{"id":10949,"date":"2026-08-29T23:43:06","date_gmt":"2026-08-29T15:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/q8bbzjnpm5.wpdns.site\/?p=10949"},"modified":"2026-08-29T23:43:06","modified_gmt":"2026-08-29T15:43:06","slug":"the-key-force-leading-global-power-transformation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/de\/news\/the-key-force-leading-global-power-transformation\/","title":{"rendered":"Die treibende Kraft hinter der globalen Energiewende"},"content":{"rendered":"<p>In diesem Jahr sieht sich die weltweite Transformatorenindustrie Schwierigkeiten gegen\u00fcber, Auftr\u00e4ge zu erf\u00fcllen, da Organisationen, die nach Transformatoren suchen, gezwungen sind, mehrere Monate zu warten. In den Jahren 2022\u20132024 haben sich die Lieferzeiten f\u00fcr gro\u00dfe Leistungstransformatoren auf fast 30\u201350 Wochen erh\u00f6ht, und die Preise sind in vielen Volkswirtschaften um 20\u201340 Prozent erheblich gestiegen, was best\u00e4tigt, dass die Nachfrage nach Netz-Infrastruktur die Produktionskapazit\u00e4ten von Transformatoren \u00fcbersteigt.<\/p>\n<p>Dieser Artikel wird erkl\u00e4ren, wie der Transformator zur m\u00e4chtigsten treibenden Kraft in der globalen Energieumwandlung wird. Ziel des Artikels ist es, Informationen \u00fcber die schnell steigende Nachfrage nach Transformatoren, die Entwicklung von Technologien, die neue Leistungsstandards bieten, die Preisdynamik, die durch Schwankungen von Angebot und Nachfrage verursacht wird, sowie Probleme im Zusammenhang mit der Lieferung von Leistungstransformatoren unter den aktuellen schwierigen Marktbedingungen zu pr\u00e4sentieren.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-10951\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Technology-Advances-Buyer-Priorities.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Die globale Energieumwandlung und ihre Merkmale<\/h2>\n<p>Die globale Energieumwandlung kann als ein Fokuswechsel von der fossilen Stromerzeugung zur dezentralen elektrifizierten Stromerzeugung beschrieben werden. W\u00e4hrend dieses Prozesses nehmen Wind und Sonne den Platz von Kohlekraftwerken zur Energieerzeugung ein, W\u00e4rmepumpen und Elektrofahrzeuge elektrifizieren den Transport und die Heizung, und Informationstechnologie verwandelt Verbindungen in hocheffiziente Instrumente. Die Rolle der Transformatoren bei der Umsetzung dieser Ph\u00e4nomene ist entscheidend.<\/p>\n<p>Lassen Sie uns die Berechnungen betrachten. Um 1 Megawatt Leistung aus Wind oder Sonne zu erzeugen, wird eine Transformatorleistung von etwa 1,5\u20132 MVA ben\u00f6tigt. Eine typische Schnellladestation f\u00fcr Elektrofahrzeuge ben\u00f6tigt eine Verteilungstransformatorleistung von 500\u20131.000 kVA. Jeder Gigawatt gro\u00dfe Informationstechnologie-Campus verbraucht Dutzende von Trockenbau-Transformatoren. Daher ist es, wie die Internationale Energieagentur prognostiziert, einfach zu erraten, dass die Produktion von Transformatoren im gleichen prozentualen Umfang steigen sollte, da der j\u00e4hrliche Stromverbrauch bis 2030 um etwa 4-5 Prozent zunehmen wird.<\/p>\n<h2 id=\"demand\">Warum die Nachfrage nach Transformatoren steigt<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Treiber<\/th>\n<th>Auswirkungen der Transformatorennachfrage<\/th>\n<th>Ma\u00dfstab<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Erneuerbare Energien<\/td>\n<td>Hochspannungseinheiten in jedem Werk<\/td>\n<td>J\u00e4hrlich 300\u2013500 GW hinzugef\u00fcgt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Netzausbau<\/td>\n<td>Ersatz und neue Umspannwerke<\/td>\n<td>Alternde Basis + Netzaufbau<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EV-Ladung<\/td>\n<td>Verteilungstransformatoren pro Standort<\/td>\n<td>Millionen von Ladeger\u00e4ten geplant<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rechenzentren<\/td>\n<td>Trockenbau-Einheiten im gro\u00dfen Ma\u00dfstab<\/td>\n<td>50\u2013150 MW-Campus<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elektrifizierung<\/td>\n<td>W\u00e4rmepumpen, Industrieumstellung<\/td>\n<td>Wachsende Last pro Verbindung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alternde Flotte<\/td>\n<td>Ersatz von 30\u201340 Jahre alten Einheiten<\/td>\n<td>Gro\u00dfer Anteil der installierten Basis<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ber\u00fccksichtigen Sie die Tatsache, dass viele der weltweiten elektrischen Transformatoren in den 1980er bis 1990er Jahren hergestellt wurden und sich nun dem Ende ihrer Lebensdauer n\u00e4hern, und wir haben eine Situation, die das Wachstum der Produktionskapazit\u00e4t der Industrie auf erstaunliche 2 bis 3% gedr\u00e4ngt hat. Mit anderen Worten, wir sehen uns langen Lieferzeiten, h\u00f6heren Kosten und neuen Investitionen in Transformatorenfabriken auf der ganzen Welt gegen\u00fcber.<\/p>\n<h2 id=\"technology\">Technologischer Fortschritt, der Transformatoren neu definiert<\/h2>\n<ul>\n<li>Amorphe Metallkerne: hergestellt aus schnell erstarrten Legierungen, reduzieren sie die Verluste ohne Lastfaktor um 60-80% im Vergleich zu herk\u00f6mmlichem Siliziumstahl, was f\u00fcr Transformatoren, die rund um die Uhr betrieben werden, entscheidend ist.<br \/>\nNiedrigverlust-Siliziumstahl: Hochpermeabilit\u00e4tsgrade mit Lasermarkierungstechnologie erreichen eine Verlustreduzierung von 15-30% bei minimalen Kosten.<br \/>\nGie\u00dfharz-Trockenarten: nicht brennbare Epoxidisolierung erm\u00f6glicht eine sichere Installation in Innenr\u00e4umen und geringe Wartung; sie ist hervorragend f\u00fcr st\u00e4dtische Gebiete und Orte mit Brandrisiko geeignet.<br \/>\nIntelligente \u00dcberwachung: gel\u00f6ste Gasanalysen, Teilentladungssensoren und digitale Zwillinge verwandeln Transformatoren in \u00fcberwachte Ger\u00e4te, die aus der Ferne verwaltet werden k\u00f6nnen.<br \/>\n\u00d6kodesign und Vorschriften: Vorschriften wie die EU-Ecodesign-Verordnung (EU) 2019\/1783 und U.S. DOE 10 CFR 431 erh\u00f6hen die Effizienzstandards bei jeder neuen Iteration.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"efficiency\">Effizienz und Verlustreduzierung<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Technologie<\/th>\n<th>Verlustreduzierung im Leerlauf<\/th>\n<th>Erstkosten-Auswirkungen<\/th>\n<th>Amortisation<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Standard CRGO (M5)<\/td>\n<td>Basislinie<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hochgradiger CRGO (M3\/M4)<\/td>\n<td>15\u201330%<\/td>\n<td>+5\u201310%<\/td>\n<td>3\u20136 Jahre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Amorpher Metallkern<\/td>\n<td>60\u201380%<\/td>\n<td>+15\u201330%<\/td>\n<td>4\u20138 Jahre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Amorph + Niedrigverlust-Design<\/td>\n<td>70\u201385%<\/td>\n<td>+20\u201335%<\/td>\n<td>5\u20139 Jahre<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>F\u00fcr einen 630 kVA Verteilungstransformator, der kontinuierlich betrieben wird, spart die Reduzierung des Leerlaufverlusts von 1.100 W auf 450 W mit einem amorphen Kern etwa 5.700 kWh pro Jahr \u2013 ungef\u00e4hr $500\u2013$750 j\u00e4hrlich bei $0,09\u2013$0,13\/kWh oder $10.000\u2013$15.000 \u00fcber 20 Jahre. Deshalb treiben Versorgungsunternehmen und Regulierungsbeh\u00f6rden den \u00dcbergang zu verlustarmen Transformatoren voran, trotz h\u00f6herer Anfangskosten.<\/p>\n<h2 id=\"market\">Marktdynamik: Preise und Lieferzeiten<\/h2>\n<p>Der Transformatorenmarkt ist seit Anfang 2021 extrem angespannt. Die Preise f\u00fcr Rohstoffe wie GOES (kornorientierter Elektrostahl), Kupfer und Transformatoren\u00f6l sind gestiegen, w\u00e4hrend die Produktionskapazit\u00e4ten nicht so schnell zunehmen konnten, wie es n\u00f6tig w\u00e4re. Im Jahr 2024 haben die Lieferzeiten f\u00fcr Verteilungstransformatoren etwa zw\u00f6lf bis achtzehn Monate und f\u00fcr gro\u00dfe Leistungstransformatoren drei\u00dfig bis f\u00fcnfzig Wochen erreicht (und einige von ihnen gingen \u00fcber zwei Jahre hinaus), w\u00e4hrend die Preise im Vergleich zu den Preisen vor dem Jahr 2020 um zwanzig bis vierzig Prozent gestiegen sind. Viele glauben, dass der Markt von zuvor etwa $50-60 Milliarden auf etwa $70-90 Milliarden bis 2030 durch Kapitalinvestitionen wachsen wird.<\/p>\n<p>Die Auswirkungen f\u00fcr die Kunden sind, dass die Betr\u00e4ge f\u00fcr Planung und Zahlung anders sind als zuvor. Projekte, die fr\u00fcher die Transformatoren einige Monate vor der Inbetriebnahme bestellten, haben nun begonnen, die Bestellungen zw\u00f6lf bis vierundzwanzig Monate im Voraus aufzugeben, und eine Vorauszahlung von durchschnittlich zwanzig bis vierzig Prozent ist zur g\u00e4ngigen Praxis geworden.<\/p>\n<h2 id=\"grid\">Transformatoren im modernen Netz<\/h2>\n<p>Das aktuelle Netzsystem nutzt Transformatoren umfassend und \u00e4u\u00dferst effektiv. Energie aus erneuerbaren Quellen wird durch verschiedene Transformatoren \u00fcbertragen, da sie f\u00fcr die Schnittstelle zu regulierenden Ger\u00e4ten wie GSU-Transformatoren, Verteilungstransformatoren usw. verantwortlich sind. Dar\u00fcber hinaus beruht das aktuelle System von Speicherkapazit\u00e4ten ebenfalls auf der Verwendung von Transformatoren. HVDC-Wandler, die AC-Anschl\u00fcsse ben\u00f6tigen, und Solarstromerzeugungsstationen sowie das Laden von Elektrofahrzeugen, die Verteilungstransformatoren nutzen, implizieren, dass Transformatoren in der Lage sein m\u00fcssen, bidirektionale Energiefl\u00fcsse zu erzeugen.<\/p>\n<h2 id=\"types\">Schl\u00fcsseltransformatorarten f\u00fcr den \u00dcbergang<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Typ<\/th>\n<th>Rolle im \u00dcbergang<\/th>\n<th>Typische Nennleistung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Generator-Hochspannung<\/td>\n<td>Wind-\/Solarpark \u2192 Netz<\/td>\n<td>1\u201360 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verteilungstransformator<\/td>\n<td>EV-Ladeger\u00e4te, Haushalte, C&amp;I-Versorgung<\/td>\n<td>50\u20132.500 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Trockenbau<\/td>\n<td>Rechenzentren, st\u00e4dtische Innenversorgung<\/td>\n<td>100\u20135.000 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Amorpher Kern Verteilung<\/td>\n<td>Verlustarme l\u00e4ndliche und st\u00e4dtische Netze<\/td>\n<td>100\u20132.000 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Umrichtertransformator<\/td>\n<td>HVDC- und Batteriespeicher-Schnittstellen<\/td>\n<td>50\u2013500 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"specifications\">Spezifikationen f\u00fcr Energie\u00fcbergangsprojekte<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Nennleistung<\/th>\n<th>Anwendung<\/th>\n<th>Leerlaufverlust<\/th>\n<th>Lastverlust<\/th>\n<th>Effizienz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>000 kVA<\/td>\n<td>EV-Standort, kleiner Solarpark<\/td>\n<td>800\u20131.400 W<\/td>\n<td>500\u201310.500 W<\/td>\n<td>98.5\u201399.0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 kVA<\/td>\n<td>Rechenzentrumshalle<\/td>\n<td>800\u20133.200 W<\/td>\n<td>500\u201322.000 W<\/td>\n<td>98.7\u201399.1%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10 MVA<\/td>\n<td>Solar-\/Windkollektion<\/td>\n<td>000\u201311.000 W<\/td>\n<td>000\u201375.000 W<\/td>\n<td>99.0\u201399.3%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>60 MVA<\/td>\n<td>Netz-Umspannwerk<\/td>\n<td>000\u201350.000 W<\/td>\n<td>000\u2013330.000 W<\/td>\n<td>99.3\u201399.5%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"brands-prices\">Marken und Preisspannen<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Marke<\/th>\n<th>Land<\/th>\n<th>000 kVA<\/th>\n<th>10 MVA<\/th>\n<th>St\u00e4rke<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Hitachi Energie<\/td>\n<td>Schweiz\/Japan<\/td>\n<td>$15.000\u2013$25.000<\/td>\n<td>$140.000\u2013$220.000<\/td>\n<td>F\u00fchrerschaft im Netz und bei erneuerbaren Energien<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Siemens Energie<\/td>\n<td>Deutschland<\/td>\n<td>$15.000\u2013$24.000<\/td>\n<td>$135.000\u2013$210.000<\/td>\n<td>Gro\u00dfe Leistung und Service<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ABB<\/td>\n<td>Schweiz<\/td>\n<td>$14.500\u2013$24.000<\/td>\n<td>$135.000\u2013$210.000<\/td>\n<td>Global footprint<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schneider Electric<\/td>\n<td>Optimierungsma\u00dfnahmen in der Praxis<\/td>\n<td>$14,000\u2013$23,000<\/td>\n<td>Auf Anfrage<\/td>\n<td>Verteilung \u00d6kodesign<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hyosung \/ HD Hyundai<\/td>\n<td>South Korea<\/td>\n<td>$15.000\u2013$25.000<\/td>\n<td>$140.000\u2013$220.000<\/td>\n<td>EHV and export strength<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TBEA \/ China XD<\/td>\n<td>China<\/td>\n<td>$9.000\u2013$15.000<\/td>\n<td>$80.000\u2013$135.000<\/td>\n<td>Massive capacity, value<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Jiangsu Subian Electric Power<\/td>\n<td>China<\/td>\n<td>$8.500\u2013$14.000<\/td>\n<td>$75.000\u2013$125.000<\/td>\n<td>IEC 60076 getestet, OEM\/ODM, Export<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>International companies like Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, and Schneider Electric dominate the market because of their engineering expertise, EHV skill and global support. This fact is reflected in their higher prices. Meanwhile, in the areas of distribution and medium power, where there\u2019s a great need for energy transition technology, availability is an issue. China helps with that because it produces a number of technologies in this field. Jiangsu Subian Electric Power is a world leader in producing IEC 60076-compliant transformers from 50 kVA to 110 kV for solar, wind, EV and utility sectors. Customers are able to implement their own logo and get third-party inspections from Jiangsu Subian Electric Power for a lot cheaper than having them done in Europe.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-10952\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Why-Transformer-Demand-is-Surging.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2 id=\"how-to-choose\">How to Secure Supply in a Tight Market<\/h2>\n<ol>\n<li>Start procurement 12\u201324 months before commissioning for any large unit; treat transformer lead time as critical-path planning.<\/li>\n<li>Freeze the specification early: voltage, impedance, losses, accessories\u2014late changes cost time in a full order book.<\/li>\n<li>Diversify supply: qualify at least two factories (one international, one direct-factory) before you need them.<\/li>\n<li>Evaluate loss-reduction technology (amorphous core, high-grade GOES) with a $3,000\u2013$8,000 per kW valuation.<\/li>\n<li>Negotiate milestone payments and inspect at key stages rather than accepting an end-of-line surprise.<\/li>\n<li>Ask about spare capacity and standard designs\u2014standard units ship faster than custom ones in every market.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 id=\"faq\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Warum sind die Lieferzeiten f\u00fcr Transformatoren derzeit so lang?<\/h3>\n<p>Demand surged from renewables, electrification, grid upgrades and an aging installed base while manufacturing capacity grew slowly. Lead times for large power transformers reached 30\u201350 weeks (and over 2 years for some EHV units), with distribution transformers at 12\u201318 months in several markets. Capacity investment announced since 2023 should gradually ease this, but ordering early remains essential.<\/p>\n<h3>How has transformer pricing changed in recent years?<\/h3>\n<p>Prices rose 20\u201340% from pre-2020 levels on higher material costs (GOES, copper, oil) and tight capacity. A 630 kVA distribution transformer now costs $6,000\u2013$12,000, a 1,000 kVA unit $9,000\u2013$18,000, and a 10 MVA power transformer $90,000\u2013$160,000. Expect further regional variation as capacity and freight costs adjust.<\/p>\n<h3>What transformer technology is most important for the energy transition?<\/h3>\n<p>Amorphous-core transformers for ultra-low no-load losses, plus dry-type units for safe indoor deployment in urban and data-center settings. For large plants, high-efficiency GSU and converter transformers integrate renewables and storage with the grid. Monitoring and digital twin technology is becoming standard on larger assets.<\/p>\n<h3>How much transformer capacity does renewable energy need?<\/h3>\n<p>Roughly 1.5\u20132 MVA of transformer capacity per MW of renewable generation, depending on plant architecture. A 100 MW solar farm typically requires several 25\u201340 MVA step-up transformers plus dozens of medium-voltage distribution units, and the same transformer scarcity that affects utilities affects every renewable developer.<\/p>\n<h3>What should buyers do to avoid supply delays?<\/h3>\n<p>Plan 12\u201324 months ahead, freeze specifications early, qualify multiple factories, prefer standard designs, and consider direct-factory partners who can reserve production slots. Including a transformer specialist in the project team from day one is the single most effective delay-avoidance measure.<\/p>\n<h2 id=\"references\">Referenzen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iea.org\/reports\/world-energy-outlook-2023\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEA World Energy Outlook 2023<\/a> \u2014 projections on electricity demand, renewables and grid infrastructure needs.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iea.org\/reports\/electricity-market-report-2024\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEA Electricity Market Report<\/a> \u2014 demand growth and power system trends through 2030.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/331\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076-1: Leistungstransformatoren \u2013 Allgemeine Anforderungen<\/a> \u2014 global baseline for ratings, tolerances and testing.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/energy.ec.europa.eu\/topics\/energy-efficiency\/energy-efficient-products\/ecodesign_en\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">EU Ecodesign Regulation (EU) 2019\/1783 for Transformers<\/a> \u2014 mandatory minimum efficiency levels in the EU.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/amo\/energy-efficiency-distribution-transformers\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">U.S. DOE: Distribution Transformer Efficiency Standards<\/a> \u2014 mandatory efficiency rules for the U.S. market.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nema.org\/Standards\/Pages\/TP-1.aspx\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NEMA TP-1<\/a> \u2014 the North American efficiency benchmark for distribution transformers.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/subian-electric.com\/de\/\">Jiangsu Subian Electric Power<\/a> \u2014 transformer manufacturer supplying IEC 60076-compliant units for renewable, utility and industrial projects worldwide.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"conclusion\">Fazit<\/h2>\n<p>The transformer is the key force leading the global power transformation because every renewable megawatt, every EV charger, every data center hall and every grid upgrade is built around it. The industry is under strain\u2014long lead times and higher prices are the market\u2019s way of saying the world needs more and better transformers\u2014but the technology is advancing to meet the moment: amorphous cores, eco-design standards and smart monitoring are making hubs of the future cheaper to run and easier to manage.<\/p>\n<ul>\n<li>Renewable growth needs 1.5\u20132 MVA of transformer capacity per MW\u2014order early.<\/li>\n<li>Amorphous and high-grade cores cut no-load losses 15\u201380% with payback in 3\u20139 years.<\/li>\n<li>Diversify supply and freeze specifications to survive a 30\u201350 week lead-time market.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Whether you partner with a global leader like Hitachi Energy or Siemens Energy or a direct-factory manufacturer like <strong>Jiangsu Subian Electric Power<\/strong>, start the conversation early, verify the test documentation, and value efficiency over the full life of the asset. The transformers you order today will be carrying the power transformation for the next thirty years.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>This year, the world\u2019s transformer industry is facing difficulties in fulfilling orders, as organizations looking for transformers are forced to wait several months. 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