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Transformador de subestación combinada
Transformador de subestación combinada tipo pedestal con alimentación en anillo — 3360 kVA, 23 kV
Plazo de cotización
En un plazo de 24 horas en días hábiles, con revisión de un ingeniero
Plazo de producción
10 semanas después de la aprobación de los planos
Tamaño del pedido
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad — se aceptan pedidos unitarios
Condiciones de pago
T/T: anticipo del 50% antes de la producción y pago del 50% restante antes del envío
Condiciones comerciales
FOB; se cotizan otros Incoterms a solicitud
Con cada envío
Informes de ensayos de rutina y el conjunto de documentos técnicos acordado
Registro verificado del producto y funciones operativas documentadas
El documento de producto de Talite describe un transformador compartimentado tipo pedestal con alimentación en anillo y valores nominales de 3360 kVA y 23 kV. Registra 2 funciones operativas: conexión a una red de suministro en anillo y servicio de distribución terminal. El registro establece esas 2 funciones, la capacidad nominal y la tensión nominal; todos los demás parámetros se definen en el plano que usted apruebe.
Verificación de la alimentación por número de boquillas
Compradores e instaladores suelen discrepar sobre si un transformador tipo pedestal admite alimentación en anillo, y la discusión normalmente se resuelve contando las boquillas en vez de consultar un catálogo. Un transformador de alimentación radial y una unidad con alimentación en anillo se parecen a simple vista, por lo que la disposición de las boquillas es la característica física que permite distinguirlos.
La descripción del catálogo no siempre coincide con la unidad instalada sobre el pedestal; por eso, esta verificación se basa en lo que el instalador puede contar y no en lo que afirma una ficha técnica.
| Qué se cuenta | Disposición de alimentación | Qué permite | Qué no permite |
|---|---|---|---|
| 3 boquillas de alta tensión | Alimentación radial | Un circuito trifásico entrante que termina en la unidad | Sin una segunda fuente ni paso de alimentación hacia una unidad posterior |
| 6 boquillas de alta tensión en 2 grupos de 3 | Alimentación en anillo, con terminales identificados como H1A–H3A y H1B–H3B[3], dentro de las disposiciones de conectores y boquillas contempladas en IEEE Std C57.12.34[1] | Entrada del cable por el lado A y salida por el lado B, lo que permite conectar unidades en serie | Transferencia automática; la selección requiere una maniobra de conmutación |
| 6 boquillas, con el lado B tapado o equipado con descargadores de sobretensiones tipo codo | Unidad con alimentación en anillo instalada en un circuito radial | Conversión futura sin cambiar el tanque del transformador | Cualquier ventaja de una segunda fuente mientras el lado B permanezca sin tensión |
| 3 boquillas con insertos pasantes giratorios | Unidad radial ampliada | Instalación de descargadores de sobretensiones o de un segundo conjunto de cables | Selección entre el lado A y el lado B |
| Fusible interno tipo bayoneta en el primario de cada unidad | Cualquiera de las disposiciones | Aislar una unidad con falla para que el resto del circuito permanezca energizado | Proteger contra una falla aguas arriba del fusible |
| 3 interruptores de apertura bajo carga de 2 posiciones frente a 1 interruptor de 4 posiciones | Alimentación en anillo | Control independiente del devanado, el lado A y el lado B | El dispositivo de 4 posiciones ofrece exactamente 4 combinaciones, no más |
Límite de continuidad en el punto abierto
Un transformador con alimentación en anillo no sustituye a una red que realmente tenga redundancia, y suponerlo es el malentendido más costoso en esta categoría de productos. Una disposición de 6 boquillas proporciona la capacidad física de recibir cables desde 2 direcciones, y nada más.
| Capacidad | Aportada por el transformador | Aportada por el sistema que lo rodea |
|---|---|---|
| Capacidad física de recibir cables desde 2 direcciones | Sí — la disposición de 6 boquillas | — |
| Capacidad de seleccionar entre la alimentación A y la alimentación B | Sí — los interruptores internos de apertura bajo carga sumergidos en aceite dieléctrico | — |
| Una segunda fuente de suministro real | No | Diseño del alimentador eléctrico y topología de la subestación |
| Restablecimiento del servicio después de una falla en el cable | No | Maniobra en el punto abierto, manual o automatizada |
| Transferencia ininterrumpida sin pérdida momentánea del suministro | Solo con la configuración especificada para ello | Esquema de protección y secuencia de maniobras |
| Aislamiento de una unidad con falla dentro de una serie | Sí — el fusible tipo bayoneta del primario | Coordinación con la protección aguas arriba |
Es común suponer que conectar transformadores entre sí mediante cables crea un sistema en anillo. No es así. Una serie alimentada desde un solo punto también queda sin tensión si ese punto falla; solo un circuito conectado a varias fuentes de la red eléctrica cambia esa situación.[3]
Las empresas eléctricas también operan circuitos en anillo con un punto abierto, de modo que restablecer el servicio requiere una maniobra y no es una función automática del equipo.[4]
Opciones de configuración que modifican la construcción
La capacidad y la tensión primaria por sí solas no definen una unidad que pueda fabricarse. Cada opción siguiente modifica el tanque del transformador, la lista de materiales o el alcance de los ensayos, por lo que debe incluirse en la solicitud de cotización y no dejarse para una revisión posterior.
Conductor del devanado
Opciones
Cobre o aluminio
Por qué lo eligen los ingenieros
El cobre reduce el volumen del devanado para una potencia equivalente en kVA; el aluminio reduce el costo del material y la masa. La elección modifica tanto las pérdidas con carga como el peso de envío.
Qué afecta
Pérdidas con carga, tamaño del tanque del transformador, masa total y precio
Se confirma durante
La revisión de los planos, antes de emitir la cotización
Medio aislante
Opciones
Aceite dieléctrico mineral o fluido de éster menos inflamable
Por qué lo eligen los ingenieros
Los códigos contra incendios, la proximidad de edificios ocupados y las normas ambientales suelen determinar esta elección antes que el desempeño.
Qué afecta
Clasificación contra incendios, permisos, volumen de fluido y plazo de entrega
Se confirma durante
La revisión de los planos, con el requisito de protección contra incendios del sitio indicado
Conexión y puesta a tierra
Opciones
Primario en delta o estrella; secundario en estrella con boquilla de neutro, con puesta a tierra directa o mediante resistencia
Por qué lo eligen los ingenieros
La conexión debe ajustarse a la puesta a tierra del sistema aguas arriba y al criterio de protección aguas abajo, no al revés.
Qué afecta
Corriente de falla, ajustes de protección y disposición del neutro
Se confirma durante
La revisión de los planos, con referencia a su diagrama unifilar
Disposición de tomas de regulación
Opciones
Cambiador de tomas de regulación sin tensión; ±2 × 2.5 % en el devanado de alta tensión es una de las disposiciones posibles
Por qué lo eligen los ingenieros
Las tomas de regulación compensan las variaciones de tensión a largo plazo del alimentador eléctrico sin reconstruir el equipo. Un amplio rango de tomas de regulación tiene consecuencias normativas — consulte la evaluación de clasificación más abajo.
Qué afecta
Regulación de tensión y clasificación normativa
Se confirma durante
La revisión de los planos, con la tensión medida o modelada del alimentador eléctrico
Otra configuración
Envíe los valores nominales y la disposición de conexión junto con su plano; confirmaremos la viabilidad de fabricación y el precio en la cotización. Las soluciones de transformadores fuera de este registro se cotizan según sus propias características, sin darlas por cubiertas por él.
Si necesita otra disposición de montaje u otro valor nominal, consulte primero la gama de transformadores tipo pedestal de Talite.
Envolvente, conexión y protección
Las especificaciones siguientes son las que normalmente se emplean para definir una unidad compartimentada tipo pedestal. Cada fila indica el documento aplicable o la interfaz física para que quien redacte sus especificaciones tenga una referencia con la cual compararlas.
| Elemento | Referencia o interfaz | Qué rige | Se confirma mediante |
|---|---|---|---|
| Disposición de boquillas y terminales | IEEE Std C57.12.34[1] | Disposiciones de conectores, boquillas y terminales para sistemas de alimentación radial o en anillo | La disposición de alimentación indicada en su plano |
| Interfaz de conector separable | Conector tipo codo de apertura bajo carga de 200 A o conector en T sin apertura bajo carga de 600 A | Método de terminación del cable y posibilidad de maniobrar la conexión bajo carga | La sección del cable y el método de maniobra que utilizará su equipo |
| Protección contra sobretensiones transitorias | Descargadores de sobretensiones de óxido metálico, instalados en conectores tipo codo o soportes de estacionamiento | Protección del aislamiento de los devanados contra sobretensiones transitorias por rayos y maniobras | Estudio de coordinación del aislamiento del sistema |
| Protección primaria contra sobrecorriente | Fusible tipo bayoneta en serie con un fusible interno limitador de corriente | Aislamiento de una unidad con falla del resto del circuito | Coordinación con la protección del alimentador eléctrico aguas arriba |
| Maniobra del lado de carga | Interruptores de apertura bajo carga sumergidos en aceite dieléctrico, de 2 o 4 posiciones | Selección de la fuente y seccionamiento dentro del anillo | Criterio de operación del circuito |
| Seguridad de la envolvente | Construcción compartimentada de frente muerto, con fijaciones resistentes a manipulaciones no autorizadas | Instalación en espacios públicos y exposición de personas no calificadas | Clasificación del acceso al sitio |
| Métodos de ensayo | IEEE Std C57.12.90[2] | Cómo se realizan las mediciones de resistencia, relación de transformación, pérdidas e impedancia y los ensayos dieléctricos | Alcance de los ensayos acordado en la orden de compra |
Cuándo esta unidad no es la opción adecuada
Un transformador compartimentado tipo pedestal responde bien a una necesidad específica. Cuando no es la opción adecuada, la alternativa suele resultar evidente una vez identificada la restricción.
Varios tipos de transformadores permiten la misma reducción de tensión; por eso, cada fila siguiente indica la situación, el inconveniente que supone y dónde buscar una alternativa.
Situación: está especificando un transformador de medida combinado
Por qué no le conviene
Es un dispositivo de medición que reúne un transformador de corriente y uno de tensión en una misma envolvente; alimenta medidores y relés, en lugar de reducir la tensión para suministrar energía a una carga
Qué hacer en su lugar
Busque un transformador de medida o un transformador de medida combinado y especifique la clase de precisión, la carga nominal y el nivel de aislamiento en lugar de la potencia en kVA
Situación: necesita aparamenta de media tensión con medición, alimentadores eléctricos y protección mediante relés
Por qué no le conviene
Un transformador compartimentado incluye maniobra bajo carga y fusibles, pero no un tablero de distribución completo
Qué hacer en su lugar
Especifique una subestación integrada o prefabricada en la que la aparamenta, el transformador y el tablero de baja tensión se diseñen como un solo conjunto
Situación: necesita restablecimiento automático del servicio tras una falla en el alimentador eléctrico
Por qué no le conviene
Aquí, seleccionar la fuente requiere una maniobra; no constituye una transferencia automática
Qué hacer en su lugar
Añada un esquema de transferencia automática o aparamenta automatizada en el punto abierto y especifique el transformador en función de ese esquema
Situación: la instalación está dentro de un edificio ocupado o una bóveda subterránea
Por qué no le conviene
Una unidad tipo pedestal sumergida en líquido está diseñada para instalarse al aire libre, a nivel del suelo
Qué hacer en su lugar
Considere un transformador tipo seco de resina colada o un fluido menos inflamable con la clasificación contra incendios exigida por la normativa
Situación: tensión secundaria superior a 600 V y un requisito de eficiencia de Estados Unidos en la especificación
Por qué no le conviene
La definición regulada llega solo hasta una tensión de salida de 600 V, por lo que la norma de eficiencia no se aplica a la unidad
Qué hacer en su lugar
Establezca en la orden de compra su propia garantía de pérdidas y los factores de capitalización, en lugar de citar la regulación
Situación: su carga residencial o comercial ligera es monofásica
Por qué no le conviene
Una unidad compartimentada trifásica está sobredimensionada para esas condiciones de servicio eléctrico e incluye equipos de maniobra que el circuito nunca utiliza
Qué hacer en su lugar
Consulte la gama monofásica diseñada para esas condiciones de servicio eléctrico
Situación: necesita una unidad la próxima semana
Por qué no le conviene
Este equipo se configura según el pedido; la producción se programa después de aprobar los planos
Qué hacer en su lugar
Consulte la posibilidad de una entrega urgente al solicitar información o consiga provisionalmente una unidad de potencia nominal normalizada disponible en existencias
Factores que determinan la cotización y plazos de entrega
El precio depende de la capacidad, la clase de tensión, el material del conductor, el medio aislante, los equipos de maniobra y protección, el tratamiento de la envolvente y los requisitos del destino. No hay una lista de precios fijos para una unidad configurada, por lo que recibirá una cotización por escrito basada en el plano que envíe.
Costo total evaluado,
no precio de compra
La cotización más barata no siempre ofrece el mejor resultado al evaluar el costo total. La capitalización de pérdidas suma al precio de compra el valor económico de las pérdidas en vacío y con carga; según guías de adquisición publicadas para transformadores de distribución, el costo de las pérdidas durante la vida útil puede alcanzar 4 veces el costo inicial.[7]
Envíe con su consulta los factores de capitalización de las pérdidas en vacío y con carga para que el diseño responda a sus criterios económicos y no solo a un límite de pérdidas.
Qué influye en el precio
Cómo se elabora su cotización
Las cotizaciones se entregan en un plazo de 24 horas en días hábiles, tras la revisión de un ingeniero. No utilizamos un sistema de cotización automática, y es una decisión deliberada: una unidad de media tensión configurada tiene demasiadas variables relacionadas entre sí para que un formulario calcule un precio fiable. El ingeniero que revisa su plano también le comunica sin costo las observaciones sobre la viabilidad de fabricación.
Contexto del mercado
Como contexto de por qué los plazos son decisivos en esta categoría: en Estados Unidos, el plazo de entrega promedio de los transformadores de distribución fue de 30 semanas en el segundo trimestre de 2025, frente a un máximo superior a 100 semanas en 2023, mientras que los transformadores de potencia se situaron cerca de 128 semanas y las unidades elevadoras para generadores, cerca de 144 semanas.[6]
Plazos por etapa del pedido
En un plazo de 24 horas en días hábiles
Revisión del plano por ingeniería, observaciones sobre la viabilidad de fabricación, precio y condiciones.
Según su plazo de revisión
Se entregan para su aprobación los planos de disposición general y de la placa de características.
10 semanas después de la aprobación de los planos
Fabricación del núcleo y los devanados, montaje en el tanque del transformador, ensamblaje y ensayos de rutina.
El plazo de entrega comienza con la aprobación de los planos y excluye el transporte marítimo y el despacho aduanero en destino. Se ofrece entrega urgente. Su viabilidad se confirma durante la revisión de los planos, sin prometerla de antemano.
Proceso del proyecto: de la consulta al envío
Envíe los datos de su proyecto
Diagrama unifilar, valores nominales, disposición de conexión, condiciones del sitio y destino.
Revisión de ingeniería
Un ingeniero verifica la viabilidad de fabricación y comunica por escrito las cuestiones pendientes.
Cotización por escrito
Precio, condiciones y alcance de los ensayos y documentos, enviados en un plazo de 24 horas en días hábiles.
Aprobación de los planos
Se entregan los planos de disposición general y de la placa de características para su aprobación por escrito, que marca el inicio del plazo.
Fabricación y ensayos de rutina
La producción está prevista en 10 semanas después de la aprobación de los planos, con ensayos de rutina de la unidad terminada.
Embalaje, documentación y envío
FOB como condición habitual, con informes de ensayos de rutina y el conjunto de documentos técnicos acordado.
Quién proporciona cada dato
| Dato requerido | Responsable | Consecuencia si se entrega tarde |
|---|---|---|
| Número de fases, frecuencia y tensión secundaria | Ingeniero eléctrico del proyecto | No se puede diseñar la unidad, por lo que el trabajo no puede comenzar |
| Impedancia objetivo y criterio de protección | Ingeniero eléctrico del proyecto | El diseño de los devanados queda provisional y puede requerir modificaciones |
| Disposición de alimentación y esquema de maniobras[4] | Empresa eléctrica o propietaria de la red | El número de boquillas y la selección de interruptores modifican el tanque del transformador |
| Normas contra incendios, sísmicas y ambientales del sitio | Propietario del sitio o contratista EPC | Cambian el medio aislante y el revestimiento, lo que prolonga el plazo de adquisición |
| Requisitos de aceptación de la empresa eléctrica | Empresa eléctrica o propietaria de la red | Una unidad terminada que la empresa eléctrica no autorizará a energizar |
| Acceso controlado, espacio de trabajo y exposición a vehículos en el pedestal | Propietario del sitio o contratista EPC | Los detalles de las barreras, los bolardos y la envolvente se añaden después de definir el diseño |
| Presencia en los ensayos y alcance de la documentación | Comprador | Se repiten los ensayos o el envío queda pendiente de la documentación |
| Diseño, fabricación y ensayos de rutina | Talite | — |
Especificaciones críticas
Hay 2 causas de falla lo bastante frecuentes como para mencionarlas. Dimensionar solo en kilovatios subestima la demanda, porque una carga de 1000 kW con un factor de potencia de 0.8 equivale a 1250 kVA, lo que somete a una unidad de 1000 kVA al 125 % de su valor nominal en servicio normal y le cuesta vida útil, aunque no dinero desde el primer día.
Especificar el equipo sin comprobar los requisitos de aceptación de la empresa eléctrica da lugar a una unidad que llega al sitio, pero no puede energizarse. Si esos requisitos exigen certificación UL u otra marca de un tercero, indíquelo al solicitar la cotización para que se incluya en el precio y se documente, en lugar de darlo por supuesto.
Vistas del producto y aplicaciones
A continuación se muestran 3 vistas de esta familia de equipos. Muestran la envolvente y la disposición de refrigeración de transformadores compartimentados tipo pedestal tal como se fabrican, antes del envío: la construcción de tipo compartimentado contemplada en IEEE Std C57.12.34.[1]
Unidad completa preparada para el envío, con el lado de refrigeración visible.
Vista de la envolvente en tres cuartos dentro de la fábrica.
Vista del lado opuesto de la envolvente y la refrigeración.
Sectores para los que fabricamos
Distribución de empresas eléctricas
Anillos alimentados por cable y puntos terminales en redes de media tensión aguas abajo del sistema de transmisión, donde la empresa propietaria de la red define la disposición de alimentación.
Fábrica industrial
Puntos de suministro que reducen la tensión dentro de instalaciones de fabricación, donde la impedancia y la coordinación de protecciones determinan la especificación.
Campus y centros de salud
Complejos que operan un circuito en anillo con conmutación para mantener la continuidad del servicio y necesitan equipos que admitan cables desde dos direcciones.
Energías renovables y almacenamiento
Puntos de recolección e interconexión donde el código de red del destino determina la evaluación de clasificación.
¿Está comparando este equipo con una subestación prefabricada o con una instalación de transformador y celdas de maniobra por separado?
Vea cuándo conviene elegir otro producto →Herramientas de configuración del transformador de subestación combinado
Evaluación del rango de valores nominales
Siete preguntas para determinar si un equipo tipo pedestal configurado entra en la definición regulada de transformador de distribución de Estados Unidos y cómo se clasifica según la norma vigente para el equipo. Responda lo que sepa; deje el resto para la revisión de planos. Marque la hoja, imprímala o guárdela como PDF y adjúntela a su solicitud de compra.
Acceder a la herramienta de evaluaciónHoja de trabajo para la configuración de alimentación
Cuatro preguntas para definir la disposición de alta tensión antes de diseñar el tanque del transformador. Si se responden mal y los planos ya están aprobados, hará falta un tanque del transformador nuevo, no una orden de cambio.
Abrir la hoja de trabajoRecopilador de datos del proyecto
Los datos sin los cuales no puede diseñarse un transformador tipo pedestal configurado, agrupados según quién debe proporcionarlos. Marque los que ya tenga, copie la lista de pendientes y envíe cada punto a quien corresponda.
Abrir el recopiladorPreguntas frecuentes sobre el transformador de subestación combinado
Encuentre respuestas sobre especificaciones técnicas, normas aplicables y pautas de adquisición para sus soluciones de ingeniería.
Es un término comercial, no una categoría definida por las normas. Los compradores lo usan para referirse a un equipo tipo pedestal que aloja los dispositivos de maniobra y protección en la misma envolvente que el cuerpo del transformador; las normas para equipos describen esta disposición como una construcción de tipo compartimentado. Como la expresión no está definida en ninguna norma, incluya la descripción formal en su especificación y reserve el término comercial para las búsquedas y la correspondencia.
No, aunque es fácil confundirlos porque los resultados de búsqueda mezclan ambos equipos. Los transformadores de medida combinados reúnen un transformador de corriente y uno de tensión en una sola envolvente para suministrar a medidores, relés y sistemas de monitoreo de la calidad de la energía una representación a escala de la corriente y la tensión de la línea. El equipo de esta página es un transformador de potencia que reduce una tensión de 23 kV para alimentar cargas y se especifica por su capacidad, tensión, impedancia y disposición de alimentación, no por su clase de exactitud ni por su carga nominal de medida.
No. Una subestación prefabricada es un conjunto más amplio que integra celdas de media tensión, el transformador y un tablero de baja tensión. Un transformador tipo pedestal compartimentado incorpora seccionamiento bajo carga y fusibles para su propia protección, pero no es un tablero de distribución. Si el alcance de su proyecto incluye alimentadores eléctricos, medición y protección mediante relés, está especificando la subestación prefabricada.
No necesariamente y, por lo general, no. Una disposición de seis boquillas o pasatapas y seccionadores internos bajo carga permite que el equipo reciba cables desde dos direcciones y seleccione entre ellas. La segunda fuente, el punto normalmente abierto y el esquema de maniobra forman parte del diseño de la red; una serie de transformadores alimentados desde una sola fuente sigue siendo una configuración radial.[3]
Cuente las boquillas o pasatapas de alta tensión. Tres indican alimentación radial. Seis, distribuidas en dos grupos de tres y etiquetadas de H1A a H3A y de H1B a H3B,[3] indican alimentación en anillo según IEEE Std C57.12.34.[1] Un equipo con alimentación en anillo instalado en un circuito radial tendrá el lado B cerrado con tapas o equipado con descargadores de sobretensiones tipo codo.
Sí, según los dos parámetros que constan en la documentación. La edición vigente de 2022 cubre equipos con un valor nominal de 10 MVA o menos, un límite de alta tensión de 34.5 kV y un límite de baja tensión de 15 kV.[1] Tenga en cuenta que la edición de 2004 llegaba solo hasta 2500 kVA, por lo que una plantilla de especificaciones anterior situaría al mismo equipo fuera de su alcance. La conformidad es otra cuestión y requiere evidencia sobre fases, frecuencia, aislamiento, refrigeración, tensión secundaria y ensayos.
Eso depende del lado de salida, no del primario. La definición regulada exige una tensión de línea de salida de 600 V o menos, funcionamiento a 60 Hz y una capacidad de 10 kVA a 5000 kVA para equipos sumergidos en líquido.[5] Se excluyen expresamente trece tipos de transformadores, incluidos los de impedancia especial y los que tienen un rango de tomas de regulación de 20 % o más. Envíe la tensión secundaria y el valor de impedancia requerido para resolver la clasificación en una sola evaluación.
La determina su estudio de protección, pero hay un aspecto normativo que conviene conocer. Para equipos trifásicos sumergidos en líquido de entre 750 kVA y 5000 kVA, el rango normal es de 5.0 % a 7.5 %; un equipo fuera de ese rango cumple la definición de impedancia especial y queda completamente fuera de la categoría regulada.[5] Solicite el valor que requiere su estudio y espere que se le señalen las consecuencias para la clasificación.
Pida el formato del informe de ensayos de rutina antes de hacer el pedido, no después. Pregunte qué mediciones corresponden al equipo que comprará y cuáles a otro equipo del mismo diseño ya validado. Pregunte quién responderá las consultas técnicas durante la fabricación y con qué rapidez, porque las respuestas tardías durante la fabricación cuestan más que la diferencia de precio que motivó la conversación.
La producción se programa para completarse 10 semanas después de la aprobación de los planos, según se confirme en su cotización; el plazo comienza a contar desde esa aprobación. Se ofrece entrega acelerada, cuya viabilidad se confirma durante la revisión de planos. En el mercado de transformadores de distribución de Estados Unidos, los plazos de entrega promediaron 30 semanas en el segundo trimestre de 2025, frente a un máximo superior a 100 semanas en 2023, por lo que sigue siendo conveniente consultar con anticipación.[6]
Un diagrama unifilar, los valores nominales, incluidos la tensión secundaria y la frecuencia, la disposición de conexiones y puesta a tierra, la disposición de alimentación, las condiciones del sitio y el país de destino. Las cotizaciones se envían en un plazo de 24 horas durante los días hábiles, tras la revisión de un ingeniero. Si falta algún dato, se le consultará por escrito en lugar de hacer suposiciones.
Sí. Cantidad mínima de pedido: 1 conjunto — se aceptan pedidos de un solo equipo, con las mismas condiciones de pago y comerciales que los pedidos de varios equipos.
Los informes de ensayos de rutina y el paquete de documentación técnica acordado se envían con su pedido. El alcance de ese paquete, incluida cualquier evidencia obtenida en equipos del mismo diseño ya validado sobre elevación de temperatura o capacidad para soportar cortocircuitos, se acuerda por escrito antes de iniciar la producción.



