 años con los plazos de entrega vigentes en el sector, y la impedancia de cortocircuito del 10.5% debe ser compatible con el resto de la subestación para que sea posible la operación en paralelo.
La frecuencia habitual es de 50 Hz; se suministran unidades de 60 Hz para los mercados que las requieren, y esa diferencia debe definirse al enviar la consulta, no durante la producción. En la práctica, esta es, con mucho, la causa más frecuente de nuevas cotizaciones para aplicaciones de exportación.
Transformador de potencia de 220 kV de bajas pérdidas
100 MVA · 220 kV
- Servicio elevador o reductor, con conmutación según las necesidades de operación de la red
- Protección diferencial, protección contra sobrecorriente, alarma por sobretemperatura y disparo
- Monitoreo del nivel de aceite dieléctrico y dispositivo de alivio de presión
- Pérdidas en vacío y con carga diseñadas para estar por debajo del requisito nacional de eficiencia energética
Transformador de potencia de extra alta tensión de 110 kV
5 MVA · 110 kV
- Núcleo de acero al silicio de grano orientado laminado en frío
- Devanados íntegramente de cobre
- Resistencia al impulso de rayo, resistencia al cortocircuito y descargas parciales controladas
- Subestaciones regionales principales y centros de suministro para la industria pesada
Transformador de potencia de 35 kV sumergido en aceite
Potencia: 20,000 kVA · tensión: 35 kV
- Subestaciones regionales, suministro de frecuencia media y centros de distribución industrial
- Tanque del transformador compacto, baja dispersión de flujo magnético y alta resistencia de aislamiento
- Fabricado conforme a GB/T 6451 e IEC 60076
Transformador de potencia tipo seco de 35 kV
Potencia: 3,150 kVA · tensión: 35 kV
- Aislamiento de resina epoxi colada, refrigeración por aire natural o forzado
- Para instalaciones interiores sensibles al fuego: edificios de gran altura, complejos comerciales y servicios auxiliares de fábrica
- Fabricado conforme a GB/T 10228 e IEC 60076-11
220 kV, 230 kV y sus combinaciones de tensiones
La clase de 220 kV según IEC corresponde a la clase de 230 kV según ANSI e IEEE; las unidades de 220 kV y 230 kV pertenecen a la misma familia de diseño y solo difieren en la coordinación del aislamiento y la norma de ensayo utilizada. Por lo tanto, un transformador de 220 kV especificado según IEC y uno de 230 kV especificado según ANSI son, en realidad, máquinas idénticas ensayadas en condiciones diferentes.
- Todas las unidades de esta gama son transformadores de potencia trifásicos. La configuración habitual de un transformador trifásico es Dyn o YNd; las configuraciones monofásicas se diseñan a pedido.
- Para alimentar una red regional de distribución desde una subestación de transmisión, la configuración reductora más común de un transformador de potencia es de 220 kV a 33 kV.
- Recepción de energía industrial y subestación de 220 kV para transferencia de potencia a gran escala: 220/35 kV o 11 kV.
- Servicio en una subestación regional principal, donde un transformador reductor mantiene estable la tensión ante variaciones de carga: 110/35/10.5 kV.
- Servicio elevador para instalaciones de generación térmica, hidroeléctrica y de energía sostenible, con tensión de generador de 110/220 kV.
- Un cambiador de tomas bajo carga permite regular la tensión mientras el transformador suministra carga, algo importante cuando el flujo de potencia se invierte durante el día. Las potencias nominales en MVA siguen los escalones de la norma IEC, por lo que un transformador de 31,500 kVA podría funcionar en paralelo con unidades adyacentes de potencia nominal sin un reactor eléctrico externo en serie.
Qué configuración corresponde a sus condiciones de servicio eléctrico
| Sus condiciones de servicio eléctrico | Combinación de tensiones | Capacidad típica | Refrigeración | Cambio de tomas de regulación |
|---|---|---|---|---|
| Interconexión de transmisión / suministro a gran escala | De 220 kV a 35 / 11 kV | 31.5–100 MVA | ONAN / ONAF | Cambiador de tomas bajo carga |
| Elevación de tensión del generador térmico o hidroeléctrico | Tensión del generador → 110 / 220 kV | 20–100 MVA | ONAN / ONAF | Cambiador de tomas sin tensión |
| Elevación de tensión de una fábrica eólica o solar para conexión a la red | De 35 kV a 110 / 220 kV | 20–63 MVA | ONAN / ONAF | Cambiador de tomas bajo carga |
| Subestación regional principal de la red | De 110 kV a 35 / 10.5 kV | 5–40 MVA | ONAN | Cambiador de tomas bajo carga |
| Recepción de energía de un parque industrial o una refinería | De 110 / 220 kV a 10.5 kV | 10–50 MVA | ONAN / ONAF | Cambiador de tomas sin tensión |
ONAN=ACEITE DIELÉCTRICO NATURAL, AIRE NATURAL. ONAF=ACEITE DIELÉCTRICO NATURAL, AIRE FORZADO. El método de refrigeración y los detalles del cambiador de tomas de regulación se ajustan a los requisitos del cliente.
El costo real de 20 años de pérdidas
Optimización económica
El transformador con menos pérdidas no siempre es el de menor costo. El análisis de normas del Departamento de Energía de Estados Unidos mostró con toda claridad que «no existía una correspondencia directa entre los transformadores de menor costo y los de menores pérdidas». Reducir las pérdidas en vacío exige un núcleo enorme y costoso; a la larga, el costo adicional supera el valor de la energía ahorrada.
Existe un transformador económicamente óptimo (o un conjunto de transformadores), y sus parámetros óptimos cambian según la tarifa eléctrica, la tasa de interés o descuento y la carga de operación prevista del transformador (o de los transformadores). La capitalización de pérdidas es el método que las empresas eléctricas han utilizado durante décadas para determinar ese punto óptimo.
United for Efficiency, organización respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que elabora las guías de compra en las que se basa este proceso, sugiere que el costo de las pérdidas durante la vida útil puede llegar a cuadruplicar el precio de compra del transformador.
El modelo de 20 años
Fórmula del costo total de propiedad
TCO = precio de compra + (A × pérdidas en vacío) + (B × pérdidas con carga)- Las pérdidas en vacío se producen las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, independientemente de que el transformador suministre carga; por eso, el factor A capitaliza el tiempo de operación.
- Las pérdidas con carga varían con el cuadrado de la carga, por lo que el factor B recoge tanto el régimen de carga como el precio de la electricidad.
USD 8,208
Solo el 10% adicional sobre el mínimo de pérdidas en vacío de una unidad de 31,500 kVA le cuesta: 3.35 kW a US$2,450/kW, incluso antes de que lleguen las unidades.
Por qué el perfil de carga determina qué unidad conviene
Estas dos cifras pueden compensarse entre sí: mejorar una tiende a perjudicar la otra, por lo que la elección depende en gran medida del uso que vaya a dar al transformador.
Los compradores indican la capacidad y la relación de transformación y piden un precio… Para que un transformador resulte económico durante su vida útil, también necesitamos datos detallados del régimen de carga y de la evaluación de pérdidas; así podemos ajustar el diseño del cobre y del núcleo en lugar de adivinar la especificación.
| Carga promedio | Qué pérdidas predominan en el costo durante la vida útil | Qué priorizar en la especificación |
|---|---|---|
| Menos del 30% | Pérdidas en vacío | Garantía estricta de pérdidas en vacío; aceptar una cifra mayor de pérdidas con carga |
| Del 30% al 60% | Equilibradas | Indicar los factores A y B y evaluar el diseño por el total |
| Más del 60% | Pérdidas con carga | Garantía estricta de pérdidas con carga; mayor sección transversal del conductor |
220 kV frente a 110 kV y 35 kV: cuándo conviene cada clase de tensión
La elección de la clase de tensión depende primero de la distancia de diseño y la capacidad, antes incluso de considerar el costo. Pasar a la clase superior suele reducir la intensidad eléctrica (y, por tanto, las pérdidas en la línea, que disminuyen con el cuadrado de la intensidad), pero incrementa los costos de aislamiento, distancia de aislamiento en aire, equipos de maniobra y boquillas o pasatapas en ambos extremos.
Una mala elección de clase resulta costosa en la práctica porque, por lo general, no puede corregirse durante 2 o 4 años. La decisión de diseño debe basarse en la distancia inicial y la densidad de carga antes de definir la disposición de la subestación.
Ventajas de 220 kV
Un punto de entrega en lugar de varios
Una sola unidad de 100 MVA sustituye varios alimentadores eléctricos de menor tensión, lo que reduce la cantidad de equipos de maniobra y la superficie necesaria.
Menores pérdidas de transmisión
A mayor tensión, menor intensidad eléctrica para suministrar la misma potencia; por eso, las pérdidas en el conductor a lo largo del trayecto disminuyen considerablemente.
Margen para cumplir el código de red
Las fábricas conectadas a la red de transmisión suelen tener obligaciones relativas a la potencia reactiva que una unidad de 220 kV cumple sin equipos adicionales.
| Parámetro | Clase de 35 kV | Clase de 110 kV | Clase de 220 kV |
|---|---|---|---|
| Gama de capacidades de Talite | Hasta 31.5 MVA | 5–63 MVA | Hasta 100 MVA |
| Pérdidas típicas en vacío a 20 MVA | 14.4 kW | 24.0 kW | 24.0 kW |
| Pérdidas típicas con carga a 20 MVA | 79.5 kW | 91.7 kW | 91.7 kW |
| Impedancia de cortocircuito | 6.5–10% | 10.5% | 10.5% |
| Masa total a 20 MVA | Aprox. 30 t | 39.8 t | 39.8 t |
| Distancia económica de transmisión | Menos de 30 km | 50–150 km | 150–300 km |
| Aplicación típica | Distribución industrial, suministro de frecuencia media | Subestación regional principal de la red, recepción de energía de una fábrica | Interconexión de transmisión, suministro a gran escala, elevación de tensión de una fábrica |
Nota: Las cifras de 35 kV se basan en datos de fábrica del Talite SF11-20000/35. Las cifras de 110 kV de Fosiker corresponden a la potencia de Kotibes según la tabla anterior. Los rangos de distancia económica son convenciones habituales de diseño y varían según la densidad de carga y el material del conductor.
Los tipos de subestación de transformadores corresponden directamente a estas clases: subestaciones de transmisión de 220 kV, subestaciones de suministro a gran escala de 110 kV y subestaciones de distribución de 35 kV o menos.
Cuándo conviene utilizar 220 kV
Elevación de tensión del generador
Un transformador elevador de generador aumenta la tensión de salida de la máquina, de 11-20 kV, hasta la tensión de transmisión y después funciona continuamente a plena carga o cerca de ella.
Energía renovable
Las fábricas eólicas y solares reúnen la energía a 35 kV y elevan la tensión a 110 o 220 kV para conectarse a la red, por lo que el transformador elevador se convierte en el único punto de entrega.
Interconexión
Cuando se conectan 2 redes de distintos niveles de tensión, un transformador de potencia de 220 kV con cambiador de tomas bajo carga mantiene estable la relación de tensiones.
Larga distancia
Elevar la tensión reduce la intensidad eléctrica, y las pérdidas en la línea disminuyen con el cuadrado de esa intensidad: ese es el fundamento económico de elevar la tensión.
Conclusión de ingeniería
Por debajo de unos 150 km y 40 MVA, el costo adicional del aislamiento y los equipos de maniobra de la clase de 220 kV deja de compensarse, y la clase de 110 kV resulta más conveniente económicamente. Ese umbral concentra la mayoría de las decisiones de selección que realmente requieren análisis.
Las especificaciones de un transformador GSU se distinguen de las del resto de esta tabla en un aspecto: una unidad elevadora de generador opera de forma continua a plena carga o cerca de ella, mientras que un transformador de interconexión a la red sigue la curva diaria de carga.
Cómo elegir un fabricante de transformadores de potencia de 220 kV
En 2019, por ejemplo, el 80% de los transformadores de potencia nuevos en Estados Unidos eran importados, según cifras del Departamento de Comercio citadas por la revista POWER. Comprar internacionalmente un transformador de clase de transmisión es habitual; lo que importa entonces son las inspecciones de calidad que usted exige, no la ubicación de la fábrica.
Estos 7 criterios pueden aplicarse a cualquier proveedor y fábrica de transformadores de potencia, incluida la nuestra. Verifíquelos antes de cerrar su lista de candidatos.
Quizá haya notado que no se incluyen los «años de actividad», las fotografías de la fábrica ni las afirmaciones generales sobre la «alta calidad». Nada de eso permite prever el resultado. La elección es entre una marca conocida y un contrato incuestionable; uno de ellos puede medirse.
Entre los fabricantes de transformadores de potencia grandes, el que supera una revisión exhaustiva es el que puede demostrar sus afirmaciones con documentos, no el que solo tiene reputación. Para quien compra el equipo en la obra, esto significa, por ejemplo, contar con un certificado acreditado de ensayo de tipo para una potencia idéntica, una cláusula contractual que fije la tolerancia en x pC y constancia de que ya se pidió el modelo de cambiador de tomas especificado en el contrato.
¿Necesita más detalles sobre estos 7 criterios de selección y quiere convertirlos en un sistema de puntuación para elegir proveedor? Entonces solicite nuestra hoja personalizada de evaluación de proveedores.
Cómo responde Talite
a cada uno
de los 7 criterios
— Ingeniería y cumplimiento normativo
Para garantizar que las pérdidas cumplan los valores de fábrica indicados arriba, con las tolerancias establecidas por contrato según sus requisitos, es probable que un fabricante ofrezca ensayos de tipo, de fábrica y realizados por terceros. Es habitual que los devanados sean totalmente de cobre en los equipos de 110 kV y de la gama de 220 kV, y solo cuando se solicite expresamente en los diseños de 400 kV, con núcleos de acero al silicio de grano orientado laminado en frío. El equipo de ingeniería de más de 30 personas debe trabajar conforme a sus planos para capacidades y relaciones de transformación fuera de norma, así como para todas las configuraciones de terminales.
Los diseños de serie deben cumplir tanto iec 60076 como GB/T 6451, y se deben aplicar las prácticas ansi/IEEE C57 cuando el destino lo requiera. Los diseños que se aparten de las series normalizadas, como las unidades con múltiples devanados, devanado terciario o impedancia especial, deben desarrollarse mediante ingeniería específica y no mediante una simple sustitución basada en el catálogo.
Una unidad que cumpla todas las especificaciones eléctricas de sus condiciones de servicio eléctrico puede, aun así, quedar retenida en el muelle si falta un solo documento de conformidad. Consulte la matriz de rutas de certificación por mercado de destino que aparece a continuación. El requisito de certificación depende del mercado de destino, no del tipo de producto. En un número creciente de mercados, determina incluso la documentación de importación, y no solo el despacho aduanero en el destino.
| Destino | Requisito de conformidad | Documento necesario para el despacho aduanero | Aspectos a tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| Unión Europea | Marcado CE; el Reglamento de Ecodiseño (EU) 548/2014, modificado por 2019/1783, establece un índice de eficiencia máxima mínimo; RoHS y REACH | Declaración UE de conformidad (DoC) | Los requisitos de eficiencia de nivel 2 se aplican desde el 1 de julio de 2021. Indique el PEI requerido en la solicitud de cotización: es un dato de diseño, no un valor predeterminado del catálogo. |
| Estados Unidos y Canadá | Prácticas de diseño y ensayo de la serie ANSI/IEEE C57; UL / cULus cuando corresponda; CSA para Canadá | Informes de ensayo y certificado de origen | IEEE e IEC difieren en los criterios de elevación de temperatura y en los ensayos considerados de rutina. Defina la norma en la especificación. |
| Arabia Saudita | Reglamentos técnicos de SASO; registro en la plataforma SABER; vía de reconocimiento SASO IECEE para productos eléctricos | Certificado de conformidad del producto (PCoC) más un certificado de conformidad del envío (SCoC) para cada remesa | El SCoC corresponde a cada envío y no puede reutilizarse. Sin SCoC, no hay despacho aduanero. |
| Nigeria | SONCAP, administrado por Standards Organisation of Nigeria, mediante la ruta A, B o C | Certificado de producto 1, 2 o 3 y, posteriormente, el certificado SONCAP | El certificado de producto es necesario para tramitar el Form M, por lo que debe estar disponible antes de iniciar la documentación de importación, no solo antes del envío. |
| Australia y Nueva Zelanda | Marco de seguridad de equipos eléctricos; marcado RCM y vía de aprobación SAA | Declaración del proveedor y constancia de registro RCM | El registro del proveedor responsable corresponde al importador; confirme quién lo tiene. |
| Resto de Oriente Medio, África y América del Sur | Cumplimiento de la serie IEC 60076 más una evaluación de conformidad previa al envío | Certificado de conformidad (CoC) emitido por el organismo de inspección designado | La inspección suele realizarse antes del envío. Inclúyala en la planificación o causará una demora de última hora. |
El Reglamento de la Comisión (EU) 2019/1783 establece requisitos mínimos, incluidos los valores mínimos del índice de eficiencia máxima para los grandes transformadores de potencia sumergidos en líquido, según cada potencia nominal. Los requisitos de nivel 2, aplicables desde el 1 de julio de 2019, se han fijado ahora en estos nuevos valores para este año:
| Potencia nominal | PEI mínimo de nivel 1 (desde el 1.7.2015) | PEI mínimo de nivel 2 (desde el 1.7.2021) |
|---|---|---|
| 6.3 MVA | 99.510% | 99.571% |
| 10 MVA | 99.560% | 99.615% |
| 20 MVA | 99.639% | 99.684% |
| 31.5 MVA | 99.671% | 99.712% |
| 50 MVA | 99.696% | 99.734% |
| 63 MVA | 99.709% | 99.745% |
| 100 MVA | 99.737% | 99.770% |
Gestión de la calidad
Gestión ambiental
Seguridad y salud en el trabajo
Auditoría de sistemas de gestión
Certificación obligatoria de China
Base de diseño y ensayos
Transformadores de potencia sumergidos en aceite dieléctrico
Sustancias restringidas
Consulte la matriz de rutas de certificación por mercado de destino o comuníquese con nuestro equipo de cumplimiento normativo para recibir asesoramiento especializado.












Herramientas de ingeniería para transformadores de potencia de 220 kV
Calculadora de capitalización de pérdidas a 20 años
Convierte las pérdidas garantizadas en vacío y con carga a su valor monetario presente mediante el método de costo total de propiedad de IEC / United for Efficiency.
Selector de potencia nominal, masa y transporte
Seleccione las condiciones de servicio eléctrico y la herramienta mostrará el valor nominal correspondiente de Talite, con sus pérdidas garantizadas, dimensiones generales, masa total y las restricciones de transporte resultantes.
Generador de solicitudes de cotización con 8 datos
Complete los ocho campos que permiten comparar las cotizaciones de un transformador de 220 kV entre oferentes y copie el bloque de especificaciones en su solicitud.
Preguntas frecuentes
Encuentre especificaciones detalladas, evaluaciones de costos y plazos de entrega de nuestras soluciones de transformadores de potencia de alta tensión.
¿Cuánto cuesta un transformador de 220 kV?
Según cifras publicadas por el sector, los grandes transformadores de potencia cuestan desde unos cientos de miles de USD hasta más de USD 5 millones, y los precios de la categoría han aumentado, en promedio, entre 60% y 80% desde enero de 2020. Ese rango no se debe a una falta de precisión. Refleja que los valores nominales, el tipo de cambiador de tomas, la clase de las boquillas, el alcance de los ensayos y la certificación exigida en el destino varían de forma independiente.
Un ejemplo concreto lo explica. Dos unidades de 31 500 kVA con placas de características idénticas pueden diferir en decenas de miles de dólares estadounidenses en su costo de adquisición y en una magnitud comparable en la evaluación del costo de las pérdidas, pero en sentidos opuestos. Por eso se necesitan los ocho datos para la solicitud de cotización que figuran a continuación. Al ingresarlos, obtendrá una cifra comparable con otra oferta. No evalúe la oferta solo por la cifra que parece barata. Una vez iniciado el análisis, conocerá el costo real: [Solicitar una cotización].
¿Cuánto pesa un transformador de 220 kV?
En la serie Talite 110/220 kV, la masa total va de 21 100 kg para las unidades de 6 300 kVA a 71 800 kg para las de 63 000 kVA; las dimensiones generales van, respectivamente, de 4540 mm × 4350 mm × 4580 mm a 6970 mm × 5190 mm × 5690 mm. La masa de transporte será menor por las siguientes razones. Las boquillas, los radiadores y los conservadores del tanque del transformador se envían por separado. El tanque del transformador se envía vacío, pero con nitrógeno seco. Las dimensiones reales de todas las potencias nominales en kVA figuran en la tabla situada justo encima de este párrafo.
¿Qué es mejor a 220 kV, un transformador sumergido en aceite dieléctrico o uno de tipo seco?
A 220 kV no hay una elección que hacer, sino un requisito definido. Los transformadores de resina colada se limitan a tensiones muy inferiores dentro de este rango de precios. El transformador de tipo seco más grande de la gama Talite llega hasta 3 150 kVA a 35 kV.
¿Qué pérdidas en vacío y con carga debo esperar?
En la serie Talite 110/220 kV, las pérdidas en vacío van de 10.0 kW a 6,300 kVA a 56.8 kW a 63,000 kVA, y las pérdidas con carga van de 36.9 kW a 234 kW en ese mismo rango. La corriente en vacío disminuye de 0.6% a 0.25% y la impedancia de cortocircuito se mantiene en 10.5%. Estos son los valores de fábrica garantizados, verificados mediante los ensayos de rutina de pérdidas en vacío y con carga durante la aceptación en fábrica, y sirven para calcular la eficiencia del transformador en su punto de operación.
¿Cuál es el plazo de producción y entrega?
Los plazos de entrega citados aquí se basan en información independiente del mercado y sitúan a los grandes transformadores de potencia en 120-210 semanas para el sector en general; actualmente se comparan con las 30-60 semanas habituales antes de enero de 2020. No se indicará una sola cifra, ya que probablemente sería incorrecta y usted lo descubriría en el peor momento.
El plazo real en el que puede confiar no sería tan amplio como ese intervalo. En la mayoría de nuestras entregas, el cambiador de tomas bajo carga y las boquillas forman parte de la ruta crítica. Ambos componentes se subcontratan a otros fabricantes que atienden a una clientela limitada, y en nuestras operaciones de fabricación los asignamos según los productos que usted seleccione; la capacidad de nuestro taller no es el factor que estamos considerando. Con esta organización, si se definen tres aspectos clave —el cambiador de tomas bajo carga, las boquillas para funcionamiento bajo carga y el tipo de ensayo aplicable a esta unidad—, le proporcionaremos un cronograma basado en esos datos.- [Solicitar una estimación del plazo de entrega].
¿Se puede personalizar el transformador?
Por supuesto: todos los equipos especificados se fabrican según los diseños del cliente, incluidas, entre otras opciones, variaciones en la relación de transformación y capacidades fuera de norma, configuraciones de múltiples devanados, colores de la carcasa, materiales del tanque del transformador y disposiciones de terminales. Talite cuenta con 22 series y más de 600 modelos con distintas especificaciones.
¿Cuáles son las desventajas de los transformadores de alta tensión?
Son tres, y no es broma. Los requisitos de aislamiento y distancia de aislamiento en aire aumentan el costo y las dimensiones físicas; por eso una unidad de 220 kV cuesta más por MVA que una de 35 kV. La masa y el tamaño convierten lo que debería ser una gestión logística rápida en el sitio en un proyecto por sí mismo. Además, las boquillas, los cambiadores de tomas y los equipos de protección especializados tienen plazos de entrega que obligan a incluirlos en la solicitud de cotización, y no como una orden de cambio cuando el diseño ya está definido.
¿El diseño cumple normas y certificaciones específicas?
La gama de 110 / 220 kV se diseña y somete a ensayos de tipo conforme a iec 60076 y GB / T 6451, y adopta las prácticas ansi / IEEE C57 cuando el destino lo exige. Talite cuenta con certificaciones de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 19011, además de CCC, y diseña conforme a UL, cULus, CE, IEC y RoHS.
Como estos términos suelen confundirse, conviene destacar dos aspectos. La certificación del sistema de gestión describe cómo opera la fábrica y no tiene nada que ver con que una unidad específica haya superado un ensayo de impulso. La conformidad del producto en el país de destino es un proceso aparte, con sus propios requisitos documentales, plazos y, en lugares como Nigeria o Arabia Saudita, un trámite obligatorio para obtener la autorización de importación. La primera cuestión puede responderse con ensayos de tipo, FAT y una inspección por una 3.ª parte; la matriz de rutas que aparece arriba responde a la segunda.



