Con certificación ISO 9001

Transformador tipo pedestal

Transformadores tipo pedestal diseñados y ensayados según ANSI/IEEE: especificación en seis decisiones

Un transformador tipo pedestal es un equipo instalado a nivel del suelo, dentro de una envolvente de acero con cerradura, que reduce la tensión media de la red subterránea de distribución a la tensión de uso del edificio. Talite fabrica unidades tipo pedestal monofásicas y trifásicas, subestaciones compactas y subestaciones prefabricadas para redes de distribución de exportación, y publica los criterios de especificación en lugar de ocultarlos tras un formulario de cotización.

Solicitar cotización

10–5000 kVA

Rango principal de potencia, ajustado al rango cubierto por la normativa federal de Estados Unidos para unidades sumergidas en líquido

≤34.5 kV / ≤600 V

Tensión de línea primaria y secundaria dentro de la misma definición de equipos cubiertos

ANSI/IEEE + CSA

Criterios de diseño y ensayos rutinarios de fábrica, documentados para cada unidad

Tabla de 5 etapas

Cotización, aprobación de planos, producción, transporte marítimo y aduanas

Por qué los proyectos de distribución eléctrica subterránea especifican transformadores tipo pedestal en lugar de unidades instaladas en poste

Cuando el alimentador eléctrico de media tensión va bajo tierra, un transformador instalado en poste se queda sin estructura que lo sostenga. Un transformador tipo pedestal se coloca a nivel del suelo sobre una base de concreto, recibe los cables desde abajo y mantiene todas las partes energizadas detrás de una envolvente resistente a la manipulación indebida, junto a la cual cualquier persona puede pasar sin riesgo. Por el lado secundario, entrega la tensión reducida directamente al equipo de distribución del edificio.

La distribución subterránea elimina la estructura aérea que necesita una unidad instalada en poste, por lo que el transformador pasa a ser, por definición, un equipo instalado a nivel del suelo.

En campus, comercios y zonas residenciales, las personas pueden estar a pocos pies del equipo; de ahí la necesidad de una envolvente con cerradura y frente muerto. La norma IEEE C57.12.28 sobre integridad de la envolvente se redactó precisamente para ese caso: equipos tipo pedestal de más de 600 V al alcance del público.

La frecuencia no es un detalle menor. La distribución en Estados Unidos funciona a 60 Hz, y un equipo fabricado solo para un mercado de 50 Hz no puede sustituirlo directamente. Los transformadores de distribución están ahora en la ruta crítica para cumplir la fecha de energización, a diferencia de cuando se trataban como productos básicos.

Quienes buscan comparar un transformador tipo pedestal con uno instalado en poste suelen tener ya resuelta esa elección por el diseño de la obra civil; lo que realmente evalúan es el riesgo de retrasos y de rechazo en un sitio donde la empresa eléctrica debe dar su aprobación antes de energizar un transformador instalado a nivel del suelo. Más de la mitad de los transformadores de distribución de Estados Unidos, unos 40 millones de unidades, ya superaron su vida útil prevista, y alrededor del 55 por ciento de las unidades en servicio tienen más de 33 años, según las cifras que Wood Mackenzie proporcionó para el análisis de suministro de 2026 de POWER Magazine. La demanda de reemplazo y las nuevas cargas compiten ahora por los mismos turnos de producción en fábricas calificadas, algo que los equipos de compras perciben como fechas incumplidas y no como una estadística del mercado.

Cómo afecta esto a sus plazos

  • Trate el transformador como un equipo con plazo de entrega prolongado que condiciona la fecha de energización, y comience a especificarlo antes de cerrar el diseño de la obra civil.
  • Obtenga el plano de dimensiones generales con anticipación, porque la base, las salidas de los conductos y el espacio requerido para las distancias de aislamiento en aire son elementos de obra civil que no pueden definirse a partir de una página de catálogo.
  • Defina la tensión y la conexión secundarias antes de aprobar los planos. Un cambio en este punto después de autorizarlos obliga a volver al inicio de la cola de producción.

Línea de transformadores tipo pedestal y subestaciones Talite: soluciones integrales de distribución eléctrica

Nuestras familias de productos abarcan desde el suministro de una sola vivienda hasta subestaciones industriales completas en módulos. Se diferencian no solo por su tamaño, sino también por las normas de diseño regionales (estilo estadounidense o europeo) y por la cantidad de equipos de maniobra de media tensión y de distribución de baja tensión que se entregan en una sola envolvente ensayada en fábrica. Los compradores se equivocan más a menudo en esto que en la potencia en kVA, porque estas configuraciones parecen intercambiables en un catálogo, pero funcionan de manera muy distinta en el sitio.

Transformadores tipo pedestal monofásicos

Transformadores tipo pedestal monofásicos

  • Potencias nominales de 25, 37.5, 50, 75, 100 y 167 kVA
  • Secundario de 240/120 V, alimentación en anillo o radial
  • Envolvente de frente muerto resistente a la manipulación indebida
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Transformadores de distribución tipo pedestal trifásicos

Transformadores de distribución tipo pedestal trifásicos

  • Potencias nominales de 45 a 2500 kVA; potencias mayores según el proyecto
  • Secundario de 208Y/120 V, 480Y/277 V o 600Y/347 V
  • Terminaciones primarias con o sin interrupción de carga
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Subestaciones compactas

Subestaciones compactas

  • Una sola envolvente que aloja el transformador de la subestación, el equipo de maniobra de media tensión y el tablero de baja tensión.
  • Entrada en anillo o radial, los dos tipos de subestación compacta que más se cotizan
  • Ensamblada y ensayada en fábrica como subestación secundaria compacta
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Subestaciones prefabricadas

Subestaciones prefabricadas

  • Montada sobre patín o alojada en un contenedor de transporte, esta subestación reduce al mínimo la construcción en el sitio. En el sitio, prácticamente solo se necesita una cimentación.
  • Una subestación prefabricada se envía como conjunto modular: equipo de maniobra de alta tensión, transformador y equipo de maniobra de baja tensión.
  • Interruptores automáticos, protección y medición integrados antes del envío
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Transformador tipo pedestal de estilo estadounidense

Transformador tipo pedestal de estilo estadounidense

  • Integra el transformador, el interruptor de carga y los fusibles en un solo tanque del transformador
  • Su tamaño compacto es ideal para zonas residenciales y espacios públicos
  • Diseño de frente muerto, resistente a la manipulación indebida, para máxima seguridad
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Transformador de subestación combinado

Transformador de subestación combinado

  • Integra el transformador y el equipo de maniobra en una sola unidad
  • Reduce el tiempo de instalación en el sitio y los costos de obra civil
  • Ideal para proyectos de energía renovable (solar/eólica) y parques industriales
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Subestación compacta de estilo europeo

Subestación compacta de estilo europeo

  • Compartimentos independientes para las secciones de alta tensión, el transformador y baja tensión
  • Excelente disipación del calor y adaptación a las condiciones ambientales
  • Ampliamente utilizada en redes de distribución urbana y centros comerciales
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Subestación compacta prefabricada

Subestación compacta prefabricada

  • Completamente ensamblada y ensayada en fábrica para una instalación rápida
  • Configuraciones flexibles para requisitos de distribución complejos
  • Estructura de alta resistencia a la intemperie para condiciones exigentes a la intemperie
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Nuestras unidades tipo pedestal con compartimentos están cubiertas por IEEE C57.12.34; los requisitos para transformadores sumergidos en líquido se rigen por IEEE C57.12.00, y la integridad de la envolvente, por IEEE C57.12.28. Además, las subestaciones de estilo europeo y las combinadas se ajustan a las normas IEC pertinentes. Estos documentos definen los rigurosos criterios que se aplican a cada plano y reporte de ensayos de fábrica de Talite, para que su proyecto cumpla las normas públicas internacionales.

Cómo elegir la configuración adecuada sin visitar el sitio

Un solo suministro, un solo edificio y ningún equipo de maniobra de media tensión de su lado del medidor: lo adecuado es un transformador tipo pedestal monofásico o trifásico convencional.
Si usted es responsable del anillo y debe seccionarlo, o necesita compartimentos independientes para mantenimiento, la opción se inclina hacia una subestación compacta de estilo europeo.
Si el presupuesto para obra civil es ajustado o la instalación es remota y tiene plazos estrictos, una subestación prefabricada o combinada reduce al mínimo la construcción en el sitio. Prácticamente solo se necesita una cimentación.
Considere las normas regionales y los límites de espacio: los diseños estadounidenses integran todo en un solo tanque del transformador para ocupar menos espacio, mientras que los europeos utilizan compartimentos separados para aislar las secciones por seguridad.

Tamaños de transformadores tipo pedestal: potencias nominales en kVA, clases de tensión y dimensiones de la base

Los rangos de tamaño de los transformadores tipo pedestal son limitados. Las potencias nominales normalizadas en kVA, las clases normalizadas de tensión primaria y el nivel de aislamiento correspondiente a cada clase están fijados en las tablas de ANSI e IEEE; cotizar fuera de esos valores cuesta dinero y semanas sin aportar nada. Quien busque tamaños de transformadores tipo pedestal de 3 fases debe partir de la tabla siguiente en lugar de consultar el catálogo de un competidor.

Tamaños de transformadores tipo pedestal
Clase de tensión primaria Tensión típica del sistema Nivel básico de aislamiento al impulso Dónde suele utilizarse
15 kV 12470GrdY/7200 V, 13200GrdY/7620 V, 13800GrdY/7970 V 95 kV La mayoría de los suministros comerciales y de la industria ligera
25 kV 24940GrdY/14400 V 125 kV o 150 kV Alimentadores eléctricos rurales y de campus de mayor longitud
35 kV 34500GrdY/19920 V 150 kV o 200 kV Límite superior de la definición federal de equipos cubiertos

Los límites de cobertura del DOE y las dos formas en que una especificación puede quedar fuera sin que se advierta

Las normas federales de conservación de energía de Estados Unidos no se aplican a todos los transformadores llenos de líquido instalados sobre una base. El apartado 10 CFR 431.192 establece cuatro condiciones simultáneas, y una unidad debe cumplirlas todas para que se le aplique la norma de eficiencia.

Parámetro Dentro de la definición de equipos cubiertos Fuera de ella
Tensión de línea de entrada 34.5 kV o menos Más de 34.5 kV
Tensión de línea de salida 600 V o menos Más de 600 V
Frecuencia Valor nominal para 60 Hz Solo 50 Hz
Potencia, sumergido en líquido De 10 kVA a 5000 kVA Menos de 10 kVA o más de 5000 kVA
Potencia, tipo seco De 15 kVA a 5000 kVA Menos de 15 kVA o más de 5000 kVA
Rango de tomas de regulación Menos del 20 por ciento 20 por ciento o más; excluido expresamente
Impedancia Dentro del rango normal de la tabla 1 Unidades de impedancia especial, excluidas expresamente

El límite superior para las unidades sumergidas en líquido pasó de 2500 kVA a 5000 kVA en abril de 2024, y gran parte del material publicado todavía muestra la cifra anterior. A diferencia de lo que sugieren muchas hojas de especificaciones, las dos últimas filas importan más que la de potencia, porque un comprador puede activar esas exclusiones sin querer y renunciar a la eficiencia que creía estar adquiriendo.

Dos errores de especificación que conviene conocer antes de redactar la solicitud de compra

Un transformador con un rango de tomas de regulación del 20 por ciento o más pertenece a uno de los trece tipos expresamente excluidos. Un transformador tipo pedestal convencional con dos tomas de regulación de 2.5 por ciento por encima y dos por debajo queda holgadamente dentro del límite, mientras que solicitar un rango amplio de tomas deja la unidad fuera de la cobertura.

Las unidades de impedancia especial también están excluidas expresamente, según su comparación con el rango normal de la tabla 1 de la norma, que para unidades trifásicas sumergidas en líquido de entre 750 y 5000 kVA va del 5.0 al 7.5 por ciento. Pedir una impedancia fuera de ese rango implica renunciar a la garantía de eficiencia que creía estar adquiriendo.

Otras once exclusiones abarcan autotransformadores y transformadores de aislamiento para variadores, de puesta a tierra, de control para máquinas herramienta, sin ventilación, rectificadores, reguladores, sellados, para ensayos, para sistemas de alimentación ininterrumpida y para soldadura.

Cómo se determinan realmente las dimensiones de la base

El tamaño de la base depende del plano de dimensiones generales de la unidad y de la distancia de aislamiento en aire que exige la empresa eléctrica que presta el servicio; esos dos datos provienen de fuentes distintas. Por eso, las dimensiones de subestaciones compactas publicadas por cualquier proveedor son un punto de partida, no una respuesta definitiva. Talite entrega el plano de dimensiones generales y el de cimentación durante la aprobación de planos, para que el contratista de obra civil trabaje con las dimensiones reales de la unidad que se fabricará para usted.

Configuración del transformador tipo pedestal: las 6 decisiones para especificarlo

La mayoría de las solicitudes llegan solo con un valor en kVA, lo que obliga al proveedor a suponer seis aspectos por cuenta de usted. A continuación se presenta el orden que sigue Talite, y cada paso muestra el costo de equivocarse. Quien prepare las especificaciones de transformadores tipo pedestal de 3 fases para una licitación puede seguir esta secuencia tal cual.

Paso Decisión Qué la determina Costo de equivocarse
1 Del perfil de carga a los kVA Carga conectada, factor de demanda, factor de potencia y margen de crecimiento Sobredimensionar aumenta las pérdidas en vacío durante 30 años; dimensionar por debajo de lo necesario obliga a reemplazar la unidad antes de tiempo
2 De la clase de tensión primaria al nivel de aislamiento Tensión del sistema y puesta a tierra de la empresa eléctrica Un nivel de aislamiento incorrecto impide la aceptación por parte de la empresa eléctrica durante la puesta en servicio
3 Tensión y conexión secundarias Distribución del edificio, 208Y/120 V o 480Y/277 V Un cambio después de aprobar los planos obliga a volver al inicio de la cola de producción
4 Alimentación en anillo o radial Si el sitio debe permanecer energizado durante una falla aguas arriba Una alimentación radial en un sitio que necesitaba alimentación en anillo convierte una falla de cable en un corte total del suministro
5 Frente muerto o frente vivo Exposición al público y norma de la empresa eléctrica Una instalación con frente vivo será rechazada si la empresa eléctrica exige frente muerto
6 Líquido dieléctrico y envolvente Distancia de separación contra incendios, exposición costera y uso en interiores o bóvedas Usar aceite mineral dieléctrico cuando se exigía un líquido menos inflamable impide obtener el permiso de ocupación
Configuración del transformador tipo pedestal

En el paso 6, la elección del líquido deja de ser una preferencia. Según la sección 450.23 de NFPA 70, un líquido menos inflamable incluido en una certificación tiene un punto de inflamación no inferior a 300 °C, y esa certificación permite reducir las distancias de separación de las que depende un sitio con poco espacio. El aceite mineral dieléctrico sigue siendo la opción de menor costo cuando se dispone de la distancia de separación necesaria; por tanto, se trata de comparar la geometría del sitio con el precio de la unidad, no la calidad con el precio.

Las especificaciones ANSI e IEC para transformadores tipo pedestal corresponden a equipos distintos

Un transformador tipo pedestal de estilo estadounidense para empresas eléctricas sigue el sistema ANSI e IEEE: envolvente con compartimentos, alojamientos para boquillas o pasatapas, conectores acodados con interrupción de carga, fusibles tipo bayoneta y frente muerto como configuración habitual. Una unidad de estilo europeo sigue las prácticas IEC, con equipo de maniobra en anillo y otra disposición de terminales; esa diferencia estructural impide intercambiar ambos equipos en un alimentador eléctrico de una empresa eléctrica estadounidense. Quienes suponen que basta con convertir una hoja de datos descubren la incompatibilidad durante la inspección de aceptación.

Qué incluir en la solicitud de compra

  • Indique primero la familia de normas, ANSI/IEEE o IEC, antes de cualquier otro parámetro, porque de ella depende todo lo demás.
  • Especifique la disposición de fusibles que necesita, ya sea de bayoneta con fusible limitador de corriente de respaldo o de tipo expulsión, en lugar de dejar esa decisión a la fábrica.
  • Indique si la envolvente debe cumplir los requisitos para ambientes costeros de IEEE C57.12.29 en vez de tomar como base la norma C57.12.28.
  • Confirme los requisitos con la norma propia de la empresa eléctrica que presta el servicio antes de aprobar la fabricación, ya que sus requisitos siempre prevalecen sobre el catálogo del fabricante.

Dónde se utilizan los transformadores tipo pedestal: aplicaciones según el perfil de carga

El perfil de carga, y no el nombre del sector, determina la potencia nominal y la configuración. Dos sitios con la misma demanda máxima en kilovatios necesitan transformadores distintos si uno mantiene una carga constante durante todo el día y el otro alcanza su máximo durante cuatro horas. Especificar según el sector en lugar de la curva de carga es un error que seguirá costando dinero durante 30 años.

Perfil de carga Rango típico de potencia Configuración habitual
Centros de datos e infraestructura crítica 1000–2500 kVA y más Alimentación en anillo, frente muerto, unidades redundantes y carga continua elevada
Almacenamiento de energía en baterías y energía solar 500–2500 kVA Condiciones de servicio eléctrico bidireccional, amplia variación diaria de la carga y exposición frecuente a ambientes costeros exteriores
Carga de vehículos eléctricos 75–2500 kVA Picos pronunciados, baja utilización promedio y mayor riesgo de sobredimensionamiento
Edificios comerciales e industriales 150–1500 kVA Alimentación radial aceptable; secundario de 480Y/277 V habitual
Zonas residenciales atendidas por empresas eléctricas 25–167 kVA monofásico Alimentación en anillo, normalizada según la especificación de existencias de la propia empresa eléctrica

La carga de vehículos eléctricos es el caso que suele tomar por sorpresa a los equipos de proyecto. Los valores federales de eficiencia se certifican al 50 por ciento de la carga nominal según 10 CFR 431.196, y la norma define la carga por unidad como una fracción de la carga nominal; por eso, una unidad muy sobredimensionada pasa toda su vida lejos del punto en que se midió su eficiencia. Ese es el costo de conceder un margen de crecimiento generoso, y Talite lo señalará por escrito en lugar de cotizar sin más la unidad de mayor potencia.

Normas, ensayos y cumplimiento en Estados Unidos: qué puede documentar Talite

El rechazo de una importación se debe mucho más a la documentación de ensayos, la gestión de fugas y la respuesta ante garantías que al desempeño eléctrico, y la aceptación por parte de la empresa eléctrica de un proveedor que no figura en su lista de aprobados determina muchas compras. Un fabricante extranjero no puede respaldarse en la reputación de un proveedor nacional; por eso, esta sección distingue lo que Talite puede dejar por escrito de lo que no puede. Todo lo que aparece a continuación es un documento que acompaña a la unidad o una norma que usted mismo puede consultar.

Bases de diseño y ensayo

ANSI e IEEE: C57.12.00 para requisitos generales, C57.12.34 para unidades tipo pedestal trifásicas con compartimentos, C57.12.28 para la integridad de la envolvente y C57.12.26 para la construcción con compartimentos, incluida la disposición de pernos de cabeza pentagonal.

CSA C227.4 para unidades cuya misma construcción debe cumplir los valores nominales aplicables en Canadá.

NEMA TR-1 para los límites de nivel sonoro audible, publicada por NEMA.

Las ediciones vigentes de todas estas normas están disponibles en la tienda en línea de ANSI, por lo que nada de lo aquí indicado depende de nuestro resumen.

Cumplimiento de los requisitos de eficiencia en Estados Unidos y quién asume realmente esa obligación

Dos hechos determinan cómo se trata una unidad importada. Los requisitos de eficiencia de 10 CFR 431.196 se aplican a cualquier transformador comprendido en la definición de equipos cubiertos, sin importar dónde se haya fabricado, y la legislación estadounidense de conservación de energía considera la importación como fabricación, por lo que el importador registrado asume las obligaciones de certificación y conservación de registros. Los compradores que suponen que la fábrica extranjera asume esas obligaciones descubren durante una auditoría que la responsabilidad recae en ellos.

Un cambio programado que debe considerarse en el diseño

Los valores de la tabla de eficiencia aumentan el 23 de abril de 2029, y esa revisión es la primera que incluye filas para unidades trifásicas sumergidas en líquido de más de 2500 kVA, entre ellas las de 3750 kVA y 5000 kVA. Una unidad especificada hoy para una vida útil de 30 años pasará la mayor parte de ella bajo la norma posterior.

Ensayos rutinarios y de tipo

Rutinarios, en cada unidad: relación de transformación, pérdidas en vacío, pérdidas con carga, impedancia, resistencia de aislamiento y capacidad de soportar tensión aplicada e inducida.

De tipo o especiales, según el proyecto: elevación de temperatura, resistencia al impulso y capacidad de soportar cortocircuitos.

Las tolerancias siguen ANSI C57.12.00, que admite un 10 por ciento en las pérdidas en vacío de una unidad individual y un 6 por ciento en las pérdidas totales; para el promedio de un pedido de varias unidades, la tolerancia se reduce al 2 por ciento.

Nunca acepte valores de pérdidas no especificados o típicos en lugar de valores medidos, ni permita que la presión por cumplir la tabla de plazos elimine el ensayo de aceptación en fábrica.

Documentos que acompañan a la unidad

Reporte certificado de ensayos de fábrica con los valores medidos de pérdidas en vacío y pérdidas con carga de ese número de serie

Plano de dimensiones generales y cimentación, plano del ensamblaje interno y plano de la placa de características.

Certificados de materiales del acero del núcleo, el conductor de los devanados y el líquido dieléctrico.

Lista de empaque, instrucciones de manipulación y hoja de verificación para la puesta en servicio

Declaración de transparencia

Lugar de fabricación: las unidades se fabrican en Hai’an, Nantong, Jiangsu, China.

Base de conformidad: Talite declara que el diseño y los ensayos de fábrica cumplen las normas indicadas anteriormente. No afirmaremos en esta página que contamos con una certificación de terceros o con una certificación federal de eficiencia de Estados Unidos, ni lo haremos hasta que los certificados se emitan a nuestro nombre y podamos mostrárselos.

Proyectos financiados con fondos federales

Los requisitos de abastecimiento nacional se aplican a nivel de proyecto en trabajos con asistencia federal, y las reglas relativas a entidades que generan preocupación pueden restringir aún más la elegibilidad. Confírmelo con la autoridad que financia su proyecto antes de emitir la solicitud de compra y tome esta indicación como una invitación a verificarlo, no como asesoría legal.

“Las pérdidas en vacío medidas que figuran en un reporte certificado de ensayos son la cifra por la que un comprador puede exigirnos cuentas durante los próximos 30 años. Esa es una afirmación honesta sobre nuestra capacidad, y por eso preferimos publicar la lista de ensayos en lugar de un adjetivo.”

Equipo de ingeniería de Talite

× Certificado ampliado

Compras, instalación y mantenimiento: plazos de entrega, documentación y requisitos del sitio

El plazo de entrega ya se considera una condición fija del proyecto y no una excepción; responder con una sola cifra resta credibilidad. Las cifras publicadas difieren porque abarcan equipos distintos, de modo que un comprador que cite la cifra equivocada ante su propio equipo de proyecto perderá la discusión en la primera reunión.

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Fuente y alcance Plazo de entrega informado Qué equipos incluye realmente
Congressional Research Service, transformadores de distribución Alrededor de 30 semanas Toda la clase de distribución, incluidos los pequeños equipos monofásicos en existencias
NREL, febrero de 2024 Hasta dos años Compras de empresas eléctricas de unidades con especificaciones definidas, no equipos de catálogo en existencias
American Public Power Association De dos a tres años Empresas eléctricas asociadas que hacen pedidos según sus propias especificaciones técnicas
Equipos elevadores para generadores y transformadores de potencia De 128 a 144 semanas Una clase de equipos completamente distinta que suele citarse por error

En muchos proyectos en curso se han citado plazos superiores a un año para equipos de distribución subterránea, y los transformadores trifásicos tipo pedestal pertenecen a la clase cuyos plazos siguieron empeorando, no a la que se recuperó. Los compradores proponen unidades reacondicionadas para adelantar la fecha de energización; es una opción real que implica una contrapartida real: ganar semanas a cambio de un informe certificado de ensayos de pérdidas y una vía de garantía. Ningún proveedor puede comprometer un plazo antes de que se cierre la especificación, por lo que Talite divide la cotización en cinco etapas y establece los plazos de cada una.

La tabla de cinco etapas

  1. Cotización, basada en un conjunto completo de parámetros y no solo en una cifra de kVA.
  2. Aprobación de planos, con los planos generales, de la placa de características y de la cimentación entregados para el diseño de la obra civil.
  3. Producción, que comienza tras la aprobación de los planos y no al realizar el pedido.
  4. Transporte marítimo, determinado por la ruta y las fechas de salida, y cotizado por separado.
  5. Aduana y entrega terrestre, a cargo del importador registrado, quien también asume la responsabilidad de certificar la eficiencia.

Requisitos del sitio que deben definirse antes de colar la base de concreto

  • Espacio de trabajo y distancias de aislamiento en aire conforme a las normas de la empresa eléctrica que presta el servicio y al artículo 110 del NEC, confirmados con la autoridad competente en lugar de darlos por válidos a partir de un plano.
  • Posiciones de salida de los conductos y radio de curvatura de los cables dentro del compartimiento de cables, tomados del plano general aprobado.
  • Contención de aceite dieléctrico, ya que una capacidad total de aceite dieléctrico sobre el suelo superior a 1,320 galones estadounidenses, contando solo los recipientes de 55 galones o más, puede someter al sitio a la norma de prevención de derrames de la EPA, establecida en 40 CFR 112.1; se trata del total del sitio y no de cada transformador por separado.
  • Coordinación de la protección contra sobretensiones transitorias y acceso para la pértiga aislante, según las prácticas operativas de la empresa eléctrica.

Cómo comparan realmente las ofertas los compradores: capitalización de pérdidas

  • Tome el precio de compra de cada oferta.
  • Sume las pérdidas en vacío en kW multiplicadas por su factor de capitalización de pérdidas en vacío, expresado en dólares por kW.
  • Sume las pérdidas con carga en kW multiplicadas por su factor de capitalización de pérdidas con carga.
  • Compare los totales evaluados, nunca los precios de compra.

Las especificaciones públicas de las empresas eléctricas indican estos factores. La especificación de transformadores tipo pedestal de Idaho Falls Power utiliza $2,000 por kW de pérdidas en vacío y $500 por kW de pérdidas con carga, ajusta el pago según las pérdidas medidas y exige datos certificados de ensayos de pérdidas para cada unidad.

Talite publica las pérdidas medidas por número de serie, por lo que este cálculo puede aplicarse a nuestra oferta.

No afirmaremos una cifra de retorno propia, porque para ello necesitaríamos datos certificados de pérdidas que aún no le hemos entregado.

Herramientas de ingeniería para transformadores tipo pedestal

Calculadora de dimensionamiento de transformadores tipo pedestal

Ingrese la demanda de carga calculada por su ingeniero electricista y obtendrá la siguiente potencia normalizada en kVA, el nivel de carga al que realmente operará el equipo y una indicación de si ese nivel coincide con aquel en que se midió la cifra federal de eficiencia.

Verificador de transformadores sujetos a la norma del DOE: 10 CFR 431.192

Las normas federales de eficiencia no se aplican a todos los transformadores sumergidos en líquido instalados sobre una base de concreto. Deben cumplirse cuatro condiciones a la vez, y dos decisiones de especificación que parecen habituales dejan expresamente a una unidad fuera del ámbito de aplicación. Ingrese sus parámetros para saber si su especificación queda dentro o fuera de ese ámbito y por qué.

Evaluador de ofertas mediante la capitalización de pérdidas del transformador

La cotización más barata suele corresponder al transformador más costoso. Ingrese el precio y las pérdidas medidas de cada oferta para obtener el total evaluado, que es lo que realmente comparan las especificaciones de las empresas eléctricas. Los factores de capitalización predeterminados son los valores publicados en la especificación de transformadores tipo pedestal de Idaho Falls Power; sustitúyalos por los suyos en cuanto los tenga.

Generador de parámetros para solicitar una cotización de transformadores tipo pedestal

Doce datos hacen que una cotización sea vinculante. Si omite alguno, la fábrica hará una suposición, y esas suposiciones son las que obligan a revisar los planos. Complete los datos y copie el bloque resultante directamente en su consulta.

Preguntas frecuentes sobre transformadores tipo pedestal: potencia, plazo de entrega y especificaciones

Parta de la carga conectada, aplique el factor de demanda correspondiente al tipo de edificio, divida entre el factor de potencia y agregue un margen de crecimiento contrastado con la curva real de carga, en lugar de tomarlo de una regla general. Redondee a la siguiente potencia normalizada en kVA, no a un valor nominal a medida, porque los valores nominales no normalizados añaden semanas al plazo sin aumentar la capacidad. Procure que la operación se sitúe en la mitad superior del rango de carga en lugar de duplicar la capacidad: los valores federales de eficiencia se certifican al 50 por ciento de la carga nominal, una unidad sobredimensionada genera pérdidas en vacío cada hora de cada año que permanece en servicio y la empresa eléctrica que presta el servicio debe aprobar la potencia nominal antes de autorizar la entrega.

Las cifras publicadas van desde alrededor de 30 semanas para toda la clase de distribución hasta dos años o más para unidades especificadas por empresas eléctricas, porque abarcan equipos distintos. Pida a cualquier proveedor que desglose la cotización en respuesta a la solicitud, aprobación de planos, producción, transporte marítimo y aduana. No se puede exigir el cumplimiento de un plazo único sin ese desglose, y la aprobación de planos suele ser la única etapa que el equipo de proyecto realmente puede acortar.

Doce datos hacen que una cotización sea vinculante: potencia nominal en kVA, tensión primaria y puesta a tierra, tensión secundaria y conexión, frecuencia, fase, requisito de impedancia, disposición de las tomas de regulación, alimentación en anillo o radial, frente muerto o frente vivo, tipo de líquido dieléctrico, envolvente y requisitos para zonas costeras, y familia de normas aplicable. Si falta alguno, la fábrica hará una suposición, y esas suposiciones son las que obligan a revisar los planos.

Las unidades monofásicas se ofrecen en 25, 37.5, 50, 75, 100 y 167 kVA. Las unidades trifásicas se ofrecen en 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 y 2500 kVA, y pueden fabricarse potencias mayores para proyectos específicos. Los valores nominales no normalizados aumentan el costo y el plazo en semanas sin aportar más capacidad.

La alimentación radial utiliza un solo cable de entrada y cuesta menos cuando se puede tolerar una interrupción del servicio. La alimentación en anillo conecta la unidad a un circuito en anillo, de modo que una falla en un cable aguas arriba puede aislarse sin interrumpir el suministro del sitio. Especifique alimentación en anillo siempre que lo exijan las normas de la empresa eléctrica o que el sitio no pueda tolerar una interrupción total.

El frente muerto utiliza alojamientos para boquillas o pasatapas y conectores acodados separables de desconexión bajo carga, sin partes energizadas expuestas, y es la configuración habitual donde el público puede acceder al equipo. El frente vivo deja las conexiones primarias accesibles detrás de la barrera. La mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unidos exigen frente muerto, así que confirme sus normas antes de cotizar cualquiera de las dos configuraciones.

La mayoría están sumergidos en líquido, ya sea aceite dieléctrico mineral o un líquido menos inflamable; también existen unidades tipo seco, pero son más adecuadas para interiores. Los líquidos menos inflamables permiten reducir las distancias de separación contra incendios según el artículo 450 del NEC, por lo que la configuración del sitio suele determinar la elección.

Si bien el artículo 450 del NEC establece cómo alojar las unidades llenas de líquido instaladas al aire libre y el artículo 110 trata las distancias de aislamiento en aire para el trabajo, los equipos eléctricos situados antes del punto de suministro suelen quedar fuera del NEC y se rigen por las normas de la empresa eléctrica que presta el servicio. Defina desde el inicio del proyecto quién es el propietario de los equipos más allá del punto de suministro.

No existe una norma nacional general que exija una distancia de aislamiento en aire de 25 pies alrededor de un transformador. Esa distancia depende de las normas de la empresa eléctrica que presta el servicio, de las disposiciones del NEC vinculadas al comportamiento del líquido dieléctrico ante el fuego y de los reglamentos locales; todos estos requisitos varían según el líquido del tanque del transformador y la construcción de lo que se encuentre a su lado. Obtenga por escrito de su empresa eléctrica el requisito específico de distancia de aislamiento en aire para su transformador antes de definir su ubicación en la base de concreto.