1. Pendahuluan
Untuk meningkatkan kualitas layanan pasokan listrik, sistem tenaga listrik terus mendorong reformasi dan peningkatan transformator. Sebagai peralatan tinggi dan canggih, transformator pad-mounted semakin banyak digunakan dalam sistem tenaga listrik dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di wilayah seperti Meksiko untuk proyek dengan tingkat tegangan 23kV, mereka memainkan peran penting karena keunggulan unik mereka. Namun, waktu pemasangan dan konstruksi yang relatif lama, sampai batas tertentu, telah membatasi popularisasi mereka. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang metode untuk mempersingkat waktu pemasangan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendorong aplikasi skala besar transformator pad-mounted (yang perlu memenuhi standar lokal seperti sertifikasi NOM).
2. Karakteristik dan Prinsip Transformator Pad-mounted
Transformator pad-mounted ditandai oleh ukuran kecil, portabilitas, dan suara rendah, dengan tingkat otomatisasi yang tinggi. Mereka mengadopsi konsep desain sepenuhnya tertutup dan cerdas, memungkinkan pengaturan jarak jauh parameter operasional untuk mengontrol dengan tepat kelembaban dan suhu di dalam dan di luar tangki, memastikan operasi yang aman. Dalam hal peningkatan kualitas tenaga listrik, bank kapasitor mereka memiliki tingkat komisi yang tinggi, yang dapat secara efektif mengontrol kerugian daya sistem tenaga listrik. Beban listrik pada ujung tegangan tinggi dikendalikan oleh saklar khusus, mendukung switching dengan beban. Saklar dapat ditutup secara elektrik, memfasilitasi operasi otomatis jaringan distribusi. Selain itu, beberapa produk telah dioptimalkan untuk desain gempa, membuatnya cocok untuk kebutuhan konstruksi di daerah rawan gempa seperti Meksiko.
3. Masalah dalam Penggunaan Transformator Pad-mounted
3.1 Dampak Lingkungan dan Kehidupan
Titik letak transformator pad-mounted sangat spesifik, sering ditempatkan di area berpenduduk padat (seperti pusat permukiman, area inti kompleks bangunan, dan kedua sisi jalan). Suara dan polusi yang dihasilkan selama konstruksi dan operasi mungkin menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitar dan kehidupan warga. Mengambil contoh proyek jaringan distribusi di kota-kota Meksiko, jika transformator pad-mounted 23kV menyebabkan gangguan konstruksi jangka panjang bagi warga, akan menimbulkan keluhan, sehingga perlu untuk mempersingkat periode konstruksi dan mengurangi dampaknya.
3.2 Masalah Berantai dalam Konstruksi Pondasi
Konstruksi pondasi beton cor tradisional memerlukan penggalian fasilitas kota dan penumpukan bahan dasar dan peralatan listrik, yang memiliki dampak signifikan pada lokasi, area, dan lalu lintas eksternal, menghalangi perjalanan warga dan keselamatan lalu lintas. Di beberapa kota Meksiko dengan fasilitas kota yang padat, konstruksi tersebut juga memerlukan koordinasi tambahan untuk pemindahan pipa, lebih melambatkan kemajuan.
3.3 Batasan Metode Konstruksi
Konstruksi gaya lama memiliki siklus panjang dari pembangunan pondasi hingga selesai (biasanya 13 hari), yang membatasi ruang lingkup penggunaan peralatan dan skala konstruksi, membuat sulit untuk memanfaatkan keunggulan transformator pad-mounted. Dalam konteks kemajuan cepat konstruksi tenaga listrik di Meksiko, mode konstruksi tidak efisien tidak dapat memenuhi kebutuhan peningkatan jaringan distribusi skala besar.
3.4 Bahaya Keamanan dan Biaya
Selama konstruksi pondasi beton cor, jika tanda peringatan tidak jelas atau pagar rusak, mudah terjadi kecelakaan keamanan seperti pejalan kaki terluka atau tersesat ke lokasi konstruksi, meningkatkan risiko dan biaya konstruksi. Meksiko memiliki pengawasan ketat terhadap keamanan konstruksi, dan masalah seperti ini akan menyebabkan denda tinggi dan penundaan konstruksi.
3.5 Kesulitan Transformasi dan Pemeliharaan Operasional
Proyek transformator pad-mounted termasuk transformasi peningkatan kapasitas, yang memerlukan pemadaman listrik jangka panjang, mempengaruhi konsumsi listrik warga dan kualitas layanan pasokan listrik. Kegagalan juga mungkin terjadi selama pemeliharaan dan perbaikan operasional nanti, meningkatkan kesulitan konstruksi. Meksiko memiliki persyaratan tinggi untuk keandalan pasokan listrik, dan peningkatan rentang pemadaman listrik akan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat dan aktivitas komersial. Secara keseluruhan, meskipun transformator pad-mounted memiliki keunggulan saat dipilih di pusat kota (seperti di kota-kota Meksiko), kekurangan seperti periode konstruksi yang panjang menghambat promosinya. Memersingkat waktu pemasangan menjadi kunci untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan mewujudkan manajemen konstruksi yang efisien.
4. Analisis Alasan Periode Pemasangan dan Konstruksi Transformator Pad-mounted yang Panjang
Pemasangan transformator pad-mounted menghasilkan suara dan debu, mengganggu lingkungan hidup. Konstruksi pondasi beton cor tradisional melibatkan penggalian fasilitas umum, menghuni ruang, dan menghalangi lalu lintas, dengan siklus 12-15 hari, yang mungkin menyebabkan masuk ilegal warga dan kendaraan, meningkatkan risiko.
Konstruksi pondasi beton cor tradisional memiliki banyak prosedur. Penggalian pondasi mencakup 8%, pengecoran dan penyembuhan 84%, dan instalasi listrik 8%. Optimasi bentuk pondasi adalah titik masuk inti untuk menyelesaikan masalah waktu pemasangan yang panjang. Terutama di Meksiko, di mana sertifikasi NOM dan persyaratan desain gempa perlu dipenuhi, standar yang lebih tinggi diajukan untuk pemilihan pondasi.
5. Strategi Pemasangan Efisien Transformator Pad-mounted di Lapangan
5.1 Persiapkan dengan Baik Sebelum Pemasangan
Untuk mencapai pemasangan yang efisien, persiapan peralatan harus dilakukan sebelumnya. Periksa peralatan dan bahan transformator pad-mounted. Sesuai dengan model dan kapasitas (seperti level 23kV), pilih aksesori dengan kerugian rendah, performa tinggi, dan sesuai dengan sertifikasi NOM Meksiko dan kebutuhan lokal. Tinjau bahan sesuai spesifikasi baru dan standar industri, siapkan gambar desain, dan untuk posisi yang akan diterima (seperti area yang rentan terhadap erosi air hujan), lakukan waterproofing dan penguatan fasilitas sebelumnya sesuai dengan gambar, dan uji komponen tekanan. Panggil personel teknis untuk mengukur ulang kinerja transformator dan aksesori-aksesorinya untuk memastikan memenuhi standar desain, menciptakan kondisi untuk konstruksi. Juga, perhatikan detail desain gempa untuk beradaptasi dengan kondisi geologi setempat.
5.2 Optimalisasi Bentuk Pondasi
Pondasi transformator pad-mounted dapat berupa beton batu bata, struktur baja, atau komponen beton pracetak, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan:
5.2.1 Pondasi Beton Bata
Ini praktis untuk konstruksi dan operasi, tetapi membutuhkan 3 hari untuk penyembuhan. Memiliki kekuatan tarik dan tahan retak yang lemah, brittleness tinggi, dan mudah rusak di bawah beban berlebih. Ketahanan aus komponen yang berkarat buruk, dan mudah retak di bawah perbedaan suhu yang besar. Sulit beradaptasi dengan proyek transformator pad-mounted 23kV Meksiko yang memerlukan desain gempa dan stabilitas pondasi tinggi.
5.2.2 Pondasi Struktur Baja
Beratnya ringan, dapat disambung dan dibentuk untuk pemasangan langsung, mempersingkat siklus. Namun, tahan airnya buruk. Kekuatannya dan keuletannya turun drastis di bawah perbedaan suhu 300℃, dan mudah embrittlement dan retak pada suhu rendah. Biayanya tinggi (biaya pondasi transformator pad-mounted 20% lebih tinggi). Dalam lingkungan operasi luar ruangan jangka panjang (seperti lingkungan terbuka di Meksiko), mudah berdeformasi dan rusak karena perubahan suhu dan kelembaban, mempengaruhi keamanan struktural. Perlindungan anti karat dan penguatan gempa tambahan diperlukan, meningkatkan biaya dan kesulitan.
5.2.3 Pondasi Beton Pracetak
Memiliki keunggulan signifikan dalam proyek transformator pad-mounted 23kV Meksiko dan skenario yang memerlukan sertifikasi NOM dan desain gempa: Fabrikasi pabrik memastikan stabilitas sifat mekanis struktur dengan diskresi kecil; komponen sudah terbentuk dan dikirim ke lokasi, mengurangi waktu pemrosesan di lapangan; kualitasnya unggul, permukaannya halus, memenuhi standar dekorasi beton ekspos, dan berkoordinasi dengan bangunan; produksi pabrik mengurangi polusi, memenuhi persyaratan konstruksi ekologis. Dapat juga dioptimalkan melalui desain gempa untuk beradaptasi dengan daerah rawan gempa.
5.2.4 Tentukan Skema Pondasi Beton Pracetak
Untuk konstruksi transformator pad-mounted, pondasi beton pracetak memiliki keunggulan luar biasa, yang dapat mempersingkat waktu fabrikasi dan menghindari kekurangan pengecoran di lapangan. Saat menentukan skema, acu pada ukuran, berat transformator pad-mounted, dan persyaratan fabrikasi sistem listrik untuk sipil (seperti beban dan parameter gempa level 23kV), gabungkan dengan pengalaman praktis, transportasi, dan kondisi lahan area konstruksi di Meksiko, analisis kelayakan transportasi komponen pracetak, perkirakan biaya dan siklus skema keseluruhan, dan pastikan memenuhi sertifikasi NOM dan spesifikasi konstruksi lokal.
Praktik menunjukkan bahwa pondasi beton pracetak keseluruhan (memenuhi desain gempa) dapat meningkatkan efisiensi konstruksi, mengatasi waktu pengecoran di lapangan yang panjang, mengendalikan risiko jadwal secara efektif, dan memiliki nilai aplikasi tinggi dalam proyek tenaga listrik Meksiko.
5.3 Kuasai Proses Konstruksi yang Tepat
Untuk meningkatkan efisiensi pemasangan, diperlukan patuh ketat terhadap proses: persetujuan, kabel, pemasangan, dan pemasangan. Saat menghubungkan ke lokasi konstruksi, pagar di sekitar substasiun pad-mounted harus memenuhi standar teknik dan konstruksi; penerimaan peralatan harus sesuai dengan lokasi konstruksi (seperti di Meksiko) dan standar jaringan nasional; setelah selesai, uji instrumen relai, dan jika grounding tidak memenuhi standar, tambahkan elektroda dan bus grounding untuk memastikan kinerja grounding.
Sebelum pemasangan, kekuatan pondasi beton pracetak harus mencapai 70% dari nilai desain. Periksa transformator dan komponennya untuk tidak ada kerusakan, dan lakukan pekerjaan perawatan dan perbaikan dengan baik; ukur dan tata dengan akurat, perhatikan posisi kunci, siapkan tindakan kontrol kualitas dan jalankan dengan ketat, pastikan kualitas konstruksi, dan dorong kemajuan efisien pemasangan, meningkatkan efisiensi konstruksi di lapangan transformator pad-mounted (beradaptasi dengan 23kV, sertifikasi NOM, dan desain gempa).
6. Keunggulan Menggunakan Pondasi Struktur Beton Pracetak
Pondasi beton pracetak mengatasi kekurangan seperti penumpukan sumber daya cor dan kesulitan konstruksi yang tinggi, mengurangi risiko konstruksi, menjaga kebersihan lokasi, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Terdiri dari komponen pracetak, ramah lingkungan, efisien dan cepat, mempersingkat periode konstruksi, dan memenuhi persyaratan konstruksi ekologis. Cocok untuk wilayah seperti Meksiko dengan persyaratan tinggi untuk perlindungan lingkungan, efisiensi konstruksi, dan standar peralatan (seperti sertifikasi NOM dan desain gempa), memfasilitasi promosi transformator pad-mounted.
Pondasi beton pracetak mengatasi kekurangan seperti penumpukan sumber daya cor dan kesulitan konstruksi yang tinggi, mengurangi risiko konstruksi, menjaga kebersihan lokasi, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Terdiri dari komponen pracetak, ramah lingkungan, efisien dan cepat, mempersingkat periode konstruksi, dan memenuhi persyaratan konstruksi ekologis. Cocok untuk wilayah seperti Meksiko dengan persyaratan tinggi untuk perlindungan lingkungan, efisiensi konstruksi, dan standar peralatan (seperti sertifikasi NOM dan desain gempa), memfasilitasi promosi transformator pad-mounted.
7. Kesimpulan
Sebagai peralatan canggih, transformator pad-mounted memiliki prospek aplikasi yang luas dalam sistem tenaga listrik di wilayah seperti Meksiko. Selama pemasangan dan konstruksi, dengan prasyarat memastikan kualitas dan fungsi (beradaptasi dengan tegangan 23kV, memenuhi sertifikasi NOM, dan memiliki desain gempa), perlu mempersingkat siklus dan meningkatkan efisiensi. Dimulai dari optimalisasi bentuk pondasi, pondasi beton pracetak, dengan keunggulan efisiensi, keamanan, dan kualitas tinggi, memberikan dukungan untuk promosi skala besar transformator pad-mounted, mendorong perkembangan efisien konstruksi jaringan distribusi listrik dan lebih beradaptasi dengan kebutuhan tenaga listrik di berbagai wilayah (terutama wilayah seperti Meksiko dengan standar dan kondisi geologi khusus).