{"id":226,"date":"2026-08-22T02:34:17","date_gmt":"2026-08-21T18:34:17","guid":{"rendered":"https:\/\/q8bbzjnpm5.wpdns.site\/?p=226"},"modified":"2026-08-29T23:43:36","modified_gmt":"2026-08-29T15:43:36","slug":"why-choose-the-right-substation-transformer-for-your-needs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/de\/news\/why-choose-the-right-substation-transformer-for-your-needs\/","title":{"rendered":"Warum den richtigen Umspannwerktransformator f\u00fcr Ihre Bed\u00fcrfnisse w\u00e4hlen?"},"content":{"rendered":"<p>Eines der Versorgungsunternehmen im n\u00f6rdlichen Teil Vietnams befindet sich im Prozess, seinen 25 Jahre alten Unterstationstransformator mit einer Kapazit\u00e4t von 25 MVA auszutauschen. Dies ist das f\u00fcnfte Mal in einem Jahr, dass ein Alarm aufgrund von gel\u00f6sten Gasen ausgel\u00f6st wurde, und der Netzbetreiber bereitet Beschwerden \u00fcber die niedrigen Spannungsniveaus vor. Dar\u00fcber hinaus wurde das Budget f\u00fcr den Austausch bereits zweimal \u00fcberarbeitet. Jeder Ingenieur im Team wei\u00df dasselbe: <strong>die Wahl des richtigen Unterstationstransformators<\/strong> ist keine b\u00fcrokratische \u00dcbung, es ist die Entscheidung, die dar\u00fcber entscheidet, ob ihr Bezirk in der n\u00e4chsten Taifunsaison Strom verliert.<\/p>\n<p>Diese Ver\u00f6ffentlichung beschreibt die Bedeutung der Wahl des richtigen Transformators f\u00fcr eine Unterstation und wie man die richtige Entscheidung trifft. Sie analysiert die Probleme, die mit einer schlechten Transformatorenauswahl aus technischer und wirtschaftlicher Sicht verbunden sind, die Hinweise auf geeignete Transformatoren, die Unterschiede zwischen Arten von Unterstationen und Transformatorpreisen sowie den Beschaffungsprozess, den Elektrizit\u00e4tsunternehmen und Entwickler durchlaufen, um den richtigen Transformator zu finden. Informationen zur Transformatorentheorie, die helfen w\u00fcrden, eine richtige Entscheidung zu treffen.\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-228\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Core-Selection-Parameters-for-Substation-Transformers.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2 id=\"why-it-matters\">Warum der Unterstationstransformator das kritische Asset ist<\/h2>\n<p>Obwohl eine typische Verteilungsunterstation aus Schaltern, Trennschaltern, Schutzrelais, Messger\u00e4ten und Sammelschienen besteht, wird der Hauptzweck der Unterstation durch den Transformator erf\u00fcllt. Er bietet die notwendige Spannungsumwandlung, um zwei Netze zu verbinden, und ist in der Regel die teuerste Komponente in der Materialrechnung, die etwa 20\u201340 Prozent der Gesamtkosten der Ausr\u00fcstung ausmacht. Diese Ausr\u00fcstung wird nach Bestellung entworfen und hergestellt, sodass die Herstellung etwa 3\u20139 Monate dauert, was sie zum bestimmenden Faktor des gesamten Bauzeitplans macht.<\/p>\n<p>Der Betrieb des Transformators ist ebenso bedeutend. Er muss die gesamte Last der Unterstation mit Verlusten unterst\u00fctzen, die es erm\u00f6glichen, die Betriebskosten zu minimieren, eine stabile Spannung innerhalb der vom Netzcode festgelegten Grenzen sicherzustellen und alle Fehlerstr\u00f6me des Systems standzuhalten. Wenn Ingenieure sagen, dass die Qualit\u00e4t der Unterstation vom Transformator abh\u00e4ngt, meinen sie das sehr ernst, da jede M\u00f6glichkeit, die Zuverl\u00e4ssigkeit des Netzes durch den Einsatz verschiedener Ger\u00e4te, beginnend mit R\u00fcckschaltern und endend mit intelligenten Z\u00e4hlern, zu erh\u00f6hen, nur vom Transformator abh\u00e4ngt.<\/p>\n<h2 id=\"cost-of-wrong\">Die tats\u00e4chlichen Kosten der Wahl des falschen Transformators<\/h2>\n<p>Wenn man einen Transformator f\u00fcr eine Umspannstation falsch ausw\u00e4hlt, entstehen Kosten in drei Phasen. Zun\u00e4chst kann ein zu kleiner Transformator zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Sommer \u00fcberhitzen und das Schutzger\u00e4t ausl\u00f6sen, was zur sofortigen Beschaffung eines Notfalltransformators f\u00fchrt. Im Laufe seiner Lebensdauer verursacht er die Kosten f\u00fcr den Betrieb eines Transformators, der h\u00f6here Verluste aufweist und zus\u00e4tzliche Elektrizit\u00e4t ben\u00f6tigt, was die Versorgungsunternehmen zwischen $10.000 und $60.000 in Form von Elektrizit\u00e4tsverlust kostet. Dar\u00fcber hinaus betragen laut den von IEEE und CIGR\u00c9 bereitgestellten Studien die j\u00e4hrlichen Ausfallraten f\u00fcr Verteilungstransformatoren 0,5%\u20132% und sogar noch niedriger f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Leistungstransformatoren, w\u00e4hrend die Kosten f\u00fcr Unterbrechungen zwischen $50.000 und $2 Millionen variieren, abh\u00e4ngig davon, wann der Transformator ausf\u00e4llt und wie viel Leistung er hat.<\/p>\n<p>Ein zus\u00e4tzlicher Kostenfaktor, der mit der falschen Auswahl verbunden ist, ist die versteckte Kapazit\u00e4tskosten. In den meisten F\u00e4llen entwerfen Energieunternehmen Umspannstationen f\u00fcr einen Horizont von 20\u201330 Jahren und gehen von einem j\u00e4hrlichen Lastanstieg von 2%\u20135% in neu entwickelten Stromnetzen aus. Ein Transformator, der mit der aktuellen Last im Hinterkopf entworfen wurde, wird zu einem Engpass, der weitere Investitionen erfordert, um den Transformator vollst\u00e4ndig nutzen zu k\u00f6nnen, in diesem Fall mindestens das Doppelte der Kosten der ersten Lieferung, da auch der Austausch des Busbarschemas und das Fundament der Umspannstation erforderlich sind.<\/p>\n<h2 id=\"selection-parameters\">Kernauswahlparameter f\u00fcr Umspannstationstransformatoren<\/h2>\n<p>Die Auswahl eines Transformators beginnt mit demselben Satz von Parametern. Sie sollten die folgenden Punkte durchgehen, bevor Sie um Angebote bitten:<\/p>\n<p>Nennleistung (kVA\/MVA). Sie kann basierend auf der Spitzenlast f\u00fcr das Gebiet berechnet werden, einschlie\u00dflich einer Marge von 10\u201325%. Eine Umspannstation von 33\/11 kV f\u00fcr 8.000 Kunden ben\u00f6tigt normalerweise einen Transformator von etwa 10\u201320 MVA; eine \u00dcbertragungsumspannstation kann 100\u2013300 MVA erfordern.<br \/>\nSpannungsverh\u00e4ltnis und Vektorguppe. Prim\u00e4re und sekund\u00e4re Spannungsniveaus und Richtungsverschiebung, das hei\u00dft, ob es Dyn11 oder YNd1 ist, sollten f\u00fcr die Netzwerke geeignet sein, die verbunden werden sollen.<br \/>\nImpedanz. Im Allgemeinen liegen die Transformatorimpedanzen bei 8\u201312,5%. Die Impedanz erm\u00f6glicht die Kontrolle des Kurzschlussstroms und des Spannungsabfalls; wenn sie zu klein ist, kann dies zu Sch\u00e4den an Schaltanlagen f\u00fchren; wenn sie zu gro\u00df ist, kann dies zu einer schlechten Spannungsregelung f\u00fchren.<br \/>\nAbgriffwechsel. Normalerweise erfordern Verteilungsumspannstationen die Verwendung von Abgriffen au\u00dferhalb des Stromkreises von etwa \u00b12\u00d72,5%, und \u00dcbertragungsumspannstationen ben\u00f6tigen typischerweise einen Lastabgriffwechsel (-8\u00d71,25% oder \u00b19\u00d71,78% gem\u00e4\u00df IEC 60214).<br \/>\nK\u00fchlklasse. ONAN f\u00fcr die Grundbewertung, ONAF f\u00fcr die Erh\u00f6hung der Kapazit\u00e4t um 20\u201333% mit Ventilatoren, ODAF\/OFAF f\u00fcr die gr\u00f6\u00dften Einheiten.<br \/>\nIsolationsniveau (BIL). Das Isolationsniveau sollte mit der erwarteten Blitzexposition sowie mit der Spannung des Systems \u00fcbereinstimmen. Zum Beispiel kann der 33 kV Transformator ein Isolationsniveau (BIL) von etwa 170\u2013200 kV gem\u00e4\u00df IEC 60076-3 erfordern.<br \/>\nVerluste. Werden normalerweise in Bezug auf Leerlauf- und Lastverluste berechnet.<\/p>\n<h2 id=\"types\">Transformatorarten und -konfigurationen f\u00fcr Umspannwerke<\/h2>\n<p>Umspanntransformatoren kommen in Konfigurationen, die auf die Netzfunktion abgestimmt sind. Die folgende Tabelle vergleicht die Haupttypen, auf die K\u00e4ufer sto\u00dfen werden:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Typ<\/th>\n<th>Typische Nennleistung<\/th>\n<th>Anwendung<\/th>\n<th>Unterscheidungsmerkmal<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Zweiwicklungs-Verteilungstransformator<\/td>\n<td>0,25\u201320 MVA<\/td>\n<td>Prim\u00e4re Verteilungsumspannwerke<\/td>\n<td>Einfach, niedrigste Kosten pro MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dreiwicklungs-Transformator<\/td>\n<td>20\u2013100 MVA<\/td>\n<td>Versorgung von zwei Niederspannungsnetzen oder einem Terti\u00e4rnetz<\/td>\n<td>Dritte Wicklung f\u00fcr Hilfsger\u00e4te\/Kompensation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Autotransformator<\/td>\n<td>50\u2013600 MVA<\/td>\n<td>Interkonnektivit\u00e4t von EHV-Netzen (z.B. 220\/110 kV)<\/td>\n<td>Einwicklungs, geringere Verluste und Kosten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Phasenverschiebungs-Transformator<\/td>\n<td>Ma\u00dfgeschneidert<\/td>\n<td>Flusskontrolle in vermaschten Netzen<\/td>\n<td>OLTC steuert den aktiven Leistungsfluss<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Generator-Hochspannungstransformator<\/td>\n<td>100\u20131.200 MVA<\/td>\n<td>Kraftwerksvernetzung<\/td>\n<td>H\u00f6chste Zuverl\u00e4ssigkeit, oft delta-verbundenes Niederspannungsnetz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Erdungs-(Neutral-)Transformator<\/td>\n<td>Bis zu 2 MVA<\/td>\n<td>Bereitstellung eines Neutralleiters f\u00fcr Niederspannungsnetze<\/td>\n<td>Zickzack-Wicklung, Kurzzeitbetrieb<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Typischerweise entscheiden sich K\u00e4ufer entweder f\u00fcr einen Zweiwicklungs-Transformator mit OLTC oder f\u00fcr einen einfachen Verteilungstransformator mit Abgriffen au\u00dferhalb des Stromkreises. Wenn die Spannungsvariation in Ihrem System gleich oder gr\u00f6\u00dfer als \u00b15 Prozent ist oder wenn Sie mit gro\u00dfen Lastschwankungen zwischen Spitzen und T\u00e4lern konfrontiert werden, sollten Sie in Erw\u00e4gung ziehen, sich f\u00fcr einen OLTC zu entscheiden, der 20\u201340 Prozent mehr kostet als ein regul\u00e4rer Transformator mit festen Abgriffen derselben Nennleistung.<\/p>\n<p>Passen Sie die Konfiguration an Ihre tats\u00e4chliche Anwendung an:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Anwendung<\/th>\n<th>Empfohlene Konfiguration<\/th>\n<th>Typische Nennleistung<\/th>\n<th>Wichtiger Auswahlfaktor<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>L\u00e4ndliche Verteilung<\/td>\n<td>Zweiwicklungs, ONAN, DETC<\/td>\n<td>0,5\u20135 MVA<\/td>\n<td>Niedrigster Erstkosten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Urbane Verteilung<\/td>\n<td>Zweiwicklungs, ONAN\/ONAF, OLTC<\/td>\n<td>10\u201340 MVA<\/td>\n<td>Spannungsregelung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcbertragungsinterkonnektivit\u00e4t<\/td>\n<td>Autotransformator<\/td>\n<td>50\u2013300 MVA<\/td>\n<td>Geringe Verluste bei EHV<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Erneuerbare Pflanzen-Hochspannung<\/td>\n<td>Zweiwicklungs-, OLTC<\/td>\n<td>10\u201360 MVA<\/td>\n<td>Variabler Erzeugungsprofil<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kraftwerksvernetzung<\/td>\n<td>Generator-Hochspannung<\/td>\n<td>100\u20131.200 MVA<\/td>\n<td>Zuverl\u00e4ssigkeit \u00fcber alles<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-229\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Substation-Transformer-Types-Buying-Benchmarks.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/h2>\n<h2 id=\"cooling\">K\u00fchlsysteme und Lastf\u00e4higkeit<\/h2>\n<p>Die Belastung von Umspannungstransformatoren wird durch das vorhandene K\u00fchlsystem bestimmt, und die Art und Weise, wie das K\u00fchlsystem gestaltet ist, bestimmt, inwieweit die Nennkapazit\u00e4t genutzt werden kann. Laut den in IEC 60076-2 beschriebenen K\u00fchlklassen steht O f\u00fcr Mineral\u00f6l, N f\u00fcr nat\u00fcrliche Konvektion, A f\u00fcr Luft, F f\u00fcr gezwungene und W f\u00fcr Wasser.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>K\u00fchlklasse<\/th>\n<th>Mechanismus<\/th>\n<th>Typischer Kapazit\u00e4tsmultiplikator vs. ONAN<\/th>\n<th>Bei Verwendung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ONAN<\/td>\n<td>Nat\u00fcrliches \u00d6l, nat\u00fcrliche Luft<\/td>\n<td>0 (Basis)<\/td>\n<td>Die meisten Verteilungsumspannungstransformatoren<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ONAF<\/td>\n<td>Nat\u00fcrliches \u00d6l, gezwungene Luft (Ventilatoren)<\/td>\n<td>1.2\u20131.33<\/td>\n<td>Spitzenlast-Umspannungen mit Sommernachfrage<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OFAF<\/td>\n<td>Zwangs\u00f6l, Zwangsluft<\/td>\n<td>1.4\u20131.6<\/td>\n<td>Gro\u00dfe Leistungstransformatoren mit OLTC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ODAF \/ ODWF<\/td>\n<td>Gesteuerter \u00d6lfluss, Luft\/Wasser<\/td>\n<td>1.6\u20132.0<\/td>\n<td>Sehr gro\u00dfe Einheiten, Kraftwerke<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Der praktische Effekt ist, dass ein Transformator mit einer Kapazit\u00e4t von 20 MVA und einer Nennleistung von ONAN\/ONAF 20\/27 MVA in der Lage ist, Lasten von 27 MVA zu tragen, wenn die Ventilatoren in Betrieb sind, aber der Ventilatorbetrieb zus\u00e4tzliche Wartung erfordert und L\u00e4rm verursacht. Die Kopplung der Ladeleitlinien aus IEC 60076-7 mit dieser Bewertung erm\u00f6glicht eine bessere Planung von zyklischen und Notfallbelastungen, sodass keine Abh\u00e4ngigkeit von Ventilatoren bei Grundlasten besteht. Dar\u00fcber hinaus m\u00fcssen die zul\u00e4ssigen Temperaturerh\u00f6hungsgrenzen (65 K f\u00fcr \u00d6l und 78 K f\u00fcr OA-Klasse Wicklungen) im Vergleich zu den Umgebungstemperaturen des Standorts \u00fcberpr\u00fcft werden, um sicherzustellen, dass geeignete Spielr\u00e4ume zugelassen werden.<\/p>\n<h2 id=\"tap-changer\">Abzapfwechsler und Spannungsregelung<\/h2>\n<p>Die Hauptfunktion eines Transformators in einer Umspannungsanlage ist die Spannungsregelung. Es gibt zwei Arten von Technologien, und man muss die richtige Wahl treffen, da Abzapfwechsler als Hauptursache f\u00fcr Transformatorst\u00f6rungen in f\u00fcnf Jahren Betrieb identifiziert wurden.<\/p>\n<p>Off-circuit Abzapfwechsler (DETC): manuell betriebene Abzapfungen, typischerweise \u00b12\u00d72,5 Prozent oder \u00b15\u00d71,6 Prozent, die nur betrieben werden k\u00f6nnen, wenn der Transformator abgeschaltet ist. Niedriger Preis, Zuverl\u00e4ssigkeit und Eignung, wenn die Leitungs-Spannung stabil bleibt.<br \/>\nOn-load Abzapfwechsler (OLTC): automatische Abzapfungen, typischerweise \u00b18\u00d71,25 Prozent oder \u00b19\u00d71,78 Prozent gem\u00e4\u00df IEC 60214, die betrieben werden k\u00f6nnen, w\u00e4hrend der Transformator unter Spannung steht. Obwohl dies den Preis des Transformators um etwa 8 bis 15 Prozent erh\u00f6ht und \u00d6lwartung erfordert, kann er die Ausgangsspannung des Transformators bei wechselnder Last auf \u00b12 bis 3 Prozent regulieren.<\/p>\n<p>Eine gute Faustregel ist, OLTC zu verwenden, wenn sich die Leitungs-Spannung \u00fcber einen Tag um mehr als 5 Prozent \u00e4ndert oder im Falle einer variablen industriellen Last, die von der Umspannungsanlage bedient wird. Die Wartung von OLTC umfasst die \u00d6lfiltration alle 3\u20136 Jahre, die Inspektion der Kontakte und die Pr\u00fcfung des Aktuators, also stellen Sie sicher, dass Sie dies in Ihren O&amp;M-Plan aufnehmen.<\/p>\n<h2 id=\"losses\">Verluste, Effizienz und Lebenszykluskosten<\/h2>\n<p>Verluste von Umspanntransformatoren sind eine normale Ausgabe, die f\u00fcr den gesamten Betrieb solcher Ger\u00e4te bezahlt werden muss. F\u00fcr einen 20 MVA Transformator mit \u00fcblichen Verlusten von 15-30 kW Leerlaufverlusten und 90-150 kW Lastverlusten werden die j\u00e4hrlichen Kosten der Verluste bei $0.10-0.14\/kWh mit 70-80% durchschnittlicher Belastung etwa $60.000 \u2013 $180.000 betragen. Diese Summe reicht aus, um die Kosten des Transformators in den ersten Jahren nach dem Kauf innerhalb seiner 30-j\u00e4hrigen Lebensdauer zu decken.<\/p>\n<p>Daher treffen Versorgungsunternehmen ihre Kaufentscheidungen basierend auf den Gesamtkosten (TEC), wobei kapitalisierte Verlustfaktoren angewendet werden. Europ\u00e4ische und asiatische Versorgungsunternehmen berechnen ihren Leerlaufverlust normalerweise mit $2.500-$7.000\/kW und Lastverlust mit $500-$1.500\/kW. Ein Unterschied von 10 kW im Leerlaufverlust bedeutet, dass die damit verbundenen Kosten f\u00fcr den K\u00e4ufer bis zu $25.000 \u2013 $70.000 betragen. Daher gibt ein K\u00e4ufer, der den Preis pro MVA bestimmt und Verluste nicht ber\u00fccksichtigt, sein Geld f\u00fcr drei\u00dfig Jahre an das Versorgungsunternehmen ab.<\/p>\n<h2 id=\"specifications\">Spezifikationstabelle f\u00fcr einen typischen Umspanntransformator<\/h2>\n<p>Die folgende Tabelle ist ein repr\u00e4sentativer Spezifikationsrahmen f\u00fcr einen 10 MVA 33\/11 kV Verteilungsumspanntransformator. Verwenden Sie sie als Ausgangspunkt und passen Sie sie an Ihren Netzcode und Ihre Last an.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Typische Spezifikation<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nennleistung<\/td>\n<td>10 MVA (ONAN), 12,5 MVA (ONAF optional)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis<\/td>\n<td>33 \u00b1 2\u00d72,5% \/ 11 kV<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vektorguppe<\/td>\n<td>YNd11 oder Dyn11, 50 Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Impedanzspannung<\/td>\n<td>9\u201310.5% bei Nennstrom<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>K\u00fchlklasse<\/td>\n<td>ONAN \/ ONAF<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Leerlaufverlust<\/td>\n<td>\u2264 12\u201320 kW<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lastverlust (75\u00b0C)<\/td>\n<td>\u2264 75\u2013110 kW<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Isolationsniveau<\/td>\n<td>HV 170 kV BIL, LV 75 kV BIL<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Temperaturanstieg<\/td>\n<td>65 K \u00d6l \/ 78 K Wicklung (OA)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ger\u00e4uschpegel<\/td>\n<td>\u2264 70\u201375 dB(A) bei 1 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zubeh\u00f6r<\/td>\n<td>Konservator, Buchholz-Relais, Silikagel-Atmer, OLTC oder DETC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Norm<\/td>\n<td>IEC 60076-1\/-2\/-3\/-5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"brands-prices\">Markenvergleich und Preisbenchmarks<\/h2>\n<p>Der Preis von Umspanntransformatoren wird durch Nennleistung, Verluste, Abgriffwechsel und Tests bestimmt. Die angegebenen Bereiche sind typisch f\u00fcr 10 MVA und 100 MVA Einheiten, FOB, und variieren je nach Kupfer- und \u00d6lmarkt, Spezifikation und Verhandlungen.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Marke \/ Hersteller<\/th>\n<th>Herkunft<\/th>\n<th>10 MVA 33\/11 kV<\/th>\n<th>100 MVA 220\/110 kV<\/th>\n<th>Vorlaufzeit<\/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>$190.000\u2013$340.000<\/td>\n<td>$1.2M\u2013$2.0M<\/td>\n<td>28\u201344 Wochen<\/td>\n<td>EHV- und HVDC-Expertise<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ABB<\/td>\n<td>Schweiz<\/td>\n<td>$180.000\u2013$320.000<\/td>\n<td>$1.1M\u2013$1.9M<\/td>\n<td>26\u201340 Wochen<\/td>\n<td>Globaler Servicebereich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Siemens Energie<\/td>\n<td>Deutschland<\/td>\n<td>$200.000\u2013$350.000<\/td>\n<td>$1.2M\u2013$2.1M<\/td>\n<td>28\u201342 Wochen<\/td>\n<td>Digitale \u00dcberwachungsl\u00f6sungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schneider Electric<\/td>\n<td>Optimierungsma\u00dfnahmen in der Praxis<\/td>\n<td>$170.000\u2013$310.000<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>24\u201338 Wochen<\/td>\n<td>MV\/LV-Paketkompetenz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Koreanische Gro\u00dfunternehmen (Hyundai, ILJIN)<\/td>\n<td>S\u00fcdkorea<\/td>\n<td>$150.000\u2013$280.000<\/td>\n<td>$900K\u2013$1.6M<\/td>\n<td>24\u201336 Wochen<\/td>\n<td>Starke Testlabore und Exportbilanz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chinesische OEMs (TBEA, Baoding Tianwei)<\/td>\n<td>China<\/td>\n<td>$90.000\u2013$180.000<\/td>\n<td>$600K\u2013$1.1M<\/td>\n<td>16\u201328 Wochen<\/td>\n<td>Kapazit\u00e4t, Kosten, IEC-zertifiziert<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mittelst\u00e4ndische chinesische Exporteure (z.B. Jiangsu Subian Electric Power)<\/td>\n<td>China<\/td>\n<td>$80.000\u2013$150.000<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>14\u201324 Wochen<\/td>\n<td>Individuelle Konstruktion, FAT-Unterst\u00fctzung, k\u00fcrzere Wartezeiten<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die geeignete Marke h\u00e4ngt von der Bedeutung des Verm\u00f6genswerts ab. Im Falle von EHV-Transformatoren sind die bisherigen Erfahrungen und die Serviceorganisation von Hitachi Energy, ABB oder Siemens Energy angesichts der hohen Preise dieser Marken nachvollziehbar. Dennoch wird im Fall von Verteilungstransformatoren mit einer Kapazit\u00e4t von 5 bis 40 MVA der Markt \u00fcberwiegend von mittelst\u00e4ndischen Herstellern vertreten, deren Produkte vollst\u00e4ndig den IEC 60076-Normen entsprechen und zu einem um 20-40% niedrigeren Preis sowie mit k\u00fcrzeren Lieferzeiten angeboten werden. Ein Beispiel f\u00fcr einen chinesischen Hersteller im mittleren Preissegment ist <strong>Jiangsu Subian Electric Power<\/strong>; dieses Unternehmen ist ein Hersteller von IEC 60076-konformen Transformatoren, die im Verteilungs- und\/oder Leistungstransformatorsegment bis zu 110 kV t\u00e4tig sind; das Unternehmen l\u00e4dt Kunden ein, die Tests in seiner Fabrik zu beobachten; das Unternehmen exportiert an Energieversorgungsunternehmen und Entwickler in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Im Hinblick auf das Umspannwerksprojekt der Klasse 10 MVA ist Jiangsu Subian in der Lage, einen Ingenieur mit dem erforderlichen technischen Hintergrund und der ben\u00f6tigten Liefergeschwindigkeit bereitzustellen.<\/p>\n<h2 id=\"procurement\">Beschaffungs-, Test- und Liefer\u00fcberlegungen<\/h2>\n<p>Da Umspannwerkstransformatoren Originale sind, muss der gleiche Prozess bei der Beschaffung angewendet werden. Durch die Anwendung praktischer Regeln k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt sicher ist:<\/p>\n<p>Verwenden Sie eine RFQ mit einem vollst\u00e4ndigen technischen Plan, der die IEC 60076-1\/-2\/-3\/-5 und Ihren Netzcode spezifiziert; fordern Sie auch eine Konformit\u00e4tserkl\u00e4rung an.<br \/>\nFordern Sie einen Typentestbericht f\u00fcr Temperaturanstieg, Blitzimpuls und Kurzschlussfestigkeit von einem akkreditierten oder \u00fcberwachten Testprogramm an.<br \/>\nVereinbaren Sie das FAT-Protokoll und beobachten Sie die erste Einheit; $2.000\u2013$8.000 werden f\u00fcr diese Reise ausgegeben, obwohl dies im Vergleich zu einer fehlgeschlagenen Lieferung g\u00fcnstig ist.<br \/>\nIdentifizieren Sie Transportrisiken. F\u00fcr Einheiten \u00fcber etwa 30 Tonnen f\u00fchren Sie eine Routenuntersuchung durch, erstellen Sie Transportzeichnungen und installieren Sie eine Vibrations\u00fcberwachung.<br \/>\nGeben Sie die Garantiebedingungen f\u00fcr 24\u201360 Monate ab Inbetriebnahme an und stellen Sie die Verf\u00fcgbarkeit von Ersatzteilen f\u00fcr Isolatoren, OLTC und Dichtungen bereit.<\/p>\n<h2 id=\"faq\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Wie wird die Gr\u00f6\u00dfe eines Umspannwerks-Transformators bestimmt?<\/h3>\n<p>Die Nachfrageprognose f\u00fcr den Spitzenverbrauch bestimmt die Gr\u00f6\u00dfe der Umspannstation. Versorgungsunternehmen bewerten in der Regel zuerst den Spitzenverbrauch, sch\u00e4tzen dann, wie viel der Spitzenverbrauch \u00fcber einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren um etwa 2 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen wird, erlauben zus\u00e4tzlichen Spitzenverbrauch, indem sie einen Zuschlag von 10-25 Prozent hinzuf\u00fcgen, und w\u00e4hlen schlie\u00dflich die am besten geeignete Standardbewertung. Zum Beispiel w\u00fcrde dies f\u00fcr eine 33\/11 kV Prim\u00e4rumspannstation in der Regel im Bereich von 5 bis 40 MVA liegen, abh\u00e4ngig von der Dichte der Kundenbasis.<\/p>\n<h3>Was kostet ein 10 MVA Umspanntransformator?<\/h3>\n<p>Der Preis eines 10 MVA 33\/11 kV \u00f6lgetauchten Transformators mit einem ONAN\/ONAF-K\u00fchlsystem und einem Lastumschalter kann zwischen $90.000 und $280.000 FOB liegen. Der Preis eines \u00e4hnlichen Transformators von chinesischen Lieferanten liegt bei \u572880.000 und $150.000, von koreanischen Herstellern von $150.000 bis $280.000 und von europ\u00e4ischen Marken von $180.000 bis $350.000. Bei Hinzuf\u00fcgung von 5-15 Prozent Logistikkosten wie Versand und Versicherung sollte man mit einer Lieferzeit von 14 bis 32 Wochen rechnen.<\/p>\n<h3>Warum ist die Impedanzspannung bei der Auswahl von Umspanntransformatoren wichtig?<\/h3>\n<p>Die Impedanzspannung bestimmt sowohl den Kurzschlussstrom, den die Schaltanlage der Umspannstation aushalten muss, als auch den Spannungsabfall \u00fcber den Transformator bei voller Last. Werte von 8\u201312,5 Prozent sind typisch f\u00fcr Leistungstransformatoren. Eine passende Impedanz erm\u00f6glicht es auch, dass Transformatoren bei paralleler Betriebsweise die Last korrekt teilen.<\/p>\n<h3>Wie lange h\u00e4lt ein gut gewarteter Umspanntransformator?<\/h3>\n<p>Bei ordnungsgem\u00e4\u00dfer Wartung der Ausr\u00fcstung in Bezug auf \u00d6lmanagement und DGA-\u00dcberwachung wird erwartet, dass ein Umspanntransformator 30-40 Jahre h\u00e4lt, wobei viele von ihnen sogar \u00fcber 50 Jahre funktionieren. Die Alterung der Isolierung folgt der Arrhenius-Regel, was bedeutet, dass sich die Lebensdauer der Isolierung bei jeder konstanten Erh\u00f6hung der Hotspot-Temperatur um 6 \u2013 8 K \u00fcber der Nenn-Temperatur ungef\u00e4hr halbiert, was die Bedeutung des thermischen Designs und des Lastbetriebs zeigt.<\/p>\n<h3>Ist ein Lastumschalter die zus\u00e4tzlichen Kosten wert?<\/h3>\n<p>Typischerweise f\u00fcr Umspannstationen, die ungleichm\u00e4\u00dfige Lasten oder schwache Netzanschl\u00fcsse erhalten. Ein OLTC erh\u00f6ht die Kosten eines Transformators um 8\u201315 Prozent, h\u00e4lt jedoch die Spannung automatisch innerhalb eines Bereichs von \u00b12\u20133 Prozent, was hilft, Spannungsprobleme, Motorfehler und Ausf\u00e4lle von nachgeschalteten Ger\u00e4ten zu vermeiden. F\u00fcr starke Netze funktioniert ein Off-Circuit-Lastumschalter mit \u00b12\u00d72,5 Prozent gut und erfordert weniger Wartung.<\/p>\n<h2 id=\"references\">Referenzen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/628\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076-1: Leistungstransformatoren \u2014 Allgemeines<\/a> \u2014 Ma\u00dfgeblicher Standard f\u00fcr Bewertung, Spannungen und Verluste.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/632\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076-7: Lastleitfaden f\u00fcr \u00f6lgef\u00fcllte Transformatoren<\/a> \u2014 Die autoritative Referenz f\u00fcr zyklische und Notfallbelastungsf\u00e4higkeit.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/2562\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60214: Lastumschalter<\/a> \u2014 Definiert Anforderungen und Einsatz von Last- und Off-Circuit-Lastumschaltern.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE<\/a> \u2014 Ver\u00f6ffentlicht C57-Serie Standards und Daten zur Zuverl\u00e4ssigkeitsumfrage von Transformatoren, die in der Branche verwendet werden.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.cigre.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">CIGR\u00c9<\/a> \u2014 Erstellt technische Brosch\u00fcren zu Statistiken \u00fcber Transformatorausf\u00e4lle und Praktiken des Anlagenmanagements.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nema.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NEMA<\/a> \u2014 Nordamerikanische Richtlinien zur Anwendung, Effizienz und Sicherheit von Transformatoren.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/subian-electric.com\/de\/\">Jiangsu Subian Electric Power<\/a> \u2014 IEC 60076-konformer Transformatorenhersteller, der Umspannwerksprojekte weltweit bedient.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"conclusion\">Fazit<\/h2>\n<p>Der Transformator, der in einer Umspannstation verwendet wird, bestimmt die Kapazit\u00e4t, Zuverl\u00e4ssigkeit und Betriebskosten des Systems. In diesem Fall ist es wichtig, die richtige Wahl zu treffen, anstatt nur nach einem guten Preis zu suchen. Zun\u00e4chst muss die Kapazit\u00e4t entsprechend der erwarteten Nachfrage mit einem Wachstumsspielraum festgelegt werden. Der n\u00e4chste Schritt umfasst die Auswahl des Impedanz- und Vektortyps. Dann ist es notwendig, eine Art von Abzapfwechselrichter und K\u00fchlklassen entsprechend dem Lastprofil auszuw\u00e4hlen.<\/p>\n<p>Die angegebene Kapazit\u00e4t sollte entsprechend der Nachfrage mit einem Wachstumsspielraum von 10-25 Prozent berechnet und auf eine Standardkapazit\u00e4t gerundet werden.<br \/>\nEin OLTC sollte gew\u00e4hlt werden, wenn die Spannung am Zuleitung mehr als plus\/minus 5 Prozent variiert.<br \/>\nDie K\u00fchlklasse und die Temperaturerh\u00f6hungslimits sollten dem Klima des ausgew\u00e4hlten Standorts entsprechen.<br \/>\nDie Verluste sollten auf dem Niveau von $2.500-7.000 pro kW ohne Last und $500-1.500 mit Last gesch\u00e4tzt werden.<br \/>\nDie Typpr\u00fcfungen sollten \u00fcberpr\u00fcft und der Werksabnahme-Test sollte vereinbart werden, au\u00dferdem sollte eine Garantiezeit von 24 bis 60 Monaten schriftlich festgelegt werden.<\/p>\n<p>Wenn Sie bereit sind, zu beschaffen, <strong>Jiangsu Subian Electric Power<\/strong> baut IEC 60076-zertifizierte Umspanntransformatoren bis zu 110 kV mit Ingenieurdienstleistungen und kurzen Lieferzeiten. Teilen Sie Ihre Lastprognose und Netzdaten \u00fcber <a href=\"https:\/\/subian-electric.com\/de\/\">subian-electric.com<\/a> f\u00fcr ein auf die Spezifikation abgestimmtes Angebot.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>One of the utilities in the northern part of Vietnam is in the process of changing its old substation transformer, which is 25-year-old and has a capacity of 25 MVA. 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