El proceso de urbanización de América del Sur continúa acelerándose, dando lugar a un número creciente de edificios de gran escala, como complejos comerciales, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, centros logísticos y centros de datos. A medida que aumentan las escalas de los edificios, también aumentan continuamente las cargas eléctricas de los sistemas de aire acondicionado, ascensores, iluminación inteligente, instalaciones de carga y equipos de información. Los edificios comerciales están imponiendo requisitos más altos en cuanto a confiabilidad, seguridad y eficiencia espacial de los sistemas de suministro de energía.
Las soluciones tradicionales de distribución de energía en edificios generalmente requieren la construcción de salas de subestaciones independientes, que ocupan un espacio significativo en el edificio e implican períodos de construcción más largos. En un contexto de aumento de los costos de la tierra y diseños arquitectónicos cada vez más compactos, la subestación prefabricada se ha convertido gradualmente en una opción importante para los sistemas de distribución de energía en edificios comerciales de América del Sur debido a su diseño modular, fácil instalación y tamaño reducido.
Durante su participación en proyectos de apoyo de múltiples edificios comerciales en América del Sur, Zisheng Electric ha observado que muchos proyectos se centran en gran medida en la selección de los equipos eléctricos principales durante la etapa inicial de diseño, mientras que los aspectos clave de las subestaciones prefabricadas, como el nivel de protección, el diseño de disipación de calor y el diseño interno, a menudo reciben una atención insuficiente. Después de la puesta en servicio, surgen gradualmente problemas como la entrada de humedad durante la temporada de lluvias, la sobrecarga durante los períodos de alta temperatura y la falta de espacio para mantenimiento.
Este artículo resume la experiencia práctica de Zisheng Electric en la aplicación de subestaciones prefabricadas en proyectos de edificios comerciales en Sudamérica. Proporciona un análisis sistemático desde las características de carga y la selección de equipos hasta la adaptación ambiental y la implementación del proyecto, ayudando a los ingenieros y propietarios de proyectos a comprender mejor las consideraciones clave para una aplicación exitosa.
La demanda eléctrica de los edificios comerciales en Sudamérica está experimentando cambios significativos, reflejados principalmente en los siguientes aspectos:
Crecimiento continuo de cargas eléctricas. Los edificios comerciales modernos ya no se limitan a la iluminación básica y las cargas eléctricas convencionales. La integración de nuevos equipos, como sistemas centrales de aire acondicionado, ascensores y escaleras mecánicas, equipos de centros de datos, instalaciones comerciales de cadena de frío, estaciones de carga de vehículos eléctricos y sistemas de control inteligentes, ha aumentado significativamente la demanda total de electricidad en comparación con los edificios comerciales tradicionales. Estudios relevantes indican que la demanda de electricidad en el sector de la construcción de América del Sur seguirá creciendo y el nivel de electrificación comercial seguirá aumentando.
Mayores requisitos de continuidad del suministro eléctrico. Los centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y otras instalaciones comerciales son muy sensibles a las interrupciones de energía. Un corte de energía no solo puede afectar las operaciones comerciales, sino que también puede provocar problemas de seguridad alimentaria (equipos de cadena de frío), pérdida de datos (centros de datos) o riesgos de seguridad (pasajeros atrapados en ascensores). Por lo tanto, los sistemas de distribución de energía de edificios comerciales deben proporcionar alta confiabilidad y capacidades de recuperación rápida.
Utilización del espacio más compacta. En las principales ciudades de América del Sur, como São Paulo, Santiago, Lima y Bogotá, el desarrollo inmobiliario comercial está poniendo cada vez más énfasis en la eficiencia espacial. Las subestaciones tradicionales requieren espacio de construcción dedicado, períodos de construcción más prolongados y soporte profesional de ingeniería civil, lo que dificulta su implementación en áreas comerciales de alto valor donde los recursos de tierra son limitados. Las subestaciones prefabricadas adoptan un enfoque construido en fábrica, integrando transformadores, aparamenta de alto voltaje y sistemas de distribución de bajo voltaje en un solo gabinete. Esto reduce significativamente el trabajo de construcción en el sitio y cumple mejor con los requisitos del rápido desarrollo de edificios comerciales.
Requisitos más estrictos en materia de eficiencia energética y medio ambiente. Los inversores en edificios comerciales se centran cada vez más en el consumo de energía de los equipos y los costos operativos a largo plazo. Para los equipos de distribución de energía, la reducción de las pérdidas del transformador, la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de los costos de mantenimiento se han convertido en consideraciones importantes en el diseño de proyectos comerciales.
Los grandes centros comerciales suelen incluir numerosas tiendas minoristas, restaurantes, instalaciones de entretenimiento y sistemas de alumbrado público. Una configuración típica consta de una entrada de alto voltaje de 10 kV/20 kV/33 kV, que se reduce a través de transformadores de distribución a 400 V o 415 V y se conecta al sistema de distribución de energía del edificio. Las subestaciones prefabricadas se pueden instalar en áreas ajardinadas alrededor del edificio, áreas de estacionamiento subterráneo o zonas dedicadas a equipos, minimizando su impacto en los espacios comerciales.
Experiencia de aplicación de Zisheng Electric en un proyecto de complejo comercial en Santiago, Chile:
El proyecto tenía un área total de construcción de aproximadamente 120.000 metros cuadrados y estaba ubicado en un entorno costero con exposición a niebla salina. Inicialmente, el propietario planeó colocar todas las subestaciones prefabricadas en la zona de equipamiento en la parte trasera del edificio. Después de realizar una encuesta in situ, Zisheng Electric recomendó un diseño de distribución de energía dual: instalar una subestación prefabricada de 1600 kVA para el área comercial y otra para el área de catering y entretenimiento, con las dos unidades ubicadas en lados opuestos del edificio.
Las ventajas de este enfoque fueron significativas: el radio de suministro de energía se redujo a la mitad y, al optimizar las zonas de distribución de energía y las ubicaciones de las subestaciones, se mejoró significativamente la caída de voltaje en las cargas terminales, cumpliendo con los requisitos de diseño. Además, la reducción de la capacidad de cada unidad individual dio como resultado dimensiones de gabinete más pequeñas, lo que proporciona mucha mayor flexibilidad en la selección de la ubicación de instalación.
Los edificios de oficinas modernos tienen altos requisitos de estabilidad energética, particularmente en áreas de equipos de TI, salas de servidores, sistemas de oficina inteligentes y sistemas de seguridad, todos los cuales requieren un suministro de energía estable. Al configurar adecuadamente aparamenta de alto voltaje, dispositivos de protección, paneles de distribución de bajo voltaje y sistemas de monitoreo inteligentes, las subestaciones prefabricadas pueden lograr una gestión energética de edificios más confiable.
Con el continuo desarrollo de la industria turística en América del Sur, los proyectos hoteleros tienen requisitos cada vez más altos en cuanto a la confiabilidad del suministro eléctrico. Las principales cargas hoteleras incluyen sistemas de aire acondicionado, equipos de cocina, sistemas de agua caliente, sistemas de iluminación e instalaciones para las habitaciones. Las subestaciones prefabricadas ofrecen capacidades de instalación en exteriores y pueden adaptarse a entornos operativos complejos, como altas temperaturas, alta humedad y condiciones de niebla salina costera.
Con el desarrollo de la economía digital, está aumentando la construcción de centros de datos e infraestructura de comunicaciones. Estos proyectos requieren sistemas de suministro de energía con alta confiabilidad, capacidad de operación continua y capacidad de rápida expansión. Las subestaciones prefabricadas pueden servir como nodos de energía externos para centros de datos, proporcionando una solución rápida de suministro de energía desde la entrada de la red a las subestaciones prefabricadas, luego a los sistemas de distribución de bajo voltaje y, finalmente, a los equipos de TI.
En comparación con las subestaciones tradicionales, las subestaciones prefabricadas ofrecen las siguientes ventajas en proyectos comerciales:
Factor de comparación |
Subestación Tradicional |
Subestación Prefabricada |
|---|---|---|
Ocupación espacial |
Requiere mayor espacio y edificios independientes |
Tamaño más pequeño y adecuado para instalación en exteriores. |
Periodo de construcción |
Mayor tiempo de construcción con requisitos de ingeniería civil. |
Plazo de construcción más corto con prefabricación en fábrica. |
Flexibilidad de instalación |
Instalación fija |
Reubicable y ampliable |
Impacto visual |
Requiere diseño arquitectónico separado |
Se puede integrar en el diseño del paisaje. |
Costo de inversión |
Mayor inversión inicial |
Menor costo general del ciclo de vida |
Comodidad de mantenimiento |
General |
El diseño modular hace que el mantenimiento sea más conveniente |
Específicamente:
El diseño modular mejora la eficiencia de la construcción del proyecto.
Las subestaciones prefabricadas se fabrican utilizando un enfoque de producción en fábrica. La instalación y puesta en servicio del equipo se completan en la fábrica antes de transportar toda la unidad al sitio del proyecto. Antes de la puesta en marcha, sólo se requiere la construcción de los cimientos y las conexiones de cables in situ. En comparación con las subestaciones tradicionales, este enfoque reduce significativamente el tiempo de instalación, reduce la complejidad de la construcción y acorta el cronograma del proyecto, lo que permite que los proyectos comerciales se pongan en funcionamiento más rápidamente.
Ahorro de espacio en el edificio.
Las subestaciones prefabricadas presentan estructuras compactas, espacios reducidos, métodos de instalación flexibles y capacidades de instalación en exteriores. Para proyectos inmobiliarios comerciales donde el valor del terreno es alto, esta ventaja es particularmente significativa.
Adaptación a ambientes complejos en Sudamérica.
América del Sur tiene diferencias climáticas significativas entre regiones: algunas áreas de Brasil experimentan altas temperaturas y alta humedad, las áreas costeras de Chile se ven afectadas por una intensa niebla salina, ciertas regiones de Perú son secas y polvorientas, y muchas áreas de Colombia tienen condiciones cálidas y húmedas. Por lo tanto, los equipos de distribución de energía utilizados en edificios comerciales deben tener diseños resistentes a la corrosión, capacidades de protección contra el polvo y la humedad y un rendimiento eficaz de disipación de calor.
Zisheng Electric puede personalizar los niveles de protección del gabinete, los materiales, los procesos anticorrosión y las configuraciones internas de acuerdo con las condiciones ambientales específicas del proyecto, garantizando un funcionamiento estable a largo plazo de los equipos en entornos complejos.
La carga de energía de los edificios comerciales no es una línea recta; generalmente es mayor durante el horario comercial diurno y menor después del cierre nocturno. Las cargas de aire acondicionado también varían según los cambios estacionales y la temperatura ambiente. Por lo tanto, al seleccionar la capacidad, no basta con centrarse simplemente en la capacidad nominal del transformador. Se debe tener en cuenta el perfil de carga real.
Existen dos métodos de cálculo comúnmente utilizados para proyectos comerciales en América del Sur:
El método de densidad de potencia unitaria de área es adecuado para la etapa de diseño preliminar. Para complejos comerciales, el rango típico es de 80 a 120 VA/m² , dependiendo el valor específico del tipo de negocio. Por ejemplo, los grandes almacenes y los supermercados tienen diferentes densidades de carga, mientras que las zonas de restauración suelen tener una demanda de energía significativamente mayor que las tiendas minoristas normales.
El método del factor de demanda se utiliza comúnmente durante la etapa de diseño detallado del plano de construcción. Todo el equipo eléctrico se categoriza y se calcula su capacidad instalada, luego se multiplica por los factores de demanda y factores de diversidad correspondientes para determinar la carga calculada. Al seleccionar la capacidad del transformador, también se debe considerar un margen apropiado. Se recomienda reservar al menos entre un 15% y un 20% por encima de la carga calculada para permitir una futura expansión de la capacidad.
Experiencia de aplicación de Zisheng Electric en un proyecto de edificio de oficinas en São Paulo, Brasil:
la lista de carga proporcionada por el propietario solo incluía tres categorías principales: iluminación, aire acondicionado y ascensores. Durante la revisión in situ, Zisheng Electric descubrió que 60 puntos de carga de estacionamientos subterráneos . no se había incluido la capacidad reservada para
Si se hubiera ignorado este factor, un transformador de 1000 kVA apenas habría sido suficiente según la lista de carga original, pero la capacidad habría quedado inadecuada una vez instaladas las estaciones de carga. Zisheng Electric finalmente recomendó una configuración de 1250 kVA . Durante la instalación, el transformador en sí se suministró a 1250 kVA, mientras que el tablero de alta tensión y los sistemas de barras colectoras de baja tensión se diseñaron de acuerdo con especificaciones de 1600 kVA para reservar capacidad adicional.
La inversión adicional fue limitada, pero proporcionó al propietario suficiente capacidad de expansión para el desarrollo futuro, evitando cortes secundarios de energía y trabajos de modificación.
Instalación al aire libre
La instalación al aire libre es la opción más económica, donde la subestación prefabricada se instala directamente alrededor del perímetro del edificio o en la azotea. Muchos centros comerciales en Brasil colocan subestaciones prefabricadas en áreas de estacionamiento al aire libre, evitando el uso de valioso espacio interior del edificio.
Sin embargo, el control del aumento de temperatura debe verificarse especialmente. En Brasil, las temperaturas exteriores pueden ser altas durante el verano y el calor generado por los transformadores y los interruptores dentro del gabinete puede llegar a ser significativo. Si el diseño de ventilación es insuficiente, pueden producirse frecuentes alarmas de exceso de temperatura durante las estaciones calurosas.
La solución de Zisheng Electric para entornos de alta temperatura:
el recinto adopta una estructura de techo aislada de doble capa , con materiales de aislamiento térmico instalados en la parte superior y un espacio de ventilación mantenido entre las capas interior y exterior. Al mismo tiempo, se vuelve a calcular el aumento de temperatura interna de la subestación prefabricada en función de la temperatura extrema del verano en el lugar del proyecto.
Los diseños de subestaciones prefabricadas estándar suelen basarse en una temperatura ambiente de 35 °C . Sin embargo, las temperaturas en el noreste de Brasil pueden alcanzar los 42°C durante el verano, lo que reduce el margen de aumento de temperatura disponible en 7K. Por lo tanto, la superficie de ventilación debe aumentarse en consecuencia.
En el proyecto de Recife, Zisheng Electric aumentó el área de las rejillas de ventilación en ambos lados en un 30 % en comparación con el diseño estándar e instaló dos ventiladores de extracción forzada en el techo. Como resultado, la temperatura interna se mantuvo dentro de límites aceptables.
La instalación en sótanos es muy común, especialmente en los centros urbanos donde los recursos de terreno son limitados. Sin embargo, los espacios subterráneos suelen tener mala ventilación y condiciones difíciles de disipación del calor. Por lo tanto, transformadores de tipo seco , junto con sistemas de ventilación mecánica. se deben utilizar
Experiencia de aplicación de Zisheng Electric en un proyecto de edificio de oficinas en São Paulo:
el proyecto adoptó transformadores de tipo seco, un nivel de protección de gabinete de IP43 y conductos de ventilación dedicados dentro de la sala eléctrica para garantizar temperaturas de funcionamiento controladas durante las condiciones de verano.
Nota importante:
Para la instalación subterránea, las dimensiones del acceso al transporte deben confirmarse en una etapa temprana. Algunos proyectos encuentran problemas cuando la subestación prefabricada llega al sitio y no se puede trasladar al sótano.
Zisheng Electric se encontró con una situación similar en un proyecto en Bogotá: la entrada al sótano tenía un límite de altura de 2,8 metros , mientras que la altura estándar de la subestación prefabricada era de 2,9 metros , lo que imposibilitaba la instalación.
La solución de Zisheng Electric: antes de la producción del equipo, el equipo obtiene información completa sobre las rutas de transporte, las dimensiones de acceso y los requisitos del radio de giro. Si se identifican obstáculos, se adopta un diseño seccional que permite transportar los compartimentos del transformador y del cuadro por separado y montarlos in situ.
Para este proyecto, el equipo se dividió en tres secciones para el transporte subterráneo. Después del montaje, las dimensiones generales y el rendimiento técnico no se vieron afectados, lo que permitió una entrega y puesta en servicio exitosas.
La instalación integrada en el edificio es adecuada para proyectos de renovación o sitios con espacio extremadamente limitado. El cerramiento se integra directamente en la fachada del edificio o en la capa de equipamiento sin necesidad de espacio adicional.
Sin embargo, esta solución requiere estándares más altos de protección contra incendios, control de ruido y disipación de calor y, por lo tanto, debe coordinarse con los equipos de diseño arquitectónico en una etapa temprana del proyecto.
Una subestación prefabricada se instala al aire libre, lo que significa que el recinto está continuamente expuesto a las condiciones ambientales naturales. El nivel de protección del gabinete, la resistencia a la corrosión, el diseño de disipación de calor y el rendimiento del sellado determinan directamente la vida útil y la confiabilidad operativa del equipo.
Tipo de clima |
Áreas típicas |
Principales características ambientales |
Requisitos de protección |
|---|---|---|---|
Clima tropical húmedo |
Manaos y Río de Janeiro, Brasil |
Alta temperatura y alta humedad, con una humedad media anual superior al 80% |
Diseño anticondensación, protección contra la corrosión, disipación de calor mejorada |
Clima de niebla salina marina |
Zonas costeras de Chile, Lima, Perú |
Alta concentración de sal y fuertes efectos corrosivos. |
Protección contra la corrosión C5-M, elementos de fijación de acero inoxidable. |
Clima seco y polvoriento |
Sur de Perú, Norte de Chile |
Frecuentes tormentas de polvo y grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche |
Filtración a prueba de polvo, amplia adaptabilidad a la temperatura |
Clima de gran altitud |
Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador |
Altitud superior a 2000 m, menor densidad del aire. |
Corrección de aislamiento y corrección de disipación de calor. |
Recomendaciones de selección específicas:
Para proyectos costeros, se recomienda que el cerramiento adopte un proceso de galvanizado en caliente + capa final de poliuretano , con un espesor total de película seca no menor a 240μm , logrando una protección contra la corrosión de nivel C5-M . Se deben utilizar sujetadores de acero inoxidable y los componentes de sellado deben estar hechos de EPDM o caucho de silicona.
La solución de protección contra la corrosión de Zisheng Electric para un proyecto hotelero en Lima, Perú:
El hotel estaba ubicado en la zona costera de Lima, donde la concentración de niebla salina es alta. Zisheng Electric consideró que la protección contra la corrosión convencional de nivel C4 era insuficiente para una confiabilidad a largo plazo. Después de hablar con el propietario, el nivel de protección se actualizó a C5-M..
El cerramiento fue tratado en primer lugar con galvanizado en caliente, consiguiendo un espesor de recubrimiento de zinc de 85μm , seguido de un sistema de recubrimiento de tres capas:
Imprimación epoxi rica en zinc: 80μm
Recubrimiento intermedio micáceo epoxi: 80μm
Capa final de poliuretano: 80μm
El espesor total de la película seca alcanzó los 240 μm . Todos los sujetadores expuestos estaban hechos de acero inoxidable A4-80 y se aplicaron componentes de sellado de EPDM.
Durante una inspección in situ tres años después de la puesta en servicio, no se encontró corrosión obvia en la superficie del gabinete, lo que demuestra un buen desempeño de protección a largo plazo en el ambiente costero.
Para instalación en exteriores, se recomienda un nivel de protección de IP54 o superior como requisito mínimo. En áreas con condiciones severas de polvo, IP55 . se debe considerar Para ambientes subterráneos húmedos, se deben incorporar medidas anticondensación mejoradas en el diseño del gabinete.
Una temperatura interna excesiva dentro del gabinete puede afectar directamente la vida útil del equipo y la confiabilidad operativa. Las principales medidas incluyen:
Aumento del área de ventilación
Utilizar sistemas de ventilación forzada.
Agregar capas de aislamiento térmico en el techo.
Selección de materiales aislantes resistentes a altas temperaturas.
Para regiones con temperaturas constantemente altas, como el noreste de Brasil, se recomienda proporcionar un margen de capacidad de transformador adicional para garantizar un funcionamiento confiable en condiciones extremas.
Una subestación prefabricada no consiste simplemente en colocar transformadores y aparamenta dentro de una carcasa metálica. La racionalidad de la configuración interna afecta directamente la confiabilidad operativa a largo plazo y la conveniencia del mantenimiento.
Los voltajes de conexión de alta tensión varían entre los países de América del Sur:
Brasil utiliza comúnmente 13,8kV y 34,5kV
Chile comúnmente usa 23kV
Perú utiliza comúnmente 10kV y 22,9kV
Colombia utiliza comúnmente 13,2kV y 34,5kV
La selección de aparamenta de alta tensión debe coincidir con la capacidad de cortocircuito de la red local y el sistema de puesta a tierra.
Una solución común es la unidad combinada de interruptor de carga y fusible , que es adecuada para proyectos comerciales con capacidades relativamente pequeñas. Presenta una estructura simple, menor costo y protección confiable.
Para proyectos con mayores capacidades o mayores requisitos de confiabilidad del suministro de energía, paneles de disyuntores para proporcionar funciones de protección y capacidades de reconexión más completas. se pueden seleccionar
Para subestaciones prefabricadas independientes al aire libre, los transformadores sumergidos en aceite ofrecen un mejor rendimiento económico y una mayor capacidad de sobrecarga, lo que los hace adecuados para aplicaciones de gran capacidad. Muchos centros comerciales en Brasil instalan subestaciones prefabricadas al aire libre equipadas con transformadores sumergidos en aceite, siempre que se mantengan distancias de seguridad suficientes con respecto a los edificios.
Para instalaciones en sótanos o ubicaciones cercanas a áreas densamente ocupadas, se recomiendan los transformadores de tipo seco debido a su rendimiento superior de seguridad contra incendios y al hecho de que no requieren fosos de aceite ni instalaciones de recolección de aceite.
Los transformadores de tipo seco de resina fundida se utilizan ampliamente en proyectos comerciales de América del Sur. Por lo general, cuentan con aislamiento de clase H , altos niveles de protección y una gran adaptabilidad a ambientes húmedos y calurosos.
La solución de Zisheng Electric para un proyecto en São Paulo, Brasil:
la sala de equipos estaba ubicada en el segundo sótano de un edificio de oficinas. Debido a los requisitos de seguridad contra incendios, no se permitieron equipos sumergidos en aceite.
Zisheng Electric seleccionó un transformador de tipo seco fundido con resina epoxi SCB13 , con una potencia nominal de 1000 kVA , con aislamiento de clase H y un sistema de refrigeración por aire forzado.
También se implementaron medidas de reducción de ruido en el interior del recinto. Dado que los transformadores de tipo seco generalmente producen más ruido de funcionamiento que los transformadores sumergidos en aceite, se agregaron materiales de aislamiento acústico y almohadillas amortiguadoras de vibraciones. El nivel de ruido de funcionamiento se controló por debajo de 55 dB , lo que permitió que el proyecto pasara la aceptación del propietario en la primera inspección.
Los edificios comerciales normalmente requieren muchos circuitos de salida de bajo voltaje, que incluyen:
Sistemas de iluminación
Sistemas de aire acondicionado
Ascensores
Sistemas de protección contra incendios
Estaciones de carga para vehículos eléctricos
Equipos de tecnología de la información.
Cada circuito requiere protección y medición independientes. Por lo tanto, los paneles de distribución de bajo voltaje deben reservar suficientes circuitos de repuesto para evitar recableado o reconstrucción durante futuras expansiones.
Práctica estándar de Zisheng Electric:
al menos un 20% de espacio libre para los circuitos salientes. se reserva En lugar de instalar interruptores innecesarios, se reservan con antelación el espacio de instalación y las interfaces de barras.
Mientras tanto, cada circuito saliente principal está equipado con un medidor inteligente que admite comunicación RS485 o Ethernet..
En un proyecto de centro logístico en Colombia, el propietario inicialmente consideró innecesarios los circuitos de repuesto adicionales porque aumentaban las dimensiones del gabinete. Posteriormente, cuando se agregó un área de almacenamiento de cadena de frío, los circuitos reservados se conectaron y energizaron directamente sin reemplazar gabinetes ni realizar modificaciones en las interrupciones de energía. Más tarde, el propietario reconoció el valor de este enfoque de diseño.
Los dispositivos de monitoreo inteligentes con interfaces de comunicación pueden monitorear voltaje, corriente, potencia, temperatura y otros parámetros en tiempo real.
Para proyectos comerciales en cadena, la sede central suele necesitar una gestión unificada del consumo de electricidad en diferentes ubicaciones. Las funciones de monitoreo remoto brindan importantes ventajas operativas.
El proyecto estaba ubicado en Santiago, Chile, y era un gran complejo comercial con una superficie total de construcción de aproximadamente 120.000 metros cuadrados . Ubicado cerca de la costa, el proyecto necesitaba resistir un ambiente de niebla salina.
Enfoque de Zisheng Electric durante la etapa inicial del proyecto:
el equipo obtuvo primero datos meteorológicos locales y parámetros de la red antes de desarrollar la solución técnica.
Santiago está relativamente cerca del mar, con una humedad promedio anual superior al 70% . Por lo tanto, las subestaciones prefabricadas fueron diseñadas con protección contra la corrosión C5-M..
También se revisó el sistema de puesta a tierra local. Las redes de distribución chilenas utilizan comúnmente el sistema TN-S , con el punto neutro directamente puesto a tierra, lo que difiere de los sistemas IT utilizados en algunos proyectos. Zisheng Electric ajustó la configuración de protección de alto voltaje y la configuración de conexión a tierra en consecuencia, evitando modificaciones después de la llegada del equipo al sitio.
Suministro final:
2 unidades de subestaciones prefabricadas 33kV/0.415kV
Capacidad: 1600kVA por unidad
Revestimiento resistente a la corrosión C5-M
Nivel de protección IP54
Instalación exterior en el lado este del área de equipamiento del edificio.
Después de la puesta en servicio, el equipo funcionó de manera estable y garantizó de manera efectiva un suministro de energía confiable para el complejo comercial.
El proyecto estaba ubicado en el centro de São Paulo, donde el espacio disponible era extremadamente limitado. El área de equipos se ubicó en el segundo nivel del sótano, con una restricción de altura de transporte de 2,6 metros , lo que impidió la instalación de una subestación prefabricada estándar.
La solución de Zisheng Electric:
transporte seccional y montaje en obra.
El transformador y el cuadro se empaquetaron por separado y se transportaron al sótano mediante montacargas. El recinto también se dividió en secciones, se transportó bajo tierra y se montó in situ.
Se preparó un plan completo de transporte e instalación con un mes de antelación. El proceso de instalación real tomó sólo cinco días , lo que fue más rápido que instalar una subestación prefabricada completamente ensamblada.
Suministro final:
1 unidad de subestación prefabricada de 13,8kV/0,415kV
Capacidad: 1000kVA
Solución de transformador tipo seco
No se requiere pozo de petróleo independiente
Totalmente compatible con los requisitos de espacio y protección contra incendios subterráneos
El proyecto estaba ubicado cerca de Bogotá a una altitud de 2640 metros . La gran altitud afecta al equipo de dos maneras principales:
Fuerza de aislamiento de aire reducida
Capacidad de disipación de calor reducida
Estrategia de ajuste de Zisheng Electric para proyectos de gran altitud:
Aumentar las distancias de aislamiento según los factores de corrección de altitud.
Aumente la distancia de fuga del aislamiento externo más allá de los requisitos estándar
Aplicar corrección de altitud durante la selección de capacidad del transformador.
Un transformador de 2000 kVA no proporciona la misma capacidad de salida utilizable a gran altitud que en condiciones de refrigeración estándar. La capacidad real disponible puede disminuir aproximadamente un 10%.
Enfoque de Zisheng Electric:
en lugar de permitir la reducción de la capacidad de producción, la empresa seleccionó directamente un transformador de mayor capacidad.
Para una salida real requerida de 2000 kVA , se suministró un transformador de 2250 kVA para garantizar el rendimiento total en condiciones de gran altitud.
Suministro final:
Subestación prefabricada de 34,5kV/0,415kV
Capacidad: 2000kVA
Protección del gabinete IP55
Filtros de polvo instalados en las entradas de aire.
El proyecto se ubicó en la zona costera de Lima, donde la niebla salina y la humedad creaban exigentes requisitos de protección.
Zisheng Electric desarrolló una solución totalmente sellada específicamente para proyectos costeros:
Todas las juntas del recinto tratadas con tiras de sellado.
Entradas de cables equipadas con módulos de sellado de cables
Componentes eléctricos internos recubiertos con una capa protectora conformada.
Gabinete de control equipado con calentadores anticondensación para evitar la humedad interna durante las caídas de temperatura nocturnas
Suministro final:
1 unidad de subestación prefabricada de 10kV/0,4kV
Capacidad: 800kVA
Estructura completamente sellada
Protección contra la corrosión C5-M
Después de tres años de funcionamiento en el entorno costero, la inspección no mostró corrosión significativa en la superficie del gabinete y los componentes eléctricos internos permanecieron en buenas condiciones.
Con base en los requisitos reales de los proyectos comerciales de América del Sur, durante la etapa de selección se deben confirmar los siguientes elementos:
Artículo de confirmación |
Descripción |
|---|---|
Carga total del proyecto (kVA) |
Calcular según diferentes tipos de negocios y margen de capacidad de reserva. |
Nivel de voltaje entrante |
Tensión de red local (10kV/13,8kV/23kV/34,5kV, etc.) |
Tensión de salida de bajo voltaje |
Generalmente 400V o 415V |
Ubicación de instalación |
Instalación exterior/sótano/integrada en edificio |
Tipo de transformador principal |
Inmerso en aceite o tipo seco |
Condiciones ambientales |
Alta temperatura/niebla salina/polvo/gran altitud; determinar los niveles de protección y corrosión en consecuencia |
Número de circuitos salientes de baja tensión |
Incluir circuitos de repuesto; Se recomienda al menos un margen del 20 %. |
Requisitos del sistema inteligente |
Si se requieren interfaces de comunicación y monitoreo remoto |
Requisitos de certificación locales |
Requisitos de acceso a la red y documentos de cumplimiento en cada país. |
Condiciones de transporte |
Si las dimensiones de la subestación prefabricada cumplen con las limitaciones de acceso a la carretera y al sitio. |
Para proyectos de construcción comercial en América del Sur, las subestaciones prefabricadas no son simplemente equipos eléctricos; son infraestructura esencial que garantiza el funcionamiento seguro y confiable de los edificios. Desde centros comerciales y complejos de oficinas hasta proyectos hoteleros y centros de datos, seleccionar la solución de subestación prefabricada adecuada puede mejorar eficazmente la confiabilidad del suministro de energía, optimizar la utilización del espacio y reducir los costos operativos a largo plazo.
El enfoque de Zisheng Electric en el mercado sudamericano no es simplemente proporcionar equipos, sino ayudar a los clientes a abordar todo el proceso (desde la selección de equipos y la adaptación ambiental hasta la entrega y el mantenimiento) considerando los posibles desafíos por adelantado.
Comprender con precisión las condiciones ambientales y las características de carga en la etapa inicial de diseño puede reducir significativamente las modificaciones posteriores y los problemas operativos. Cuanto más detallada sea la planificación al principio, menos problemas surgirán durante el funcionamiento.
Dedicar más tiempo a perfeccionar la solución en la etapa inicial crea en última instancia un mayor valor durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Zisheng Electric se especializa en la investigación, desarrollo y fabricación de equipos eléctricos. Su cartera de productos incluye subestaciones prefabricadas, transformadores sumergidos en aceite, transformadores de tipo seco , transformadores de aleación amorfa y equipos de conmutación relacionados.
Las capacidades técnicas incluyen:
Rango de capacidad: 315 kVA a 2500 kVA y superiores
Niveles de voltaje: 10kV, 13,8kV, 23kV, 34,5kV/0,4kV, 0,415kV
Niveles de protección: IP54 a IP65
Grados de protección contra la corrosión: C4 a C5-M (ISO 12944)
Normas de fabricación: IEC 60076, IEC 62271
Tipos de transformadores: opciones sumergidas en aceite y de tipo seco disponibles
También puede proporcionar directamente información básica del proyecto, incluida la ubicación del proyecto, el tipo de edificio, la capacidad requerida y el método de instalación . El equipo de ingeniería de Zisheng Electric proporcionará recomendaciones preliminares basadas en las condiciones reales de la aplicación.