KTPBM 10/0,4 Kompletne stacje transformatorowe typu blokowo-modułowego o mocy do 2500 kVA
KTPBM 10/0,4 kV o mocy do 2500 kVA - to blokowo-modułowe kompletne stacje transformatorowe do przyjmowania, transformacji i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego 50 Hz, o znamionowych klasach napięcia 6/10 kV po stronie SN i 0,4 kV po stronie nn. Konstrukcyjnie KTPBM budowane są z ujednoliconych bloków-modułów (rozdzielnica SN, moduł transformatorowy, rozdzielnica nn), dostarczane w wysokim stopniu prefabrykacji i ukierunkowane na szybkie uruchomienie zasilania obiektów przemysłowych, rolniczych i infrastrukturalnych, zdalnych lokalizacji sektora naftowo-gazowego, budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury komunalnej.
Architektura blokowo-modułowa pozwala skalować moc (100…2500 kVA), elastycznie dobrać schematy zasilania (napowietrzny/kablowy), wykonanie transformatorów (olejowe hermetyczne lub suche żywiczne), a także konfigurację pól odpływowych 0,4 kV. Moduły projektowane są zgodnie z wymaganiami PN-EN/IEC, zapewniają bezpieczny dostęp i obsługę, jak również możliwość modernizacji (dodanie sekcji szyn, SZR, układów kompensacji mocy biernej, AMI/AMR itp.).
Przeznaczenie i zakres zastosowań
KTPBM są przeznaczone do:
- przyjmowania energii z sieci rozdzielczych 6(10) kV i transformacji do 0,4 kV dla zasilania sieci niskiego napięcia;
- organizacji centrów zasilania w zakładach przemysłowych (hale, linie technologiczne, sprężarkownie, budynki biurowo-socjalne) oraz na obiektach infrastruktury (centra handlowe i logistyczne, agrokompleksy, gospodarka komunalna);
- zasilania zdalnych lokalizacji: wiertnie, place odwiertowe, tłoczniowo-dożymowe stacje pomp, instalacje przygotowania ropy/gazu, obiekty wydobywczo-przetwórcze;
- budowy i rozwoju osiedli mieszkaniowych, osad, wspólnot domów jednorodzinnych i letniskowych, gospodarstw rolnych i ferm;
- tymczasowego/mobilnego zasilania w trakcie budowy, przebudów i prac awaryjno-odtworzeniowych, z możliwością późniejszego przeniesienia stacji na inny obiekt.
W porównaniu z tradycyjnymi stacjami „kioskowymi” i „kontenerowymi” KTPBM wyróżniają się wysoką prefabrykacją, krótkim czasem montażu na obiekcie, modułowością umożliwiającą etapowe zwiększanie mocy, podwyższoną naprawialnością oraz ujednoliconą platformą do standaryzacji części zamiennych i procedur serwisowych.
Parametry techniczne:
| Moc transformatora, kVA | 100 - 2500 |
| Napięcie znamionowe po stronie SN, kV | 6; 10 |
| Napięcie znamionowe po stronie nn, kV | 0,4 |
| Prąd szyn zbiorczych (po stronie nn), kA | 0,16 - 3,61 |
| Prąd wytrzymałości cieplnej po stronie SN, kA (1 s) | 16; 21; 25 |
| Prąd wytrzymałości dynamicznej po stronie SN, kA | 51 |
| Prąd wytrzymałości cieplnej po stronie nn, kA (1 s) | 10 - 50 |
Warunki eksploatacji
KTPBM 10/0,4 kV o mocy do 2500 kVA są przystosowane do pracy w następujących warunkach:
- wysokość instalacji n.p.m. - do 1000 m;
- temperatura otoczenia w zależności od klasy środowiskowej wg EN/IEC 60721 (zamiast dawnych GOST):
- EN/IEC 60721-3-4 (zamiennik GOST 15150 U1): od -45 °C do +40 °C;
- EN/IEC 60721-3-3 (zamiennik GOST 15150 U3/ekstremalne zimno): od -60 °C do +40 °C;
- środowisko niewybuchowe, nie zawierające agresywnych gazów i par w stężeniach obniżających parametry sprzętu; dopuszczalna grubość oblodzenia - do 20 mm;
- napór wiatru - w granicach normatywów dla danej strefy obciążenia wiatrem i przyjętego wykonania;
- stopień ochrony obudów - nie niższy niż IP34 wg PN-EN 60529 (dla przedziału transformatora możliwe inne wartości zgodnie z projektem);
- kategoria usytuowania - „1” (instalacja na zewnątrz); dopuszcza się montaż na płycie fundamentowej, blokach FBS lub zagęszczonej płycie zgodnie z projektem organizacji robót.
KTPBM nie są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w warunkach intensywnych drgań i wstrząsów, ani do zasilania zwrotnego od strony nn. Dodatkowe wymagania w zakresie sejsmiki, ochrony odgromowej, odporności korozyjnej powłok i obciążeń śniegowo-opadowych określa projekt i potwierdzają obliczenia/protokoły.
Komponowanie i rozwiązania konstrukcyjne
Klasyfikacja KTP:
| Według typu transformatora | - olejowy - suchy żywiczny |
| Według sposobu uziemienia punktu neutralnego po stronie nn | - z uziemionym punktem neutralnym |
| Według liczby transformatorów mocy | - jeden transformator - dwa transformatory |
| Izolacja szyn w rozdzielnicy po stronie nn | - szyny nieizolowane |
| Wykonanie wejścia po stronie SN | - kablowe - napowietrzne |
| Sposób wyprowadzenia w rozdzielnicy nn | - wyprowadzenie do góry - wyprowadzenie w dół |
| Wg klas środowiskowych i miejsca instalacji | - EN/IEC 60721-3-4; EN/IEC 60721-3-3 |
| Poziom izolacji wg IEC 60071-1:2019 | - normalny |
| Według wykonania konstrukcyjnego | - przelotowe - końcowe |
| Według przeznaczenia szaf rozdzielnicy nn | - liniowe |
Struktura modułowa. KTPBM wykonywane są z ujednoliconych bloków: rozdzielnica SN (szafa(y) 6/10 kV), moduł transformatorowy (jeden lub dwa przedziały transformatorów mocy) oraz rozdzielnica nn (panele 0,4 kV). Bloki łączy się w jedną konstrukcję na ramie/podstawie. W zależności od mocy i wymagań dystrybucji przyłączy dopuszcza się jednorzędowe lub dwurzędowe ustawienie szaf rozdzielnicy nn, a także sekcjonowanie szyn nn z instalacją wyłącznika sekcyjnego.
Transformator(y). Stosuje się transformatory mocy 100…2500 kVA: olejowe hermetyczne (serie TMG i odpowiedniki) lub suche żywiczne (dla podwyższonych wymagań p.poż. i pracy wewnątrz budynków/obudów). Układy i grupy połączeń - standardowo Y/Yn-0 lub Δ/Yn-11; poziom strat i klasa efektywności energetycznej - wg TU/IEC. W module transformatorowym zapewniona jest wentylacja oraz zdolność do lokalizacji skutków zwarć zgodnie z prądem obliczeniowym zwarciowym i protokołami badań typu.
Rozdzielnica SN (6/10 kV). Po stronie SN stosuje się rozwiązania oparte na polach KSO/KRU lub modułowych szafach z rozłącznikami obciążenia/wyłącznikami próżniowymi (wg projektu). Dopuszczalne warianty:
- wejście SN napowietrzne - przyłączenie do linii SN przez rozłącznik napowietrzny/ograniczniki przepięć, z tranzytem (przelotowa) lub bez (końcowa);
- wejście SN kablowe - przez mufy/sekcje szyn w szafie SN; możliwe wykonanie przelotowej rozdzielnicy SN do tranzytu linii zasilającej;
- zabezpieczenie transformatora - wkładki topikowe SN w połączeniu z rozłącznikiem obciążenia lub wyłącznik mocy z zabezpieczeniem elektro-technicznym (dla wysokich prądów zwarciowych/podwyższonych kategorii niezawodności).
Rozdzielnica nn (0,4 kV). Aparaty główne - wyłączniki mocy w wykonaniu stałym lub wysuwnym (na żądanie - z SZR i sekcjonowaniem szyn). Odpływy wyposażone w wyłączniki nadprądowe lub bloki rozłącznik-bezpiecznik. Szynoprzewody - szyny miedziane lub aluminiowe, z powłokami antykorozyjnymi i antyfrettingowymi powierzchni stykowych; przekroje dobierane do prądu długotrwałego i wytrzymałości cieplnej z uwzględnieniem perspektywicznego wzrostu obciążeń. Na wejściu - pomiar energii czynnej/biernej, aparatura kontrolno-pomiarowa, obwody potrzeb własnych, gniazda serwisowe 40/63 A, układ oświetlenia zewnętrznego (ręczny/auto).
Obudowa i powłoki. Konstrukcja ramowa/spawana z panelami z blachy stalowej 2,0–2,5 mm (drzwi, ściany, dachy). Dla podwyższonej odporności korozyjnej możliwe cynkowanie ogniowe z następnym malowaniem proszkowym. Stopień ochrony - IP34 (dla rozdzielnicy nn i SN); dla przedziału transformatora może być inny (wg projektu). Drzwi uszczelnione, zawiasy zabezpieczone; przewidziane żaluzje wentylacyjne z siatką, zamki na klucz/plombę, tablice bezpieczeństwa.
Dostęp i obsługa. Każdemu przedziałowi odpowiadają osobne drzwi/bramy; zapewniony jest bezpieczny dostęp do oględzin, wymiany wkładek SN i obsługi aparatów nn. Moduł transformatorowy podzielony jest przegrodami na przedziały (w wykonaniu dwutransformatorowym) i wyposażony w bramy do wprowadzania/wyprowadzania transformatorów, ucha do transportu, demontowalne elementy podłogi/prowadnice.
Mechanika i transport. W zakładzie wykonywany jest pełny montaż modułów, okablowanie wewnętrzne, nastawy układów sterowania/zabezpieczeń oraz badania elektryczne wg programu prób. Dostawa - jako jedno urządzenie lub oddzielne moduły/sekcje dla ułatwienia logistyki, z zestawem montażowym i instrukcją eksploatacji. Do posadowienia przewidziano otwory pod fundament/wyprowadzenia kablowe; przy wyjściach napowietrznych nn - wsporniki i skrzynki kątowe dla wiązek.
Najbardziej poszukiwane konfiguracje KTP według mocy i typu
Dobór do częstych scenariuszy zastosowań. Wartości orientacyjne - ostatecznie potwierdzane ankietą i projektem.
| Moc, kVA | Typ wejścia SN | Wykonanie KTPBM | Transformator | Rozdzielnica nn (typ) | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Kablowe | Końcowa | TMG/suchy | 1 wejście, do 6 odpływów | Małe zakłady, gospodarstwa rolne, obiekty komunalne |
| 400 | Napowietrzne | Przelotowa | TMG | Sekcjonowanie, 8–12 odpływów | Kompleksy logistyczne, osiedla |
| 630 | Kablowe | Końcowa/przelotowa | TMG/suchy | Wejście wysuwne, 10–16 odpływów | Tereny przemysłowe, stacje osiedlowe |
| 1000 | Kablowe | Przelotowa | TMG | Sekcje szyn, 12–20 odpływów | Centra handlowe/biurowe, hale produkcyjne |
| 1600 | Kablowe | Przelotowa | TMG (2×800) lub 1×1600 | SZR, 16–24 odpływy | Obiekty naftowo-gazowe, strefy przemysłowe |
| 2×1000 | Kablowe | Dwutransformatorowa z SZR | TMG/suchy | Sekcjonowanie + most szynowy | I kategoria niezawodności, obciążenia krytyczne |
| 2500 | Kablowe | Końcowa/przelotowa | 1×2500 lub 2×1250 | Wyłączniki wejściowy/sekcyjny, 20+ odpływów | Duze zakłady, huby, węzły data center |
Bezpieczeństwo i blokady
KTPBM wyposażone są w zestaw blokad elektrycznych i mechanicznych, eliminujących dostęp do części czynnych przy załączonych aparatach, zapobiegających błędnym operacjom i zapewniających bezpieczne wyłączenie do remontu: kontakty drzwiowe, zamki mechaniczne rozłączników/wyłączników, blokady elektryczne w obwodach sterowania. W obwodach nn przewidziano RCD/RCBO dla obwodów oświetleniowych i gniazdowych, a także blokadę włączenia wyłącznika sekcyjnego przy niesynchronicznym stanie torów zasilających (logika SZR/APZ - wg projektu).
Zabezpieczenia: przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi (ograniczniki przepięć po stronie SN i nn), przed zwarciami międzyfazowymi po stronie SN, przeciążeniem i zwarciem transformatora (wkładki SN/zabezpieczenia wyłącznika oraz zabezpieczenie gazowe - od mocy 1000 kVA wg projektu), przed przeciążeniem/zwarciem w obwodach potrzeb własnych i na odpływach 0,4 kV. Klasa ognioodporności obudowy i ogniochron kabli - wg rozwiązań projektowych i przepisów ppoż.
Wykonania i opcje
- Według schematu rozdzielnicy SN: końcowa/przelotowa, jedno- lub z możliwością tranzytu linii, z rozłącznikiem obciążenia lub wyłącznikiem mocy.
- Według liczby transformatorów: jedno- i dwutransformatorowe; dla I kategorii - 2×T z SZR i mostem szynowym po stronie nn.
- Według klas środowiskowych: EN/IEC 60721-3-4 / 60721-3-3; ocieplane ściany/podłoga, ogrzewanie rozdzielnicy nn, powłoki antykorozyjne, zabezpieczenia przeciwśniegowe.
- Pomiary i automatyka: AMI/AMR, łączny pomiar energii czynnej/biernej; telemechanika, zdalny monitoring (drzwi, temperatura, zwarcia, położenia aparatów).
- Jakość energii: baterie kompensacyjne mocy biernej (BKP) - sterowanie ręczne/automatyczne, dławiki, filtry wyższych harmonicznych (wg TU).
- Wejścia/wyjścia nn: wyjścia kablowe/napowietrzne, górny/dolny wprowadz, gniazda serwisowe, układy zasilania główne-rezerwowe.
- Dodatkowo: wykonanie sejsmiczne, ochrona odgromowa, monitoring wizyjny/kontrola dostępu, czujniki dymu/temperatury, monitoring temperatury transformatora, nagrzewnice z termostatem.
Zgodność ze standardami
- EN/IEC 60721-3-3 (zamiennik GOST 15150 U3) i EN/IEC 60721-3-4 (zamiennik GOST 15150 U1) - klasy środowiskowe i warunki eksploatacji;
- PN-EN 60529 - stopnie ochrony obudów (IP);
- PN-EN 62271-202 (stacje prefabrykowane), PN-EN 62271-200 (rozdzielnice SN), PN-EN 61439-1/-2 (rozdzielnice nn);
- PN-EN 60071-1 - poziomy izolacji dla danego poziomu napięcia;
- PN-EN 50160 - parametry napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych; PN-EN 61000-4-30 - metodyka pomiarów jakości energii (dla AMI/AMR/opracowań projektowych);
- PN-EN 61936-1 - instalacje elektroenergetyczne powyżej 1 kV AC; PN-HD 60364 - instalacje elektryczne nN.
Współpraca z wykonawcami i producentami
Jesteśmy otwarci na współpracę z zakładami mechanicznymi, montażowymi i inwestorami zainteresowanymi produkcją blokowo-modułowych KTP. Organizujemy:
- przekazanie kompletu dokumentacji wykonawczej i kart technologicznych dostosowanych do Państwa mocy produkcyjnych;
- adaptację dokumentacji do dostępnych obrabiarek/wyposażenia i specyfiki zaopatrzenia w regionie;
- wsparcie uruchomienia partii (PPI), szkolenie monterów, audyt operacji kontrolnych i prób;
- dobór kooperacji w zakresie konstrukcji stalowych, malowania, szynoprzewodów, szaf oraz zakupu aparatury SN/nn;
- kalkulację kosztów i warianty eksportowe, wsparcie certyfikacyjne.
Oferowana dokumentacja (do wytwarzania i przetargów)
- Wstępne TTX i oferta techniczna do udziału w postępowaniach: skład wyrobu, rozwiązania schematowe, specyfikacje kluczowych zespołów, arkusze zapytań.
- Rysunki wykonawcze i modele 3D zespołów/detali: DWG/DXF (AutoCAD), SLDPRT/SLDASM (SolidWorks), Parasolid (x_t), specyfikacje i zestawienia materiałowe.
- Instrukcje montażu/eksploatacji, programy i metodyka badań, karty sprawdzeń elektrycznych, plany organizacji robót.
- Adaptacja dokumentacji do wymagań projektu i możliwości technologicznych Państwa zakładu.
- W razie potrzeby - opracowanie analogów zespołów pod aparaturę innych producentów zainstalowaną na obiekcie.
Korzyści ze współpracy z nami:
- Nie ma potrzeby utrzymywania rozbudowanego zespołu inżynierskiego - otrzymują Państwo komplet dokumentacji, z którą skutecznie pracuje inżynier o średnim doświadczeniu.
- Brak kosztów długotrwałych prototypów - praktyki wdrożeniowe pozwalają uruchamiać serie bez wydłużonych pilotaży.
- Przy pracy na naszej dokumentacji - konsultacje i wsparcie we wszystkich etapach wytwarzania KTPBM 10/0,4 kV o mocy do 2500 kVA.
Po dodatkowe informacje o KTPBM 10/0,4 kV o mocy do 2500 kVA prosimy o kontakt: inbox@proekt-energo.com
… i jak wiadomo, błąd popełniony na etapie projektowania skutkuje dziesięciokrotnie wyższymi kosztami przy wytwarzaniu i stukrotnie podczas eksploatacji…
