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Proveedores y fabricantes de interruptores de gas aislado (GIS) para proyectos de servicios públicos

El interruptor aislado por gas es el límite entre el control en una red de transmisión o distribución. Un GIS es una subestación eléctrica que incluye interruptores automáticos, seccionadores, interruptores de puesta a tierra, transformadores de corriente y de voltaje, y barras colectoras, que están alojados en un recinto sellado aislado por gas. Un bay de GIS ocupa mucho menos espacio que el equipo aislado por aire, razón por la cual las empresas de servicios públicos lo encuentran útil en lugares donde la tierra es cara, el clima es severo y se aplican estrictas normas de fiabilidad. Elegir un proveedor de GIS es una de las compras más críticas en un programa de capital de servicios públicos, ya que el producto debe durar cuarenta años, permanecer en servicio durante ese período y trabajar con sistemas de protección y control que se cambiarán múltiples veces hasta el final de su vida útil. Este artículo discute la tecnología GIS, sus proveedores más dominantes y lo que debe especificarse en el proyecto.

En esencia, el interruptor aislado por gas (GIS) se refiere al interruptor diseñado para operar a un nivel de alta tensión, lo que asegura que los componentes en vivo estén encerrados en una carcasa metálica sellada llena de aislamiento de gas. El hexafluoruro de azufre (SF₆) se ha utilizado tradicionalmente como aislamiento de gas, pero ahora también existen sistemas de interruptores aislados por aire o interruptores aislados por gas que utilizan aislamiento de gas libre de SF₆. Los principales fabricantes de dispositivos GIS que operan en el mercado global son Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems y Hyosung Heavy Industries. En China, los dispositivos GIS son producidos por Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan y TBEA. Hay ciertas especificaciones en los dispositivos GIS, como voltaje nominal, nivel de voltaje de ruptura (BIL), corriente nominal, corriente de cortocircuito nominal y cantidad de la isla. La tendencia que se ha observado últimamente es que las empresas están cambiando de SF₆ a aislamiento de gas libre de SF₆ debido a las políticas de la UE que regulan el uso de SF₆ en nuevos interruptores de media tensión. En este sentido, también debe señalarse que Subian no actúa como un especialista comercial en GIS; es decir, está involucrado en la fabricación de transformadores para otros dispositivos ubicados en subestaciones.

Proveedores y fabricantes de interruptores de gas aislado (GIS) para proyectos de servicios públicos

Qué es GIS y por qué las empresas de servicios públicos lo utilizan

Las subestaciones tradicionales dependen del aire y la distancia para el aislamiento de conductores que transportan corriente. Este principio simple y económico es bien conocido, pero necesita un espacio considerable. Los despejes necesarios para las subestaciones de voltaje de transmisión alcanzan varios metros, haciendo que las subestaciones aisladas por aire (AIS) ocupen un área de varios hectáreas.

Por otro lado, el interruptor de gas aislado opera utilizando un principio completamente diferente. Sus interruptores automáticos, conductores, interruptores de desconexión, interruptores de puesta a tierra y transformadores están instalados en cápsulas especiales que están llenas de gas a presión. Debido a que la resistencia dieléctrica del gas es mucho mayor que la del aire, las separaciones también disminuyen sustancialmente. El GIS para 245 kV se puede instalar en un edificio que es mucho más pequeño que el utilizado para el AIS.

La implementación de tales sistemas permite hacer el máximo uso del espacio y se está empleando rápidamente en cuatro casos.

  • Las áreas urbanas y limitadas en terreno son lugares en los que una subestación debe estar ubicada en ciudades, complejos comerciales o incluso instalaciones subterráneas donde el GIS es la única tecnología viable.
  • Las ubicaciones extremas y contaminadas abarcan aquellos entornos en los que los componentes activos están sellados herméticamente y, por lo tanto, no se ven afectados por aerosoles de sal, partículas de polvo, arena, humedad o contaminación industrial; por esta razón, la tecnología GIS ha ganado muchas aplicaciones en partes costeras, desérticas e industriales del mundo.
  • Los altos estándares de fiabilidad significan que una tecnología sellada elimina la mayoría de las condiciones externas que causan el salto de arco de la instalación aislada por aire y, por lo tanto, reduce la frecuencia del trabajo de mantenimiento.
  • La energía renovable y las conexiones remotas indican que tecnologías como la eólica y solar dependen de subestaciones GIS compactas o preconstruidas que minimizan tanto las obras civiles como el tiempo necesario para la instalación, así como la exposición del sitio.

La compensación aquí está en el costo y la complejidad de esta tecnología, un bay GIS requiere muchos más fondos que un bay AIS e implica altos requisitos para el entorno de uso, el personal involucrado, el equipo para la gestión del gas, así como el control de calidad de fabricación que no permite imperfecciones en las uniones o impurezas de la instalación, mientras que cuando no hay limitaciones de espacio y entorno, la tecnología de aislamiento por aire sigue siendo más rentable.

Clases de Voltaje y Configuraciones

El GIS se define a través de su voltaje nominal y las clasificaciones que generalmente se obtienen para proyectos de servicios públicos, que se centran en diferentes estándares.

Voltaje nominal Aplicación típica Resistencia indicativa a impulso de rayo (BIL) Corriente típica de ruptura de cortocircuito
5 kV Subtransmisión, suministro industrial grande 325 kV 5-40 kA
145 kV Transmisión y distribución primaria 650 kV 40 kA
170 kV Transmisión 750 kV 63 kA
245 / 253 kV Transmisión, conexiones renovables 1050 kV 50-63 kA
300 kV Transmisión 1050 kV 63 kA
420 kV Transmisión de extra alta tensión 1425 kV 63 kA
550 kV y más Transmisión a granel, corredores UHV Por encima de 1550 kV 63 kA y más

Los datos presentados aquí se han recopilado de varios datos publicados por fabricantes para aplicaciones GIS integradas y muestran las especificaciones que deben determinarse para que sean aprobadas. La corriente nominal clasificada para barras colectoras y alimentadores se encuentra entre el rango de 3150 A y 5000 A en varios niveles de voltaje y la corriente de resistencia a corto plazo generalmente se especifica para una duración de tres segundos. La tensión de resistencia a los impulsos de rayo o nivel básico de aislamiento es la especificación cuya importancia debe ser completamente apreciada, ya que muestra que una subespecificación puede volverse peligrosa y no solo costosa.

La configuración también es crucial además de la clasificación. El esquema más simple es una configuración de barra colectora única, que también es asequible; las opciones de doble barra colectora proporcionan redundancia y flexibilidad a un precio más alto; y las configuraciones seccionadas permiten aislar alguna parte de la estación para mantenimiento mientras otra opera. Es una elección de fiabilidad más que de equipo y debe hacerse antes de elegir al proveedor y no solo adaptarse posteriormente.

La transición de SF₆

El tema del gas aislante debe abordarse en cada discusión sobre la adquisición de GIS en 2026, ya que causa cambios tanto en los rangos como en los procesos de comercialización de los sistemas de producción.

El hexafluoruro de azufre tiene propiedades dieléctricas únicas, que es la razón de su popularidad duradera en el equipo eléctrico. Sin embargo, tiene un factor ecológico: el SF₆ tiene un potencial de calentamiento que supera muchas veces al del dióxido de carbono y puede existir durante muchos años. Durante la operación del equipo y su eliminación, ocurren pérdidas y fugas que lo convierten en uno de los gases de efecto invernadero ampliamente utilizados en el sector eléctrico.

Hubo respuestas regulatorias. La Unión Europea ha restringido el uso de SF₆ en el equipo eléctrico de media tensión producido después de enero de 2026, y varios fabricantes comenzaron a ofrecer alternativas. Hay dos alternativas principales disponibles en el mercado: una es usar aire seco como aislante con conmutación al vacío, la otra es algún tipo de tecnología innovadora desarrollada por General Electric (como la tecnología g³). El progreso ha sido bastante rápido, ya que Hitachi Energy pudo proporcionar GIS sin el uso de SF₆ de 550 KV y obtuvo un contrato para otro proyecto similar para una empresa japonesa, GE Vernova introdujo soluciones a 170 KV, y Siemens está ingresando al mercado de tecnologías de aire limpio diseñadas para niveles de voltaje que alcanzan 420 KV.

Esto podría llevar a tres consecuencias diferentes para las empresas que trabajan en este campo. Primero, las especificaciones podrían indicar claramente si se requiere el equipo producido sin utilizar SF₆ o viceversa, si hay algunas limitaciones respecto a posibles fugas. Lo segundo es que los cálculos del costo total deben incluir no solo el costo inicial de producción, sino también el precio para gestionar el gas durante su ciclo de vida, es decir, para monitorearlo y recuperarlo cuando sea necesario. Finalmente, esta transición trae algunos riesgos relacionados con el tiempo, ya que las empresas pueden invertir en tecnologías que se vuelven obsoletas de inmediato o elegir las máquinas más nuevas que se introdujeron recientemente en el mercado, lo que significa que podrían no tener suficiente experiencia laboral. Ambas decisiones son comprensibles.

El panorama de proveedores de GIS

La concentración es significativa en la industria de GIS de alta tensión. Las empresas que dominan en términos de ingresos en esta área se describen a continuación, con la observación de que las cantidades dadas representan estimaciones basadas en información pública disponible en lugar de datos de segmento auditados.

Proveedor Sede Rango de voltaje Posicionamiento
Hitachi Energy Zúrich, Suiza 5-800 kV, hasta 1200 kV en cartera Líder en descarbonización de redes y GIS digital; plataforma EconiQ libre de SF₆; fuertes relaciones con utilidades a nivel global
Siemens Energy Múnich, Alemania 5-550 kV Portafolio Blue GIS de aire limpio con conmutación por vacío; sólida base europea y de servicios públicos; capacidad de GIS de CC
ABB Zúrich, Suiza 5-550 kV, serie ELK hasta 1200 kV Amplia huella de transmisión e industrial; diseños compactos e integración digital; rangos de media tensión libres de SF₆
Mitsubishi Electric Tokio, Japón 5-800 kV Proyectos de transmisión de alta fiabilidad y HVDC; diseños aislados con aire seco; larga herencia de fabricación
GE Vernova Cambridge, Massachusetts, EE. UU. 5-550 kV Gas g³ libre de SF₆; capacidad de subestación llave en mano; enfoque en la modernización de la red
Sistemas de Energía Toshiba Tokio, Japón 5-550 kV Diseños compactos segregados por fase y encapsulados de tres fases; fuerte en Japón con proyectos globales selectivos
Industrias Pesadas Hyosung Seúl, Corea del Sur 5-800 kV GIS competitivos en precio con sólidas asociaciones EPC; establecidos en Asia, Medio Oriente y África
Nissin Electric Tokio, Japón 5-245 kV Especialista en GIS compacto para aplicaciones de servicios públicos y transporte
Grupo Pinggao Henan, China 5-550 kV Proveedor agresivo en precios que se expande internacionalmente, particularmente en Asia, África y América Latina
CSIC Nanjing / Sieyuan / TBEA China 5-550 kV Escala de fabricación localizada; competitivo en programas de gran volumen

Los siguientes en el ranking y que coinciden estrechamente con las competencias necesarias son fabricantes regionales y especializados como Hyundai Electric en Corea, CG Power y BHEL en India, Fuji Electric y Meiden en Japón, Schneider Electric y Eaton en media tensión y distribución primaria e ILJIN Electric en Corea. Para proyectos en el subcontinente indio, BHEL y CG Power son las empresas preferidas, mientras que para trabajos de servicios públicos en África y el Medio Oriente, Hyosung ha creado una presencia significativa en el mercado debido a su ventaja de precios sobre las empresas europeas y japonesas.

proveedores clave de gis de alta tensión

Perfiles de Proveedores

  • Hitachi Energy es reconocido como el mejor intérprete económico de la tecnología GIS a nivel mundial. Su plataforma EconiQ que entra en el mercado de transmisión ha tenido éxito ya que el fabricante ha comenzado a utilizar cavidades libres de SF₆ en el horizonte con entregas de tecnología innovadora de 550 kV destinada al operador de transmisión de Shanghái en China y su contraparte en Japón. Las soluciones GIS integrales disponibles del productor son particularmente ventajosas para varios clientes que requieren energización, como bahías de emergencia y reemplazo, así como operaciones de petróleo, gas y minería. La ventaja de tener todos los componentes de una sola empresa sin duda facilitará el trabajo de las compañías de servicios públicos.
  • Siemens Energy, beneficiándose de asociaciones de larga data con varias empresas de transmisión de electricidad europeas, está liderando sus cambios con la ayuda de la tecnología Blue GIS, que utiliza aislamiento de aire limpio combinado con conmutación por vacío. La empresa llevó a cabo con éxito instalaciones de Blue GIS en el último operador de transmisión nórdico y produjo tecnología GIS de CC destinada al mercado de corriente directa. La iniciativa 2026 sobre la creación de GIS libres de emisiones a nivel de 420 kV es una de las iniciativas más importantes en el campo de la tecnología de aire limpio en tecnología de ultra alta tensión.
  • Entre los tres principales fabricantes de Europa, ABB ofrece la mayor tradición industrial, con su sector de transmisión ofreciendo equipos de conmutación aislados en gas (GIS). La línea GIS de la empresa, una solución completa desde unidades compactas en áreas con limitaciones espaciales hasta el rango ELK para los voltajes más altos, señala que ABB está preparada para adaptarse al proceso de transformación del gas SF₆. A través de productos aislados en aire seco y una asociación con una de las empresas eléctricas alemanas más reconocidas, ABB está en camino de transformar la industria. Su especialidad en proyectos de servicios públicos abarca la disponibilidad no solo de su propio equipo, sino también de soluciones integradas y experiencia global.
  • Mitsubishi Electric es considerada la mejor opción en casos donde la fiabilidad es primordial y los clientes han utilizado dispositivos de transmisión japoneses anteriormente. Proporciona producción de GIS en el rango de 72.5 kV a 800 kV a través de aislamiento en aire seco, mientras también participa en el desarrollo de tecnología de conmutación basada en gases con potencial de calentamiento global cero. La empresa también está muy activa en Asia y el Medio Oriente asegurando algunos proyectos en otros mercados también.
  • GE Vernova hace sentir su presencia a través de la tecnología de gas g³ y la provisión de subestaciones a gran escala. El lanzamiento de la unidad aislada g-free de 170 kV en 2026 completa la línea de dispositivos que van desde 72.5 kV hasta 420 kV, incluyendo la primera unidad g-free de 245 kV instalada en los EE. UU.
  • Toshiba y Hyosung proporcionan enfoques y valores bastante diferentes. La primera empresa sugiere diseños compactos con una gran base instalada en Japón y una presencia considerable aunque no completa en el extranjero, mientras que la segunda puede entregar dispositivos en el rango de 72.5 kV a 800 kV a precios muy razonables.
  • Nissin Electric tiene una especialización estrecha en GIS compactos para segmentos de servicios públicos y transporte, mientras que los fabricantes chinos ofrecen soluciones de bajo costo, ganando impulso en la escala de fabricación en mercados como África, el sudeste asiático y América Latina.

Qué Especificar

Buenas especificaciones de GIS explican claramente los puntos anteriores. La mayor razón para órdenes de cambio costosas son especificaciones mal redactadas.

  • Voltaje nominal y nivel de aislamiento. Este es el voltaje nominal del sistema junto con el voltaje de impulso de resistencia (BIL) y el voltaje de resistencia de frecuencia de potencia. Esto es esencial para el diseño del dieléctrico y no puede ser cambiado después de la fabricación.
  • Corriente nominal para barras colectoras y alimentadores junto con la temperatura a la que se define. Así, las barras colectoras clasificadas para 40°C y funcionando a 50°C constituyen diferentes i mains.
  • Corriente de ruptura de cortocircuito nominal y la corriente de resistencia a corto plazo junto con la duración temporal de estas corrientes. Estas características eléctricas deben coincidir con el nivel de falla del sistema, lo que significa un estudio del sistema actual en lugar de métodos anticuados.
  • Configuración de barras colectoras que pueden ser simples, dobles, dobles con salto o seccionadas, así como el número de bahías tanto entrantes como salientes, acoplador de barras, bahía de sección de barras y bahía de transformador.
  • Equipos de conmutación aislados en gas – el tipo de gas de aislamiento o SF6 en caso de que este último esté permitido y la máxima fuga de gas, así como los medios de supervisión del gas, deben ser definidos.
  • Ratios de transformadores de instrumentación de transformadores de corriente y transformadores de voltaje, además de parámetros básicos para la medición y protección de estos transformadores. Estos son elementos esenciales de todo el sistema y, si no se definen correctamente, incurrirán en muchos gastos para implementar todo el esquema.
  • Sistemas de protección, control y monitoreo – la conformidad con IEC 61850, sistemas de comunicación, así como la provisión de sistemas secundarios por parte de los proveedores.
  • Contenedor físico que incluye el ancho y la altura del equipo de conmutación y las circunstancias de su construcción y entorno.
  • Pruebas y documentación – los certificados de pruebas de tipo, informes y protocolos de las pruebas completadas.

La experiencia a nivel de componente es especialmente importante con dos aspectos: la clasificación de cortocircuito y las especificaciones relacionadas con transformadores de instrumentación, porque ese tipo de información está determinada por los datos de la red y la filosofía de medición y no por el fabricante del equipo de conmutación. Los parámetros en sí siguen la misma disciplina que cualquier especificación de equipo de alta tensión, que se establece en nuestra guía de especificaciones de transformadores explicadas.

Cómo Elegir un Proveedor

Hay seis criterios distintivos que determinan una adquisición exitosa de GIS frente a una adquisición costosa.

  • Verificar el equipo ya en uso con calificaciones similares es necesario, así como comprobar las instalaciones del equipo utilizado en la misma clase de voltaje en un entorno similar con varios años de operación. Por ejemplo, una clase de voltaje de 145 kV no puede proporcionar suficiente información para un dispositivo de 420 kV utilizado en una ubicación desértica costera, aunque esto es lo que los proveedores publicitan.
  • Asegurarse de obtener el certificado de prueba de tipo de acuerdo con IEC 62271 para las calificaciones de voltaje correspondientes, ya que las pruebas de tipo se realizan en función del diseño y no en función de la familia de dispositivos. Por lo tanto, incluso tener un certificado para un voltaje diferente no proporciona ningún dato sobre el necesario.
  • Comprobar las capacidades locales para el servicio también es importante, ya que el equipo de conmutación puede durar décadas y lo que importa durante este período es si hay personal de servicio debidamente capacitado y piezas de repuesto disponibles a una distancia razonable y la capacidad de manejar el gas. Sin esto en su lugar, no se puede imaginar usar el equipo SF₆.
  • Establecer la hoja de ruta tecnológica es crítico también. Los compradores necesitan preguntar al proveedor qué se está proporcionando para la tecnología y cuáles son sus planes futuros en relación con hacer la tecnología libre de gases SF₆. Si el diseño está siendo descontinuado, entonces su costo de mantenimiento solo aumentará.
  • Otro punto importante es estimar el ciclo de vida en lugar de estimar la bahía, ya que se debe tener en cuenta la gestión de gases, el monitoreo de condiciones, la disponibilidad de piezas de repuesto, la capacitación y el costo de interrupciones. Muy a menudo, tener el precio más bajo para la compra lleva a tener el gasto total más alto para reemplazos y mantenimiento.
  • Es necesario garantizar que el cronograma proporcionado por el proveedor coincida con el proyecto como se indica. Los suministros de equipos de conmutación de alta tensión implican tiempos de entrega muy largos que están aumentando en toda la industria y, por lo tanto, es necesario garantizar que el cronograma que se está proporcionando haya sido confirmado con hitos.

En caso de que el equipo se suministre con la condición de que otro equipo sea parte de la subestación completa, se debe adherir al procedimiento de prueba y puesta en marcha, de la misma manera que se ha hecho para las tecnologías primarias. Nuestra guía de pruebas de transformadores cubre el régimen equivalente para los transformadores que comparten la estación.

Dónde encaja Subian

Dónde encaja Subian

Una guía honesta debe declarar esto claramente, así que dejemos esto claro. Subian no es un fabricante de equipos de conmutación aislados por gas. GIS es un producto especializado que requiere la fabricación de recintos, tecnología para sellar gas dentro de él, el desarrollo de tecnología de extinción de arco y la capacidad de realizar pruebas de tipo a niveles de voltaje de aislamiento que no fabricamos. Cualquier proveedor que afirme poder suministrar dicho equipo se está representando incorrectamente.

Lo que suministra Subian son dispositivos que completan la misma subestación. Un ensamblaje GIS no puede ser utilizado como un producto independiente, ya que necesita transformadores de instrumentación para medir corriente y voltaje para los sistemas de protección y medición, y también necesita los transformadores de distribución utilizados en estaciones conectadas a la distribución para transformar el voltaje a un nivel de consumo. Estos componentes son fabricados por nosotros, así como varios tipos de equipos de puesta a tierra y protección.

Entre los dos instrumentos, el transformador de instrumentación es más interesante desde el punto de vista técnico. Los GIS modernos pueden contener los transformadores de corriente y voltaje implementados dentro del recinto sellado, y también hay tipos independientes de tales transformadores y proyectos de modernización. Las especificaciones son las mismas para ambos casos, ya que incluyen la relación, la clase de precisión para fines de medición/protección, la clasificación térmica y la carga. Nuestra gama de transformadores de corriente ilustra cómo se ven esas especificaciones en la práctica, incluyendo las clases de precisión que separan una unidad de medición de una unidad de protección.

El lado de protección de la misma instalación — cómo se utiliza la corriente medida para detectar una falla, y por qué las características del transformador determinan si el relé opera correctamente — se cubre en nuestra guía de conceptos básicos de protección contra fallas a tierra.

La implicación práctica de que el paquete GIS y el paquete de transformadores sean decisiones de adquisición separadas es que ambos deben ser especificados por el equipo de adquisiciones de la utility en lugar de asumirse que están agrupados. Donde un proyecto necesita un proveedor de transformadores con datos de prueba documentados y una trayectoria de certificación verificable, los criterios de calificación se establecen en nuestra guía de elección de un proveedor de transformadores, y la misma disciplina se aplica a los transformadores de instrumentos que interfazan con el equipo de conmutación.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el equipo de conmutación GIS y AIS?

El equipo de conmutación aislado por aire (AIS) depende del aire natural para aislar los circuitos energizados, lo que significa que las distancias entre los conductores de potencia son grandes y requieren un espacio considerable. Por lo tanto, las instalaciones AIS se colocan principalmente al aire libre. En contraste, GIS se basa en el sistema eléctrico sellado que proporciona gas aislante a alta presión. Esto hace posible acortar considerablemente las distancias, lo que hace que el sistema GIS sea adecuado para instalaciones en interiores. Aunque GIS atrae costos adicionales en comparación con AIS, se prefiere donde la tierra es escasa, el entorno es agresivo o contaminado, y la fiabilidad y el mantenimiento son prioridades principales. Por otro lado, AIS sigue siendo la opción óptima cuando hay suficiente espacio y el entorno es amigable, mientras que los costos de capital dominan.

¿Qué empresas fabrican GIS de alta tensión?

Hay tres grupos principales de fabricantes de GIS de alta tensión. El primer grupo incluye fabricantes como Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems y Hyosung Heavy Industries, cubriendo aproximadamente el rango de voltaje de 72.5 kV a 800 kV. El segundo grupo incluye principalmente fabricantes más pequeños como Nissin Electric, Hyundai Electric, Fuji Electric y CG Power. Finalmente, el tercer grupo incluye productores de China como Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan y TBEA, que enfrentan principalmente competencia en términos de precios en los mercados de Asia, África y América Latina.

¿Por qué la industria se aleja del SF₆?

La razón por la que la mayoría de las empresas intentan sustituir el SF₆ es por su extrema potencia como gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global miles de veces mayor que el del dióxido de carbono, así como su muy larga vida en la atmósfera. La Unión Europea ha prohibido el uso de gas SF₆ en nuevos interruptores de media tensión con clasificaciones de menos de 24 kV desde 2026. Los fabricantes presentan alternativas en forma de aislamiento de aire seco y aire limpio combinado con conmutación al vacío, así como gases patentados como el g³ de GE Vernova. Hitachi Energy emitió GIS manteniendo la tensión de 550 kV sin usar gas SF₆, Siemens Energy está trabajando en GIS sin emisiones con clasificaciones de 420 kV, mientras que GE Vernova lanzó la serie de GIS que va de 72.5 kV a 420 kV.

¿Qué clasificaciones debe indicar una especificación de GIS?

La lista de parámetros debe incluir los siguientes puntos mínimos: voltaje nominal, voltaje de resistencia a impulsos de rayo, corriente nominal normal para barras colectoras y alimentadores, corriente de ruptura de cortocircuito nominal, esquema de barras colectoras respecto al tipo y número total de bahías, gas de aislamiento así como la tasa de fuga, relaciones de transformadores de corriente y grados de operaciones en tiempo, medios de protección ambiental, dimensiones físicas del sistema GIS y la red encargada de las pruebas y provisión de datos. Especificaciones esotéricas de este tipo pueden resultar en cambios y variaciones costosas durante la fase operativa del equipo.

¿Cómo verifico las afirmaciones de un proveedor de GIS?

Generalmente hay tres formas de verificar la información proporcionada por los proveedores. En primer lugar, se puede confirmar mediante una instalación de referencia. Esto significa que se puede solicitar información sobre el funcionamiento de cualquier sitio con la misma clasificación de voltaje y en condiciones ambientales similares y luego verificar el éxito de dicho funcionamiento. En segundo lugar, se puede requerir la provisión de certificados sobre pruebas de tipo en términos de las normas IEC 62271. Finalmente, la prueba de aceptación en fábrica es una opción donde el cliente puede estar presente durante el período de prueba del equipo y monitorear el proceso él mismo, proporcionando así una fuente confiable de información.

Referencias

Conclusión

El equipo de interruptores aislados por gas ha permitido que las subestaciones se adapten a la construcción moderna, permitiendo que sean más compactas, completamente selladas, libres de impactos climáticos y sirvan durante aproximadamente 40 años. La categoría está representada por un pequeño grupo de empresas que venden equipos de SF₆ desde 72.5 kV hasta 800 kV, con Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba y Hyosung como las marcas líderes y otros, principalmente productores chinos, siguiéndolos activamente en los mercados emergentes. El proceso de adquisición ha permanecido igual: elegir el voltaje nominal, el nivel de aislamiento, la corriente normal, la capacidad de cortocircuito, la configuración del bus y una interfaz de transformador de instrumento; confirmar declaraciones con proyectos de referencia y certificados de prueba de tipo; y calcular el costo del ciclo de vida y las operaciones de gas en lugar de la instalación de interruptores aislados. El cambio revolucionario tuvo lugar en el gas de aislamiento. La era del SF₆ ha llegado a su fin debido a regulaciones, por lo que es importante elegir cuidadosamente la transición de la tecnología SF₆ a interruptores aislados por gas con tipos de aislamiento completamente diferentes.