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Fornitori e produttori di Gas Insulated Switchgear (GIS) per progetti di utilità

L'interruttore a gas isolato è il confine tra il controllo in una rete di trasmissione o distribuzione. Un GIS è una sottostazione elettrica che include interruttori automatici, sezionatori, interruttori di terra, trasformatori di corrente e di tensione, e barre di distribuzione, che sono racchiusi in un involucro sigillato e isolato a gas. Un bay GIS occupa molto meno spazio rispetto all'attrezzatura isolata ad aria, motivo per cui le aziende di servizi pubblici lo trovano utile in luoghi dove il terreno è costoso, il clima è rigido e si applicano rigide norme di affidabilità. Scegliere un fornitore di GIS è uno degli acquisti più critici in un programma di capitale per le utility, poiché il prodotto deve durare quarant'anni, rimanere utilizzabile durante quel periodo e funzionare con sistemi di protezione e controllo che verranno cambiati più volte fino alla fine della sua vita utile. Questo articolo discute la tecnologia GIS, i suoi fornitori più dominanti e cosa deve essere specificato nel progetto.

In sostanza, l'interruttore a gas isolato (GIS) si riferisce all'interruttore progettato per operare a un livello di alta tensione, il che garantisce che i componenti in tensione siano racchiusi in un involucro metallico sigillato riempito con isolamento a gas. Il esafluoruro di zolfo (SF₆) è stato tradizionalmente utilizzato come isolamento a gas, ma ora ci sono anche sistemi di interruttori isolati ad aria o interruttori a gas isolati che utilizzano isolamento a gas privo di SF₆. I principali produttori di dispositivi GIS operanti nel mercato globale sono Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems e Hyosung Heavy Industries. In Cina, i dispositivi GIS sono prodotti da Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan e TBEA. Ci sono specifiche particolari nei dispositivi GIS, come la tensione nominale, il livello di tensione di rottura (BIL), la corrente nominale, la corrente di cortocircuito nominale e la quantità dell'isola. La tendenza che è stata osservata di recente è che le aziende passano dall'SF₆ all'isolamento a gas privo di SF₆ a causa delle politiche dell'UE che regolano l'uso dell'SF₆ nei nuovi interruttori di media tensione. A questo proposito, va anche detto che Subian non agisce come specialista commerciale GIS; cioè, è coinvolta nella produzione di trasformatori per altri dispositivi collocati nelle sottostazioni.

Fornitori e produttori di Gas Insulated Switchgear (GIS) per progetti di utilità

Cos'è il GIS e perché le utility lo usano

Le sottostazioni tradizionali dipendono dall'aria e dalla distanza per l'isolamento dei conduttori in corrente. Questo principio semplice ed economico è ben noto ma richiede uno spazio considerevole. Le distanze necessarie per le sottostazioni a tensione di trasmissione raggiungono diversi metri, facendo sì che le sottostazioni isolate ad aria (AIS) occupino un'area di diversi ettari.

D'altra parte, l'interruttore a gas isolato opera utilizzando un principio completamente diverso. I suoi interruttori automatici, conduttori, interruttori di disconnessione, interruttori di messa a terra e trasformatori sono installati in capsule speciali riempite con gas sotto pressione. Poiché la forza dielettrica del gas è molto maggiore di quella dell'aria, le distanze necessarie diminuiscono sostanzialmente. Il GIS per 245 kV può essere installato in un edificio molto più piccolo rispetto a quello utilizzato per l'AIS.

L'implementazione di tali sistemi consente di sfruttare al massimo lo spazio ed è rapidamente impiegata in quattro casi.

  • Le aree urbane e limitate in termini di terreno sono luoghi in cui una sottostazione deve essere situata in città, complessi aziendali o persino strutture sotterranee dove il GIS è l'unica tecnologia praticabile.
  • Le località estreme e contaminate comprendono quegli ambienti in cui i componenti in tensione sono ermeticamente sigillati e quindi non sono influenzati da spruzzi di sale, particelle di polvere, sabbia, umidità o inquinamento industriale; per questo motivo, la tecnologia GIS ha guadagnato molte applicazioni in parti costiere, desertiche e industriali del mondo.
  • Gli elevati standard di affidabilità significano che una tecnologia sigillata elimina la maggior parte delle condizioni esterne che causano il flashover dell'installazione a isolamento ad aria e quindi riduce la frequenza dei lavori di manutenzione.
  • L'energia rinnovabile e le connessioni remote affermano che tecnologie come il vento e il solare si basano su sottostazioni GIS compatte o pre-costruite che minimizzano sia i lavori civili che il tempo necessario per l'installazione, oltre all'esposizione del sito.

Il compromesso qui è nel costo e nella complessità di questa tecnologia, un campo GIS richiede molti più fondi rispetto a un campo AIS e implica requisiti elevati per l'ambiente di utilizzo, il personale coinvolto, l'attrezzatura per la gestione del gas e il controllo qualità della produzione che non consente imperfezioni nelle giunzioni o impurità dell'installazione, mentre quando non ci sono limitazioni di spazio e ambiente, la tecnologia di isolamento ad aria rimane più conveniente.

Classi di tensione e configurazioni

Il GIS è definito attraverso la sua tensione nominale e le classifiche che vengono solitamente ottenute per progetti di utilità, che si concentrano su diversi standard.

Tensione nominale Applicazione tipica Impulso di fulmine indicativo di resistenza (BIL) Corrente di interruzione di cortocircuito tipica
72,5 kV Sottotrasmissione, grande fornitura industriale 325 kV 31,5-40 kA
145 kV Trasmissione e distribuzione primaria 650 kV 40 kA
170 kV Trasmissione 750 kV 63 kA
245 / 253 kV Trasmissione, connessioni rinnovabili 1050 kV 50-63 kA
300 kV Trasmissione 1050 kV 63 kA
420 kV Trasmissione ad alta tensione 1425 kV 63 kA
550 kV e oltre Trasmissione di massa, corridoi UHV Oltre 1550 kV 63 kA e oltre

I dati presentati qui sono stati raccolti da diversi dati pubblicati dai produttori per applicazioni GIS integrate e mostrano le specifiche che devono essere determinate affinché vengano approvate. La corrente normale nominale per barre collettori e alimentatori si colloca tra il range di 3150 A e 5000 A a vari livelli di tensione e la corrente di tenuta a breve termine è solitamente specificata per una durata di tre secondi. La tensione di tenuta all'impulso di fulmine o livello di isolamento di base è la specifica la cui importanza deve essere pienamente apprezzata poiché mostra che una sottospecifica può diventare pericolosa e non solo costosa.

La configurazione è anche cruciale oltre alla classificazione. Lo schema più semplice è una configurazione a barra collettore singola, che è anche conveniente; le opzioni a doppia barra collettore forniscono ridondanza e flessibilità a un prezzo più elevato; e le configurazioni sezionate consentono di isolare alcune parti della stazione per manutenzione mentre un'altra opera. È una scelta di affidabilità piuttosto che di scelta dell'attrezzatura e deve essere fatta prima che il fornitore venga scelto e non solo retrofittata successivamente.

La Transizione SF₆

La questione del gas isolante deve essere affrontata in ogni discussione sull'acquisto di GIS nel 2026, poiché causa cambiamenti sia nei range che nei processi di commercializzazione dei sistemi di produzione.

Il esafluoruro di zolfo ha proprietà dielettriche uniche, motivo per cui la sua popolarità nel settore degli interruttori elettrici è duratura. Tuttavia, ha un fattore ecologico: l'SF₆ ha un potenziale di riscaldamento che supera di molte volte quello dell'anidride carbonica ed è in grado di esistere per molti anni. Durante il funzionamento dell'attrezzatura e il suo smaltimento, si verificano perdite e fughe che lo trasformano in uno dei gas serra ampiamente utilizzati nel settore elettrico.

Ci sono state risposte normative. L'Unione Europea ha limitato l'uso dell'SF₆ negli interruttori elettrici a media tensione prodotti dopo gennaio 2026, e vari produttori hanno iniziato a offrire alternative. Ci sono due principali alternative disponibili sul mercato: una consiste nell'utilizzare aria secca come isolante con interruzione in vuoto, l'altra è qualche tipo di tecnologia innovativa sviluppata da General Electric (come la tecnologia g³). I progressi sono stati piuttosto rapidi, poiché Hitachi Energy è stata in grado di fornire GIS senza l'uso di SF₆ a 550 KV e ha ottenuto un contratto per un altro progetto simile per un'azienda giapponese, GE Vernova ha introdotto soluzioni a 170 KV, e Siemens sta entrando nel mercato delle tecnologie ad aria pulita progettate per livelli di tensione fino a 420 KV.

Questo potrebbe portare a tre diverse conseguenze per le aziende che operano in questo settore. Prima di tutto, le specifiche potrebbero indicare chiaramente se è richiesto l'equipaggiamento prodotto senza l'uso di SF₆ o viceversa, se ci sono alcune limitazioni riguardo alle possibili perdite. La seconda cosa è che i calcoli del costo complessivo devono comprendere non solo il costo iniziale di produzione, ma anche il prezzo per gestire il gas durante il suo ciclo di vita, cioè per monitorarlo e recuperarlo quando necessario. Infine, questa transizione porta alcuni rischi legati al tempo poiché le aziende potrebbero investire in tecnologie che diventano obsolete immediatamente o scegliere le macchine più recenti appena introdotte sul mercato, il che significa che potrebbero non avere abbastanza esperienza lavorativa. Entrambe le decisioni sono comprensibili.

Il panorama dei fornitori di GIS

La concentrazione è significativa nell'industria GIS ad alta tensione. Le aziende che dominano in termini di fatturato in quest'area sono delineate di seguito, con la nota che gli importi forniti rappresentano stime basate su informazioni pubblicamente disponibili piuttosto che dati di segmento auditati.

Fornitore Sede centrale Intervallo di tensione Posizionamento
Hitachi Energy Zurigo, Svizzera 72,5-800 kV, fino a 1200 kV nel portafoglio Leader nella decarbonizzazione della rete e GIS digitale; piattaforma EconiQ senza SF₆; forti relazioni con le utility a livello globale
Siemens Energy Monaco, Germania 5-550 kV Portafoglio Blue GIS a basse emissioni con interruttori a vuoto; solida base europea e per le utility; capacità DC GIS
ABB Zurigo, Svizzera 5-550 kV, serie ELK fino a 1200 kV Ampia presenza nel settore della trasmissione e industriale; design compatti e integrazione digitale; gamme di media tensione prive di SF₆
Mitsubishi Electric Tokyo, Giappone 5-800 kV Progetti di trasmissione ad alta affidabilità e HVDC; design isolati ad aria secca; lunga tradizione manifatturiera
GE Vernova Cambridge, Massachusetts, USA 5-550 kV Gas g³ privo di SF₆; capacità di sottostazione chiavi in mano; focus sulla modernizzazione della rete
Toshiba Energy Systems Tokyo, Giappone 5-550 kV Design compatti segregati per fase e incapsulati trifase; forte presenza in Giappone con progetti globali selettivi
Hyosung Heavy Industries Seoul, Corea del Sud 5-800 kV GIS competitivi in termini di costo con forti partnership EPC; consolidati in Asia, Medio Oriente e Africa
Nissin Electric Tokyo, Giappone 5-245 kV Specialista GIS compatto per utility e applicazioni di trasporto
Pinggao Group Henan, Cina 5-550 kV Fornitore aggressivo in termini di prezzo che si espande a livello internazionale, in particolare in Asia, Africa e America Latina
CSIC Nanjing / Sieyuan / TBEA Cina 5-550 kV Scala di produzione localizzata; competitiva su programmi di grande volume

I prossimi in classifica e che corrispondono strettamente alle competenze necessarie sono i produttori regionali e specialisti come Hyundai Electric in Corea, CG Power e BHEL in India, Fuji Electric e Meiden in Giappone, Schneider Electric ed Eaton nella distribuzione di media tensione e primaria e ILJIN Electric in Corea. Per i progetti nel subcontinente indiano, BHEL e CG Power sono le aziende preferite, mentre per il lavoro nelle utility in Africa e Medio Oriente, Hyosung ha creato una presenza significativa sul mercato grazie al suo vantaggio di prezzo rispetto alle aziende europee e giapponesi.

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Profili dei fornitori

  • Hitachi Energy è riconosciuto come il miglior performer economico della tecnologia GIS a livello globale. La sua piattaforma EconiQ, entrando nel mercato della trasmissione, ha avuto successo poiché il produttore ha già iniziato a utilizzare cavità prive di SF₆ nel skyline con consegne di tecnologia innovativa a 550 kV destinate all'operatore di trasmissione di Shanghai in Cina e al suo omologo in Giappone. Le soluzioni GIS complete disponibili dal produttore sono particolarmente vantaggiose per vari clienti che richiedono energizzazione, come baie di emergenza e sostituzione, nonché operazioni nel settore petrolifero, del gas e minerario. Il vantaggio di avere tutti i componenti da un'unica azienda faciliterà sicuramente il lavoro delle utility.
  • Siemens Energy, beneficiando di partnership consolidate con varie aziende di trasmissione elettrica europee, sta guidando i suoi cambiamenti con l'aiuto della tecnologia Blue GIS, che utilizza isolamento a basse emissioni combinato con interruttori a vuoto. L'azienda ha realizzato con successo installazioni di Blue GIS presso il più recente operatore di trasmissione nordico e ha prodotto tecnologia DC GIS destinata al mercato della corrente continua. L'iniziativa 2026 per creare GIS privi di emissioni a livello di 420 kV è una delle iniziative più importanti nel campo della tecnologia a basse emissioni nel settore dell'alta tensione.
  • Tra i tre principali produttori europei, ABB offre la maggiore tradizione industriale, con il suo settore di trasmissione che offre apparecchiature di manovra isolata in gas (GIS). La linea GIS dell'azienda - una soluzione completa da unità compatte in aree con limitazioni spaziali fino alla gamma ELK per le tensioni più elevate - indica che ABB è pronta ad adattarsi al processo di trasformazione dal gas SF₆. Attraverso prodotti isolati ad aria secca e una partnership con una delle più rinomate aziende elettriche tedesche, ABB è sulla buona strada per trasformare l'industria. La sua specializzazione nei progetti per le utility comprende la disponibilità non solo delle proprie attrezzature, ma anche soluzioni integrate e competenze globali.
  • Mitsubishi Electric è considerata la migliore opzione nei casi in cui la affidabilità è la priorità e i clienti hanno utilizzato in precedenza dispositivi di trasmissione giapponesi. Fornisce produzione GIS nella gamma da 72,5 kV a 800 kV attraverso isolamento ad aria secca, partecipando anche allo sviluppo di tecnologie di manovra basate su gas a zero potenziale di riscaldamento globale. L'azienda è anche molto attiva in Asia e nel Medio Oriente, assicurandosi alcuni progetti in altri mercati.
  • GE Vernova fa sentire la sua presenza tramite la tecnologia del gas g³ e la fornitura di sottostazioni su larga scala. Il lancio dell'unità isolata g-free di 170 kV nel 2026 completa la linea di dispositivi che vanno da 72,5 kV a 420 kV, inclusa la prima unità g-free da 245 kV installata negli USA.
  • Toshiba e Hyosung forniscono approcci e valori piuttosto diversi. La prima azienda suggerisce design compatti con una grande base installata in Giappone e una presenza considerevole ma non completa all'estero, mentre la seconda è in grado di fornire dispositivi nella gamma da 72,5 kV a 800 kV a prezzi molto competitivi.
  • Nissin Electric ha una specializzazione ristretta in GIS compatti per i segmenti utility e trasporti, mentre i produttori cinesi offrono soluzioni a basso costo, guadagnando slancio nella scala di produzione in mercati come Africa, Sud-est asiatico e America Latina.

Cosa specificare

Buone specifiche GIS chiariscono i punti sopra. La principale ragione per ordini di modifica costosi è la scarsa redazione delle specifiche.

  • Tensione nominale e livello di isolamento. Questa è la tensione nominale del sistema insieme alla tensione di impulso di isolamento (BIL) e alla tensione di isolamento a frequenza di rete. Questo è essenziale per la progettazione del dielettrico e non può essere modificato dopo la produzione.
  • Corrente nominale per barre di raccolta e alimentatori insieme alla temperatura alla quale questa è definita. Pertanto, le barre di raccolta classificate per 40°C e quelle in funzione a 50°C costituiscono diversi i principali.
  • Corrente di interruzione nominale per cortocircuito e corrente di tenuta a breve termine insieme alla durata temporale di queste correnti. Queste caratteristiche elettriche devono essere abbinate al livello di guasto del sistema, il che significa studio del sistema attuale rispetto a metodi obsoleti.
  • Configurazione delle barre di raccolta che possono essere singole, doppie, doppie con salto o sezionate, così come il numero di baie sia in entrata che in uscita, accoppiatore di barre, baia di sezione delle barre e baia del trasformatore.
  • Apparecchiature di manovra isolata in gas – il tipo di gas isolante o SF6 nel caso in cui quest'ultimo sia consentito e la massima perdita di gas così come i mezzi di supervisione del gas devono essere definiti.
  • Rapporti dei trasformatori strumentali di corrente e di tensione più parametri di base per la misurazione e la protezione di questi trasformatori. Questi sono elementi essenziali dell'intero sistema e se non definiti correttamente comporteranno molte spese per mettere in atto l'intero schema.
  • Sistemi di protezione, controllo e monitoraggio – la conformità IEC 61850, i sistemi di comunicazione così come la fornitura di sistemi secondari da parte dei fornitori.
  • Involucro fisico che include larghezza e altezza dell'apparecchiatura di manovra e le circostanze della sua costruzione e ambiente.
  • Test e documentazione – i certificati dei test di tipo, rapporti e protocolli dei test completati.

L'esperienza a livello di componente è particolarmente importante con due aspetti: la classificazione per cortocircuito e le specifiche riguardanti i trasformatori strumentali, perché quel tipo di informazione è determinato dai dati di rete e dalla filosofia di misurazione e non dal produttore dell'apparecchiatura di manovra. I parametri stessi seguono la stessa disciplina di qualsiasi specifica di apparecchiature ad alta tensione, che è esposta nella nostra guida a specifiche dei trasformatori spiegate.

Come Scegliere un Fornitore

Ci sono sei criteri distintivi che determinano un approvvigionamento GIS di successo rispetto a un approvvigionamento costoso.

  • Verificare l'attrezzatura già in uso con valutazioni simili è necessario, così come controllare le installazioni dell'attrezzatura utilizzata nella stessa classe di tensione in un ambiente simile con diversi anni di operazione. Ad esempio, una classe di tensione di 145 kV non può fornire informazioni sufficienti per un dispositivo da 420 kV utilizzato in una località desertica costiera, anche se questo è ciò che i fornitori pubblicizzano.
  • È necessario garantire l'ottenimento del certificato di test di tipo secondo IEC 62271 per le corrispondenti valutazioni di tensione, poiché i test di tipo vengono eseguiti in base al design e non in base alla famiglia di dispositivi. Pertanto, anche avere un certificato per una tensione diversa non fornisce alcun dato su quella necessaria.
  • Controllare le capacità locali per il servizio è anche importante, poiché l'apparecchiatura di manovra può durare decenni e ciò che conta durante questo periodo è se ci sono personale di servizio adeguatamente formato e pezzi di ricambio disponibili a una distanza ragionevole e la capacità di gestire il gas. Senza questo, non si può immaginare di utilizzare l'attrezzatura SF₆.
  • Establishing the technology roadmap is critical as well. The buyers need to ask the supplier what is being provided for the technology and what their future plans are concerning making the technology free from SF₆ gases. If the design is getting phased out, then its cost of maintenance will only increase.
  • Another important point is estimating the lifecycle instead of estimating the bay, as one needs to take into account gas management, condition monitoring, availability of spare parts, training, and outage cost. Very often having the lowest price for the purchase leads to having the highest overall spending for replacement and maintenance.
  • It is necessary to ensure that the schedule provided by the supplier coincides with the project as indicated. High voltage switchgear supplies imply very long delivery times that are increasing across the industry and therefore it is necessary to guarantee that the schedule being provided has been confirmed with milestones.

In case the equipment is supplied with the provision that other equipment is a part of the complete substation, the testing and commissioning procedure needs to be adhered to, the same way as it has been done for primary technologies. Our guide to transformer testing covers the equivalent regime for the transformers that share the station.

Where Subian Fits

Where Subian Fits

An honest guide must state this clearly so let us state it clearly. Subian is not a gas insulated switchgear manufacturer. GIS is a specialized product that requires the manufacture of enclosures, technology for sealing gas inside it, the development of arc quenching technology, and the ability to carry out type tests at insulation voltage levels which we do not manufacture. Any supplier claiming to be able to supply such equipment is misrepresenting himself.

What is supplied by Subian are appliances which complete the same substation. A GIS assembly cannot be used as a stand-alone product as it needs instrument transformers to measure current and voltage for the protection and metering systems and it also needs the distribution transformers used in distribution connected stations for transforming the voltage to a consumption level. These components are manufactured by us as well as various types of grounding and protection equipment.

Among the two instruments, the instrument transformer is more interesting from the technical point of view. Modern GIS may contain the current and voltage transformers implemented inside the sealed enclosure, and there are also stand-alone types of such transformers and retrofit projects. The specifications are the same for both cases as they include ratio, accuracy class for metering/ protection purposes, thermal rating, and burden.Our current transformer range illustrates what those specifications look like in practice, including the accuracy classes that separate a metering unit from a protection unit.

The protection side of the same installation — how the measured current is used to detect a fault, and why the transformer’s characteristics determine whether the relay operates correctly — is covered in our guide to basi della protezione da guasti a terra.

The practical implication of the GIS package and transformer package being separate procurement decisions is that they should both be specified by the utility procurement team instead of being assumed to be bundled together. Where a project needs a transformer supplier with documented test data and a verifiable certification trail, the qualification criteria are set out in our guide to choosing a transformer supplier, and the same discipline applies to the instrument transformers that interface with the switchgear.

FAQ

What is the difference between GIS and AIS switchgear?

Air insulated switchgear (AIS) relies on natural air to insulate the energized circuits, meaning the distances between the power conductors are large and require substantial space. Therefore, AIS installations are mostly placed outdoor. In contrast, GIS relies on the sealed electrical system of providing insulating gas on high pressure. That makes it possible to shorten distances considerably which makes the GIS system suitable for indoor installations. Although GIS attracts additional costs as compared to AIS, it is preferred where land is scarce, environment is aggressive or polluted, and reliability and maintenance are top priorities. On the other hand, AIS remains the optimal option when there is enough space and environment is friendly, while the capital costs dominate.

Which companies manufacture high-voltage GIS?

There are three main groups of manufacturers of high voltage GIS. The first group includes manufacturers like Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems, and Hyosung Heavy Industries, covering approximately the voltage range of 72.5 kV to 800 kV. The second group mostly includes smaller manufacturers like Nissin Electric, Hyundai Electric, Fuji Electric, and CG Power. Finally, the third group includes producers from China like Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan, and TBEA, who mainly face competition in terms of prices in the markets of Asia, Africa, and Latin America.

Why is the industry moving away from SF₆?

The reason why most companies try to substitute SF₆ is because of its extreme potency as a greenhouse gas that has a global warming potential thousands of times higher than that of carbon dioxide, as well as its very long residence time in the atmosphere. The European Union has forbidden the use of SF₆ gas in new medium-voltage switchgear with ratings of less than 24 kV since 2026. Manufacturers present alternatives in the form of dry-air and clean-air insulation combined with vacuum switching as well as proprietary gases like GE Vernova g³. Hitachi Energy issued GIS maintaining the voltage of 550 kV without using SF₆ gas, Siemens Energy is working on non-emission GIS with the ratings of 420 kV while GE Vernova released the series of GIS ranges from 72.5 kV to 420 kV.

What ratings should a GIS specification state?

The list of parameters should include the following minimum points: rated voltage, lightning impulse withstand voltage, rated normal current for busbars and feeders, rated short-circuit breaking current, busbar schema regarding the type and total number of bays, insulation gas as well as the leakage rate, ratios of current transformers and degrees of on-time operations, environmental protection means, physical dimensions of the GIS system, and the network in charge of testing and provision of data. Esoteric specifications of this type can result in expensive changes and variations during operational phase of equipment.

How do I verify a GIS supplier’s claims?

There are generally three ways for verifying the information provided by the suppliers. First of all, it can be confirmed by reference installation. It means that one can ask for information about the operation of any site with the same voltage rating and in similar environmental conditions and then check the success of such operation. Second, one can require the provision of certificates on type testing in terms of IEC 62271 standards. Finally, factory acceptance test is an option where the client can be present during the testing period of the equipment and monitor the process himself, thus providing a reliable source of information.

Riferimenti

Conclusione

Gas-insulated switchgear equipment has enabled substations to adapt to modern construction, allowing them to be made more compact, completely sealed, be free from climatic impacts and serve for around 40 years. The category is represented by small group of companies selling SF₆ equipment from 72.5 kV to 800 kV with Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba and Hyosung as the leading brands and other, mostly Chinese producers following them actively in the emerging markets. The procurement process has remained the same: pick rated voltage, insulation level, normal current, short-circuit capacity, busbar configuration and an instrument transformer interface; confirm statements with reference projects and type test certificates; and calculate the cost of the lifecycle and gas operations instead of the isolated switchgear installation.The revolutionary change took place in the insulation gas. The age of SF₆ has come to an end due to regulations, so it is important to choose carefully transition from SF₆ technology to gas insulated switchgears with completely different insulation types.