Skontaktuj się z Toplit Transformer Co., Ltd Company
Branże, które obsługujemy: rozwiązania transformatorowe i dystrybucji energii
Sekcja „Branże, które obsługujemy” łączy Państwa charakterystykę obciążenia, parametry napięciowe, środowisko pracy i wymagania projektowe z platformami transformatorów, stacji elektroenergetycznych i urządzeń do dystrybucji energii Talite. Analiza zaczyna się od zastosowania, a następnie wskazuje dane techniczne, które trzeba ustalić przed przygotowaniem oferty dla danej konfiguracji.
Platformy i wymagania
- Rodziny transformatorów mocy, rozdzielczych, olejowych, suchych, słupowych oraz transformatorów typu pad-mounted.
- Prefabrykowane stacje elektroenergetyczne, stacje dla energetyki odnawialnej, transformatory prostownikowe i aparatura rozdzielcza.
- Analiza techniczna wymagań projektowych dla 50 Hz i 60 Hz.
6 powiązanych branż
Zweryfikowane strony rozwiązań dla zastosowań wymienionych poniżej
110–220 kV
Udokumentowany zakres platformy transformatorów mocy Talite
50 Hz / 60 Hz
Częstotliwości projektowe uwzględnione w dokumentacji produktowej klienta
260+ zestawów urządzeń
Zasoby produkcyjne i badawcze wspierające kompetencje Talite w doborze urządzeń do zastosowań
Rozwiązania transformatorowe dla poszczególnych branż
Ograniczenia projektowe
Transformatory przemysłowe mogą mieć podobne dane na tabliczce znamionowej, ale każdy z nich jest kształtowany przez inne ograniczenia elektryczne, środowiskowe i projektowe. Otwórz kartę branży, aby sprawdzić obciążenie, platformę produktową i dane potrzebne do zapytania ofertowego w danym środowisku pracy.[1]
Dane o zastosowaniu przed wyborem produktu
Niedopasowanie charakterystyki obciążenia do warunków pracy transformatora zwiększa ryzyko przegrzania, problemów z zabezpieczeniami i przerw w zasilaniu. Ponieważ warunki pracy różnią się między branżami, inżynierowie Talite analizują rzeczywisty system 50 Hz lub 60 Hz, wymagane normy IEC lub IEEE, środowisko i punkty styku przed zawężeniem wyboru platformy.
W projektach przyłączonych do sieci znaczenie mają klasa napięcia, uziemienie systemu, strategia zabezpieczeń, ocena strat energii, sposób instalacji i niezawodność systemu.
Systemy zbiorcze i przyłącza sieciowe wymagają uwzględnienia pracy falowników, warunków podwyższania napięcia, zmiennej produkcji, oddziaływania środowiska oraz punktów styku ze stacją elektroenergetyczną, oprócz zwykłych decyzji dotyczących napięcia i zabezpieczeń.
W zakładach procesowych projekt transformatora trzeba skoordynować z granicami stref zagrożonych wybuchem, warunkami środowiskowymi, wymaganiami dotyczącymi chłodzenia, warunkami pracy silników i układami zabezpieczeń.
W obiektach krytycznych szczególne znaczenie mają redundancja, ciągłość pracy, sprawność, koordynacja zabezpieczeń, lokalizacja wewnątrz lub na zewnątrz budynku, monitoring oraz łatwość konserwacji.
Piece, napędy, prostowniki, przenośniki i cykliczne obciążenia powodują obciążenia cieplne, występowanie harmonicznych i sił mechanicznych oraz stawiają wymagania dotyczące regulacji napięcia.
Porty i instalacje zasilania statków z lądu poszerzają zakres projektu o przyłącza jednostek pływających, przekształcanie energii, uziemienie, blokady bezpieczeństwa, monitoring, oddziaływanie środowiska i strategię zarządzania mocą.
Platformy produktowe dla różnych systemów elektroenergetycznych
Talite opracowuje i dokumentuje szeroką gamę transformatorów oraz urządzeń do dystrybucji energii. Zamiast przedstawiać jeden rozległy i potencjalnie niejasny zakres, pokazujemy poszczególne platformy wraz z udokumentowanymi mocami i klasami napięcia.
Dokumentacja platform
Udokumentowane platformy 110 kV i 220 kV obejmują zastosowania w przesyle energii oraz przemysłowych stacjach elektroenergetycznych.
- Materiały klienta zawierają przykłady o mocach 5–100 MVA
- Dla każdego projektu przeanalizuj izolację, straty, chłodzenie, transport i zabezpieczenia
Rodziny transformatorów olejowych obsługują systemy dystrybucyjne przedsiębiorstw energetycznych, zakładów przemysłowych, instalacji OZE, obiektów komercyjnych i infrastruktury.
- Dokumentacja źródłowa serii trójfazowej obejmuje moce do 31 500 kVA
- Potwierdź rodzaj cieczy, chłodzenie, zabezpieczenie przed wyciekiem, napięcie i warunki instalacji
Transformatory suche sprawdzają się w projektach, w których o konstrukcji decydują instalacja wewnętrzna, wymagania przeciwpożarowe, obudowa, wentylacja i dostęp do konserwacji.
- Udokumentowane serie produktów 20 kV i 35 kV
- Przeanalizuj klasę izolacji, przyrost temperatury, obudowę, hałas i harmoniczne
Jednofazowe transformatory słupowe służą do zasilania napowietrznych sieci rozdzielczych oraz zastosowań wiejskich i w przedsiębiorstwach energetycznych.
- Konwencjonalne i z zabezpieczeniem wyłącznikowym: 5–167 kVA
- Zakres transformatorów z pełnym zabezpieczeniem własnym: 5–75 kVA
Jednofazowe i trójfazowe konfiguracje transformatorów typu pad-mounted służą do zasilania podziemnych sieci rozdzielczych i bezpiecznej instalacji na zewnątrz.
- Dokumentacja produktowa klienta zawiera przykłady o mocach od 45 do 12 000 kVA
- Potwierdź zasilanie promieniowe lub pierścieniowe, dostęp do części pod napięciem lub ich osłonięcie, zabezpieczenia bezpiecznikowe i osprzęt
Zintegrowane przedziały wysokiego napięcia, transformatora i niskiego napięcia ograniczają liczbę połączeń wykonywanych na miejscu w projektach rozproszonego zasilania.
- Konfiguracje zewnętrzne, kompaktowe, szafowe i kontenerowe
- Potwierdź dostęp, podnoszenie, HVAC, ochronę przeciwpożarową, kable, zabezpieczenia i połączenia z infrastrukturą budowlaną
Platformy dla energetyki odnawialnej łączą podwyższanie napięcia z wymaganiami systemu zbiorczego i przyłączenia do sieci.
- Dostępna dokumentacja zintegrowanych transformatorów dla energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej
- Potwierdź przebieg napięcia falownika, profil pracy, napięcie sieci zbiorczej i wymagania kodeksu sieciowego
Warianty transformatorów prostownikowych obsługują przekształtniki i procesy technologiczne, a linie aparatury rozdzielczej obejmują punkty styku dystrybucji wysokiego i niskiego napięcia.
- Udokumentowany zakres aparatury rozdzielczej wysokiego napięcia: 6–35 kV
- Warunki pracy transformatora prostownikowego wymagają osobnej analizy przebiegu napięcia i przekształtnika
Dane do doboru transformatora według branży
Precyzyjna oferta zależy od systemu elektrycznego i warunków pracy, a nie tylko od nazwy branży. Poniższa matryca zawiera dane potrzebne do dopasowania platformy do projektu przed wyceną.[3]
Kraj docelowy i klasyfikacja urządzenia
Wymagania dotyczące sprawności, badań, oznakowania i instalacji różnią się zależnie od jurysdykcji i kategorii urządzenia.
Jakie dane podaćKraj, przedsiębiorstwo energetyczne lub właściwy organ, wymagana norma, regulowana klasa produktu
Napięcie i częstotliwość
Od tych danych zaczyna się dobór koordynacji izolacji, konstrukcji uzwojeń, osprzętu i zgodności z systemem.
Jakie dane podaćNapięcia pierwotne i wtórne, odczepy, 50 Hz lub 60 Hz, grupa połączeń
Rzeczywisty profil obciążenia
Samo zapotrzebowanie szczytowe może nie ujawniać pracy cyklicznej, obciążenia ciągłego, przeciążeń ani gwałtownych skoków obciążenia.
Jakie dane podaćGodzinowa lub interwałowa krzywa obciążenia, zróżnicowanie obciążeń, cykl pracy, przyszły wzrost
Przebieg napięcia i harmoniczne
Obciążenia niesinusoidalne zmieniają warunki cieplne pracy; transformatory prostownikowe wymagają odrębnej ścieżki doboru.
Jakie dane podaćTopologia przekształtnika, liczba pulsów, widmo harmonicznych, wymagany współczynnik K
Środowisko i ograniczenia cieplne
Temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza, zasolenie, pył, wilgotność i wentylacja wpływają na dobór chłodzenia i obudowy.
Jakie dane podaćInstalacja wewnętrzna/zewnętrzna, wysokość nad poziomem morza, zakres temperatur, zanieczyszczenia, korozja, wymagana klasa IP/NEMA
Warunki zwarciowe i wymagania dotyczące zabezpieczeń
Dostępny prąd zwarciowy, uziemienie, koordynacja zabezpieczeń i operacje łączeniowe kształtują wymagania mechaniczne i elektryczne.
Jakie dane podaćPoziom zwarciowy, metoda uziemienia, schemat zabezpieczeń, częstotliwość operacji łączeniowych
Ocena strat i kosztów w całym cyklu życia
Sama cena zakupu nie pozwala porównać kosztów eksploatacji konstrukcji o różnych stratach.
Jakie dane podaćWartość strat jałowych, wartość strat obciążeniowych, obciążenie przyjęte do oceny, cena energii, okres użytkowania
Instalacja i odporność na zakłócenia
Gabaryty transportowe, dostęp do podnoszenia, strategia wymiany, plan ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenie przed wyciekiem oleju mogą wykluczyć skądinąd odpowiednie rozwiązania.
Jakie dane podaćRozpoznanie trasy, fundament, odstępy, plan podnoszenia, strategia jednostki rezerwowej, zakres zabezpieczenia przed wyciekiem
Udokumentowane możliwości w zakresie transformatorów i stacji elektroenergetycznych
Talite Transformer Co., Ltd. działa w sektorze urządzeń elektroenergetycznych od ponad 3 dekad. W każdym projekcie przed zatwierdzeniem konfiguracji sprawdzamy projekt transformatora względem wymaganej specyfikacji technicznej i właściwej normy.[2]
Zakres projektu oraz dane do wyceny i zestawienia
Cena transformatora zależy od parametrów znamionowych, napięcia, konfiguracji elektrycznej, docelowych strat, osprzętu, obudowy, badań, miejsca dostawy i sposobu pakowania. Po określeniu zakresu technicznego przygotowujemy wycenę projektu zamiast ceny orientacyjnej.[3]
Zestawienie projektowe można ustalić po uzgodnieniu szczegółów technicznych, zakresu rysunków i dokumentów, punktów kontroli, transportu oraz odpowiedzialności za dostawę. W przypadku dużych transformatorów mocy dane o trasie, podnoszeniu, wymianie i przygotowaniu miejsca instalacji trzeba zebrać odpowiednio wcześnie, aby mogły wpłynąć na projekt.
Dane umożliwiające porównanie ofert
Elektryczne warunki pracy
- Moc lub wykaz obciążeń
- Napięcie pierwotne i wtórne
- Częstotliwość, grupa połączeń, odczepy
- Poziom zwarciowy i uziemienie
- Warunki pracy przy harmonicznych lub z prostownikiem
Warunki fizyczne i miejscowe
- Lokalizacja wewnątrz/na zewnątrz
- Wysokość nad poziomem morza i zakres temperatur otoczenia
- Obudowa i narażenie na korozję
- Wprowadzenie kabli i zajmowana powierzchnia
- Zakres ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przed wyciekiem oleju
Zakres weryfikacji
- Obowiązujące normy
- Badania rutynowe, typu, w obecności przedstawiciela klienta lub przez stronę trzecią
- Rysunki i język dokumentacji
- Punkty kontroli i dopuszczenia do wysyłki
- Wymagane certyfikaty i raporty
Zakres handlowy i dostawy
- Ilość i miejsce dostawy
- Ograniczenia dotyczące pakowania i transportu
- Wymagany termin dostawy
- Osprzęt i jednostki rezerwowe
- Prośba o wsparcie przy uruchomieniu lub na miejscu instalacji
Jakość, badania i dokumentacja projektowa
Na początku określamy wymagania dotyczące kontroli i dokumentacji wraz ze specyfikacją techniczną. Materiały klienta Talite wymieniają odbiorcze badania fabryczne, badania typu oraz możliwość kontroli przez stronę trzecią; dokładny zakres uzgadnia się dla danego projektu.[2]
5 punktów kontrolnych
Zasada analizy technicznej Talite: przed skierowaniem konfiguracji transformatora lub stacji elektroenergetycznej do wyceny należy wskazać brakujące dane techniczne.
Sprawdź wymagania.
Wskazujemy pominięte parametry znamionowe, normy, dane środowiskowe, punkty styku i kryteria odbioru.
Potwierdź projekt i dokumentację.
Przed rozpoczęciem produkcji sprawdzamy spójność rysunków, kart danych, osprzętu i danych na tabliczce znamionowej.
Zastosuj kontrolę produkcji.
Zatwierdzony projekt określa sposób wykonania uzwojeń i rdzenia, suszenia, montażu oraz kontroli produkcji.
Zaplanuj kontrole i badania.
Dla zamówienia określa się i planuje odbiór fabryczny, badania typu, udział przedstawiciela klienta oraz czynności strony trzeciej.
Dostarcz dokumentację.
Uzgodnione raporty z badań, rysunki, protokoły dopuszczenia do wysyłki i dokumenty przewozowe są dostarczane zgodnie z zestawieniem dokumentacji.
Od wymagań do dostawy projektu
Kolejne kroki analizy projektu zapewniają powiązanie uzgodnionej normy technicznej z projektem, kontrolą, dokumentacją i dopuszczeniem do wysyłki.[2]
-
KROK 01Prześlij dane obciążenia.
Podaj zastosowanie, wykaz obciążeń, moc, napięcie, częstotliwość, warunki środowiskowe, ilość, kraj docelowy i wymaganą normę.
-
KROK 02Wyjaśnij brakujące informacje.
Podczas analizy wskazujemy braki w danych o przebiegu napięcia, zabezpieczeniach, warunkach na miejscu instalacji, osprzęcie, badaniach lub punktach styku.
-
KROK 03Sprawdź konfigurację.
Platformę transformatora, stacji elektroenergetycznej lub urządzeń rozdzielczych dopasowuje się do potwierdzonych warunków pracy.
-
KROK 04Określ zakres i wycenę.
Parametry znamionowe, osprzęt, badania, dokumenty, pakowanie i odpowiedzialność za dostawę przedstawia się na piśmie w sposób umożliwiający porównanie zakresów.
-
KROK 05Wyprodukuj i skontroluj.
Produkcja przebiega zgodnie z zatwierdzonym zakresem i uzgodnionym planem kontroli fabrycznej lub przez stronę trzecią.
-
KROK 06Skoordynuj dostawę.
Dokumenty dopuszczenia do wysyłki, pakowanie, punkty styku transportu i wymagania miejsca instalacji są realizowane zgodnie z uzgodnionym zakresem logistycznym.
Punkty styku, które należy uzgodnić przed dopuszczeniem do wysyłki
| Punkt styku | Ustal przed wyceną | Ustal przed produkcją |
|---|---|---|
| Elektryczny | Obciążenie, napięcie, częstotliwość, przebieg napięcia, uziemienie | Grupa połączeń, odczepy, impedancja, zabezpieczenia, osprzęt |
| Mechaniczny | Instalacja wewnętrzna/zewnętrzna, zajmowana powierzchnia, gabaryty transportowe | Wprowadzenia kabli, podnoszenie, fundament, odstępy, obudowa |
| Weryfikacja | Normy, klasa sprawności, wymagania dotyczące badań | Punkty kontroli w obecności przedstawiciela klienta, raporty, rejestr dokumentów, kryteria odbioru |
| Dostawa | Miejsce przeznaczenia, wymagany termin, ograniczenia miejsca instalacji | Pakowanie, trasa, jednostki rezerwowe, magazynowanie, koordynacja instalacji |
Rzeczywiste platformy transformatorów Talite
Zdjęcia pochodzą z biblioteki produktów dostarczonej przez klienta i przedstawiają rodziny urządzeń ujęte w udokumentowanym portfolio. Ostateczny wygląd, osprzęt, zaciski, obudowa i wymiary wynikają z zatwierdzonej konfiguracji projektu.[2]
Platforma olejowych transformatorów mocy 35 kV
Platforma olejowych transformatorów mocy 35 kV pokazana w materiałach źródłowych Talite.
Platforma transformatorów suchych
Platforma transformatorów suchych sfotografowana w bibliotece produktów klienta.
Kontenerowa prefabrykowana stacja elektroenergetyczna
Kontenerowa prefabrykowana stacja elektroenergetyczna do zintegrowanej dystrybucji energii na zewnątrz.Kompromisy przy wyborze właściwej platformy
Jeden projekt transformatora nie nadaje się do każdego zastosowania. Sama nazwa branży nie zastępuje danych o zastosowaniu, a nietrafiony wybór zwiększa koszty, zapotrzebowanie na miejsce, czas konserwacji lub ryzyko przerw w zasilaniu.[1][5]
| Sytuacja | Kompromis | Lepsza ścieżka decyzyjna |
|---|---|---|
| Pomieszczenie z rygorystycznymi wymaganiami przeciwpożarowymi | Urządzenia olejowe mogą wymagać dodatkowych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia przed wyciekiem, separacji i ochrony przeciwpożarowej. | Porównaj konfiguracje transformatorów suchych i olejowych pod kątem wentylacji, strat, hałasu, zajmowanej powierzchni i wymagań w całym cyklu życia. |
| Obciążenie o wysokiej zawartości harmonicznych lub z przekształtnikiem | Zgodność mocy kVA na tabliczce znamionowej nie rozstrzyga o dodatkowych wymaganiach cieplnych i wynikających z przebiegu napięcia. | Podaj widmo harmonicznych i topologię przekształtnika; analizę transformatora prostownikowego prowadź osobno od ogólnej analizy obciążenia niesinusoidalnego. |
| Nacisk na najniższą cenę ofertową | Niższa cena zakupu może zostać zniwelowana przez uwzględnione w ocenie straty jałowe i obciążeniowe. | Dla każdej oferty przyjmij ten sam profil obciążenia, cenę energii, wartości strat i okres użytkowania. |
| Duży transformator mocy przy ograniczonym dostępie | Urządzenie odpowiednie pod względem technicznym może nie zmieścić się na trasie transportu albo nie pasować do planu podnoszenia lub strategii przywrócenia pracy. | Uwzględnij trasę, wymiary, podnoszenie, strategię jednostki rezerwowej i skutki przerw w zasilaniu już przy analizie koncepcji. |
| Urządzenia olejowe w obiekcie w USA podlegającym przepisom SPCC | Obowiązków dotyczących zabezpieczenia przed wyciekiem i zapobiegania uwolnieniom na terenie obiektu nie rozstrzyga fabryczna karta danych. | Skoordynuj konfigurację urządzenia z analizą środowiskową i budowlaną obiektu. |
Narzędzia techniczne i doboru
Matryca doboru transformatora według branży
Szybko dopasuj określone zastosowania przemysłowe do optymalnego typu transformatora. Zapewnij zgodność z wymaganiami i stabilną pracę w swojej branży.
Lista danych do zapytania ofertowego na transformator
Usprawnij proces zakupowy dzięki naszej ujednoliconej liście danych do zapytania ofertowego. Ogranicz błędy w komunikacji i przyspiesz uzgodnienia techniczne.
Narzędzie do zestawiania danych o kosztach transformatora w całym cyklu życia
Oblicz całkowity koszt użytkowania, uwzględniając nakłady inwestycyjne i straty podczas eksploatacji. Podejmuj decyzje dotyczące długoterminowych projektów elektroenergetycznych na podstawie danych.
Najczęstsze pytania o rozwiązania transformatorowe dla branż
Odpowiedzi te opierają się na tych samych normach i założeniach dotyczących zakresu oceny cyklu życia, do których odwołują się sekcje poświęcone doborowi.[1][3]
Jakie typy transformatorów stosuje się w różnych zastosowaniach przemysłowych?
W przemyśle można stosować transformatory mocy, transformatory rozdzielcze, transformatory suche, transformatory olejowe, transformatory piecowe, transformatory prostownikowe, transformatory podwyższające napięcie oraz zintegrowane platformy stacji elektroenergetycznych. O tym, które rodziny urządzeń trafią na krótką listę, decydują obciążenie, napięcie, przebieg napięcia, środowisko, zabezpieczenia i wymagania kraju docelowego.
Czym różnią się transformatory mocy od transformatorów rozdzielczych?
Transformatory mocy zwykle pracują w przesyle energii i stacjach elektroenergetycznych przy większych mocach, natomiast transformatory rozdzielcze dostarczają energię bliżej miejsca jej wykorzystania. Wybór wpływa także na klasę napięcia, ocenę strat, chłodzenie, zabezpieczenia, transport, badania i warunki instalacji.
Kiedy w projekcie należy porównać urządzenia suche i olejowe?
Porównaj je, gdy rozwiązania przeciwpożarowe, lokalizacja wewnątrz budynku, wentylacja, wymagana powierzchnia, zabezpieczenie przed wyciekiem do środowiska, hałas, straty, warunki pracy przy przeciążeniu lub dostęp na potrzeby konserwacji mogą wpłynąć na wybór rozwiązania. Dla obu wariantów przyjmij te same warunki pracy elektrycznej i założenia dotyczące cyklu życia. Każdy wariant ma osobną stronę poświęconą danej platformie, zawierającą szczegółowe dane potrzebne do konfiguracji: specyfikacje transformatorów suchych średniego napięcia oraz specyfikacje olejowych transformatorów mocy.
Jakie informacje są potrzebne do oceny transformatora dla centrum danych?
Podaj topologię, redundancję, obciążenia ciągłe i skokowe, parametry napięciowe, widmo harmonicznych, uziemienie, poziom zwarciowy, docelową sprawność, warunki środowiskowe, monitoring, zajmowaną powierzchnię, wymagania dotyczące konserwacji i obowiązujące normy. Sama moc z tabliczki znamionowej nie rozstrzyga o niezawodności zasilania krytycznego.
Co zmienia się w zastosowaniach transformatorów dla energetyki odnawialnej?
Projekty OZE wymagają dodatkowo uwzględnienia przebiegu napięcia falownika, napięcia systemu zbiorczego, warunków podwyższania napięcia, zmiennej produkcji, wymagań kodeksu sieciowego, pracy na zewnątrz, zabezpieczeń i integracji ze stacją elektroenergetyczną. Prześlij dane przekształtnika i profil pracy wraz z jednokreskowym schematem elektrycznym.
Jakie dane mają znaczenie przy obciążeniach w górnictwie, hutnictwie lub przemyśle petrochemicznym?
Znaczenie mają cykl pracy, rozruch silników, piece, napędy, prostowniki, widmo harmonicznych, warunki zwarciowe, regulacja napięcia, pył, narażenie na korozję, temperatura otoczenia, granice stref zagrożonych wybuchem, chłodzenie i skutki przerw w zasilaniu. Ciężkie warunki pracy cyklicznej lub z przekształtnikiem wymagają analizy cieplnej i mechanicznej właściwej dla danego zastosowania.
Czy Talite może realizować projekty dla częstotliwości 50 Hz i 60 Hz?
Dokumenty klienta Talite obejmują wymagania projektowe zarówno dla 50 Hz, jak i 60 Hz. Dla każdego projektu potwierdzamy częstotliwość wraz z napięciem, mocą, stratami, chłodzeniem, osprzętem, normą kraju docelowego i konkretną serią produktu.
Co zespół odpowiedzialny za projektowanie, zakupy i budowę powinien uwzględnić w zapytaniu ofertowym?
Uwzględnij wykaz odbiorów, schemat jednokreskowy, moc, napięcie, częstotliwość, uziemienie, poziom zwarciowy, warunki środowiskowe, normę, osprzęt, badania, dokumenty, ilość, miejsce przeznaczenia, opakowanie i zakres dostawy. Skorzystaj z podlinkowanej listy kontrolnej danych do zapytania ofertowego, aby ustalić, jakich informacji brakuje przed porównaniem dostawców.
Jakie badania fabryczne i badania prowadzone przez strony trzecie można uwzględnić w zakresie?
Materiały Talite wymieniają możliwość przeprowadzenia fabrycznych badań odbiorczych, badań typu i kontroli przez stronę trzecią. W zamówieniu należy określić właściwą normę, wykaz badań, punkty kontroli w obecności przedstawiciela klienta lub wymagające wstrzymania prac, format raportu, stronę odpowiedzialną i kryteria odbioru.
Jak weryfikuje się niestandardowe przekładnie napięciowe i osprzęt?
Prześlij przekładnię napięciową, wymagania dotyczące odczepów, grupę połączeń, dane o uziemieniu, obciążeniu i zwarciach, osprzęt, napięcie sterowania, punkty monitoringu oraz rysunki połączeń. Jeśli zapytanie dotyczy transformatorów separacyjnych, określ wymaganą separację galwaniczną, poziom izolacji, ekranowanie i uziemienie, aby Talite mogło potwierdzić dostępność produktu przed wyceną.



