Venta al por mayor de aparamenta de media tensión: Aislamiento por aire frente a aislamiento por gas para la ampliación de plantas industriales.
Cuando su planta industrial se expande, los interruptores que elija se convierten en la columna vertebral de su infraestructura eléctrica. Los interruptores de media tensión (MT) controlan, protegen y aíslan los equipos eléctricos, pero no todos los interruptores se construyen de la misma manera. Para los gerentes de compras, ingenieros de proyectos y especialistas en expansión de plantas, la selección de equipos es fundamental. Aparamenta de media tensión al por mayorLa elección entre los interruptores con aislamiento de aire (AIS) y los interruptores con aislamiento de gas (GIS) puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto en cuanto a plazos, presupuesto y fiabilidad a largo plazo.
Este artículo explica todo lo que necesita saber sobre estas dos tecnologías dominantes de aparamenta de media tensión. Ya sea que esté equipando una nueva subestación, modernizando una instalación existente o realizando compras para una expansión industrial a gran escala, comprender las diferencias fundamentales entre la aparamenta con aislamiento de aire y la aparamenta con aislamiento de gas le ayudará a tomar decisiones de compra más inteligentes y rentables al adquirir aparamenta de media tensión al por mayor.
Comprensión de los equipos de conmutación de media tensión: Los fundamentos
Interruptor de media tensiónLos equipos de media tensión suelen operar en un rango de 1 kV a 36 kV, sirviendo como interfaz fundamental entre el suministro eléctrico de la compañía y la red de distribución interna de la planta. En entornos industriales, los interruptores de media tensión se encargan de proteger transformadores, motores, cables y otros equipos vitales contra corrientes de falla, al tiempo que permiten un aislamiento seguro para las operaciones de mantenimiento.
La diferencia entre los interruptores con aislamiento de aire y los de aislamiento de gas radica en cómo se alojan y protegen los componentes conductores principales: barras colectoras, interruptores automáticos y seccionadores. Esta elección influye en todo, desde los requisitos de espacio y la complejidad de la instalación hasta el mantenimiento operativo y el coste total de propiedad durante un ciclo de vida de 20 a 30 años.
¿Qué es un cuadro de distribución con aislamiento de aire (AIS)?
Como su nombre indica, los interruptores con aislamiento de aire utilizan el aire ambiente como principal medio aislante entre las partes activas. Los conductores y componentes están expuestos a la atmósfera circundante dentro de una carcasa metálica. El aire actúa como medio aislante y refrigerante, aprovechando la convección natural o forzada para disipar el calor generado durante el funcionamiento normal y en caso de fallo.
Los cuadros eléctricos con aislamiento de aire han sido la base de la distribución eléctrica durante más de un siglo. Su filosofía de diseño es sencilla: los conductores activos se montan sobre aisladores y se separan mediante espacios de aire suficientes para soportar las tensiones eléctricas que se producen durante el funcionamiento normal y los cortocircuitos. La simplicidad de este enfoque ha convertido a los cuadros eléctricos con aislamiento de aire en la opción por defecto para subestaciones exteriores y grandes salas de cuadros eléctricos interiores en prácticamente todos los sectores.
Componentes clave de los interruptores con aislamiento de aire
Un conjunto típico de aparamenta de media tensión con aislamiento de aire consta de varios compartimentos funcionales. El compartimento del interruptor automático alberga el dispositivo de interrupción —generalmente interruptores automáticos de vacío en instalaciones modernas—, responsable de la conexión y desconexión de corrientes de carga y de falla. El compartimento de desconexión contiene seccionadores que proporcionan un aislamiento visible de los equipos para mayor seguridad durante el mantenimiento. El compartimento de barras colectoras conecta los cubículos individuales para formar un conjunto completo de aparamenta.
Cada compartimento está separado por barreras metálicas para evitar la propagación de fallos entre unidades funcionales adyacentes. Interruptor de puesta a tierraProporcionan una conexión a tierra visible y verificable para el circuito aislado. Los transformadores de medida (transformadores de corriente y transformadores de tensión) se conectan con relés de protección y medición para proporcionar funciones de monitorización y control.
Ventajas de los cuadros eléctricos con aislamiento de aire para compradores mayoristas
Para los compradores que adquieren aparamenta de media tensión al por mayor para la ampliación de plantas industriales, AIS presenta varias ventajas importantes. En primer lugar, su menor coste inicial de capital convierte a AIS en la opción más accesible, especialmente para proyectos con presupuestos ajustados o ubicados en regiones donde los equipos con aislamiento de gas conllevan aranceles de importación significativos o penalizaciones por retraso en la entrega.
En segundo lugar, la accesibilidad de los componentes dentro de la gama AIS simplifica el mantenimiento. Los electricistas y técnicos pueden inspeccionar visualmente las conexiones, medir la resistencia de aislamiento y realizar el mantenimiento rutinario sin necesidad de herramientas especializadas ni protocolos para espacios confinados. Esta accesibilidad se traduce en intervalos de mantenimiento más cortos y menores costos de mano de obra durante la vida útil del equipo.
En tercer lugar, AIS ofrece flexibilidad para futuras expansiones. Agregar nuevos cubículos de alimentación a una línea AIS existente es relativamente sencillo: la estructura física y el diseño permiten la incorporación de módulos con mayor facilidad que los diseños con aislamiento de gas, que requieren compartimentos de gas sellados y pruebas de presión para cada modificación.
En cuarto lugar, para instalaciones en entornos templados y no corrosivos, AIS ofrece un excelente rendimiento a largo plazo sin la complejidad de los sistemas de gestión de gases. Las salas de distribución interiores con un control climático adecuado pueden proporcionar décadas de servicio fiable con una intervención mínima.
Limitaciones de los interruptores con aislamiento de aire
Sin embargo, el sistema AIS presenta algunas desventajas. La principal limitación reside en su tamaño. Dado que el aire es un aislante menos eficiente que el hexafluoruro de azufre (SF6) o mezclas de gases alternativas, el sistema AIS requiere distancias de separación significativamente mayores entre las partes activas y las superficies conectadas a tierra. Un sistema AIS de 36 kV puede requerir entre 5 y 10 veces más espacio que un sistema GIS equivalente con la misma capacidad de corriente y de interrupción.
Esta desventaja en cuanto al espacio disponible resulta especialmente grave en entornos con limitaciones de terreno, como parques industriales urbanos, subestaciones en azoteas o dentro de plantas existentes, donde la reutilización del espacio es costosa. Además, las partes activas expuestas en los sistemas de aislamiento acústico (AIS) generan un mayor riesgo de fallas relacionadas con la contaminación. El polvo, la humedad, las partículas conductoras y las atmósferas corrosivas pueden degradar el rendimiento del aislamiento con el tiempo, lo que exige controles ambientales más rigurosos en la sala de distribución.
¿Qué es un cuadro de distribución con aislamiento de gas (GIS)?
Los interruptores con aislamiento de gas solucionan las limitaciones de tamaño y sensibilidad ambiental de los sistemas AIS al encerrar el sistema conductor primario en un recipiente sellado lleno de gas aislante, generalmente hexafluoruro de azufre (SF6), aunque están surgiendo alternativas más recientes como gases limpios (AirPlus, g3) en respuesta a las preocupaciones ambientales. El gas proporciona una rigidez dieléctrica aproximadamente 10 veces mayor que la del aire a presión atmosférica, lo que permite una reducción drástica de las distancias de aislamiento.
En un sistema GIS, el interruptor automático, los seccionadores, los interruptores de puesta a tierra, los sensores de medición y las barras colectoras se alojan en una única carcasa hermética. La compacidad del GIS lo convierte en la tecnología ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado: subestaciones urbanas, plataformas marinas, instalaciones costeras con aire salino, entornos industriales altamente contaminados y cualquier lugar donde el espacio sea un bien escaso.
Gas SF6: El elefante en la habitación
Sería irresponsable hablar de SIG sin abordar directamente el problema del SF6. El hexafluoruro de azufre es un gas sintético con un potencial de calentamiento global extremadamente alto, aproximadamente 23 500 veces mayor que el del CO2 en un horizonte de 100 años. Un solo kilogramo de SF6 liberado a la atmósfera tiene un impacto de calentamiento equivalente al de quemar aproximadamente 7200 kilogramos de carbón. La industria eléctrica es plenamente consciente de este problema, y la presión regulatoria se está intensificando en Europa, Japón y otras jurisdicciones.
Para los interruptores de media tensión (MT) de 1 kV a 36 kV, el SF6 sigue siendo el gas aislante predominante, aunque la industria está realizando una transición activa hacia gases alternativos. Algunos fabricantes ofrecen ahora productos GIS rellenos con mezclas de gases a base de fluoronitrilo (comercializadas como g3 o formulaciones ecológicas similares) que reducen el potencial de calentamiento global entre un 80 % y un 98 % en comparación con el SF6 puro, manteniendo un rendimiento dieléctrico comparable. Al adquirir GIS al por mayor, conviene preguntar a los fabricantes sobre sus planes para la reducción del SF6 y las alternativas de gases ecológicos.
Ventajas de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas para la ampliación de plantas industriales.
Para ampliaciones de plantas industriales con espacio limitado, la subestación GIS ofrece un ahorro de espacio transformador. Una subestación GIS completa de 36 kV puede ocupar tan solo entre el 20 % y el 30 % del espacio requerido por una instalación AIS equivalente. En algunos casos, se puede eliminar por completo la sala de distribución, instalando la subestación GIS al aire libre o en un recinto con protección mínima contra la intemperie.
El sistema GIS también ofrece una resistencia ambiental superior. Su recipiente de gas sellado proporciona una protección completa contra el polvo, la humedad, la niebla salina y la degradación dieléctrica inducida por la altitud. Esto hace que el sistema GIS sea especialmente adecuado para instalaciones industriales costeras, operaciones mineras con alta concentración de polvo y plantas ubicadas a gran altitud, donde la menor densidad del aire compromete el rendimiento del sistema AIS.
La fiabilidad operativa de los sistemas GIS es otra ventaja significativa. El entorno sellado elimina la posibilidad de fallos de aislamiento relacionados con la contaminación, que pueden afectar a las instalaciones AIS. Las tasas de fallos estadísticos de los sistemas GIS suelen ser inferiores a las de los sistemas AIS en periodos operativos comparables, aunque, cuando se producen, los fallos en los sistemas GIS tienden a ser más complejos y costosos de solucionar debido al sistema de gas sellado.
Limitaciones de los interruptores con aislamiento de gas
Los sistemas GIS presentan inconvenientes. El sobrecoste inicial de los sistemas GIS, en comparación con los sistemas AIS, suele oscilar entre el 50 % y el 100 % para características similares, si bien esto varía considerablemente según la clase de tensión, el fabricante y el volumen del pedido. Para grandes plantas industriales con amplio espacio disponible, la rentabilidad de los sistemas GIS disminuye considerablemente.
El mantenimiento de los sistemas de gas in situ (SGI) requiere capacitación y equipo especializados. Debido a que el sistema de gas está sellado, cualquier intervención que requiera abrir la carcasa —como reemplazar un interruptor automático o reparar un sello— exige equipo de recuperación de gas, capacitación en protección contra arcos eléctricos y pruebas de presurización. Esto encarece el mantenimiento rutinario y exige asistencia técnica del fabricante o de un proveedor de servicios autorizado.
La modificación en campo de los sistemas GIS es extremadamente limitada. A diferencia de los sistemas AIS, donde se pueden agregar nuevos cubículos de alimentación con relativa facilidad, la ampliación de una línea GIS generalmente requiere que el fabricante diseñe una solución a medida, despresurice y vuelva a oxigenar las secciones modificadas, y realice pruebas de alta presión y potencial antes de que el equipo vuelva a estar en servicio. Esta limitación hace que los sistemas GIS sean menos adecuados para instalaciones con alta probabilidad de un aumento futuro de la carga que requiera nuevos circuitos.
Comparación entre AIS y GIS para la expansión de plantas industriales
Al evaluar los sistemas de información contable (SIC) frente a los sistemas de información geográfica (SIG) para la ampliación de una planta industrial, varios factores influyen decisivamente. Analicemos los puntos clave de comparación que los responsables de compras y los ingenieros de proyecto deben considerar cuidadosamente.
Huella y utilización del espacio
Este suele ser el factor decisivo. Si su proyecto de expansión cuenta con espacio físico suficiente y la distribución de la planta permite la instalación de una sala de distribución convencional, el sistema AIS casi siempre ofrecerá un menor coste total. Por lo general, el sistema AIS cuesta menos por metro cúbico de sala de distribución, pero requiere más metros cúbicos en total. Por el contrario, si el espacio es limitado (por ejemplo, en un edificio existente, una solución modular o un emplazamiento urbano congestionado), el sistema GIS resulta atractivo independientemente de su mayor coste.
En las ampliaciones de terrenos industriales abandonados, un escenario común es la conversión de una sala eléctrica existente diseñada originalmente para equipos de menor capacidad. Si la sala no se puede ampliar horizontalmente, la ampliación vertical rara vez es práctica para los sistemas de información automatizados (AIS) debido a los requisitos de acceso. Los sistemas de información geográfica (GIS) suelen poder instalarse en el mismo espacio, lo que hace viable la ampliación cuando de otro modo no lo sería.
Condiciones ambientales
En ambientes interiores templados y limpios con un buen control climático, el sistema AIS ofrece un rendimiento excelente con un mantenimiento mínimo. Sin embargo, en entornos adversos, las ventajas del sistema GIS se hacen más evidentes. Las instalaciones costeras expuestas a aerosoles de sal marina, las instalaciones industriales con altas concentraciones de polvo y productos químicos, y los emplazamientos a gran altitud (por encima de los 1000 metros) se benefician del entorno de gas sellado que proporciona el sistema GIS.
Filosofía de mantenimiento y costo del ciclo de vida
El mantenimiento de los sistemas de aislamiento automático (AIS) es un concepto bien conocido en la industria eléctrica global. Los técnicos locales pueden realizar la mayoría de las tareas de mantenimiento rutinarias —como ajustar conexiones, limpiar aisladores, probar relés de protección y reemplazar botellas de vacío— sin la intervención del fabricante. Este modelo de mantenimiento descentralizado reduce los costos operativos a largo plazo para las instalaciones que cuentan con sus propios equipos de mantenimiento eléctrico.
Por el contrario, el mantenimiento de los SIG requiere un servicio periódico a nivel del fabricante para la gestión de gases, la detección de fugas y las inspecciones internas. Los intervalos entre estas intervenciones son prolongados (normalmente de 10 a 25 años), pero cada una es costosa y debe planificarse cuidadosamente. Las instalaciones que no cuenten con experiencia interna en SIG deben tener en cuenta el coste de los contratos de servicio o la logística de contratar proveedores de servicios especializados.
Análisis del costo total de propiedad
Un análisis riguroso del costo total de propiedad (TCO) debe ser la base de cualquier decisión de compra al por mayor de aparamenta de media tensión. El análisis debe incluir:
- Costo de capital: Los sistemas GIS suelen tener un sobreprecio del 50 al 100 % con respecto a los sistemas AIS equivalentes por unidad. Sin embargo, al considerar los costos de conversión de espacio (costos de construcción o adaptación de la sala de distribución), la diferencia en el costo total de instalación se reduce o incluso puede invertirse en situaciones de espacio extremadamente limitado.
- Costo operativo: Los sistemas AIS generalmente generan mayores costos de mano de obra para mantenimiento, pero menores costos de servicios especializados. Los sistemas GIS requieren menor mantenimiento rutinario, pero dependen del servicio del fabricante para cualquier intervención que implique el manejo de gases.
- Coste del ciclo de vida: Ambas tecnologías están diseñadas para una vida útil de más de 30 años con el mantenimiento adecuado. Los sistemas de información geográfica (SIG) pueden ofrecer una ligera ventaja en cuanto a fiabilidad en entornos adversos, lo que reduce el coste de las interrupciones no planificadas, un coste que a menudo supera con creces la diferencia de precio del hardware.
- Costo al final de la vida útil: La recuperación y destrucción del SF6 al final de la vida útil de los sistemas de almacenamiento de energía (SSE) es un proceso regulado con costes asociados. A medida que se endurecen las normativas medioambientales, estos costes podrían aumentar. Si bien es poco probable que este factor sea determinante en la mayoría de las decisiones de compra, conviene tenerlo en cuenta.
Tomar la decisión de compra al por mayor
Para proyectos de expansión de plantas industriales que requieren la adquisición de aparamenta de media tensión al por mayor, aquí presentamos un marco práctico para la toma de decisiones:
Elija la aparamenta con aislamiento de aire (AIS) cuando:
- Se dispone de espacio suficiente para una sala de distribución eléctrica convencional.
- La instalación se encuentra en un entorno interior limpio y con temperatura controlada.
- El presupuesto del proyecto es limitado y el sobrecoste de los SIG no se puede justificar.
- Los equipos de mantenimiento locales se encargarán del servicio continuo.
- Es probable que la carga aumente en el futuro y se desea contar con aparamenta eléctrica ampliable en campo.
- La instalación no se encuentra en un entorno costero, altamente contaminado o de gran altitud.
Elija la aparamenta con aislamiento de gas (GIS) cuando:
- El espacio físico es limitado y no se puede ampliar.
- El entorno es hostil: costero, polvoriento, químicamente agresivo o de gran altitud.
- El cronograma del proyecto requiere instalación al aire libre o una vivienda mínima.
- La fiabilidad a largo plazo en un entorno contaminado es fundamental.
- La instalación cuenta con recursos de ingeniería dedicados a la gestión de contratos de servicios SIG.
- El fabricante ofrece alternativas de gas ecológico si las normativas medioambientales son una preocupación.
Qué preguntarle a su proveedor mayorista de aparamenta de media tensión
Antes de realizar su pedido al por mayor, consulte con su proveedor los siguientes puntos:
Clasificación de resistencia al arco eléctrico: Tanto los sistemas AIS como GIS deben someterse a pruebas de arco eléctrico según las normas reconocidas (IEC 62271-200 o equivalente). Confirme la clasificación de falla de arco (AF) y la dirección de las ventilaciones de arco para garantizar la compatibilidad con el diseño de su instalación.
Calificación sísmica: Si su planta se encuentra en una zona sísmica, confirme que el cuadro de distribución esté homologado para la aceleración sísmica requerida. Los sistemas GIS pueden diseñarse con una menor huella sísmica debido a su centro de gravedad más bajo y su masa contenida.
Alternativas a SF6: Si está considerando utilizar sistemas de almacenamiento de energía geotérmica (SIG), pregunte específicamente sobre las opciones de gases ecológicos y el cronograma del fabricante para las líneas de productos libres de SF6. Para algunas aplicaciones, estas alternativas ya están disponibles comercialmente con un rendimiento equivalente.
Red de servicios locales: Confirme la disponibilidad de técnicos de servicio capacitados por el fabricante en su región. Para los sistemas AIS, esto es menos crítico, ya que cualquier electricista calificado puede brindarles servicio. Para los sistemas GIS, contar con un proveedor de servicio competente con un tiempo de respuesta razonable es fundamental.
Plazo de entrega de fabricación: Los sistemas GIS suelen tener plazos de fabricación más largos que los sistemas AIS debido a su proceso de ensamblaje y pruebas más complejo. Tenga esto en cuenta en el cronograma de su proyecto, especialmente si el equipo se importa.
Soporte para la instalación y puesta en marcha: Pregunte si el proveedor ofrece servicios de supervisión de instalación y puesta en marcha in situ, así como los costos y plazos asociados. Una puesta en marcha adecuada por parte de personal capacitado reduce significativamente el riesgo de fallas prematuras.
Para obtener más información sobre la cartera completa de productos de Tianan, incluidas las soluciones de aparamenta de media tensión con aislamiento de aire y de gas, visite su sitio web. página de productos.
Conclusión: Alinear la tecnología con las prioridades del proyecto
La elección entre cuadros de distribución de media tensión con aislamiento de aire o de gas implica, fundamentalmente, un equilibrio entre coste y compacidad, accesibilidad y resistencia ambiental, flexibilidad de mantenimiento local y fiabilidad a largo plazo del sistema sellado. No existe una respuesta universalmente correcta; solo la que mejor se adapte a las limitaciones y prioridades específicas de su proyecto.
Para la mayoría de los proyectos de expansión de plantas industriales, los sistemas de información alámbrica (AIS) siguen siendo la opción más práctica: su menor costo de capital, sus requisitos de mantenimiento bien definidos y su flexibilidad de expansión los convierten en la solución ideal para instalaciones con espacio suficiente. Los sistemas de información alámbrica (GIS) son la opción adecuada cuando las limitaciones de espacio, los desafíos ambientales o los requisitos específicos de confiabilidad justifican su mayor costo.
Independientemente de la tecnología que elija, adquiera sus interruptores de media tensión al por mayor de un fabricante con sistemas de gestión de calidad documentados, una trayectoria comprobada en su clase de tensión y corriente nominal, y una red de servicio capaz de brindar soporte al equipo durante sus más de 30 años de vida útil. Los interruptores de menor costo rara vez son la solución más económica si se consideran la disponibilidad, el mantenimiento y la confiabilidad.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el rango de voltaje típico para los interruptores de media tensión en aplicaciones de plantas industriales?
A: Los interruptores de media tensión en aplicaciones industriales suelen abarcar un rango de 1 kV a 36 kV. La mayoría de las ampliaciones de plantas industriales en el rango de 5 a 15 MW utilizan interruptores con una capacidad nominal de 11 kV o 36 kV, dependiendo del nivel de tensión de la red eléctrica y de la tensión de distribución interna de la planta.
P: ¿Cuánto tiempo se tarda en instalar y poner en marcha un cuadro de distribución con aislamiento de aire en comparación con uno con aislamiento de gas?
A: La instalación de un sistema AIS suele ser más rápida tras la entrega inicial, ya que los componentes llegan como módulos completamente ensamblados que se pueden colocar e interconectar con herramientas estándar. La instalación de un sistema GIS requiere un manejo más cuidadoso, verificación del sistema de gas y pruebas de presión. Una subestación AIS típica para la ampliación de una planta industrial puede entrar en funcionamiento en 2 a 4 semanas después de la entrega, mientras que una instalación GIS comparable puede tardar de 4 a 8 semanas, aunque esto varía significativamente según la complejidad del proyecto.
P: ¿Se puede instalar un SIG (Sistema de Información Geográfica) al aire libre en la ampliación de una planta industrial?
Sí, los sistemas GIS se suelen instalar al aire libre o en configuraciones con protección mínima contra la intemperie, lo que elimina la necesidad de un edificio específico para la sala de distribución. Esta es una de sus principales ventajas para proyectos con limitaciones de espacio o presupuesto, donde la construcción de una sala de distribución convencional resulta poco práctica. Los sistemas GIS para exteriores requieren clasificaciones ambientales adecuadas para temperaturas extremas, exposición a rayos UV y precipitaciones.
P: ¿Cuáles son las principales tareas de mantenimiento de los SIG (Sistemas de Información Contable) en comparación con los SIG (Sistemas de Información Geográfica)?
A: Las tareas de mantenimiento de los sistemas AIS incluyen la inspección y limpieza periódica de las superficies de los aisladores, la prueba y el reemplazo de los depósitos de los interruptores de vacío (normalmente cada 10-20 años o después de un número definido de operaciones), la comprobación y el ajuste de las conexiones de las barras colectoras, la prueba de los relés de protección y la verificación del funcionamiento del interruptor de puesta a tierra. El mantenimiento de los sistemas GIS se limita a la inspección periódica de los componentes externos, el monitoreo de la presión del gas (que puede automatizarse) y las inspecciones internas del fabricante a intervalos prolongados (normalmente cada 15-25 años).
P: ¿Cómo influye la altitud en la elección entre AIS y GIS?
A: A altitudes superiores a los 1000 metros, la menor densidad del aire compromete el rendimiento dieléctrico de los interruptores con aislamiento de aire. Se aplican factores de reducción de capacidad, lo que puede requerir mayores distancias de separación o diseños alternativos. El aislamiento de gas (GIS) no se ve afectado significativamente por la altitud, ya que la presión del gas dentro del recinto sellado se controla independientemente de las condiciones ambientales. Para ampliaciones de plantas a gran altitud, el GIS suele ser la opción más rentable cuando la reducción de capacidad afecta considerablemente el diseño del aislamiento de aire (AIS).
P: ¿Cuál es el panorama regulatorio ambiental para el SF6 GIS?
A: La tendencia regulatoria apunta claramente a la reducción o eliminación del SF6. La normativa europea sobre gases fluorados es la más estricta, reduciendo progresivamente el uso de SF6 en los nuevos equipos eléctricos. En otras regiones se observa una presión regulatoria similar. Ya están disponibles comercialmente nuevos productos GIS que utilizan alternativas ecológicas (mezclas a base de fluoronitrilo) de varios fabricantes importantes. Al comprar GIS al por mayor, solicitar información sobre alternativas libres de SF6 es cada vez más práctico y recomendable.
Acerca del autor
Señor Henry
Gerente de Ventas Internacionales en Ningbo Tianan Imp. & Exp. Co., Ltd.
El Sr. Henry cuenta con más de 15 años de experiencia en la exportación de equipos eléctricos en Asia, África, Oriente Medio y Sudamérica, especializándose en soluciones para subestaciones, transformadores de potencia y aparamenta eléctrica para proyectos de servicios públicos e infraestructura.











