Information
As a general contractor, the offer for trade and industry covers everything from planning to production, delivery and maintenance and servicing of all the services listed from a single source, including ancillary trades such as civil engineering, transformer station construction and the conveyor system in Module 3 - I&C.
The innovative eSaver process comprises a combination of hardware and software that includes both upstream and downstream processes. The eSaver is integrated in series between the transformer and the low-voltage main distribution board (LVMD). A magnetic field in the eSaver recuperates unused energy and bridges grid faults, enabling more efficient energy production.
The expansion of these business areas is divided into hardware, software and services. In the field of technology and hardware, eSaver Schaltanlagen GmbH is expanding its activities to include the construction of transformer stations, including the concrete or steel body around the medium-voltage transformer as well as the supply and complete connection of the medium-voltage switchgear, the medium-voltage transformer, the eSaver in between and the connection including the LVDC and reactive current compensation and possible other energy sources such as combined heat and power plants (CHP), emergency power systems and renewable energies such as photovoltaics (PV), charging stations for electric vehicles.
Numerous industrial and commercial companies are already using our eSaver to reduce their energy costs, and the installed capacity of measurement and control technology is growing year on year.
We are convinced that the implementation of efficient energy concepts for power supply is one of the best investments ever, also in terms of rapid amortization.
We support you in the implementation of efficient energy concepts for power supply.
Since 2001, eSaver GmbH in Ehningen has been developing and producing professional systems for energy distribution that rely on measurement technology for supply security and energy optimization in distribution networks.
Our technology/core business eSaver® optimizes grid quality through precise measurements, voltage stabilization and fluctuation compensation, while reducing grid disturbances and improving energy efficiency. The use of induction reduces distortion reactive power and increases the power factor.
The proven precision of our professionals has been instrumental in helping eSaver® expand its business and drive its development and growth. Intelligent sensors form the basis for system and online availability and control. Our customers appreciate the precise and durable quality of our eSaver® products. Our high quality standards are underlined by the operation of our own academy, which is an integral part of the further development of instrumentation and control technology.
The eSaver products are used in the DACH region, where high energy consumption increases cost pressure, network quality is of enormous importance for security of supply in regular operation with production and production interruptions are associated with high costs. Our customers prioritize the availability of their systems and grid quality accordingly.
Challenges in the electrical trade - security of supply in distribution grids
The modern energy supply is facing increasing stress in the form of harmonics, flicker and other feedback effects on the grid, such as voltage fluctuations. These disturbances in the power grid can cause considerable economic damage, including production downtime, data loss and damage to products.
The electrical trade plays a crucial role in this context as a partner for trade, industry and energy suppliers.
Similar to maintenance departments in industry and other sectors, electricians must identify power supply faults, compare them with standard specifications if necessary and propose, install and apply suitable solutions.
The solution for trade, industry and local authorities - eSaver recuperation systems offer an economically viable way to reduce energy costs in the long term.
Join the environmental movement! Modernize your existing power distribution.
Long-term cost savings
In view of the continuous rise in energy costs, it is important to move away from this cost increase. With eSaver you can recuperate energy and keep your costs under control.
Improve power quality
By supplementing your energy distribution system, you can add value to your infrastructure.
Government subsidies
The public sector supports the expansion of renewable energies. We support you with the application process to ease the burden on your investments.
Climate-friendly
Improve your image with a high-profile and environmentally friendly form of electricity recuperation that helps reduce CO2 and counteracts climate change.
Wir entwickeln professionelle Systeme für die elektrische Energieverteilung und verbinden diese mit Messtechnik zur Analyse von Netzqualität, Anlagenverfügbarkeit und Energieeffizienz.
Energieeffizienz messbar machen. Durch die Analyse elektrischer Netzgrößen und die technische Optimierung des Verteilernetzes können verlustbehaftete Energieanteile identifiziert und reduziert werden. Die erzielbaren Effekte sind abhängig von den jeweiligen Netz- und Betriebsbedingungen.
Services
Unsere Dienstleistungen: Ihr Rundum-Service für maximale Effizienz und Sicherheit
Als Hersteller von eSaver® Schaltanlagen entwickeln und liefern wir individuell ausgelegte Systeme bis 3.150 kVA zur netzseitigen Optimierung elektrischer Energieverteilungen in Industrie- und Gewerbeanwendungen.
Der eSaver® ist kein klassisches Regel- oder Kompensationssystem, sondern ein netzseitig wirksames, passives MSR-System auf Basis eines dreiphasig magnetisch gekoppelten Transformator-Tiefpassfilters.
Das System wird typischerweise zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung installiert und wirkt auf das gesamte elektrische Netz des Kunden.
Wirkprinzip:
Durch die frequenzabhängige induktive Netzimpedanz des Systems werden hochfrequente Stromanteile, Oberschwingungen und impulsförmige Lastspitzen reduziert.
Die integrierte Gegeninduktion der Stufenspulen führt zu einer Glättung der Stromform und Stabilisierung der Netzverhältnisse.
Dabei gilt:
- Strom bleibt im Wesentlichen konstant
- Spannung wird im zulässigen Bereich optimiert
-
Wirkleistung reduziert sich systemisch
Dabei können sich abhängig von Netzstruktur, Lastprofil und Betriebszustand Veränderungen der elektrischen Größen und verlustbehafteten Energieanteile ergeben. Die tatsächliche Wirkung wird messtechnisch bewertet
Technische Effekte:
- Reduktion hochfrequenter Netzrückwirkungen durch passives Tiefpassverhalten
- Reduktion von Verzerrungsblindleistung
- Verbesserung des Leistungsfaktors (cos φ)
- Dämpfung von Oberschwingungen (THD)
- Reduktion von Lastspitzen (kW)
- Stabilisierung der Spannungsqualität gemäß DIN EN 50160
- Systemische Reduktion von Wirkleistungsverlusten durch Glättung der Stromform
- Entlastung von Betriebsmitteln wie Transformatoren und leistungselektronischen Komponenten
MSR-Funktion:
Die integrierte Mess-, Steuer- und Regelungstechnik erfasst kontinuierlich netzrelevante Parameter und ermöglicht eine zustandsabhängige Anpassung der Systemstufen (Bypass / Stufe 1–3).
Die Datenerfassung erfolgt hochauflösend und bildet die Grundlage für energetische Bewertungen nach gängigen Normen (z. B. ISO 50001 / ISO 50015).
Nutzen:
Durch die systemische Verbesserung der Netzqualität werden elektrische Verluste reduziert, Betriebsmittel entlastet und der Energiebedarf messbar gesenkt.
Dies führt in der Praxis zu einer Reduktion von Energiekosten und einer Erhöhung der Versorgungssicherheit.
Das System wirkt auf das gesamte elektrische Netz und nicht nur auf einzelne Verbraucher, wodurch ganzheitliche Effizienzpotenziale erschlossen werden können.
Stärken
- Steigerung der Energieeffizienz durch Nutzung bisher verlustreicher Energieanteile im Netz
- Reduktion hochfrequenter Netzrückwirkungen durch passives Tiefpassverhalten
- Verringerung von Bauteilbeanspruchungen, insbesondere bei Transformatoren und leistungselektronischen Komponenten, durch Reduktion von Oberschwingungen
- Harmonisierung des Netzverhaltens und Reduktion von Störungen zur Vermeidung von Produktionsausfällen
- Systemische Reduktion von Wirkleistungsverlusten durch Glättung der Stromform
- Verbesserung des Leistungsfaktors (cos φ) und Reduktion von Verzerrungsblindleistung
- Wirksamkeit auf das gesamte elektrische Netz, nicht nur auf einzelne Verbraucher
-
Keine aktive Leistungselektronik erforderlich, dadurch robustes und wartungsarmes System
Chancen
- Kombinierbar mit Energiemanagementsystemen nach ISO 50001 sowie Speicher- und Lastmanagementlösungen
- Wachsende Bedeutung durch steigenden Einsatz nichtlinearer Verbraucher wie Frequenzumrichter, Ladeinfrastruktur, PV-Anlagen und IT-Systeme
- Zunehmende Anforderungen an die Netzqualität gemäß DIN EN 50160
- Steigende Leistungsentgelte (kW-Spitzen) erhöhen den wirtschaftlichen Nutzen von Netzoptimierungssystemen
- Reduktion systemischer Energieverluste als Beitrag zu betrieblichen Energieeffizienzzielen
- Nachrüstbarkeit in bestehenden Industrie- und Gewerbeanlagen ohne Eingriff in Produktionsprozesse
- Zunehmend volatile Energieeinspeisung (z. B. durch erneuerbare Energien) erhöht den Bedarf an Netzstabilisierung
-
Steigende Sensibilität moderner Produktionsanlagen gegenüber Netzstörungen und Spannungsqualität
Online Fehlerfrüherkennung
Leistungsbeschreibung 2
Unsere automatische Online-Fehlerfrüherkennung erkennt Störungen im Verbrauchernetz frühzeitig. Ein stationäres Alarm-Monitoring-System informiert Sie in Echtzeit über Unregelmäßigkeiten im Stromverteilungssystem oder direkt an der Maschine, bevor erste Ausfallanzeichen auftreten.
Neue Herausforderungen erfordern innovative Lösungen. Die klassische Fehlersuche durch EMV-Einflüsse und Netzrückwirkungen erfolgt bisher lokal mit einem Netzanalyzer. Störungen im Stromverteilungssystem und an Maschinen treten jedoch oft sporadisch und an unterschiedlichen Stellen auf, ohne erkennbare Zusammenhänge. Manchmal müssen mehrere Messpunkte gleichzeitig aufgezeichnet werden.
Für diese Anforderungen ist das Alarm-Monitoring-System (AMS) ideal. Es nutzt drahtlose Miniatur-Sensorik und eine web-basierte grafische Auswertungsoberfläche. Voreingestellte Grenzwerte werden bei Über- oder Unterschreitung farblich hervorgehoben. Mit der drahtlosen Miniatur-Sensorik, der Empfangseinheit, dem WLAN- oder LAN-Netzwerk und einem PC lässt sich mit geringem Aufwand ein punktuelles Alarm-Monitoring-System in Anlagen oder an Maschinen per Funk realisieren.
EMV Netzqualität
Leistungsbeschreibung 3
Unser Know-how in der Elektrotechnik und Industrieautomation ermöglicht es uns, EMV-Probleme in der Elektroinstallation, Steuerungstechnik und Dokumentation zu erkennen, geeignete Lösungen vorzuschlagen und erfolgreich umzusetzen. Unsere Fachkompetenz wird kontinuierlich durch regelmäßige Fortbildungen und aktuelle Informationen erweitert und gefestigt.
Um die Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit elektrischer Systeme zu gewährleisten, arbeiten wir nach strengen EMV-Normen und berücksichtigen wesentliche Komponenten:
- Störaussendung: Wir definieren Grenzwerte für die elektromagnetische Strahlung, die von Geräten oder Systemen abgegeben werden darf, um Interferenzen zu minimieren.
- Störfestigkeit: Unsere Geräte und Systeme sind so konzipiert, dass sie elektromagnetische Störungen tolerieren, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen.
- Spannungsqualität: Wir legen Kriterien für die elektrische Spannung fest, einschließlich der Kontrolle von Spannungsschwankungen, harmonischen Verzerrungen und Unterbrechungen.
- Netzstabilität: Unsere Anforderungen zielen darauf ab, Überlastungen, Spannungseinbrüche und andere Netzstörungen zu vermeiden, um eine stabile Stromversorgung zu sichern.
- Erdung und Potentialausgleich: Wir spezifizieren Erdungssysteme und den Potentialausgleich, um die elektrische Sicherheit und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten.
Die Details einer Leistungsbeschreibung für EMV und Netzqualität sind abhängig von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Systems, der Branche und den örtlichen Vorschriften.
Mit unserer Expertise stellen wir sicher, dass Ihre elektrischen Systeme den höchsten Standards entsprechen und zuverlässig, sicher und störungsfrei arbeiten.
Trafostationsbau
Leistungsbeschreibung 4
Versorgungsstationen und Trafostationen aus Stahlbeton, individuelle Schalthäuser und Bauwerke sowie elektrotechnischer Ausbau.
Wir bieten Qualität und Perfektion – schlüsselfertige Versorgungsstationen und Trafostationen die sämtliche Sicherheitszertifizierungen erfüllen – gebaut aus Stahlbeton.
Die Anforderungen im Markt haben sich verändert, insbesondere in Bezug auf die Typen von Stationen. Neben begehbaren und kompakten Trafostationen bieten wir flexible Lösungen für alle Arten von Versorgungsstationen an.
Da Qualität und Sicherheit für uns oberste Priorität haben, verzichten wir bewusst auf Kunststoff- und Blechstationen. Unsere Stahlbetonkörper sind langlebig und zuverlässig und bieten eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren.
Die Bedürfnisse unserer Kunden sind heute sehr viel spezifischer und individueller geworden. Standardlösungen sind nicht mehr gefragt wie früher.
Jede Station wird individuell genau auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten.
Transformatoren für Trafostationen
Leistungsbeschreibung 5
Eine Trafostation wird verwendet, um Dreh- und Wechselstrom auf 400 und 230 Volt herabzuspannen und zu verteilen. Sie kommt vor allem bei Verbrauchergemeinschaften und Industriebetrieben zum Einsatz. Die Planung, Festlegung der Anzahl und Größe der Transformatoren sowie die Ausführung und der Betrieb werden in der Regel vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen übernommen.
Die Installation und regelmäßige Wartung einer Trafostation muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Überprüfung elektrischer Anlagen, einschließlich Trafostationen, mindestens alle vier Jahre. Eine jährliche Überprüfung ist jedoch empfehlenswert, um im Schadensfall den einwandfreien Zustand der Elektroanlage nachweisen zu können.
Gerne übernimmt eSaver die Planung und Installation Ihrer Trafostation, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und Ihre Anlage optimal funktioniert. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und Erfahrung für eine reibungslose und effiziente Umsetzung.
Mittelspannungsschaltanlagen
Leistungsbeschreibung 6
Mittelspannung umfasst typischerweise Spannungsebenen zwischen Niederspannung (z. B. 230 V in Haushalten) und Hochspannung (z. B. 110 kV in Übertragungsleitungen) und wird häufig in industriellen Anwendungen, großen Gewerbegebieten und teilweise auch in Wohngebieten verwendet.
Als Hersteller bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Sortiment für verschiedenste Anwendungen:
Mittelspannungs-Schaltanlagen
- Einfach- und Doppelsammelschienenanlagen
- Primär- und Sekundärschaltanlagen
- Industrieanlagen in Zwei- und Dreikammerschottung
- Festeinbau-, Einschub- und Fahrwagentechnik
- Kompaktschaltanlagen
- Sonderbauweisen (Schaltblöcke)
- Kundenspezifische Sonderschaltgeräte
Mittelspannungs-Schaltgeräte
- Innenraum-Lasttrenner, Trennschalter und Erdungsschalter (ein- und dreipolig)
- Innenraum-Leistungsschalter (ölarm und Vakuum)
- Freiluft-Lasttrenner (ölarm und Vakuum)
- Schaltgeräte für Bahnanlagen
- HH-Sicherungen
- Kundenspezifische Schaltgeräte
Die genauen Details einer Leistungsbeschreibung für Mittelspannung variieren je nach den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Systems, der Branche und den örtlichen Vorschriften.
Niederspannungsschaltanlagen
Leistungsbeschreibung 7
Solide Facharbeit, Zuverlässigkeit und Qualität setzen neue Maßstäbe.
Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ist ein zentraler Bestandteil eines Stromverteilungssystems. Sie verteilt die vom Transformator auf die Niederspannungsebene transformierte elektrische Energie über verschiedene Stromkreise an die angeschlossenen Verbraucher.
Unsere Leistungen in der Planung, Lieferung und Montage von Niederspannungsverteilern
Wir planen, liefern und montieren Niederspannungsverteiler und Hauptverteilungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Verbraucher.
Alle Energieverbraucher einer Manufaktur oder eines Verwaltungsgebäudes müssen zuverlässig mit elektrischer Energie versorgt werden. Unsere Niederspannungsverteiler werden so projektiert, dass sie den betrieblichen Anforderungen und den Bedingungen ihres Aufstellungsortes entsprechen. Sie ermöglichen das Schalten, Schützen und Überwachen der angeschlossenen Verbraucher sowie der Kabel und Leitungen.
Die genauen Details einer Leistungsbeschreibung für Niederspannungshauptverteilungen variieren je nach den spezifischen Anforderungen des Projekts, den örtlichen Vorschriften und den geltenden elektrotechnischen Normen.
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Lösung für Ihr Unternehmen!
Blindstromkompensation
Leistungsbeschreibung 8
Wir bieten Blindstromkompensationsanlagen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Die Blindleistungskompensation reduziert den Blindstromanteil und kann dadurch Transformatoren, Kabel, Sammelschienen sowie Schalt- und Schutzgeräte entlasten. Leitungs- und Transformatorverluste sowie Spannungsfälle können dadurch reduziert und vorhandene Übertragungskapazitäten besser genutzt werden.
Ein geeigneter Leistungsfaktor (cos φ) reduziert den Blindleistungsbezug. Abhängig von den vertraglichen Bedingungen des jeweiligen Netzbetreibers können dadurch Kosten für Blindarbeit vermieden oder reduziert werden.
In Verbindung mit der eSaver® Technik ist es besonders wichtig, den Leistungsfaktor optimal auf die jeweiligen Netz- und Betriebsbedingungen abzustimmen. Die konkrete Auslegung einer Blindstromkompensationsanlage richtet sich nach den Anforderungen des elektrischen Netzes, den angeschlossenen Verbrauchern sowie den geltenden elektrotechnischen Normen und Vorgaben.
Eine Blindstromkompensation kann dezentral direkt an einzelnen Verbrauchern, gruppenweise oder zentral, beispielsweise über eine automatisch geregelte Kondensatoranlage, erfolgen.
Die Wahl der geeigneten Kompensationsart hängt unter anderem vom Lastprofil, der Lastverteilung, der Art der Verbraucher und den vorhandenen Netzrückwirkungen ab. Bei stark schwankendem Blindleistungsbedarf können automatisch geregelte, mehrstufige Kompensationsanlagen eingesetzt werden.
Eine fachgerecht ausgelegte Blindstromkompensation kann neben der technischen Entlastung der elektrischen Infrastruktur auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Die tatsächliche Amortisationszeit ist abhängig von der jeweiligen Anlage, dem Blindleistungsbedarf, den Betriebszeiten sowie den vertraglichen Konditionen des Energiebezugs.
Programmierleistung
Leistungsbeschreibung 9
Software-Programmierung für Industrie und Automation
Moderne Energieverteilungen und Produktionsanlagen benötigen zuverlässige Steuerungs-, Automatisierungs- und Visualisierungslösungen. Wir entwickeln und programmieren individuelle Softwarelösungen für industrielle Anwendungen und passen diese an die jeweiligen Anlagen, Prozesse und Schnittstellen an.
Unsere Leistungen:
Programmiersprachen und Software:
Siemens S5, S7, TIA V13, V15.1 – V18
Eaton XSOFT 3.5.17
CODESYS V2.3.9 und V3.5.18
LASAL (Sigmatek)
UNIT 4.0 (Schneider Electric)
BOSCH Rexroth (IndraWorks)
RSLogix 500, 5000 und Studio 5000
Panel-Erstellung und Visualisierung:
WinCC flexible 2005 – 2008
Eaton Galileo
BOSCH Rexroth (VI-Composer)
LASAL HMI (Sigmatek)
Unsere Expertise
Wir begleiten Projekte von der Konzeption über die Programmierung und Visualisierung bis zur Inbetriebnahme und Anpassung bestehender Systeme. Dazu gehören unter anderem SPS-Programmierung, HMI-Visualisierung, Schnittstellenprogrammierung sowie die Integration von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Bestehende Anlagen können analysiert, erweitert und an neue technische Anforderungen angepasst werden. Dabei berücksichtigen wir die vorhandene Anlagenstruktur sowie die Anforderungen an Bedienung, Kommunikation und Betrieb.
Unsere Leistungen
Individuelle Lösungen: Programmierung abgestimmt auf Anlage und Anwendung.
Schnittstellen und Integration: Einbindung unterschiedlicher Systeme, Steuerungen und Komponenten.
Visualisierung: Bedien- und Beobachtungssysteme für industrielle Anwendungen.
Service und Anpassung: Unterstützung bei Erweiterungen, Änderungen und bestehenden Automatisierungslösungen.
Von der Steuerung einzelner Komponenten bis zur Integration komplexer Systeme unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Automatisierungs- und MSR-Aufgaben.
Sprechen Sie uns an. Gemeinsam entwickeln wir die passende Lösung für Ihre Anwendung.
Prima TRAFO Reinigung
Leistungsbeschreibung 10
Warum sollten Transformatoren und Trafostationen regelmäßig überprüft und gereinigt werden?
Transformatoren und Trafostationen sind zentrale Bestandteile der elektrischen Energieversorgung. Verschmutzungen, Staub und Ablagerungen können insbesondere an Isolationsflächen, Anschlüssen und elektrischen Komponenten die Betriebsbedingungen beeinträchtigen.
Eine fachgerechte Reinigung kann dazu beitragen, Ablagerungen zu entfernen und mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Dabei können gleichzeitig sichtbare Auffälligkeiten wie Verschmutzungen, Korrosion, thermische Spuren oder mechanische Veränderungen festgestellt und dokumentiert werden.
Erforderliche Prüf-, Wartungs- und Reinigungsintervalle werden unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung, Betriebsbedingungen, Herstellerangaben sowie der geltenden gesetzlichen und elektrotechnischen Anforderungen festgelegt.
Wie läuft eine Reinigung von Transformatoren und Trafostationen ab?
Für Arbeiten, die einen spannungsfreien Zustand erfordern, wird die Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal nach den geltenden Sicherheitsregeln freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Betreiber und kann nach Vereinbarung auch an Wochenenden, Feiertagen oder Brückentagen erfolgen.
Überprüfung der Trafostation
Die Trafostation und die zugänglichen Komponenten werden visuell kontrolliert. Dabei werden unter anderem Lüftungsöffnungen, Abflüsse und weitere relevante Bereiche auf Verschmutzungen oder Auffälligkeiten geprüft.
Grobe Reinigung
Lose Verschmutzungen und Ablagerungen werden mit geeigneten Verfahren entfernt. Zugängliche Oberflächen und Anlagenbereiche werden fachgerecht gereinigt.
Feinreinigung
Anschließend erfolgt die Feinreinigung der vorgesehenen Anlagenbereiche. Je nach Ausführung werden auch Bereiche ober- und unterhalb vorhandener Doppelböden berücksichtigt. Festgestellte Auffälligkeiten oder Mängel werden dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt.
Nach Abschluss der Arbeiten und der erforderlichen Kontrollen wird die Anlage entsprechend den betrieblichen und elektrotechnischen Vorgaben wieder in Betrieb genommen.
Reinigungsmaterialien
Für die Reinigung werden für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Reinigungsmittel und Verfahren eingesetzt. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der verbauten Materialien, Komponenten und Herstelleranforderungen.
Arbeitssicherheit:
- Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorgaben während der Arbeiten.
- Verwendung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung.
- Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten an und in elektrischen Anlagen sowie bei Arbeiten in der Höhe.
Abfallentsorgung:
- Fachgerechte Entsorgung anfallender Reinigungsabfälle, Reinigungsmittel und Rückstände gemäß den geltenden Vorschriften.
Qualitätskontrolle:
- Kontrolle und Sichtprüfung der gereinigten Anlagenbereiche nach Abschluss der Arbeiten.
- Überprüfung auf erkennbare Auffälligkeiten und Dokumentation festgestellter Mängel.
Dokumentation:
- Erstellung von Berichten und Protokollen über die durchgeführten Arbeiten.
- Dokumentation des Zustands vor und nach der Reinigung sowie der eingesetzten Verfahren und Materialien.
Die konkrete Ausführung unserer Reinigungsdienstleistung richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen der Trafostation sowie den örtlichen Gegebenheiten und geltenden Vorschriften.
Für ein individuelles Angebot benötigen wir Angaben zum Transformator beziehungsweise zur Trafostation, insbesondere Typ, Größe, Standort und Zustand.
TRAFO Wartung
Leistungsbeschreibung 11
Trafowartung
Regelmäßige Wartung und Überprüfung von Transformatoren
Transformatoren sind wesentliche Bestandteile der elektrischen Energieversorgung. Eine fachgerechte Überprüfung und Wartung trägt dazu bei, den sicheren und zuverlässigen Betrieb zu erhalten sowie mögliche Auffälligkeiten und Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Art und Umfang erforderlicher Prüf- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie deren Intervalle richten sich unter anderem nach Gefährdungsbeurteilung, Betriebsbedingungen, Herstellerangaben und den geltenden gesetzlichen und elektrotechnischen Anforderungen.
Insbesondere ältere Transformatoren können über lange Betriebszeiten unterschiedlichen elektrischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sein. Eine regelmäßige Zustandsbewertung ermöglicht es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen gezielt zu planen.
Wartungsarten:
- Prädiktive Wartung: Nutzt Zustands- und Betriebsdaten sowie deren Analyse, um Veränderungen und mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und Wartungsmaßnahmen bedarfsgerecht zu planen.
- Präventive Wartung: Umfasst geplante Inspektions- und Wartungsmaßnahmen, um den ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Störungen frühzeitig vorzubeugen.
- Korrektive Wartung: Erfolgt nach Feststellung eines Fehlers oder einer Störung und umfasst erforderliche Reparaturen beziehungsweise den Austausch betroffener Komponenten.
Wartungsmaßnahmen:
- Basiswartung: Sichtprüfung, Reinigung sowie Kontrolle auf auffällige Temperaturen, Geräusche, Verschmutzungen und Veränderungen im Umfeld des Transformators.
- Erweiterte Wartung: Je nach Transformatorbauart und Zustand beispielsweise thermografische Untersuchungen, Isolationsmessungen, Überprüfung von Anschlüssen und Verbindungen sowie Messungen des Übersetzungsverhältnisses.
- Ölanalysen: Bei flüssigkeitsgefüllten Transformatoren können Untersuchungen der Isolierflüssigkeit wichtige Hinweise auf den Zustand des Transformators liefern. Je nach Prüfaufgabe können unter anderem Durchschlagspannung, Säurezahl und gelöste Gase (DGA) untersucht werden. Die Ergebnisse unterstützen die Bewertung des Isolationssystems und können Hinweise auf thermische oder elektrische Auffälligkeiten geben.
Wichtigkeit der Wartung
Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Auffälligkeiten und Verschleiß frühzeitig zu erkennen, ungeplante Ausfälle zu reduzieren und den zuverlässigen Betrieb von Transformatoren zu unterstützen. Eine zustandsorientierte Instandhaltung kann außerdem dazu beitragen, die Verfügbarkeit der Anlage zu erhöhen und die Nutzungsdauer von Komponenten zu erhalten.
Unser Fachpersonal bietet Wartungs- und Überprüfungsleistungen, die auf Transformatorbauart, Anlagenzustand und betriebliche Anforderungen abgestimmt werden. Festgestellte Auffälligkeiten werden dokumentiert und erforderliche Maßnahmen mit dem Betreiber abgestimmt.
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Bewertung Ihrer Trafostation und des erforderlichen Wartungsumfangs.
Wir begleiten unsere Kunden von der Planung über das Engineering bis zur Umsetzung komplexer Energie- und Netzoptimierungslösungen.
Dabei setzen wir auf geprüfte Qualität, starke Industriepartner und förderfähige Technologien.
Unsere Systeme erfüllen die Anforderungen moderner Energiemanagementlösungen und sind auf den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt.
Die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern sowie die Einbindung in förderfähige Programme, wie beispielsweise BAFA Modul 3, unterstreichen die technische Relevanz und Wirtschaftlichkeit unserer Lösungen.
Products
Energie effizient nutzen und in zukunftsfähige Technologien investieren
Die genauen Details einer Leistungsbeschreibung für die Energieverteilung hängen von den spezifischen Anforderungen des Projekts, den örtlichen Vorschriften und den geltenden elektrotechnischen Normen ab.
2500 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
2000 kVA kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
1600 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
1300 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
1000 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
800 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
600 - 630 kVA eSaver® Tiefpassfilter
eSaver® Tiefpassfilter
Der eSaver® ist ein passives, dreiphasig magnetisch gekoppeltes System zur Optimierung industrieller Stromnetze. Das System wird seriell zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung (NSHV) eingebunden und wirkt damit auf das nachgelagerte elektrische Netz.
1. Technische Eigenschaften
- Der eSaver® kombiniert die elektrische Anlage mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
- Das System arbeitet als passiver, induktiver Tiefpassfilter und enthält keine aktive Leistungselektronik zur Spannungsregelung.
- Durch das frequenzabhängige Verhalten der Induktivitäten können höherfrequente Stromanteile und Oberschwingungsströme gedämpft und Stromverläufe geglättet werden.
- Die Wirkung ist abhängig von Netzstruktur, Lastprofil, angeschlossenen Verbrauchern und den jeweiligen Betriebsbedingungen.
2. Netzqualität und Energieeffizienz
- Ziel des eSaver®-Verfahrens ist die Verbesserung elektrischer Netzparameter und die Reduzierung verlustbehafteter Energieanteile im Gesamtsystem.
- Zu den messtechnisch bewertbaren Größen gehören unter anderem Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und harmonische Verzerrungen.
- Die energetische Wirkung wird nicht pauschal vorausgesetzt, sondern anhand der Messdaten des jeweiligen Betriebs bewertet.
- Die erfassten Messdaten können als Grundlage für energetische Analysen und das betriebliche Energiemanagement verwendet werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit eines eSaver®-Projekts wird individuell ermittelt. Investitionshöhe, mögliche Energieeinsparungen und Amortisationszeit hängen unter anderem von Anlagengröße, Netzstruktur, Betriebszeiten, Lastprofil, Energiebezugskosten und dem messtechnisch festgestellten Optimierungspotenzial ab.
Eine pauschale Einsparquote oder Amortisationszeit wird daher nicht vorausgesetzt.
4. Installation und Betrieb
Der eSaver® wird entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts ausgelegt und gefertigt. Installation und Inbetriebnahme werden auf die vorhandene elektrische Infrastruktur und die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.
Ergänzend können Wartung, Monitoring, Fernzugriff und weitere messtechnische Dienstleistungen vereinbart werden.
5. Messung und Monitoring
Der eSaver® kann mit Mess- und Monitoringtechnik ausgestattet werden. Die kontinuierliche Erfassung relevanter elektrischer Parameter ermöglicht die Analyse des Netzverhaltens und die Bewertung von Veränderungen im laufenden Betrieb.
Die Messdaten können darüber hinaus für weiterführende energetische Auswertungen und betriebliche Energiemanagementsysteme genutzt werden.
6. Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in Energieeffizienz sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik können abhängig vom jeweiligen Projekt öffentliche Förderprogramme infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Förderbedingungen sowie den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des konkreten Vorhabens.
eSaver unterstützt Kunden bei der technischen Projektierung und bei der Zusammenstellung der für das jeweilige Vorhaben erforderlichen technischen Unterlagen.
Zusammenfassung
Der eSaver® verbindet passive Netzoptimierung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Ziel ist es, Netzqualität und Energieeffizienz auf Grundlage der tatsächlichen elektrischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die erreichbaren technischen und energetischen Effekte werden für das jeweilige Kundennetz messtechnisch bewertet.
Mittelspannungsanlagen für Industrie und Gewerbe
Ja, der Text ist EmpCo-seitig unkritisch. Hier sind keine Umwelt-, CO₂- oder Einsparversprechen drin.
Ich würde ihn aber fachlich ein bisschen sauberer machen und dir wieder komplett zum Reinkopieren geben:
Mittelspannungsschaltanlagen
Mittelspannung bezeichnet Spannungsebenen oberhalb der Niederspannung und wird unter anderem zur elektrischen Energieverteilung in Industrie- und Gewerbeanlagen sowie in Versorgungsnetzen eingesetzt.
Als Hersteller bieten wir unseren Kunden Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte für unterschiedliche Anwendungen und kundenspezifische Anforderungen.
Mittelspannungs-Schaltanlagen
- Einfach- und Doppelsammelschienenanlagen
- Primär- und Sekundärschaltanlagen
- Industrieanlagen in Zwei- und Dreikammerschottung
- Festeinbau-, Einschub- und Fahrwagentechnik
- Kompaktschaltanlagen
- Sonderbauweisen und Schaltblöcke
- Kundenspezifische Ausführungen
Mittelspannungs-Schaltgeräte
- Innenraum-Lasttrennschalter, Trennschalter und Erdungsschalter
- Innenraum-Leistungsschalter
- Freiluft-Schaltgeräte
- Schaltgeräte für unterschiedliche Mittelspannungsanwendungen
- HH-Sicherungen
- Kundenspezifische Schaltgeräte
Die konkrete Ausführung einer Mittelspannungsschaltanlage richtet sich nach den technischen Anforderungen des jeweiligen Projekts, der vorhandenen Netzstruktur, den Betriebsbedingungen sowie den geltenden Vorschriften und elektrotechnischen Normen.
Niederspannungsschaltanlagen für Industrie und Gewerbe
Niederspannungshauptverteilungen
Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ist ein zentraler Bestandteil der elektrischen Energieverteilung. Sie übernimmt die elektrische Energie auf der Niederspannungsseite des Transformators und verteilt sie über die nachgelagerten Stromkreise und Verteilungen an die angeschlossenen Verbraucher.
Unsere Leistungen in der Planung, Lieferung und Montage von Niederspannungsverteilern
Wir planen, fertigen, liefern und montieren Niederspannungshauptverteilungen und Niederspannungsverteiler entsprechend den technischen und betrieblichen Anforderungen des jeweiligen Projekts.
Unsere Niederspannungsverteilungen werden auf die angeschlossenen Verbraucher, die erforderlichen Leistungen, die Betriebsbedingungen und den jeweiligen Aufstellungsort abgestimmt. Sie übernehmen zentrale Funktionen für das Schalten, Schützen, Verteilen, Messen und Überwachen der elektrischen Energie sowie der angeschlossenen Stromkreise, Kabel und Leitungen.
Je nach Projekt können auch Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Energiemessung, Kommunikation und Schnittstellen zu weiteren Systemen in die Energieverteilung integriert werden.
Die konkrete Ausführung einer Niederspannungshauptverteilung richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des Projekts, den Betriebsbedingungen sowie den geltenden Vorschriften und elektrotechnischen Normen.
Gemeinsam mit Ihnen planen und realisieren wir die passende Niederspannungsverteilung für Ihre Anwendung.
Blindstromkompensationsanlagen für Industrie und Gewerbe
Blindstromkompensation
Blindstromkompensationsanlagen dienen dazu, den Blindleistungsbedarf elektrischer Anlagen zu reduzieren und den Leistungsfaktor zu verbessern. Dadurch können Transformatoren, Kabel, Sammelschienen sowie Schalt- und Schutzgeräte von unnötigen Blindstromanteilen entlastet werden.
Eine fachgerecht ausgelegte Blindstromkompensation kann die Strombelastung innerhalb der elektrischen Verteilung reduzieren und damit auch Leitungs- und Übertragungsverluste sowie Spannungsabfälle beeinflussen. Die tatsächlich erreichbaren Effekte hängen von der jeweiligen Netzstruktur, dem Lastprofil und den angeschlossenen Verbrauchern ab.
Auslegung der Blindstromkompensation
Blindstromkompensation kann je nach Anlagenstruktur dezentral direkt an einzelnen Verbrauchern, gruppenweise oder zentral innerhalb der elektrischen Energieverteilung erfolgen.
Bei wechselnden Lastverhältnissen können automatisch geregelte Kompensationsanlagen eingesetzt werden, die die erforderliche Kompensationsleistung bedarfsgerecht in mehreren Stufen zuschalten.
Die Auswahl und Dimensionierung einer Kompensationsanlage erfolgt auf Grundlage der elektrischen Netzparameter. Dabei sind neben der erforderlichen Blindleistung insbesondere vorhandene Oberschwingungen und mögliche Wechselwirkungen mit dem elektrischen Netz zu berücksichtigen.
Blindstromkompensation und eSaver®
In Verbindung mit dem eSaver® wird die Blindleistung als Bestandteil des gesamten Netzverhaltens messtechnisch betrachtet. Leistungsfaktor, Blindleistung, Oberschwingungen und weitere relevante Netzparameter können dabei gemeinsam bewertet werden.
Die konkrete Ausführung einer Blindstromkompensationsanlage richtet sich nach den technischen Anforderungen des jeweiligen Projekts, den Betriebsbedingungen sowie den geltenden Vorschriften und elektrotechnischen Normen.
Software-Programmierung für industrielle Automatisierungs- und Energiesysteme
Software-Programmierung für industrielle Automatisierungs- und Energiesysteme
Wir entwickeln und programmieren Softwarelösungen für industrielle Automatisierungs-, Steuerungs- und Energiesysteme. Der Schwerpunkt liegt auf der Integration und Anpassung von Steuerungen, Bedienoberflächen und Schnittstellen entsprechend den technischen Anforderungen des jeweiligen Projekts.
Programmiersprachen und Software
- Siemens S5, S7, TIA V13, V15.1 – V18
- Eaton XSOFT 3.5.17
- CODESYS V2.3.9 und V3.5.18
- LASAL (Sigmatek)
- UNIT 4.0 (Schneider Electric)
- Bosch Rexroth (IndraWorks)
- RSLogix 500, RSLogix 5000 und Studio 5000
Panel- und HMI-Erstellung
- WinCC flexible 2005–2008
- Eaton Galileo
- Bosch Rexroth VI-Composer
- LASAL HMI (Sigmatek)
Unsere Leistungen
Wir begleiten Projekte von der Konzeption und Programmierung bis zur Implementierung und Inbetriebnahme. Bestehende Steuerungs- und Automatisierungssysteme können analysiert, angepasst und in übergeordnete Systeme integriert werden.
Je nach Projekt gehören dazu unter anderem SPS-Programmierung, Visualisierung, HMI-Systeme, Schnittstellenprogrammierung, Kommunikation zwischen Anlagenkomponenten sowie die Einbindung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Auch die Anpassung und Erweiterung bestehender Systeme ist Bestandteil unserer Leistungen. Die konkrete Umsetzung richtet sich nach der vorhandenen Anlagenstruktur, den eingesetzten Komponenten und den technischen Anforderungen des jeweiligen Projekts.
PRIMA Traforeinigung
Warum sollten Transformatoren und Trafostationen regelmäßig gereinigt werden?
Transformatoren und Trafostationen sind zentrale Bestandteile der elektrischen Energieversorgung. Im laufenden Betrieb können sich Staub, Schmutz und andere Ablagerungen auf Betriebsmitteln, Anschlüssen und innerhalb der Station ansammeln.
Eine fachgerechte Reinigung kann dazu beitragen, Verschmutzungen zu entfernen und mögliche Beeinträchtigungen elektrischer Betriebsmittel frühzeitig zu erkennen. Dabei können gleichzeitig sichtbare Auffälligkeiten an Anschlüssen, Stromschienen und weiteren Komponenten festgestellt und dokumentiert werden.
Reinigung und Sichtprüfung können im Rahmen eines auf die jeweilige Anlage abgestimmten Instandhaltungskonzepts durchgeführt werden.
Wie läuft eine Reinigung von Transformatoren und Trafostationen ab?
Für Arbeiten, die einen spannungsfreien Zustand erfordern, wird die betreffende Anlage durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Die Durchführung erfolgt in Abstimmung mit dem Betreiber und unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
Arbeiten können nach Vereinbarung auch außerhalb der regulären Betriebszeiten durchgeführt werden.
Überprüfung der Trafostation
Die zugänglichen Bereiche und Komponenten der Trafostation werden kontrolliert. Verschmutzungen an Lüftungsöffnungen, Böden und weiteren zugänglichen Bereichen werden entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang entfernt.
Grobe Reinigung
Lose Verschmutzungen und Ablagerungen werden von geeigneten Oberflächen, Anschlüssen, Stromschienen und weiteren zugänglichen Komponenten entfernt.
Feinreinigung
Im Anschluss erfolgt die Feinreinigung der vereinbarten Anlagenbereiche. Je nach Ausführung der Station können dabei auch Bereiche oberhalb und unterhalb von Doppelböden einbezogen werden.
Während der Arbeiten festgestellte Auffälligkeiten oder Mängel werden dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt. Erforderliche weiterführende Prüfungen oder Instandsetzungsmaßnahmen werden mit dem Betreiber abgestimmt.
Die Dauer der Arbeiten richtet sich nach Größe, Ausführung, Verschmutzungsgrad und Zustand der jeweiligen Trafostation.
Reinigungsmaterialien
Die eingesetzten Reinigungsmittel und Verfahren werden auf die jeweiligen Betriebsmittel, Oberflächen und Verschmutzungen abgestimmt. Dabei werden die Herstellerangaben sowie die für die Arbeiten relevanten Sicherheits- und Anwendungsvorgaben berücksichtigt.
Arbeitssicherheit
- Durchführung der Arbeiten unter Beachtung der erforderlichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen
- Verwendung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung
- Berücksichtigung der elektrischen Gefährdungen und der für die jeweiligen Arbeiten erforderlichen Schutzmaßnahmen
Abfallentsorgung
Anfallende Reinigungsabfälle und Rückstände werden entsprechend ihrer Art und den hierfür geltenden Vorgaben behandelt und entsorgt.
Qualitätskontrolle
Nach Abschluss der Arbeiten werden die gereinigten Bereiche kontrolliert. Festgestellte Auffälligkeiten werden dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt.
Dokumentation
Die durchgeführten Arbeiten werden entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang dokumentiert. Dabei können der Zustand vor und nach der Reinigung sowie festgestellte Auffälligkeiten und durchgeführte Maßnahmen erfasst werden.
Die konkrete Ausführung unserer Reinigungsdienstleistung richtet sich nach Art, Größe, Ausführung, Standort und Zustand der Anlage sowie den für das jeweilige Projekt geltenden Anforderungen und Vorschriften.
Für ein individuelles Angebot benötigen wir Angaben zum Transformator beziehungsweise zur Trafostation, insbesondere Typ, Leistung, Standort und Anlagenzustand.
Wartung und Überprüfung von Transformatoren für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb
Regelmäßige Wartung und Überprüfung von Transformatoren
Transformatoren sind wesentliche Bestandteile elektrischer Energieverteilungsanlagen. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsmaßnahmen unterstützen dabei, den technischen Zustand zu beurteilen, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und die zuverlässige Funktion der Anlage zu erhalten.
Art und Umfang der erforderlichen Prüf- und Wartungsmaßnahmen richten sich nach Transformatorbauart, Betriebsbedingungen, Herstellerangaben, Gefährdungsbeurteilung sowie den für die jeweilige Anlage geltenden Vorschriften und technischen Regeln.
Ältere Transformatoren können aufgrund langer Betriebszeiten, veränderter Lastsituationen und thermischer Beanspruchungen besondere Anforderungen an Überwachung und Instandhaltung stellen.
Wartungsarten
- Prädiktive Wartung: Zustandsdaten und Messwerte werden genutzt, um Veränderungen und mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
- Präventive Wartung: Geplante Inspektionen und Wartungsmaßnahmen dienen dazu, den ordnungsgemäßen Zustand der Anlage zu erhalten und möglichen Störungen vorzubeugen.
- Korrektive Wartung: Bei festgestellten Fehlern oder Schäden werden erforderliche Reparaturen oder der Austausch betroffener Komponenten durchgeführt.
Mögliche Wartungs- und Prüfmaßnahmen
Je nach Transformator und Anlagenkonfiguration können unter anderem folgende Arbeiten durchgeführt werden:
- Sichtprüfung und Reinigung
- Kontrolle von Anschlüssen und Verbindungen
- Temperaturmessungen und thermografische Untersuchungen
- Überprüfung auffälliger Betriebsgeräusche
- Isolationsmessungen
- Übersetzungsverhältnismessungen
- Kontrolle weiterer transformator- und anlagenspezifischer Komponenten
Bei flüssigkeitsgefüllten Transformatoren können ergänzend Ölanalysen durchgeführt werden. Je nach Prüfprogramm lassen sich dabei beispielsweise die dielektrischen Eigenschaften und weitere Zustandsparameter des Transformatoröls untersuchen. Auch die Analyse gelöster Gase kann Hinweise auf bestimmte thermische oder elektrische Auffälligkeiten liefern.
Bedeutung der Wartung
Regelmäßige Wartung und Zustandskontrolle können dazu beitragen, Veränderungen und mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Die gewonnenen Informationen bilden gleichzeitig eine Grundlage für die Planung weiterer Instandhaltungsmaßnahmen.
Wir bieten Wartungs-, Prüf- und Zustandskontrollen für Transformatoren und Trafostationen entsprechend den technischen Anforderungen der jeweiligen Anlage an. Der konkrete Leistungsumfang wird auf Transformator, Anlage und Betriebsbedingungen abgestimmt.
Individueller Trafostationsbau für Industrie und Gewerbe
Trafostationsbau
Wir planen und realisieren Versorgungsstationen und Trafostationen aus Stahlbeton, individuelle Schalthäuser und Bauwerke einschließlich des erforderlichen elektrotechnischen Ausbaus.
Je nach Projekt realisieren wir begehbare oder kompakte Trafostationen sowie individuell ausgelegte Versorgungsstationen für Industrie- und Gewerbeanwendungen.
Unsere Trafostationen werden auf die technischen und betrieblichen Anforderungen des jeweiligen Projekts abgestimmt. Dabei berücksichtigen wir unter anderem die erforderliche Transformatorleistung, Mittelspannungs- und Niederspannungstechnik, Schutztechnik, Platzverhältnisse, Zugänglichkeit sowie die Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers.
Für unsere Stationsbauwerke setzen wir auf Stahlbeton. Die konkrete Ausführung und Ausstattung wird entsprechend dem Einsatzort, den Umgebungsbedingungen und den technischen Anforderungen festgelegt.
Neben dem Stationskörper kann der elektrotechnische Ausbau unter anderem Mittelspannungsschaltanlage, Transformator, Niederspannungshauptverteilung, Schutz- und Messtechnik sowie weitere projektspezifische Komponenten umfassen.
Jede Trafostation wird entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts geplant und ausgeführt. Maßgeblich sind dabei die geltenden Vorschriften und elektrotechnischen Normen sowie die technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Netzbetreibers.
Transformatoren für Trafostationen in Industrie und Gewerbe
Transformatoren für Trafostationen
Transformatoren bilden die Verbindung zwischen Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz und stellen die für die nachgelagerte elektrische Energieverteilung erforderliche Spannung bereit.
Wir planen und liefern Transformatoren für Trafostationen in Industrie- und Gewerbeanwendungen. Abhängig von den technischen Anforderungen, dem Aufstellungsort und den Betriebsbedingungen können unterschiedliche Transformatorbauarten eingesetzt werden.
Zu unseren Lösungen gehören unter anderem:
- Öltransformatoren
- Trockentransformatoren und Gießharztransformatoren
- Transformatoren für unterschiedliche Leistungsbereiche und Spannungsebenen
- kundenspezifisch ausgelegte Lösungen für bestehende und neue Trafostationen
Die Auswahl und Dimensionierung erfolgt entsprechend der benötigten Leistung, Netzstruktur, Lastsituation, Umgebungsbedingungen sowie den Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers.
eSaver übernimmt auf Wunsch die Planung und Einbindung des Transformators in die gesamte elektrische Energieverteilung. Dazu können Trafostation, Mittelspannungsschaltanlage, Transformator, eSaver®, Niederspannungshauptverteilung sowie Schutz-, Mess- und Überwachungstechnik gehören.
Auch Wartung, Zustandskontrolle, Reinigung und messtechnische Untersuchungen können Bestandteil des Leistungsumfangs sein. Art und Umfang der erforderlichen Prüf- und Wartungsmaßnahmen richten sich nach Transformatorbauart, Betriebsbedingungen, Herstellerangaben sowie den für die jeweilige Anlage geltenden Vorschriften und technischen Regeln.
Projects
EMV und Netzqualität für industrielle Stromversorgungen
EMV und Netzqualität
EMV bezeichnet die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer und elektronischer Geräte, Anlagen und Systeme. Im industriellen Umfeld steht sie in engem Zusammenhang mit der Netzqualität, da elektromagnetische Störungen und Netzrückwirkungen sowohl die elektrische Energieversorgung als auch empfindliche Betriebsmittel beeinflussen können.
Unser Leistungsbereich umfasst die Messung, Analyse und Bewertung von EMV- und Netzqualitätsproblemen in elektrischen Energieverteilungen, Maschinen und industriellen Anlagen. Dabei betrachten wir mögliche Störquellen, Übertragungswege und betroffene Betriebsmittel und unterstützen bei der Ermittlung geeigneter technischer Maßnahmen.
Je nach Aufgabenstellung werden Messungen und Bewertungen unter Berücksichtigung der für die jeweilige Anlage und Anwendung relevanten Normen und technischen Anforderungen durchgeführt.
Störaussendung
Elektrische und elektronische Betriebsmittel können leitungsgebundene oder gestrahlte elektromagnetische Störungen verursachen. Messungen und Analysen helfen dabei, Störquellen und Übertragungswege zu identifizieren und hinsichtlich der jeweils relevanten Anforderungen zu bewerten.
Störfestigkeit
Die Störfestigkeit beschreibt die Fähigkeit elektrischer und elektronischer Betriebsmittel, unter elektromagnetischen Einflüssen bestimmungsgemäß zu funktionieren. Bei auftretenden Problemen können mögliche Störquellen, Kopplungswege und betroffene Komponenten untersucht werden.
Spannungsqualität und Power Quality
Zur Bewertung der Spannungsqualität können unter anderem Spannungshöhe, Spannungsschwankungen, Spannungseinbrüche, Unterbrechungen, Unsymmetrien, Flicker und harmonische Verzerrungen betrachtet werden.
Netzrückwirkungen
Nichtlineare Verbraucher und leistungselektronische Betriebsmittel können Rückwirkungen auf das elektrische Netz verursachen. Dazu gehören beispielsweise Oberschwingungen, Blindleistung, Unsymmetrien und schnelle Laständerungen. Durch geeignete Messungen können diese Effekte erfasst und analysiert werden.
Erdung und Potentialausgleich
Erdung, Schutz- und Funktionspotentialausgleich sowie die Führung von Schirm- und Ableitströmen können für die elektrische Sicherheit und das EMV-Verhalten einer Anlage von Bedeutung sein. Bei der Analyse werden deshalb bei Bedarf auch Erdungs- und Potentialausgleichssysteme sowie mögliche unerwünschte Strompfade betrachtet.
Die konkrete Mess- und Analyseaufgabe richtet sich nach der jeweiligen Anlage, der vorhandenen Netzstruktur, den auftretenden Störungen und den für die Anwendung relevanten technischen Anforderungen und Normen.
Online Fehlerfrüherkennung: Echtzeitüberwachung für maximale Betriebssicherheit
Online-Fehlerfrüherkennung und Anlagenmonitoring
Unsere Online-Fehlerfrüherkennung dient der kontinuierlichen Überwachung elektrischer Anlagen und Verbrauchernetze. Das stationäre Alarm-Monitoring-System erfasst definierte Messgrößen und kann bei festgelegten Abweichungen oder Grenzwertverletzungen Hinweise auf Veränderungen im Stromverteilungssystem oder an überwachten Maschinen liefern.
Störungen durch EMV-Einflüsse, Netzrückwirkungen oder Veränderungen elektrischer Betriebsparameter treten häufig sporadisch und an unterschiedlichen Stellen einer Anlage auf. Eine zeitlich begrenzte Einzelmessung kann solche Ereignisse deshalb unter Umständen nicht vollständig erfassen. Bei komplexen Anlagen kann zudem die gleichzeitige Betrachtung mehrerer Messpunkte erforderlich sein.
Für diese Aufgaben ermöglicht das Alarm-Monitoring-System (AMS) eine kontinuierliche und dezentrale Datenerfassung. Je nach Ausführung kommen Sensorik, Empfangseinheiten sowie Netzwerkverbindungen über WLAN oder LAN zum Einsatz.
Die erfassten Messwerte können über eine webbasierte grafische Oberfläche dargestellt und ausgewertet werden. Definierte Grenzwerte und Zustände lassen sich überwachen und Abweichungen entsprechend kennzeichnen.
Durch die kontinuierliche Erfassung können zeitliche Zusammenhänge zwischen Ereignissen an unterschiedlichen Messpunkten sichtbar gemacht werden. Die gewonnenen Daten unterstützen die technische Analyse, Fehlersuche und zustandsorientierte Überwachung elektrischer Anlagen und Maschinen.
Markets
Contact
eSaver GmbH
eSaver GmbH
Im Letten
16/1
71139 Ehningen
Germany
eSaver GmbH is responsible for the content of this company profile as well as the compliance with the copyrights of the image material.