Transformator stacji zespolonej

Transformator stacji zespolonej — jednostka 3360 kVA, 23 kV typu pad-mounted z zasilaniem pętlowym

Talite ma w dokumentacji transformator stacji zespolonej do podziemnych sieci rozdzielczych, o mocy znamionowej 3360 kVA i napięciu znamionowym 23 kV, przewidziany zarówno do pracy w sieci pierścieniowej, jak i do zasilania końcowego. Nabywcy na tym rynku używają tego określenia na przedziałowy transformator typu pad-mounted, w którego obudowie, obok części transformatorowej, znajdują się aparaty łączeniowe i zabezpieczenia. Poniżej przedstawiono parametry potwierdzone w dokumentacji oraz te, które trzeba jeszcze określić dla Państwa projektu.
Rysunki i schematy jednokreskowe traktujemy jako poufne, a na życzenie podpisujemy umowę o poufności przed przesłaniem przez Państwa plików.
Transformator stacji zespolonej 3360 kVA 23 kV
► Oferta sprawdzona przez inżyniera w ciągu 24 godzin w dni robocze
► Produkcja zaplanowana na 10 tygodni od zatwierdzenia rysunku
► Przyjmujemy zamówienia na pojedyncze zestawy
► Raporty z badań rutynowych dostarczamy wraz z zamówieniem

Czas przygotowania oferty

W ciągu 24 godzin w dni robocze, po weryfikacji przez inżyniera

Czas realizacji produkcji

10 tygodni od zatwierdzenia rysunku

Wielkość zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia: 1 zestaw — przyjmujemy zamówienia na pojedyncze sztuki

Warunki płatności

T/T: 50% zaliczki przed rozpoczęciem produkcji i pozostałe 50% przed wysyłką

Warunki handlowe

FOB; inne warunki Incoterms wyceniamy na życzenie

Z każdą wysyłką

Raporty z badań rutynowych i uzgodniony pakiet dokumentacji technicznej

Potwierdzone dane produktu i udokumentowane tryby pracy

Dokument produktu Talite opisuje przedziałowy transformator typu pad-mounted z zasilaniem pętlowym, o mocy znamionowej 3360 kVA i napięciu znamionowym 23 kV. Wskazuje dwa tryby pracy: podłączenie do sieci pierścieniowej oraz zasilanie końcowe sieci rozdzielczej. Dokument potwierdza te dwa tryby, moc i napięcie znamionowe; wszystkie pozostałe parametry określa się na zatwierdzonym przez Państwa rysunku.

Ocena układu zasilania na podstawie liczby przepustów

Nabywcy i instalatorzy często nie zgadzają się co do tego, czy transformator typu pad-mounted może pracować w układzie pętlowym, a spór zwykle rozstrzyga liczba przepustów, nie opis w katalogu. Transformator zasilany promieniowo i jednostka z zasilaniem pętlowym wyglądają podobnie z odległości kilkunastu kroków, dlatego o rozróżnieniu decyduje fizyczny układ przepustów.

Opis katalogowy nie zawsze odpowiada jednostce stojącej na fundamencie, dlatego ta ocena opiera się na tym, co instalator może policzyć, a nie na deklaracji w karcie katalogowej.

Co należy policzyć Układ zasilania Co umożliwia Czego nie umożliwia
Trzy przepusty wysokiego napięcia Zasilanie promieniowe Jeden doprowadzony obwód trójfazowy zakończony w jednostce Brak drugiego źródła zasilania i przelotu do kolejnej jednostki
Sześć przepustów wysokiego napięcia w dwóch zestawach po trzy Zasilanie pętlowe, z oznaczeniami H1A–H3A i H1B–H3B[3], w układach złączy i przepustów objętych normą IEEE Std C57.12.34[1] Wejście kabla po stronie A i wyjście po stronie B, co pozwala łączyć jednostki szeregowo Automatyczne przełączanie zasilania; wybór źródła wymaga wykonania operacji łączeniowej
Sześć przepustów, strona B zaślepiona lub wyposażona w ograniczniki przepięć na złączach kątowych Jednostka z zasilaniem pętlowym zainstalowana w obwodzie promieniowym Późniejsza zmiana układu bez wymiany kadzi Korzyści z drugiego źródła zasilania, dopóki strona B pozostaje bez napięcia
Trzy przepusty z obrotowymi wkładami przelotowymi Rozbudowana jednostka zasilana promieniowo Dodanie ograniczników przepięć lub drugiego zestawu kabli Wybór między stroną A i stroną B
Wewnętrzny bezpiecznik bagnetowy po stronie pierwotnej każdej jednostki Każdy z układów Odłączenie uszkodzonej jednostki przy zachowaniu zasilania pozostałej części obwodu Zabezpieczenie przed zwarciem po stronie zasilania, przed bezpiecznikiem
Trzy dwupołożeniowe rozłączniki pod obciążeniem w porównaniu z jednym czteropołożeniowym Zasilanie pętlowe Niezależne sterowanie uzwojeniem, stroną A i stroną B Urządzenie czteropołożeniowe zapewnia dokładnie cztery kombinacje, nie więcej

Granice ciągłości zasilania przy punkcie otwartym

Transformator z zasilaniem pętlowym nie zastąpi sieci, która rzeczywiście zapewnia rezerwowanie zasilania, a traktowanie go w ten sposób jest najkosztowniejszym nieporozumieniem dotyczącym tej kategorii produktów. Układ sześciu przepustów daje fizyczną możliwość podłączenia kabli z dwóch kierunków i nic ponadto.

Możliwość Zapewniana przez transformator Zapewniana przez otaczający go system
Fizyczna możliwość podłączenia kabli z dwóch kierunków Tak — dzięki układowi sześciu przepustów —
Możliwość wyboru między zasilaniem A i zasilaniem B Tak — dzięki wewnętrznym rozłącznikom pod obciążeniem zanurzonym w oleju —
Rzeczywiste drugie źródło zasilania Nie Projekt linii zasilającej i topologia stacji elektroenergetycznej
Przywrócenie zasilania po uszkodzeniu kabla Nie Przełączenie w punkcie otwartym, ręczne lub automatyczne
Przełączenie bez choćby chwilowej przerwy w zasilaniu Tylko przy konfiguracji określonej do tego celu Schemat zabezpieczeń i sekwencja łączeń
Odłączenie jednej uszkodzonej jednostki w ciągu Tak — dzięki bezpiecznikowi bagnetowemu po stronie pierwotnej Koordynacja z zabezpieczeniami po stronie zasilania

Często zakłada się, że połączenie transformatorów kablami tworzy sieć pętlową. Tak nie jest. Ciąg zasilany z jednego punktu nadal traci napięcie, gdy ten punkt ulegnie awarii; zmienia to dopiero obwód połączony z wieloma źródłami w sieci elektroenergetycznej.[3]

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą też eksploatację obwodów pętlowych z otwartym punktem, więc przywrócenie zasilania wymaga przełączenia i nie wynika automatycznie z właściwości urządzenia.[4]

Gdzie stosuje się urządzenia tej klasy

  • Podziemne sieci rozdzielcze dla budynków mieszkalnych i obiektów o mieszanym przeznaczeniu, zasilane z pętli kablowej średniego napięcia
  • Sieci kampusowe i szpitalne, w których elastyczność przełączeń ma większe znaczenie niż zajmowana powierzchnia
  • Lotniska, porty i inne obiekty z rozproszonymi centrami obciążenia wzdłuż wspólnej trasy kablowej
  • Parki przemysłowe i zakłady produkcyjne obniżające napięcie z sieci pierwotnej przedsiębiorstwa energetycznego
  • Centra danych i punkty zasilania ładowarek pojazdów elektrycznych dołączane do istniejącej linii zasilającej
  • Tymczasowe i etapowo realizowane zasilanie placów budowy, później przekształcane w zasilanie stałe

Wybory konfiguracyjne wpływające na wykonanie

Sama moc i napięcie pierwotne nie określają jeszcze jednostki, którą można wyprodukować. Każdy z poniższych wyborów zmienia kadź, wykaz materiałów lub zakres badań, dlatego trzeba go uwzględnić w zapytaniu ofertowym, a nie dopiero w późniejszej rewizji.

Przewodnik uzwojenia

Opcje

Miedź lub aluminium

Dlaczego inżynierowie wybierają tę opcję

Przy tej samej mocy kVA miedź zmniejsza objętość uzwojenia, a aluminium obniża koszt materiału i masę. Wybór wpływa zarówno na straty obciążeniowe, jak i na masę transportową.

Na co wpływa

Straty obciążeniowe, wielkość kadzi, masa całkowita, cena

Potwierdzenie na etapie

Weryfikacji rysunku, przed wystawieniem oferty

Medium izolacyjne

Opcje

Olej mineralny lub ciecz estrowa o mniejszej palności

Dlaczego inżynierowie wybierają tę opcję

Przepisy przeciwpożarowe, bliskość użytkowanych budynków i wymogi środowiskowe często rozstrzygają ten wybór wcześniej niż parametry pracy.

Na co wpływa

Klasyfikacja pożarowa, pozwolenia, objętość cieczy, czas realizacji

Potwierdzenie na etapie

Weryfikacji rysunku, po podaniu wymagań przeciwpożarowych dla obiektu

Układ połączeń i uziemienie

Opcje

Uzwojenie pierwotne połączone w trójkąt lub gwiazdę; uzwojenie wtórne połączone w gwiazdę z przepustem neutralnym, z uziemieniem bezpośrednim lub przez rezystor

Dlaczego inżynierowie wybierają tę opcję

Układ połączeń musi odpowiadać uziemieniu sieci po stronie zasilania i zasadom działania zabezpieczeń po stronie odbiorczej, a nie odwrotnie.

Na co wpływa

Prąd zwarciowy, nastawy zabezpieczeń, układ przewodu neutralnego

Potwierdzenie na etapie

Weryfikacji rysunku w odniesieniu do Państwa schematu jednokreskowego

Układ zaczepów

Opcje

Przełącznik zaczepów beznapięciowy; jednym z układów jest ±2 × 2,5 % na uzwojeniu wysokiego napięcia

Dlaczego inżynierowie wybierają tę opcję

Zaczepy pozwalają kompensować długotrwałe zmiany napięcia linii zasilającej bez przebudowy urządzenia. Szeroki zakres regulacji zaczepami ma konsekwencje dla klasyfikacji regulacyjnej — zob. poniższą ocenę klasyfikacji.

Na co wpływa

Regulacja napięcia, klasyfikacja regulacyjna

Potwierdzenie na etapie

Weryfikacji rysunku, z uwzględnieniem zmierzonego lub obliczonego napięcia linii zasilającej

Transformator stacji zespolonej

Inna konfiguracja

Prześlij parametry znamionowe i układ połączeń wraz z rysunkiem, a w ofercie potwierdzimy możliwość wykonania i cenę. Rozwiązania transformatorowe wykraczające poza tę dokumentację wyceniamy odrębnie, bez opierania się na jej parametrach.

Jeśli potrzebują Państwo innego sposobu montażu lub innych parametrów znamionowych, warto zacząć od oferty transformatorów typu pad-mounted firmy Talite.

Obudowa, połączenia i zabezpieczenia

Poniższe specyfikacje dotyczą elementów, wokół których zwykle opracowuje się przedziałową jednostkę typu pad-mounted. W każdym wierszu podano dokument nadrzędny lub fizyczny interfejs, aby osoba opracowująca specyfikację mogła porównać z nimi wymagania.

Element Dokument odniesienia lub interfejs Co określa Potwierdzane przez
Układ przepustów i zacisków IEEE Std C57.12.34[1] Układy złączy, przepustów i zacisków do zasilania promieniowego lub pętlowego Układ zasilania wskazany na Państwa rysunku
Interfejs złącza rozłączalnego Złącze kątowe 200 A do rozłączania pod obciążeniem lub złącze typu T 600 A do rozłączania bez obciążenia Sposób zakończenia kabla i możliwość rozłączania połączenia pod obciążeniem Przekrój kabla i sposób przełączania stosowany przez Państwa ekipę
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Ograniczniki przepięć z tlenków metali, montowane na złączach kątowych lub uchwytach postojowych Zabezpieczenie izolacji uzwojenia przed przepięciami piorunowymi i łączeniowymi Analiza koordynacji izolacji w systemie
Zabezpieczenia nadprądowe po stronie pierwotnej Bezpiecznik bagnetowy połączony szeregowo z wewnętrznym bezpiecznikiem ograniczającym prąd Odłączenie uszkodzonej jednostki od pozostałej części obwodu Koordynacja z zabezpieczeniami linii zasilającej
Łączenia po stronie obciążenia Dwupołożeniowe lub czteropołożeniowe rozłączniki pod obciążeniem zanurzone w oleju Wybór źródła zasilania i sekcjonowanie w obrębie pętli Zasady eksploatacji obwodu
Zabezpieczenie obudowy przed dostępem Konstrukcja przedziałowa bez dostępnych części czynnych, z mocowaniami odpornymi na manipulację Instalacja w przestrzeni publicznej i narażenie osób niewykwalifikowanych Klasyfikacja dostępu do miejsca instalacji
Metody badań IEEE Std C57.12.90[2] Sposób wykonywania pomiarów rezystancji, przekładni, strat i impedancji oraz badań dielektrycznych Zakres badań uzgodniony w zamówieniu

Kiedy ta jednostka nie będzie właściwym wyborem

Przedziałowy transformator typu pad-mounted dobrze odpowiada na ściśle określoną potrzebę. Gdy nie jest właściwym rozwiązaniem, alternatywa zwykle staje się oczywista po nazwaniu ograniczenia.

Kilka rodzajów transformatorów może realizować tę samą zmianę napięcia, dlatego każdy poniższy wiersz wskazuje sytuację, jej konsekwencje oraz rozwiązanie, którego należy szukać zamiast tej jednostki.

Sytuacja: Specyfikują Państwo kombinowany przekładnik prądowo-napięciowy

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

To urządzenie pomiarowe łączące przekładnik prądowy i napięciowy w jednej obudowie; zasila liczniki i przekaźniki, zamiast obniżać napięcie w celu zasilania odbiorów

Co wybrać zamiast niego

Szukaj przekładnika lub kombinowanego przekładnika prądowo-napięciowego i określ klasę dokładności, znamionowe obciążenie oraz poziom izolacji zamiast kVA

Sytuacja: Potrzebują Państwo rozdzielnicy średniego napięcia z pomiarami, liniami odpływowymi i zabezpieczeniami przekaźnikowymi

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

Przedziałowy transformator zawiera rozłączniki pod obciążeniem i bezpieczniki, ale nie pełną rozdzielnicę

Co wybrać zamiast niego

Należy określić stację elektroenergetyczną w wykonaniu zintegrowanym lub prefabrykowanym, w której rozdzielnica, transformator i rozdzielnica niskiego napięcia są projektowane jako jeden zespół

Sytuacja: Potrzebują Państwo automatycznego przywrócenia zasilania po awarii linii zasilającej

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

Wybór źródła zasilania wymaga tutaj przełączenia, nie odbywa się automatycznie

Co wybrać zamiast niego

Należy dodać układ automatycznego przełączania zasilania lub zautomatyzowaną aparaturę łączeniową w punkcie otwartym i odpowiednio dobrać transformator

Sytuacja: Urządzenie ma być zainstalowane wewnątrz użytkowanego budynku lub w komorze podziemnej

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

Jednostka typu pad-mounted zanurzona w cieczy jest przeznaczona do instalacji na zewnątrz, na poziomie terenu

Co wybrać zamiast niego

Warto rozważyć transformator suchy z izolacją żywiczną albo ciecz o mniejszej palności i klasie odporności ogniowej wymaganej przez przepisy

Sytuacja: Napięcie wtórne przekracza 600 V, a specyfikacja zawiera amerykański wymóg dotyczący sprawności

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

Definicja urządzeń objętych przepisami kończy się na napięciu wyjściowym 600 V, więc wymóg dotyczący sprawności nie obejmuje tej jednostki

Co wybrać zamiast niego

Zamiast powoływać się na przepisy, należy określić w zamówieniu własne gwarantowane wartości strat i współczynniki ich kapitalizacji

Sytuacja: Państwa obciążenie ma charakter jednofazowy, mieszkaniowy lub niewielki komercyjny

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

Trójfazowa jednostka przedziałowa jest przewymiarowana dla takich warunków pracy i zawiera aparaturę łączeniową, której ten obwód nigdy nie wykorzysta

Co wybrać zamiast niego

Warto sprawdzić serię jednostek jednofazowych przeznaczonych do takich warunków pracy

Sytuacja: Potrzebują Państwo jednostki w przyszłym tygodniu

Dlaczego to rozwiązanie nie spełnia potrzeb

To urządzenie konfigurowane pod zamówienie; produkcję planuje się po zatwierdzeniu rysunku

Co wybrać zamiast niego

Już w zapytaniu należy zapytać o przyspieszoną dostawę albo na okres przejściowy pozyskać dostępną z magazynu jednostkę o standardowych parametrach znamionowych

Określają Państwo zakres całego zespołu, a nie tylko transformatora?

Zacznij od oferty kompaktowych stacji elektroenergetycznych →

Czynniki wpływające na wycenę i terminy realizacji

Cena zależy od mocy, klasy napięcia, materiału przewodnika, medium izolacyjnego, wyposażenia łączeniowego i zabezpieczeń, wykonania obudowy oraz wymagań w miejscu dostawy. Dla jednostki konfigurowanej pod zamówienie nie ma stałego cennika, dlatego cenę otrzymują Państwo w pisemnej ofercie opracowanej na podstawie przesłanego rysunku.

Łączny koszt oceniany,
nie tylko cena zakupu

Najtańsza oferta nie zawsze oznacza najlepszy wynik oceny. Kapitalizacja strat dodaje do ceny zakupu wycenioną wartość strat jałowych i obciążeniowych, a opublikowane wytyczne dotyczące zakupu transformatorów rozdzielczych wskazują, że koszt strat w całym okresie eksploatacji może sięgać czterokrotności kosztu początkowego.[7]

Wraz z zapytaniem prosimy przesłać współczynniki kapitalizacji strat jałowych i obciążeniowych, aby projekt uwzględniał Państwa rachunek ekonomiczny, a nie tylko graniczną wartość strat.

Co wpływa na cenę

Przewodnik uzwojenia

Wpływ na koszt

Przy takich samych parametrach znamionowych miedź podnosi koszt materiału w porównaniu z aluminium.

Jak ograniczyć koszt

Warto wskazać, czy decydujący jest docelowy poziom strat, czy koszt początkowy, i odpowiednio dobrać konstrukcję.

Ocena strat

Wpływ na koszt

Rygorystyczna gwarancja strat jałowych lub obciążeniowych podnosi wymagania co do gatunku i masy rdzenia, a także cenę.

Jak ograniczyć koszt

Prosimy przesłać współczynniki kapitalizacji zamiast samej granicznej wartości strat, aby projekt odpowiadał Państwa rachunkowi ekonomicznemu.

Medium izolacyjne

Wpływ na koszt

Ciecz estrowa o mniejszej palności kosztuje więcej niż olej mineralny i wydłuża czas zakupów.

Jak ograniczyć koszt

Warto wcześnie potwierdzić wymagania przeciwpożarowe dla obiektu, zamiast później zmieniać medium na droższe.

Wyposażenie łączeniowe i zabezpieczenia

Wpływ na koszt

Rozłączniki czteropołożeniowe, podwójny układ bezpieczników i zestawy ograniczników przepięć zwiększają koszt.

Jak ograniczyć koszt

Najpierw należy określić zasady eksploatacji obwodu; z nich wynika wykaz potrzebnych urządzeń.

Wymagania w miejscu dostawy

Wpływ na koszt

Dwujęzyczne tabliczki znamionowe, mocowania sejsmiczne i powłoki do warunków nadmorskich wycenia się oddzielnie.

Jak ograniczyć koszt

Miejsce dostawy i warunki środowiskowe obiektu należy podać już w pierwszym zapytaniu.

Zakres badań i dokumentacji

Wpływ na koszt

Badania z udziałem świadka i rozszerzona dokumentacja badań typu wydłużają termin realizacji oraz zwiększają koszt.

Jak ograniczyć koszt

Zamiast zamawiać udział we wszystkich badaniach, należy wskazać te, przy których rzeczywiście zamierzają być Państwo obecni.

Jak przygotowujemy ofertę

Oferty przekazujemy w ciągu 24 godzin w dni robocze, po weryfikacji przez inżyniera. Nie używamy automatycznego kalkulatora cen i jest to celowe: konfigurowana jednostka średniego napięcia ma zbyt wiele powiązanych ze sobą wariantów, aby formularz mógł rzetelnie obliczyć cenę. Inżynier sprawdzający Państwa rysunek przekazuje również bezpłatnie uwagi dotyczące możliwości wykonania.

Sytuacja na rynku

Aby pokazać, dlaczego kwestia terminów dominuje w tej kategorii: w Stanach Zjednoczonych średni czas dostawy transformatorów rozdzielczych wynosił 30 tygodni w 2. kwartale 2025, wobec szczytu przekraczającego 100 tygodni w 2023, podczas gdy dla transformatorów mocy było to blisko 128 tygodni, a dla transformatorów podwyższających napięcie przy generatorach blisko 144 tygodnie.[6]

Terminy według etapu zamówienia

Od zapytania do pisemnej oferty

W ciągu 24 godzin w dni robocze

Weryfikacja rysunku przez inżyniera, uwagi dotyczące możliwości wykonania, cena i warunki.

Od oferty do zatwierdzenia rysunku

Zależnie od czasu potrzebnego Państwu na weryfikację

Rysunki gabarytowe i tabliczki znamionowej przekazane Państwu do zatwierdzenia.

Od zatwierdzenia rysunku do wysyłki

10 tygodni od zatwierdzenia rysunku

Wykonanie rdzenia i uzwojeń, montaż w kadzi, montaż końcowy i badania rutynowe.

Czas realizacji liczy się od zatwierdzenia rysunku i nie obejmuje transportu morskiego ani odprawy w miejscu dostawy. Możliwa jest dostawa przyspieszona. Jej wykonalność potwierdzamy podczas weryfikacji rysunku, zamiast obiecywać ją z wyprzedzeniem.

Przebieg projektu od zapytania do wysyłki

Proces produkcji transformatora
Krok 01

Prześlij dane wejściowe

Schemat jednokreskowy, parametry znamionowe, układ połączeń, warunki na obiekcie i miejsce dostawy.

Krok 02

Weryfikacja inżynierska

Inżynier sprawdza możliwość wykonania i przekazuje na piśmie kwestie wymagające wyjaśnienia.

Krok 03

Pisemna oferta

Cena, warunki oraz zakres badań i dokumentacji, przekazane w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Krok 04

Zatwierdzenie rysunku

Rysunki gabarytowe i tabliczki znamionowej przekazujemy Państwu do pisemnego zatwierdzenia, od którego zaczyna biec termin.

Krok 05

Produkcja i badania rutynowe

Produkcja jest zaplanowana na 10 tygodni od zatwierdzenia rysunku, a gotowa jednostka przechodzi badania rutynowe.

Krok 06

Pakowanie, dokumenty i wysyłka

Standardowo na warunkach FOB, z raportami z badań rutynowych i uzgodnionym pakietem dokumentacji technicznej.

Kto dostarcza poszczególne dane i elementy

Dane wejściowe Podmiot odpowiedzialny Skutek opóźnienia
Liczba faz, częstotliwość i napięcie wtórne Inżynier elektryk projektu Nie można zaprojektować jednostki, więc prace nie ruszają
Docelowa impedancja i zasady działania zabezpieczeń Inżynier elektryk projektu Projekt uzwojeń pozostaje wstępny i może wymagać zmian
Układ zasilania i schemat łączeń[4] Przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot odpowiedzialny za sieć Liczba przepustów i dobór rozłączników zmieniają konstrukcję kadzi
Wymagania przeciwpożarowe, sejsmiczne i środowiskowe dla obiektu Podmiot odpowiedzialny za obiekt lub wykonawca EPC Zmienia się medium izolacyjne i powłoka, co wydłuża czas zakupów
Wymagania dotyczące odbioru przez przedsiębiorstwo energetyczne Przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot odpowiedzialny za sieć Gotowa jednostka, której przedsiębiorstwo energetyczne nie dopuści do załączenia
Kontrolowany dostęp, przestrzeń robocza i narażenie na ruch pojazdów przy fundamencie Podmiot odpowiedzialny za obiekt lub wykonawca EPC Szczegóły barier, słupków ochronnych i obudowy są dodawane po ustaleniu projektu
Zakres badań z udziałem świadka i dokumentacji Nabywca Badania trzeba powtórzyć albo wysyłka czeka na dokumenty
Projektowanie, produkcja i badania rutynowe Talite —

Kluczowe wymagania techniczne

Dwa błędy występują na tyle często, że warto je wskazać. Dobór mocy wyłącznie na podstawie kilowatów zaniża zapotrzebowanie, ponieważ obciążenie 1000 kW przy współczynniku mocy 0.8 odpowiada 1250 kVA, co w normalnej pracy obciąża jednostkę 1000 kVA do 125 % jej wartości znamionowej i skraca jej żywotność, zamiast generować koszt już pierwszego dnia.

Opracowanie specyfikacji bez sprawdzenia wymagań przedsiębiorstwa energetycznego dotyczących dopuszczonych urządzeń prowadzi do dostawy jednostki, której nie można załączyć. Jeśli wykaz wymaga certyfikacji UL lub innego oznaczenia strony trzeciej, należy podać to w zapytaniu, aby wymaganie zostało wycenione i udokumentowane, a nie przyjęte jako domyślne.

Chcą Państwo ustalić rachunek ekonomiczny strat przed zamknięciem projektu?

Sekcja oceny zakresu parametrów znamionowych zawiera współczynniki kapitalizacji, które należy przesłać z zapytaniem.

Wyślij zapytanie

Widoki produktu i obsługiwane zastosowania

Poniżej pokazano trzy widoki urządzeń z tej rodziny. Przedstawiają one obudowę i układ chłodzenia wyprodukowanych przedziałowych transformatorów typu pad-mounted przed wysyłką — konstrukcji przedziałowej objętej normą IEEE Std C57.12.34.[1]

Widok 01

Kompletna jednostka przygotowana do wysyłki, z widoczną stroną układu chłodzenia.

Widok 02

Obudowa widziana pod kątem na hali produkcyjnej.

Widok 03

Widok obudowy i układu chłodzenia z przeciwnej strony.

Sektory, dla których produkujemy

Sieci rozdzielcze przedsiębiorstw energetycznych

Pętle zasilane kablami i punkty końcowe w sieciach średniego napięcia za systemem przesyłowym, w których układ zasilania określa podmiot odpowiedzialny za sieć.

Zakład produkcyjny

Punkty zasilania obniżające napięcie na terenie zakładów produkcyjnych, w których o specyfikacji decydują impedancja i koordynacja zabezpieczeń.

Kampusy i placówki ochrony zdrowia

Obiekty zasilane z przełączalnej sieci pierścieniowej, w których ciągłość zasilania wymaga urządzeń przyjmujących kable z dwóch kierunków.

Energetyka odnawialna i magazynowanie energii

Punkty odbioru i przyłączenia energii, w których o klasyfikacji urządzenia decydują wymagania sieciowe kraju docelowego.

Porównują Państwo to urządzenie z prefabrykowaną stacją elektroenergetyczną lub zestawem złożonym z osobnego transformatora i rozdzielnicy?

Sprawdź, kiedy lepiej wybrać inne rozwiązanie →

Narzędzia do konfiguracji zintegrowanego transformatora stacyjnego

System konfiguracji CST

Narzędzie do weryfikacji zakresu parametrów znamionowych

Siedem pytań pozwala ustalić, czy skonfigurowany transformator typu pad-mounted mieści się w amerykańskiej definicji regulowanego transformatora rozdzielczego oraz jaki jest jego status względem aktualnej normy dotyczącej urządzeń. Proszę odpowiedzieć na pytania, na które znają Państwo odpowiedź; pozostałe kwestie można rozstrzygnąć podczas przeglądu rysunków. Proszę zaznaczyć odpowiedzi w arkuszu, wydrukować go lub zapisać jako PDF i dołączyć do zapytania zakupowego.

Otwórz narzędzie weryfikacyjne

Arkusz konfiguracji zasilania

Cztery pytania, które pozwalają ustalić układ po stronie wysokiego napięcia przed zaprojektowaniem kadzi. Błędne ustalenia wykryte po zatwierdzeniu rysunków oznaczają konieczność wykonania nowej kadzi, a nie tylko zmiany zamówienia.

Otwórz arkusz

Zestawienie danych wejściowych projektu

Dane niezbędne do zaprojektowania skonfigurowanego transformatora typu pad-mounted, pogrupowane według podmiotów odpowiedzialnych za ich dostarczenie. Proszę zaznaczyć dane, które już Państwo mają, skopiować listę brakujących informacji i przesłać każdą pozycję do odpowiedniego podmiotu.

Otwórz zestawienie
Najczęściej zadawane pytania
Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania o zintegrowany transformator stacyjny

Odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji technicznych, norm zgodności i zasad zakupu rozwiązań projektowanych na zamówienie.

To określenie rynkowe, a nie kategoria zdefiniowana w normach. Nabywcy używają go w odniesieniu do transformatora typu pad-mounted, w którym aparatura łączeniowa i zabezpieczenia znajdują się w tej samej obudowie co sam transformator; normy dotyczące urządzeń opisują taką budowę jako przedziałową. Ponieważ określenie to nie ma definicji normowej, w specyfikacji należy podać formalny opis urządzenia, a określenia rynkowego używać w wyszukiwaniu i korespondencji.

Nie, choć łatwo je pomylić, ponieważ wyniki wyszukiwania mieszają te urządzenia. Kombinowany przekładnik pomiarowy łączy przekładnik prądowy i napięciowy w jednej obudowie oraz dostarcza licznikom, przekaźnikom i urządzeniom do monitorowania jakości energii proporcjonalnie zmniejszony obraz prądu i napięcia w linii. Urządzenie przedstawione na tej stronie jest transformatorem mocy, który obniża napięcie z 23 kV na potrzeby zasilania odbiorów; określa się je przez moc znamionową, napięcie, impedancję i układ zasilania, a nie przez klasę dokładności i znamionowe obciążenie przekładnika.

Nie. Prefabrykowana stacja elektroenergetyczna to szerszy zespół obejmujący wspólnie zaprojektowane rozdzielnicę średniego napięcia, transformator i rozdzielnicę niskiego napięcia. Przedziałowy transformator typu pad-mounted jest wyposażony w rozłączniki pracujące pod obciążeniem oraz bezpieczniki służące do jego zabezpieczenia, ale nie pełni funkcji rozdzielnicy. Jeśli Państwa zakres obejmuje odpływy, pomiary i zabezpieczenia przekaźnikowe, specyfikują Państwo prefabrykowaną stację elektroenergetyczną.

Niekoniecznie, a zwykle nie. Układ z sześcioma przepustami i wewnętrznymi rozłącznikami pracującymi pod obciążeniem pozwala doprowadzić kable z dwóch kierunków i wybrać kierunek zasilania. Drugie źródło zasilania, punkt otwarty i sposób przełączania należą do projektu sieci, a ciąg transformatorów zasilanych z jednego źródła nadal tworzy układ promieniowy.[3]

Proszę policzyć przepusty wysokiego napięcia. Trzy oznaczają zasilanie promieniowe. Sześć przepustów w dwóch grupach po trzy, oznaczonych od H1A do H3A oraz od H1B do H3B,[3] oznacza zasilanie pierścieniowe zgodnie z IEEE Std C57.12.34.[1] W transformatorze z zasilaniem pierścieniowym zainstalowanym w obwodzie promieniowym przepusty strony B będą zaślepione lub wyposażone w ograniczniki przepięć wtykowe.

Pod względem dwóch parametrów potwierdzonych w dokumentacji — tak. Aktualne wydanie z 2022 r. obejmuje urządzenia o mocy znamionowej do 10 MVA, z górną granicą napięcia po stronie wysokiego napięcia wynoszącą 34.5 kV i po stronie niskiego napięcia wynoszącą 15 kV.[1] Należy pamiętać, że wydanie z 2004 r. obejmowało urządzenia tylko do 2500 kVA, więc według starszego wzoru specyfikacji to samo urządzenie znalazłoby się poza zakresem normy. Ocena zgodności wymaga osobnego potwierdzenia liczby faz, częstotliwości, izolacji, chłodzenia, napięcia wtórnego oraz wyników badań.

Decydują o tym parametry po stronie wyjściowej, a nie pierwotnej. Definicja urządzenia objętego przepisami wymaga napięcia międzyprzewodowego na wyjściu nieprzekraczającego 600 V, pracy przy częstotliwości 60 Hz oraz mocy od 10 kVA do 5000 kVA w przypadku transformatorów olejowych.[5] Trzynaście typów transformatorów jest wyłączonych na mocy wyraźnych zapisów, w tym urządzenia o specjalnej impedancji oraz o zakresie regulacji zaczepów wynoszącym 20 % lub więcej. Proszę przesłać napięcie wtórne i wymaganą impedancję, a narzędzie ustali klasyfikację w jednym przebiegu.

Wartość tę określają wyniki Państwa analizy zabezpieczeń, ale warto znać istotną granicę regulacyjną. Dla trójfazowych transformatorów olejowych o mocy od 750 kVA do 5000 kVA zwykły zakres wynosi od 5,0 % do 7,5 %; urządzenie poza tym zakresem spełnia definicję transformatora o specjalnej impedancji i całkowicie wypada z kategorii objętej przepisami.[5] Proszę wskazać wartość wymaganą przez analizę; otrzymają Państwo informację o jej wpływie na klasyfikację.

Proszę poprosić o wzór protokołu badań rutynowych przed złożeniem zamówienia, a nie po nim. Proszę ustalić, które pomiary dotyczą kupowanego urządzenia, a które podobnego modelu o potwierdzonej konstrukcji. Proszę też ustalić, kto odpowiada na pytania techniczne w trakcie produkcji i jak szybko, ponieważ opóźnione odpowiedzi na tym etapie kosztują więcej niż różnica w cenie, od której zaczęła się rozmowa.

Termin produkcji wynosi 10 tygodni od zatwierdzenia rysunków, co potwierdzamy w ofercie; bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia rysunków. Dostępna jest dostawa przyspieszona, a jej możliwość potwierdzamy podczas przeglądu rysunków. Średni czas oczekiwania na transformatory rozdzielcze na rynku Stanów Zjednoczonych wynosił 30 tygodni w drugim kwartale 2025 r., wobec szczytowej wartości przekraczającej 100 tygodni w 2023 r., dlatego nadal warto wysłać zapytanie z wyprzedzeniem.[6]

Schemat jednokreskowy, parametry znamionowe, w tym napięcie wtórne i częstotliwość, układ połączeń i uziemienia, układ zasilania, warunki w miejscu instalacji oraz kraj docelowy. Oferty są przygotowywane w ciągu 24 godzin w dni robocze i sprawdzane przez inżyniera. Jeśli zabraknie danych, prześlemy pytanie na piśmie zamiast przyjmować założenia.

Tak. Minimalna wielkość zamówienia: 1 sztuka — zamówienia na pojedyncze urządzenia są przyjmowane na takich samych warunkach płatności i handlowych jak zamówienia na większą liczbę urządzeń.

Wraz z zamówionym urządzeniem dostarczamy protokoły badań rutynowych i uzgodniony pakiet dokumentacji technicznej. Zakres tego pakietu, w tym ewentualne wyniki badań potwierdzających przyrost temperatury lub wytrzymałość zwarciową konstrukcji, uzgadniamy na piśmie przed rozpoczęciem produkcji.