{"id":11153,"date":"2026-08-30T18:09:52","date_gmt":"2026-08-30T10:09:52","guid":{"rendered":"https:\/\/q8bbzjnpm5.wpdns.site\/?p=11153"},"modified":"2026-08-30T18:12:16","modified_gmt":"2026-08-30T10:12:16","slug":"pole-which-carry-transformers-are-usually","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/de\/blog\/pole-which-carry-transformers-are-usually\/","title":{"rendered":"Masten, die Transformatoren tragen, sind normalerweise"},"content":{"rendered":"<p>Wenn Sie praktisch jede Stra\u00dfe in den USA entlangfahren, werden Sie wahrscheinlich transformatormontierte Masten sehen, entweder aus Holz oder Beton. Der Mast, der den Transformator st\u00fctzt, ist nicht einfach ein durchschnittlicher Mast. Zum einen gibt es Anforderungen, die die St\u00e4rke, H\u00f6he und Tragf\u00e4higkeit des Mastes bestimmen. Dies liegt daran, dass neben der Unterst\u00fctzung der Verteilungsleitungen auch ein Transformator, der mehrere Hundert Pfund wiegen kann (neben Ausschaltern, Blitzableitern und sekund\u00e4ren Leitungen), auf dem Mast ruht. Versorgungsunternehmen stellen diese Masten gem\u00e4\u00df dem National Electrical Safety Code (NESC) und ANSI-Standards her, und bei der Installation von Elektrizit\u00e4tsdiensten, der Aufr\u00fcstung von Diensten oder der Installation von transformatormontierten Masten m\u00fcssen die Versorgungsunternehmen sicherstellen, dass der Mast nicht nur der Mastklasse entspricht, sondern auch die erforderliche H\u00f6he hat und nicht besch\u00e4digt ist.<\/p>\n<p>Diese Ver\u00f6ffentlichung behandelt, welche Arten von Masten Transformatoren tragen, die verschiedenen Anforderungen und Standards, die Arten von Transformatoren, die auf Masten verwendet werden, und was w\u00e4hrend der Installation und Wartung der Masten erforderlich ist.<\/p>\n<blockquote><p>Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass die Transformatoren auf Verteilermasten installiert sind, die haupts\u00e4chlich aus Holz bestehen. Die Masten aus Stahl, Beton und Fiberglas werden verwendet, wenn sehr starke oder sehr attraktive Masten ben\u00f6tigt werden. Der Mast muss die richtige Gr\u00f6\u00dfe f\u00fcr die Last haben, die aus allen Leitern, Transformatoren und Hardware gem\u00e4\u00df NESC besteht; es besteht ein Bedarf an Abstand: das bedeutet, dass der Transformator und die unter Spannung stehenden Teile einen Abstand vom Boden haben m\u00fcssen; der Standardversorgungsmast ist etwa 12 bis 15 Fu\u00df hoch; die Masten, die f\u00fcr verschiedene Klassen bewertet sind, definieren die Menge an Last gem\u00e4\u00df ihrer Klasseneinstufung.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11154\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Pole-Which-Carry-Transformers-Are-Usually.webp\" alt=\"Masten, die Transformatoren tragen, sind normalerweise\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Welche Art von Masten tragen Transformatoren?<\/h2>\n<p>Ein Transformator ist an einem Verteilungsversorgungsmast montiert, der auch Mittelspannungsverteilungsleitungen beherbergt, die normalerweise im Bereich von 4-35 Kilovolt (kV) liegen. \u00dcbertragungsmasten haben hohe Stahltr\u00e4ger, die Hochspannungsleitungen beherbergen. Die Spannung wird im Verteilungssystem auf die Nutzungsspannung reduziert, an den Masten, die den Transformator halten, und erfolgt zwischen den Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rkreisen.<\/p>\n<p>Drei Komponenten sind am Mast um den Transformator herum verschraubt. Sie bilden eine einzelne Einheit oder Baugruppe: der Sicherungsausschalter sch\u00fctzt den Transformator vor Fehlern, die im selben Stromkreis auftreten, der Blitzableiter leitet \u00fcbersch\u00fcssige Energie, die durch einen Blitz verursacht wird, in den Boden ab, und die sekund\u00e4ren Leitungen f\u00fchren 120\/240V zu Ihrem Dienst, nachdem die Spannung reduziert wurde. Der Mast dient daher als komplette Verteilungsstation im Miniaturformat, und alles wurde so konzipiert, dass es als ein System funktioniert.<\/p>\n<h2>Anforderungen: St\u00e4rke, Klasse und H\u00f6henstandards<\/h2>\n<p>Es gibt zwei Standards, die den Mast betreffen, und beide haben damit zu tun, wie ein an einem Mast montierter Transformator spezifiziert wird:<\/p>\n<ul>\n<li>ANSI (American National Standards Institute) O5.1 \u2014 Der Holzpfostenstandard legt die Abmessungen, Arten und Behandlungen eines Pfostens fest und weist eine Klasse (Klasse 1-Klasse 7, wobei niedrigere Klassen kleinere Abmessungen anzeigen) zu, sodass Klasse 1-Pfosten in der Lage sind, die gr\u00f6\u00dfte Last an der Spitze des Pfostens zu tragen. Das bedeutet, dass die Kategorien von Pfosten die gr\u00f6\u00dfere Gewichtsbelastung erhalten.<\/li>\n<li>NESC (National Electric Safety Code) \u2014 Der Sicherheitscode, der Abst\u00e4nde und Lastkriterien festlegt. Der Verteilungspfosten mit dem Transformator erh\u00e4lt seine ma\u00dfgeblichen Bestimmungen haupts\u00e4chlich durch den Abstand vom Boden der energisierten Dr\u00e4hte und Komponenten, da diese \u00fcber dem minimalen Abstand \u00fcber dem Boden liegen m\u00fcssen (je nach Spannung \u2013 von etwa 15 bis 22 Fu\u00df in st\u00e4dtischen Gebieten und 12 bis 15 Fu\u00df in l\u00e4ndlichen Gebieten).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Was bedeutet das f\u00fcr Sie? Der Pfosten, der zur Montage des Transformators verwendet wird, muss richtig dimensioniert sein, um das Gewicht des neuen Transformators, der hinzugef\u00fcgt wird, zu tragen. Wenn Sie einen bestehenden Pfosten haben und von einem 25 kVA-Transformator auf einen 100 kVA-Transformator aufsteigen, m\u00fcssen Sie zuerst die Klasse des Pfostens \u00fcberpr\u00fcfen und feststellen, ob er sich noch in gutem Zustand befindet, da das Gewicht des 100 kVA-Transformators bis zu 3 Mal so hoch ist wie das des derzeit verwendeten Transformators.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11155\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Pole-Types-Compared-Wood-Concrete-Steel-Composite.webp\" alt=\"Pfostentypen im Vergleich: Holz, Beton, Stahl, Verbundwerkstoff\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Pfostentypen im Vergleich: Holz, Beton, Stahl, Verbundwerkstoff<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Pfostentyp<\/th>\n<th>Typische Verwendung<\/th>\n<th>Transformatortr\u00e4ger<\/th>\n<th>Anmerkungen<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Holz (behandeltes Kiefer\/Fichte, ANSI O5.1)<\/td>\n<td>Standardverteilung, die meisten Versorgungsunternehmen<\/td>\n<td>H\u00e4ufig; Klasse ausgew\u00e4hlt nach Last<\/td>\n<td>Niedrigste Kosten; muss auf Verfall \u00fcberpr\u00fcft werden; 30-50 Jahre Lebensdauer<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Beton<\/td>\n<td>K\u00fcsten-, Hochwind-, Hochkorrosionsgebiete<\/td>\n<td>Ausgezeichnete Festigkeit<\/td>\n<td>Schwerer, teurer; lange Lebensdauer; kein Verfall<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stahl (konisch, verzinkt)<\/td>\n<td>Hochlast st\u00e4dtisch, \u00dcbertragung zu Verteilung<\/td>\n<td>Hohe Kapazit\u00e4t<\/td>\n<td>Stark, lange Spannweite; Kosten- und Erdungs\u00fcberlegungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fiberglas-Verbundwerkstoff (FRP)<\/td>\n<td>\u00c4sthetisch, K\u00fcsten-, Versorgungsdemonstrationsprojekte<\/td>\n<td>Ausreichend f\u00fcr kleine\/mittlere Einheiten<\/td>\n<td>Leicht, nicht leitend, korrosionsbest\u00e4ndig; Premiumpreis<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Holzpfosten sind zweifellos das bevorzugte Material, da sie kosteng\u00fcnstig, erprobt und getestet sind und voll funktionsf\u00e4hig sind, wenn sie angemessen klassifiziert und gewartet werden. Betonpfosten und Stahlpfosten werden in der Regel verwendet, wenn die Anforderungen spezifisch an Windwiderstand, Korrosivit\u00e4t oder Last sind; Verbundpfosten sind nur geeignet, wenn es einen spezifischen Bedarf an \u00c4sthetik oder Isolierung gibt.<\/p>\n<h2>Welche Transformatoren kommen auf Pfosten?<\/h2>\n<p>Ein Transformator am Strompfosten ist in der Regel ein einphasiger Transformator, der am Pfosten installiert ist, welcher eine Art von Verteilungstransformator ist, der in \u00d6l eingetaucht ist.<\/p>\n<ul>\n<li>Typische Gr\u00f6\u00dfen: 5, 10, 15, 25, 37,5, 50, 75 und 100 Kilovoltampere, die verwendet werden, um Strom an Personen in H\u00e4usern, kleinen Gewerbebetrieben, auf Bauernh\u00f6fen und in Wohngebieten zu liefern.<\/li>\n<li>Spannungsniveau: Menschen verwenden h\u00e4ufig ein Spannungsniveau von 7,2 Kilovolt, 12,47 Kilovolt, 13,2 Kilovolt und 24,9 Kilovolt, das auf ein 120\/240 Volt, einphasiges Spannungsniveau reduziert wird.<\/li>\n<li>Dreiphasenservice kann f\u00fcr kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden. Drei Transformatoren k\u00f6nnen an einem Pfosten mit einphasigen F\u00e4higkeiten installiert werden.<\/li>\n<li>Konstruktion des Transformators: Der Transformator ist so konstruiert, dass er mit \u00d6l gef\u00fcllt ist und entweder ein gewelltes oder ein einfaches Stahlgeh\u00e4use, Niederspannungs- und Hochspannungsdurchf\u00fchrungen sowie K\u00fchler hat, die den Transformator am Quertr\u00e4ger oder am Pfosten befestigen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der Kauf eines Pfosten-Transformators bedeutet, kVA mit der Laststudie, Prim\u00e4rspannung mit der Leitung und Sekund\u00e4rspannung mit dem Service abzugleichen \u2013 die vollst\u00e4ndige Auswahllogik finden Sie in unserem <a href=\"\/de\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">Grundlagen der Verteilungstransformatoren<\/a> Artikel, der auch erkl\u00e4rt, wie die Pfostenklasse und die Transformatorbewertung interagieren.<\/p>\n<h2>Wie schwer sind Pfosten-Transformatoren?<\/h2>\n<p>Das Gewicht ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Pfostenklasse und der Hardware, die ben\u00f6tigt wird, um einen Transformator zu installieren. Einige typische Gewichte f\u00fcr einphasige, pfostenmontierte, \u00f6lgef\u00fcllte Transformatoren sind:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Bewertung (einphasig)<\/th>\n<th>Typisches Gesamtgewicht<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>10 kVA<\/td>\n<td>~200-300 lbs (90-135 kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>25 kVA<\/td>\n<td>~300-500 lbs (135-225 kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50 kVA<\/td>\n<td>~600-900 lbs (270-410 kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>75 kVA<\/td>\n<td>~800-1,100 lbs (360-500 kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>100 kVA<\/td>\n<td>~1,000-1,400 lbs (450-635 kg)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Exact figures vary with manufacturer, tank style, and winding material (copper adds weight) \u2014 our <a href=\"\/de\/blog\/pole-transformer-weight-guide\/\">pole transformer weight guide<\/a> lists representative weights by rating. If more than one transformer is needed, a three-phase bank of three transformers simply multiplies the above weights by three. These weights are the pole weights since the transformer is capable of supporting its own weight with the mounting hangers. Therefore, the pole and cross arm material must be rated accordingly. If you are considering an existing pole, be aware that the nameplate of the transformer does not always list the total weight of the pole; however, you can obtain this information from the manufacturer\u2019s data sheet or from the utility company since they routinely keep pole load calculations on file for future reference.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11156\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Installation-How-a-Transformer-Goes-Up-a-Pole.webp\" alt=\"Installation: How a Transformer Goes Up a Pole\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Installation: How a Transformer Goes Up a Pole<\/h2>\n<p>Installing a pole transformer is considered to be a utility job. Since this work involves working at a high altitude while live wires are in close proximity, only trained line crews are allowed to perform it using cranes or bucket trucks and in either a hot or planned outage situation. Below is the abbreviated list of steps involved in this process:<\/p>\n<ul>\n<li>Checking the pole class and condition: The pole has to be in perfect condition. The pole has to be appropriate for the transformer loads; in case it is not, it is either replaced or reinforced first.<\/li>\n<li>Setting the hardware: Crossarm or transformer bracket, cutout and arrester mounting have to be attached at the proper height ensuring NESC clearances are maintained.<\/li>\n<li>Hoisting the transformer: The transformer is lifted by the crane or the bucket truck winch using its lifting lugs and is placed on the bracket. It is then secured using lock washers and mounting bolts.<\/li>\n<li>Making the connections: Primary leads connected to the cut-out (fused), arrester on the primary and ground, and secondary leads to service drop. All the grounds are bonded as per NESC.<\/li>\n<li>Testing and energizing: Insulation tests, ratio check, and phasing tests are done before the transformer fuse is closed for energizing.<\/li>\n<\/ul>\n<p>If you order a transformer to be installed by a utility or contractor, you must ensure that the same coordination is done: specify the unit, confirm the pole, and allow crew to do the energized work.Our <a href=\"\/de\/produkt\/distribution-transformer\/\">distribution transformer product range<\/a> covers the units, with the pole-mount options and accessories listed per model.<\/p>\n<h2>Maintenance and Inspection Considerations<\/h2>\n<p>Once up, the pole-transformer assembly is a low-maintenance asset \u2014 but &#8220;low&#8221; is not &#8220;none.&#8221; The routine checks \u2014 which mirror the broader <a href=\"\/de\/blog\/transformer-maintenance-checklist\/\">Wartungscheckliste f\u00fcr Transformatoren<\/a> scaled to pole duty:<\/p>\n<ul>\n<li>Oil levels and leaks should be checked visually by observing the tank, bushings, and ground, knowing that low oil due to leaks is one of the most frequent failures that can be avoided.<\/li>\n<li>Bushings and cutouts are inspected for porcelain cracking\/tracking, and checking ratings and conditions of the fuse link.<\/li>\n<li>Look at the lightning arresters for damage (blown arresters will have blown off the ground lead or color change).<\/li>\n<li>The condition of poles should also be checked for decayed, rotten wood; insect damage; or leaning.<\/li>\n<li>Tree growth and vegetation clearance will keep the trees away from primary leads and transformers to minimize flashover issues.<\/li>\n<li>Electrical testing will include high insulation and oil testing for critical pieces of equipment, which should be scheduled according to other oil-filled tests.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Thermal imaging of the tank and connections in load ensures that loose connections and overloads are caught early, and investigate a transformer that has recurring cutout operations rather than just re-fusing it. The pole and transformer must be inspected at the same time because they fail together; the condition of the pole ultimately determines how long the transformer can operate safely.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>What is a transformer on a pole called?<\/h3>\n<p>A transformer mounted on a utility pole is known as a pole-mounted transformer or pole-top transformer (also termed as &#8220;pole pig&#8221; by professionals in the business). This transformer is a single-phase or three-phase transformer through oil maintained; it transforms the voltage of an electrical distribution line to the voltage used in homes of 120\/240V.<\/p>\n<h3>What are the poles that carry electricity called?<\/h3>\n<p>Utility poles or electric poles are also called distribution poles or telephone poles; the original name came from the idea that these poles were meant to transmit both telephone signals and electrical power. High-voltage transmission lines use transmission towers or transmission poles while utility poles distribute power at a low voltage.<\/p>\n<h3>How heavy is a transformer on a pole?<\/h3>\n<p>For a single-phase pole-top transformer, it weighs about 200 to about 1,400 lbs (90 to 635 kg) while depending on its capacity: for a transformer of 10 kVA, its weight is around 200-300 lbs, for 25 kVA it weighs 300-500 lbs, for 50 kVA it weighs 600-900 lbs, and for 100 kVA it weighs 1,000-1,400 lbs. A 3-phase transformer will weigh three times that amount. Hence, the pole should be classified in order to bear the weight of the transformer along with the load on the conductors.<\/p>\n<h3>Why are there transformers on power poles?<\/h3>\n<p>This is because the distribution lines carry about 7.2 to 24.9 kV of medium voltage power for effective transmission while the domestic and commercial usage of electricity is 120\/240V. The pole transformer brings down the voltage of medium voltage to the voltage as required at each site, which is much more economical than bringing down the supply to low voltage lines for a long distance.<\/p>\n<h2>Referenzen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ansi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ANSI O5.1 \u2014 Wood poles specifications and classes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Distribution transformer standards (C57.12 series)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 National Electrical Code (service and distribution)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.osha.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OSHA 1910.269 \u2014 Sicherheit bei der Erzeugung, \u00dcbertragung und Verteilung elektrischer Energie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">US DOE \u2014 Distribution transformer efficiency standards<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>This is a pole specifically built to hold a transformer, and it has been designed properly and intentionally rather than as a remedial measure. The ANSI O5.1 wooden pole, concrete pole, steel pole, and composite pole have been manufactured to the proper height and dimensions in accordance to NESC loading regulations and clearance requirements. This pole carries a transformer mounted on the pole itself as well as the necessary cutout, arrester, and secondary wiring. The standard transformer is a dependable source of power; an immersed oil transformer that can either be one phase and have a capacity ranging between 5kVA and 100kVA or a three-phase distribution transformer mainly used for commercial purposes with a total weight anywhere between hundreds of pounds to a ton. Thus the class and condition of the pole will be determined before the pole is installed. When it comes to purchasing; upgrading, and maintaining the pole transformer, an appropriate checklist is followed, which: \u2014 presents the kVA level according to the loading study as well as the reduction in the voltage of the line.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When you drive down virtually any street in the U.S., chances are you will see pole-mounted transformers, either wooden or concrete. The pole supporting the transformer is not just an average pole. For one, there are requirements that determine the strength, height, and loading capabilities of the pole. 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