---
title: "Transformator suchy czy olejowy? Straty, ppoż. i koszt | Entogo"
description: "Transformator suchy czy olejowy? Olejowy hermetyczny ma niższe straty (630 kVA, Tier 2: 540 W / 4600 W wobec 990 W / 7100 W), jest standardem stacji na…"
url: https://entogo.ca/pl/insights/transformator-suchy-czy-olejowy/
lang: pl
type: article
image: https://entogo.ca/_astro/Entogo-Three-Phase-Dry-Type-Distribution-Transformer.CFPX-dwa.png
datePublished: 2026-10-10
dateModified: 2026-10-10
site: https://entogo.ca/
llms: https://entogo.ca/pl/llms.txt
---

Strona główna › Analizy › Transformator suchy czy olejowy? Straty, wymagania ppoż. i koszt — porównanie dla zakładu, budynku i farmy PV

Dane techniczne i dobór

# Transformator suchy czy olejowy? Straty, wymagania ppoż. i koszt — porównanie dla zakładu, budynku i farmy PV

Entogo 10 października 2026

![Trójfazowy transformator suchy żywiczny Entogo w wykonaniu IP00 — trzy kolumny uzwojeń zalanych żywicą na stalowej ramie z kołami](https://entogo.ca/_astro/Entogo-Three-Phase-Dry-Type-Distribution-Transformer.CFPX-dwa_ZTA5IE.webp)

W skrócie

Transformator suchy czy olejowy? Olejowy hermetyczny ma niższe straty (630 kVA, Tier 2: 540 W / 4600 W wobec 990 W / 7100 W), jest standardem stacji na zewnątrz i wymaga misy olejowej. Suchy żywiczny E2 / C2 / F1 wybiera się do budynków. Tabela 12 kryteriów, § 182 WT i koszt strat w 20 lat w zł.

## Najważniejsze wnioski

- Przy tej samej mocy olejowy transformator Tier 2 ma niższe straty: 630 kVA — 540 W / 4600 W wobec 990 W / 7100 W suchego, 1000 kVA — 693 W / 7600 W wobec 1395 W / 9000 W.
- Przy obciążeniu β = 0,5 i cenie 427,01 zł/MWh (URE, II kw. 2026) suchy 630 kVA traci o 9417 kWh rocznie więcej, czyli ok. 80 tys. zł w 20 lat.
- Stacja w budynku o innym przeznaczeniu wymaga wg § 182 WT 2,8 m od pomieszczeń na stały pobyt ludzi oraz ścian i stropów jako oddzieleń ppoż. szczelnych na ciecze i gazy.
- WT z 2002 r. utraciły moc 20.09.2026 r.; przez 18 miesięcy inwestor może je stosować po złożeniu oświadczenia z art. 102a Prawa budowlanego.
- TAURON Dystrybucja wymaga pod olejowym misy na pełną ilość oleju (standard 17/2016), a dla suchego klas nie gorszych niż E2, C2 i F1 oraz izolacji klasy F, 155 °C (standard 5/2014).

Transformator suchy czy olejowy? W polskich warunkach decyduje przede wszystkim miejsce montażu. **Olejowy transformator hermetyczny** jest standardem stacji wolnostojących i kontenerowych: przy tej samej mocy ma niższe straty (dla 630 kVA w klasie Ekoprojekt Tier 2 maks. **540 W jałowych i 4600 W obciążeniowych** wobec 990 W i 7100 W suchego) i jest cichszy, ale wymaga **misy olejowej** na pełną ilość oleju. **Transformator suchy żywiczny** wybiera się do wnętrz budynków — biurowców, szpitali, centrów danych i hal — gdzie liczą się oddzielenia przeciwpożarowe, brak cieczy palnej i klasy E2 / C2 / F1 według PN-EN IEC 60076-11. Różnica w stratach nie jest symboliczna: przy typowym obciążeniu suchy 630 kVA zużywa w ciągu 20 lat energię wartą ok. 80 tys. zł więcej niż olejowy.

Poniżej: tabela 12 kryteriów, limity strat dla 630 i 1000 kVA, rachunek kosztu strat w zł, wymagania § 182 warunków technicznych (z sytuacją prawną po 20 września 2026 r.), misa olejowa i ester naturalny oraz wybór dla typowych obiektów.

## Transformator suchy a olejowy — porównanie w tabeli

Wartości strat pochodzą z rozporządzenia (UE) nr 548/2014, hałas — z maksimów standardu TAURON Dystrybucja 5/2014, masy — z katalogów BEZ Transformátory dla wykonań Tier 2 z uzwojeniami Al i napięciem do 24 kV. To wartości porównawcze, a nie dane konkretnej oferty.

| Kryterium | Olejowy hermetyczny | Suchy żywiczny |
| --- | --- | --- |
| Typowe miejsce | Stacja wolnostojąca lub kontenerowa, wydzielona komora | Wnętrze budynku, pomieszczenie elektryczne, hala, obudowa IP21 / IP31 |
| Ochrona ppoż. | Ciecz palna (olej mineralny wg EN 60296); ester — wyższa temp. zapłonu | Klasa F1: ograniczona palność, minimalna emisja dymu i substancji toksycznych |
| Misa olejowa | Wymagana na pełną ilość oleju (TAURON 17/2016, pkt 7.9.1) | Niepotrzebna |
| Straty Tier 2 — 630 kVA | P0 ≤ 540 W, Pk ≤ 4600 W (75 °C) | P0 ≤ 990 W, Pk ≤ 7100 W (120 °C) |
| Straty Tier 2 — 1000 kVA | P0 ≤ 693 W, Pk ≤ 7600 W | P0 ≤ 1395 W, Pk ≤ 9000 W |
| Hałas LwA maks. (TAURON) | 52 dB(A) — 630 kVA; 55 dB(A) — 1000 kVA | 62 dB(A) — 630 kVA; 65 dB(A) — 1000 kVA (niskoszumowe 49 / 53) |
| Przeciążalność | Wg IEC 60076-7; duża pojemność cieplna oleju | Wg IEC 60076-12; z wentylatorami AF wyższa moc ciągła (BEZ: +40 %) |
| Klasa izolacji | 105 °C (A), przyrost uzwojenia / oleju 65 / 60 K | 155 °C (F), przyrost uzwojeń 100 K; klasy E / C / F |
| Chłodzenie i IP | ONAN, kadź falista do pracy na zewnątrz | AN lub AN/AF; IP00 do komory albo obudowa ochronna |
| Konserwacja | Bez konserwatora i osuszacza; oględziny, w razie potrzeby badanie oleju | Bez cieczy; oględziny i regularne usuwanie kurzu |
| Masa (630 / 1000 kVA) | 2450 / 3330 kg, w tym olej 345 / 560 kg | 2130 / 2875 kg |
| Typowe zastosowania | Stacje OSD, zakłady ze stacją na terenie, farmy PV, magazyny energii | Biurowce, szpitale, galerie, centra danych w budynku, stacje w halach |

Dwie obserwacje. Suchy jest w tym zestawieniu lżejszy tylko o ok. 320 kg (630 kVA) i 455 kg (1000 kVA). Jest za to wyraźnie głośniejszy: różnica 10 dB(A) w poziomie mocy akustycznej oznacza dziesięciokrotnie większą moc akustyczną, co ma znaczenie przy § 96 warunków technicznych (ochrona pomieszczeń sąsiednich przed hałasem i drganiami).

## Straty transformatora suchego i olejowego (Tier 2) — 630 i 1000 kVA

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje etap Tier 2. Tabela I.1 rozporządzenia 548/2014 dotyczy transformatorów olejowych, tabela I.2 — suchych, w obu przypadkach z uzwojeniem Um ≤ 24 kV i drugim Um ≤ 1,1 kV (rozporządzenie 2019/1783 rozszerzyło ten zakres do Um ≤ 3,6 kV, wartości się nie zmieniły).

| Moc | Olejowy P0 \[W\] | Olejowy Pk \[W\] | Suchy P0 \[W\] | Suchy Pk \[W\] | Różnica P0 \[W\] | P0 suchy ÷ olejowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 kVA | 540 | 4600 | 990 | 7100 | 450 | 1,83 |
| 1000 kVA | 693 | 7600 | 1395 | 9000 | 702 | 2,01 |

Najważniejsza jest kolumna P0: transformator żywiczny 1000 kVA ma dwa razy wyższe straty jałowe niż olejowy, a transformator olejowy 630 kVA traci na biegu jałowym o 450 W mniej niż suchy tej samej mocy. Straty jałowe płaci się przez 8760 godzin w roku, także w nocy i w weekendy, gdy transformator jest prawie nieobciążony. Dla 1000 kVA różnica wynosi:

> ΔE0 = (1395 W − 693 W) × 8760 h = 6149,5 kWh rocznie

Przy cenie 427,01 zł/MWh to ok. 2626 zł rocznie — niezależnie od tego, ile energii przepływa przez transformator. Dlatego na farmie PV, gdzie transformator jest pod napięciem całą dobę, a pracuje z pełną mocą tylko kilka godzin, przewaga oleju jest największa (szczegóły w artykule [transformator do farmy fotowoltaicznej](https://entogo.ca/pl/insights/transformator-do-farmy-fotowoltaicznej/)).

Trzy zastrzeżenia przy czytaniu tabeli:

- **Temperatura odniesienia.** Pk olejowego podaje się dla 75 °C, suchego klasy F — dla 120 °C. Katalog BEZ dla suchego 630 kVA Tier 2 podaje 7100 W przy 120 °C i 6175 W przy 75 °C; nawet w tym ujęciu suchy ma o 1575 W więcej niż olejowy.
- **Korekty z tabeli I.3a** (dodanej rozporządzeniem 2019/1783). Przy Um = 36 kV po stronie SN limity rosną o 15 % (P0) i 10 % (Pk), dla obu typów.
- **Tolerancja.** Limity Tier 2 są maksimami prawnymi; TAURON przyjmuje dla deklarowanych strat tolerancję „na plus” 0 %.

Skalę postępu dobrze pokazuje praca U. Kałużnej i M. Kocha (Napędy i Sterowanie 10/2022): olejowy transformator 1000 kVA z 1970 r. miał P0 = 1350 W i Pk = 14 300 W, czyli w obu pozycjach ok. 1,9 raza więcej niż nowy olejowy Tier 2 (693 W i 7600 W). Ciekawa konsekwencja: nowy suchy 1000 kVA Tier 2 ma straty jałowe (1395 W) nieco **wyższe** niż ten 56-letni olejowy, choć obciążeniowe znacznie niższe (9000 W). Wzory na straty przy obciążeniu częściowym i ich wycenę opisuje osobny artykuł [straty jałowe i obciążeniowe transformatora](https://entogo.ca/pl/insights/straty-jalowe-i-obciazeniowe-transformatora/).

## Przykład obliczeniowy: koszt strat w 20 lat — suchy i olejowy 630 kVA

Założenia: transformator 630 kVA pod napięciem 8760 h w roku, skuteczny współczynnik obciążenia β = 0,5 (β² = 0,25), straty równe limitom Tier 2, cena energii **427,01 zł/MWh** — średnia cena sprzedaży na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2026 r. według Informacji Prezesa URE nr 42/2026. To sama energia, bez zmiennych opłat dystrybucyjnych i podatków, więc wynik jest dolnym oszacowaniem. Ceny nie indeksujemy i nie dyskontujemy.

> E = (P0 + Pk × β²) × 8760 h

1. Straty jałowe: olejowy 540 W × 8760 h = 4730,4 kWh; suchy 990 W × 8760 h = 8672,4 kWh rocznie.
2. Straty obciążeniowe: olejowy 4600 W × 0,25 × 8760 h = 10 074 kWh; suchy 7100 W × 0,25 × 8760 h = 15 549 kWh rocznie.
3. Razem: olejowy 14 804,4 kWh, suchy 24 221,4 kWh rocznie; różnica 9417 kWh.
4. Koszt roczny: 14 804,4 kWh × 0,42701 zł/kWh = 6321,63 zł; 24 221,4 kWh × 0,42701 zł/kWh = 10 342,78 zł; różnica 4021,15 zł.
5. W 20 lat: olejowy ok. 126 433 zł, suchy ok. 206 856 zł; różnica **ok. 80 423 zł**.
6. Wrażliwość na cenę: każde dodatkowe 100 zł/MWh zwiększa różnicę o 9417 kWh × 0,1 zł/kWh × 20 lat = 18 834 zł.
7. Przy Pk suchego liczonym dla 75 °C (6175 W) różnica spada do 7391 kWh rocznie, czyli ok. 63 123 zł w 20 lat.

> K = ΔE × c × n

**Różnica kosztu strat suchy − olejowy w okresie n lat** — `K = ((P0s - P0o) * 8760 + (Pks - Pko) * b^2 * 8760) / 1000 * c * n` with P0s = 990 W, P0o = 540 W, Pks = 7100 W, Pko = 4600 W, b = 0.5, c = 0.42701 zł/kWh, n = 20 lat → **K = 80,423 zł**

Ta kwota nie przesądza wyboru. Po drugiej stronie rachunku stoją koszty, których suchy nie wymaga: misa olejowa, szczelne przegrody, w budynku często także dodatkowe zabezpieczenia ppoż. Uczciwe porównanie to zatem **cena zakupu + koszt strat + koszt robót budowlanych i ppoż.** dla tej samej lokalizacji. Gdzie olej da się postawić na zewnątrz, zwykle wygrywa; gdzie musi stać w budynku, rachunek najczęściej się odwraca.

### Ciepło do odprowadzenia z pomieszczenia

Straty suchego trafiają do pomieszczenia. Przy pełnym obciążeniu 630 kVA to 990 W + 7100 W = 8090 W, przy β = 0,5 — 990 W + 7100 W × 0,25 = 2765 W. Wentylację oblicza się według załącznika C normy PN-EN IEC 60076-11; szacunkowo:

> V = P ÷ (ρ × cp × ΔT)

**Strumień powietrza do odprowadzenia strat transformatora** — `V = P / (rho * cp * dT) * 3600` with P = 8.09 kW, rho = 1.2 kg/m3, cp = 1.005 kJ/(kg·K), dT = 15 K → **V = 1,610 m3/h**

Przy przyroście temperatury powietrza 15 K potrzeba ok. 1610 m³/h. Za mała krata nawiewna podnosi temperaturę uzwojeń i realnie obniża moc dostępną bez przegrzania.

## Transformator w budynku — wymagania przeciwpożarowe

Podstawą jest **§ 182 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie** (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225). Pomieszczenie stacji transformatorowej może znajdować się w budynku o innym przeznaczeniu, jeżeli spełnia warunki § 96 oraz:

1. zachowano odległość poziomą i pionową **co najmniej 2,8 m** od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2. ściany i stropy stanowią **oddzielenia przeciwpożarowe** i mają zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów.

Dodatkowo § 209 ust. 3 rozciąga na stacje transformatorowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla stref PM (produkcyjnych i magazynowych), a § 209 ust. 2 zalicza szpitale do kategorii ZL II. Przepis **nie zakazuje** oleju w budynku, ale warunek szczelności na ciecze, oddzielenia ppoż. i obciążenie ogniowe sprawiają, że w budynkach użyteczności publicznej projektanci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wybierają zwykle transformator suchy — klasa F1 i brak cieczy upraszczają cały projekt.

**Sytuacja prawna od 20 września 2026 r.** Rozporządzenie z 2002 r. utraciło moc, a nowe warunki techniczne nie zostały ogłoszone (PIIB, 21.09.2026). Ustawa Dz.U. 2026 poz. 1161 dodała do Prawa budowlanego art. 102a: przez 18 miesięcy od 20 września 2026 r. projekt może być sporządzony według przepisów obowiązujących do 19 września 2026 r., jeśli inwestor złoży organowi oświadczenie o ich stosowaniu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem; projekt techniczny sporządza się wtedy według tych samych przepisów. PIIB zaleca przekazanie oświadczenia projektantom przed rozpoczęciem projektowania. W praktyce § 182 pozostaje punktem odniesienia dla stacji w budynkach — ale formalnie trzeba to zadeklarować. O procedurze dla samej stacji piszemy w artykule [stacja transformatorowa — zgłoszenie czy pozwolenie na budowę](https://entogo.ca/pl/insights/stacja-transformatorowa-zgloszenie-czy-pozwolenie-na-budowe/).

## Transformator na zewnątrz i w stacji kontenerowej — misa olejowa, ester naturalny

W sieci OSD olej jest regułą. Standard TAURON Dystrybucja nr 17/2016 (pkt 7.10.1) przewiduje standardowo transformatory olejowe niskostratne, a suche dopuszcza „tylko w wyjątkowych przypadkach, np. zagrożenia pożarowego”. Punkt 7.9.1 wymaga dla każdego stanowiska **dedykowanej misy lub wyprofilowanej podłogi zdolnej pomieścić pełną ilość oleju**, z betonu olejoodpornego, skutecznie chroniącej podłoże. Według katalogu BEZ olejowy Tier 2 zawiera ok. 345 kg oleju (630 kVA) i 560 kg (1000 kVA); przy gęstości ok. 0,88 kg/dm³ to ok. 390 l i 640 l. Stacja ma też według pkt 7.9.4 pomieścić zarówno suchy, jak i olejowy transformator 630 kVA, co ułatwia późniejszą zmianę decyzji. Pełne wymagania dla obudowy opisuje artykuł [stacja transformatorowa kontenerowa — cena i wymagania](https://entogo.ca/pl/insights/stacja-transformatorowa-kontenerowa-cena-wymagania/).

**Ester naturalny** (ciecz według IEC 62770) to opcja pośrednia. Jest biodegradowalny i — według katalogu BEZ — ma najwyższą temperaturę zapłonu spośród typowych cieczy transformatorowych, wyraźnie wyższą niż olej mineralny. Ester ułatwia ocenę ryzyka pożarowego i środowiskowego, zachowując niskie straty jednostki z cieczą. Nie zwalnia jednak z misy: ani § 182 WT, ani standard TAURON nie różnicują wymagań według rodzaju cieczy.

## Co oznacza E2, C2, F1? Klasy transformatora suchego według PN-EN IEC 60076-11

Norma PN-EN IEC 60076-11 (odpowiednik IEC 60076-11) definiuje dla transformatorów suchych klasy warunków klimatycznych, wilgotności i zanieczyszczeń, zachowania w pożarze oraz — od wydania 2018 — klasę sejsmiczną:

| Klasa | Co opisuje | Zakres w IEC 60076-11:2018 | Wymóg TAURON 5/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Wilgotność, kondensacja i zanieczyszczenie | E0–E4; E4 — częsta kondensacja lub silne zanieczyszczenie | nie gorsza niż E2 |
| C | Najniższa temperatura pracy, transportu i składowania | C1–C5; C5 — praca do −50 °C, transport i składowanie do −60 °C | nie gorsza niż C2 |
| F | Zachowanie w pożarze | F0 lub F1; F1 — ograniczona palność, minimum dymu i toksyn | F1 |
| Izolacja | Klasa temperaturowa układu izolacyjnego | — | F: 155 °C, 100 K |

Dla orientacji: wykonanie C2 według katalogu BEZ pracuje w zakresie −25…40 °C. Wydanie 2018 wprowadziło nowe klasy klimatyczne, powiązało klasy środowiskowe z miejscem instalacji, a dla klas pożarowych zaostrzyło procedurę badania i ograniczyło ją do 1000 kVA. Standard TAURON 5/2014 w pkt 7.9.4 nie wskazuje wydania normy, dlatego w zapytaniu warto wpisać klasy razem z wydaniem normy. Klasy potwierdza się badaniami specjalnymi (klimatycznym, środowiskowym i pożarowym) — przy większych jednostkach należy zapytać, na jakiej mocy wykonano badanie F1. Dla stacji w hali z pyłem przewodzącym albo w strefie nadmorskiej sama klasa E2 może nie wystarczyć.

## Transformator olejowy czy suchy — który wybrać dla danego obiektu

Pytanie „transformator olejowy czy suchy” rozstrzyga najczęściej lokalizacja stacji, a dopiero potem rachunek strat. Moc dobiera się niezależnie od typu — metodę opisuje artykuł [dobór transformatora do mocy przyłączeniowej](https://entogo.ca/pl/insights/dobor-transformatora-do-mocy-przylaczeniowej/).

| Obiekt | Zwykle wybór | Dlaczego |
| --- | --- | --- |
| Zakład ze stacją na terenie | Olejowy hermetyczny | Niższe straty, praca na zewnątrz; misa w fundamencie stacji |
| Zakład, stacja wewnątrz hali | Suchy w obudowie IP21 / IP31 | § 182 i strefa PM; przy pyle wyższa klasa E |
| Biurowiec, galeria | Suchy | 2,8 m od pomieszczeń z ludźmi, oddzielenia ppoż., brak cieczy |
| Szpital (ZL II) | Suchy | Ograniczenie obciążenia ogniowego i dymu (F1) |
| Farma PV, magazyn energii | Olejowy w stacji kontenerowej | P0 płacone całą dobę; misa i warunki decyzji środowiskowej |
| Centrum danych | Suchy w budynku; olejowy lub ester na zewnątrz | Zależnie od tego, czy stacja jest w budynku, czy w kontenerach |
| Stacja w sieci OSD | Olejowy | TAURON 17/2016 pkt 7.10.1; suchy tylko wyjątkowo |

Zakład z własną stacją na terenie zwykle wybiera olej — jak rozliczyć taką inwestycję i gdzie przebiega granica własności, wyjaśnia artykuł [stacja transformatorowa abonencka](https://entogo.ca/pl/insights/stacja-transformatorowa-abonencka/). Dla farm PV i magazynów energii pełny zestaw urządzeń opisuje strona [przyłączenie farm PV i magazynów energii do sieci](https://entogo.ca/pl/solutions/renewable-grid-connection/).

## Najczęstsze błędy przy wyborze

- **Założenie, że suchy ma mniejsze straty.** Ma większe: 990 W zamiast 540 W strat jałowych dla 630 kVA (+83 %), co wynika wprost z tabel I.1 i I.2.
- **Porównywanie Pk w różnych temperaturach.** 7100 W (120 °C) suchego zestawione z 4600 W (75 °C) olejowego to porównanie wartości deklarowanych; przy 75 °C suchy ma 6175 W (BEZ) — wciąż o 34 % więcej.
- **Pominięcie ciepła w pomieszczeniu.** 8090 W strat przy pełnym obciążeniu wymaga ok. 1610 m³/h powietrza przy ΔT = 15 K; bez tego transformator nie osiągnie mocy znamionowej w temperaturze klasy F.
- **Przekonanie, że ester znosi misę.** TAURON 17/2016 pkt 7.9.1 wymaga misy na pełną ilość oleju i nie przewiduje wyjątku dla estru.
- **Klasy bez wydania normy i mocy.** „E2 C2 F1” bez wskazania wydania PN-EN 60076-11 i mocy, dla której wykonano badanie F1, to niepełna specyfikacja.

## Co wpisać do zapytania ofertowego

1. Typ (olejowy hermetyczny / suchy żywiczny), moc, przekładnia (np. 15,75/0,42 kV), grupa połączeń Dyn5, uk.
2. Miejsce instalacji: budynek, hala, kontener, zewnątrz; temperatura otoczenia i wentylacja.
3. Klasa strat (Tier 2 lub niższe straty) oraz deklarowane P0 i Pk z temperaturą odniesienia.
4. Dla suchego: klasy E / C / F z wydaniem normy, IP obudowy, czujniki PT100, wentylatory AF.
5. Dla olejowego: rodzaj cieczy (olej mineralny lub ester naturalny), masa cieczy do projektu misy, zabezpieczenie transformatora hermetycznego.
6. Maksymalny poziom mocy akustycznej LwA (np. wersja niskoszumowa).
7. Wymagane badania i dokumenty, w tym raporty z badań klas E / C / F.

Wartości liczbowe dla obu mocy (prądy, uk, masy) zebraliśmy w artykule [transformator 630 kVA i 1000 kVA — dane techniczne](https://entogo.ca/pl/insights/transformator-630-kva-1000-kva-dane-techniczne/), a czynniki ceny i terminu — w artykule [transformator SN/nn — cena i czas dostawy](https://entogo.ca/pl/insights/transformator-sn-nn-cena-czas-dostawy/).

## Rola Entogo

Entogo to kanadyjska firma z własną fabryką w Chinach i dostarcza oba typy w wykonaniu IEC/EN z oznaczeniem CE i stratami Ekoprojekt Tier 2: [transformatory olejowe hermetyczne 40–3150 kVA](https://entogo.ca/pl/products/three-phase-pad-mounted-transformer/) (olej mineralny, na zamówienie ester naturalny) oraz [transformatory suche żywiczne 100–3150 kVA](https://entogo.ca/pl/products/three-phase-dry-type-distribution-transformer/) z izolacją klasy F i klasami E2 / C2 / F1 według specyfikacji projektu. Typowe dla sieci w Polsce są przekładnie 15,75/0,42 lub 21/0,42 kV i grupa połączeń Dyn5; pozostałe parametry dopasowujemy do projektu. Oba typy można zabudować w [kontenerowej stacji SN/nn](https://entogo.ca/pl/products/compact-secondary-unit-substation/) do 2500 kVA. Zakres dla obiektów IT opisuje strona [zasilanie centrów danych](https://entogo.ca/pl/solutions/data-centers/), a dla producentów stacji i dystrybutorów prowadzimy też [produkcję kontraktową transformatorów (OEM)](https://entogo.ca/pl/contract-manufacturing/transformers/).

Dla katalogowych urządzeń IEC/CE czas realizacji wynosi średnio ok. 12 tygodni; termin wykonań niestandardowych potwierdzamy w ofercie. Gwarancja wynosi co najmniej 36 miesięcy, a jej okres dla danego produktu określa umowa. Każda certyfikacja wymagana przez rynek lub klienta jest dostępna na życzenie. **[Prosimy o przesłanie specyfikacji lub opisu lokalizacji](https://entogo.ca/pl/contact/)** — odpowiadamy po polsku w ciągu jednego dnia roboczego.

## Źródła

1. [Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2014 — Ekoprojekt dla transformatorów (załącznik I, tabele I.1 i I.2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/548/oj)
2. [Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1783 zmieniające rozporządzenie 548/2014 (nowe tytuły tabel I.1 i I.2, tabela I.3a)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1783/oj)
3. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 (§ 96, § 182, § 209)](https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2022/1225/text.pdf)
4. [Ustawa z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. 2026 poz. 1161 (art. 102a–102c Prawa budowlanego)](https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2026/1161/text.pdf)
5. [PIIB — Rekomendacje i uwagi dla członków wobec braku nowych warunków technicznych (21.09.2026)](https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5976-rekomendacje-i-uwagi-piib2-dla-czlonkow-wobec-braku-nowych-warunkow-technicznych)
6. [TAURON Dystrybucja — Standard techniczny nr 5/2014 dla transformatorów rozdzielczych SN/nN (wersja druga), pkt 6.5, 6.9, 7.3, 7.5, 7.9](https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/stacje-elektroenergetyczne/transformatory/transformatory-sn-nn/2021-07-30_standard_5-2014-_trafo_sn-nn_v2.ashx)
7. [TAURON Dystrybucja — Standard techniczny nr 17/2016, stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN (wersja piąta), pkt 7.9 i 7.10](https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/stacje-elektroenergetyczne/stacje-sn-nn/stacje-transf-prefabrykowane/standard-17-2016-st-prefab-v5.ashx)
8. [URE — Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2026 r. (Informacja nr 42/2026)](https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/13477,Srednia-cena-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-II-kwartale-2026-rok.html)
9. [U. Kałużna, M. Koch — Porównanie transformatorów. Wymiana transformatora na transformator nowy, Napędy i Sterowanie nr 10/2022, s. 66–72](https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8d1b0342-ee55-437a-bf3b-bb5ac2ffbe4f)
10. [BEZ Transformátory — Katalog techniczny, transformatory suche żywiczne (2023)](https://www.bez.sk/wp-content/uploads/2025/07/BEZ_cat_tec_pl_01_23.pdf)
11. [BEZ Transformátory — Katalog techniczny, transformatory olejowe hermetyczne (2023)](https://www.bez.sk/wp-content/uploads/2025/07/BEZ_cat_fit_pl_01_23.pdf)
12. [IEC 60076-11:2018 Power transformers — Part 11 Dry-type transformers (opis wydania i zmian technicznych)](https://webstore.iec.ch/en/publication/29711)
13. [SEA Trasformatori — Cast resin transformers exceed highest quality standards (klasy E, C i F wg IEC 60076-11)](https://www.seatrasformatori.it/en/news/sea-cast-resin-transformers-exceed-highest-quality-standards.html)

- transformator suchy czy olejowy
- transformator suchy żywiczny
- transformator hermetyczny
- misa olejowa
- klasy E2 C2 F1
- Ekoprojekt Tier 2

Słownik: [Transformator suchy żywiczny](https://entogo.ca/pl/glossary/#dry-type-transformer) [Transformator olejowy hermetyczny](https://entogo.ca/pl/glossary/#pad-mounted-transformer) [Misa olejowa transformatora](https://entogo.ca/pl/glossary/#oil-containment-pit) [Transformator olejowy](https://entogo.ca/pl/glossary/#liquid-filled-transformer) [Ekoprojekt Tier 2 dla transformatorów](https://entogo.ca/pl/glossary/#doe-10-cfr-431) [Stopień ochrony IP](https://entogo.ca/pl/glossary/#nema-enclosure-types)

Pytania i odpowiedzi

## Najczęstsze pytania

- **Który transformator ma mniejsze straty — suchy czy olejowy?**: Olejowy. Według tabel I.1 i I.2 rozporządzenia (UE) 548/2014 limity Tier 2 wynoszą dla 630 kVA 540 W (P0) i 4600 W (Pk) w wersji olejowej oraz 990 W i 7100 W w wersji suchej; dla 1000 kVA — 693 W / 7600 W wobec 1395 W / 9000 W. Straty jałowe suchego są więc 1,8–2 razy wyższe, a płaci się je przez 8760 godzin w roku, niezależnie od obciążenia.
- **Czy transformator olejowy można postawić w budynku?**: Przepisy go nie zakazują. § 182 rozporządzenia o warunkach technicznych pozwala sytuować stację transformatorową w budynku o innym przeznaczeniu, jeśli zachowano 2,8 m od pomieszczeń na stały pobyt ludzi, a ściany i stropy stanowią oddzielenia przeciwpożarowe zabezpieczone przed przedostawaniem się cieczy i gazów. Dla oleju oznacza to misę, szczelne przegrody i uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż., dlatego w biurowcach i szpitalach wybiera się zwykle transformator suchy.
- **Co oznacza E2 C2 F1 w transformatorze suchym?**: To klasy z PN-EN IEC 60076-11: E — odporność na wilgoć, kondensację i zanieczyszczenie (skala E0–E4), C — najniższa temperatura pracy, transportu i składowania (C1–C5), F — zachowanie w pożarze (F0 lub F1). F1 oznacza ograniczoną palność oraz minimalną emisję substancji toksycznych i nieprzezroczystego dymu. TAURON Dystrybucja wymaga dla transformatorów suchych klas nie gorszych niż E2, C2 i F1.
- **Który transformator jest głośniejszy — suchy czy olejowy?**: Suchy. Standard TAURON Dystrybucja 5/2014 dopuszcza dla 630 kVA poziom mocy akustycznej LwA do 52 dB(A) w wersji olejowej i do 62 dB(A) w wersji suchej, a dla 1000 kVA — 55 wobec 65 dB(A). Różnica 10 dB(A) oznacza dziesięciokrotnie większą moc akustyczną. Wersje niskoszumowe suchego mają limit 49 dB(A) (630 kVA) i 53 dB(A) (1000 kVA).
- **Od czego zależy żywotność transformatora suchego?**: Trwałość wyznacza temperatura izolacji, a nie kalendarz. Typowy transformator żywiczny ma izolację klasy F (155 °C) i średni przyrost temperatury uzwojeń 100 K przy prądzie znamionowym. Przeciążenia ocenia się według IEC 60076-12; wentylatory AF pozwalają zwiększyć moc ciągłą — BEZ podaje w katalogu +40 %. Długotrwała praca powyżej temperatury klasy skraca życie izolacji, dlatego czujniki PT100 i sterownik temperatury są standardem.
- **Co to jest transformator hermetyczny?**: Kadź jest szczelnie zamknięta, bez konserwatora i poduszki gazowej pod pokrywą, z zaworem bezpieczeństwa. Zmiany objętości oleju przy nagrzewaniu przejmuje odkształcenie kadzi falistej. Olej nie ma kontaktu z powietrzem, więc nie ma osuszacza do wymiany, a w normalnej eksploatacji nie trzeba pobierać próbek oleju. Takie wykonanie wymaga m.in. standard TAURON Dystrybucja 5/2014.
- **Czy transformator z estrem naturalnym wymaga misy olejowej?**: Częściowo. Ester naturalny (IEC 62770) jest biodegradowalny i ma wyraźnie wyższą temperaturę zapłonu niż olej mineralny. Ułatwia to ocenę ryzyka pożarowego i środowiskowego, ale nie znosi misy: § 182 WT nie rozróżnia rodzajów cieczy, a standard TAURON 17/2016 wymaga misy na pełną ilość oleju dla każdego stanowiska transformatora.

Czytaj dalej

## Powiązane analizy

[![Hala produkcyjna transformatorów Entogo — rzędy transformatorów suchych żywicznych SN/nn zabezpieczonych folią i obudowy rozdzielnic](https://entogo.ca/_astro/entogo-transformer-factory-overview.DRDBGXsQ_Z2hg8Ai.webp) Dane techniczne i dobór ### Dobór transformatora do mocy przyłączeniowej — obliczenia krok po kroku i kalkulator SN/nn Dobór transformatora do mocy przyłączeniowej: S = P szczytowa ÷ cos φ × (1 + rezerwa), w górę do mocy znormalizowanej. 520 kW przy cos φ 0,93 (granica tg φ0 = 0,4) to 559 kVA, z rezerwą 10 % 615 kVA, czyli 630 kVA. Moc przyłączeniowa ogranicza pobór w kW, moc umowna jest rozliczana co miesiąc. Zobacz](https://entogo.ca/pl/insights/dobor-transformatora-do-mocy-przylaczeniowej/)[![Olejowy transformator mocy między betonowymi ścianami oddzielającymi w napowietrznej stacji elektroenergetycznej, pod konstrukcjami wsporczymi linii](https://entogo.ca/_astro/total-owning-cost-transformer-loss-evaluation.C6bYtPQN_z9pu1.webp) Dane techniczne i dobór ### Straty jałowe transformatora i straty obciążeniowe — wzory, limity Ekoprojektu Tier 2 i koszt strat w zł Straty jałowe transformatora (P0) występują przez 8760 h w roku, niezależnie od obciążenia, a straty obciążeniowe (Pk) rosną z kwadratem obciążenia. Tier 2 Ekoprojektu ogranicza je w olejowym 630 kVA do 540 W i 4600 W. Wzory, tabela Tier 2 dla olejowych i suchych, korekty dla Um 36 kV i kapitalizacja strat w zł/W. Zobacz](https://entogo.ca/pl/insights/straty-jalowe-i-obciazeniowe-transformatora/)[![Trójfazowy transformator rozdzielczy olejowy Entogo z kadzią falistą, izolatorami SN na pokrywie i zaciskami nn](https://entogo.ca/_astro/Entogo-10kV-Three-Phase-Oil-Immersed-Distribution-Transformer.MmNE1ATv_Z1W8tN.webp) Dane techniczne i dobór ### Transformator 630 kVA i 1000 kVA — dane techniczne: ile to kW, prąd znamionowy, straty, waga Transformator 630 kVA — dane techniczne: 567 kW przy cos φ 0,9, prąd znamionowy ok. 909 A (0,4 kV) i 24,2 A (15 kV), straty Tier 2 maks. 540 W / 4600 W, masa ok. 1800–2450 kg. 1000 kVA: 900 kW, 1443 A / 38,5 A, 693 W / 7600 W. Tabela 250–2500 kVA, prąd zwarciowy, wymiary, grupa Dyn5. Zobacz](https://entogo.ca/pl/insights/transformator-630-kva-1000-kva-dane-techniczne/)

Zapytanie ofertowe

## Prześlij specyfikację — odpowiemy z ofertą i terminem dostawy.

[Wyślij zapytanie](https://entogo.ca/pl/contact/)

## Structured data (JSON-LD)

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","headline":"Transformator suchy czy olejowy? Straty, wymagania ppoż. i koszt — porównanie dla zakładu, budynku i farmy PV","description":"Transformator suchy czy olejowy? Olejowy hermetyczny ma niższe straty (630 kVA, Tier 2: 540 W / 4600 W wobec 990 W / 7100 W), jest standardem stacji na zewnątrz i wymaga misy olejowej. Suchy żywiczny E2 / C2 / F1 wybiera się do budynków. Tabela 12 kryteriów, § 182 WT i koszt strat w 20 lat w zł.","image":"https://entogo.ca/_astro/Entogo-Three-Phase-Dry-Type-Distribution-Transformer.CFPX-dwa.png","author":{"@id":"https://entogo.ca/#organization"},"publisher":{"@id":"https://entogo.ca/#organization"},"mainEntityOfPage":"https://entogo.ca/pl/insights/transformator-suchy-czy-olejowy/","inLanguage":"pl","datePublished":"2026-10-10T00:00:00.000Z","dateModified":"2026-10-10T00:00:00.000Z","keywords":"transformator suchy czy olejowy, transformator suchy żywiczny, transformator hermetyczny, misa olejowa, klasy E2 C2 F1, Ekoprojekt Tier 2","abstract":"Przy tej samej mocy olejowy transformator Tier 2 ma niższe straty: 630 kVA — 540 W / 4600 W wobec 990 W / 7100 W suchego, 1000 kVA — 693 W / 7600 W wobec 1395 W / 9000 W. Przy obciążeniu β = 0,5 i cenie 427,01 zł/MWh (URE, II kw. 2026) suchy 630 kVA traci o 9417 kWh rocznie więcej, czyli ok. 80 tys. zł w 20 lat. Stacja w budynku o innym przeznaczeniu wymaga wg § 182 WT 2,8 m od pomieszczeń na stały pobyt ludzi oraz ścian i stropów jako oddzieleń ppoż. szczelnych na ciecze i gazy. WT z 2002 r. utraciły moc 20.09.2026 r.; przez 18 miesięcy inwestor może je stosować po złożeniu oświadczenia z art. 102a Prawa budowlanego. TAURON Dystrybucja wymaga pod olejowym misy na pełną ilość oleju (standard 17/2016), a dla suchego klas nie gorszych niż E2, C2 i F1 oraz izolacji klasy F, 155 °C (standard 5/2014).","citation":[{"@type":"CreativeWork","name":"Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2014 — Ekoprojekt dla transformatorów (załącznik I, tabele I.1 i I.2)","url":"https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/548/oj"},{"@type":"CreativeWork","name":"Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1783 zmieniające rozporządzenie 548/2014 (nowe tytuły tabel I.1 i I.2, tabela I.3a)","url":"https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1783/oj"},{"@type":"CreativeWork","name":"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 (§ 96, § 182, § 209)","url":"https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2022/1225/text.pdf"},{"@type":"CreativeWork","name":"Ustawa z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. 2026 poz. 1161 (art. 102a–102c Prawa budowlanego)","url":"https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2026/1161/text.pdf"},{"@type":"CreativeWork","name":"PIIB — Rekomendacje i uwagi dla członków wobec braku nowych warunków technicznych (21.09.2026)","url":"https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5976-rekomendacje-i-uwagi-piib2-dla-czlonkow-wobec-braku-nowych-warunkow-technicznych"},{"@type":"CreativeWork","name":"TAURON Dystrybucja — Standard techniczny nr 5/2014 dla transformatorów rozdzielczych SN/nN (wersja druga), pkt 6.5, 6.9, 7.3, 7.5, 7.9","url":"https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/stacje-elektroenergetyczne/transformatory/transformatory-sn-nn/2021-07-30_standard_5-2014-_trafo_sn-nn_v2.ashx"},{"@type":"CreativeWork","name":"TAURON Dystrybucja — Standard techniczny nr 17/2016, stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN (wersja piąta), pkt 7.9 i 7.10","url":"https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/stacje-elektroenergetyczne/stacje-sn-nn/stacje-transf-prefabrykowane/standard-17-2016-st-prefab-v5.ashx"},{"@type":"CreativeWork","name":"URE — Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2026 r. (Informacja nr 42/2026)","url":"https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/13477,Srednia-cena-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-II-kwartale-2026-rok.html"},{"@type":"CreativeWork","name":"U. Kałużna, M. Koch — Porównanie transformatorów. Wymiana transformatora na transformator nowy, Napędy i Sterowanie nr 10/2022, s. 66–72","url":"https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8d1b0342-ee55-437a-bf3b-bb5ac2ffbe4f"},{"@type":"CreativeWork","name":"BEZ Transformátory — Katalog techniczny, transformatory suche żywiczne (2023)","url":"https://www.bez.sk/wp-content/uploads/2025/07/BEZ_cat_tec_pl_01_23.pdf"},{"@type":"CreativeWork","name":"BEZ Transformátory — Katalog techniczny, transformatory olejowe hermetyczne (2023)","url":"https://www.bez.sk/wp-content/uploads/2025/07/BEZ_cat_fit_pl_01_23.pdf"},{"@type":"CreativeWork","name":"IEC 60076-11:2018 Power transformers — Part 11 Dry-type transformers (opis wydania i zmian technicznych)","url":"https://webstore.iec.ch/en/publication/29711"},{"@type":"CreativeWork","name":"SEA Trasformatori — Cast resin transformers exceed highest quality standards (klasy E, C i F wg IEC 60076-11)","url":"https://www.seatrasformatori.it/en/news/sea-cast-resin-transformers-exceed-highest-quality-standards.html"}],"about":[{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#dry-type-transformer"},{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#pad-mounted-transformer"},{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#oil-containment-pit"},{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#liquid-filled-transformer"},{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#doe-10-cfr-431"},{"@id":"https://entogo.ca/pl/glossary/#nema-enclosure-types"}]}
```

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Strona główna","item":"https://entogo.ca/pl/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Analizy","item":"https://entogo.ca/pl/insights/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Transformator suchy czy olejowy? Straty, wymagania ppoż. i koszt — porównanie dla zakładu, budynku i farmy PV"}],"inLanguage":"pl"}
```

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Który transformator ma mniejsze straty — suchy czy olejowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Olejowy. Według tabel I.1 i I.2 rozporządzenia (UE) 548/2014 limity Tier 2 wynoszą dla 630 kVA 540 W (P0) i 4600 W (Pk) w wersji olejowej oraz 990 W i 7100 W w wersji suchej; dla 1000 kVA — 693 W / 7600 W wobec 1395 W / 9000 W. Straty jałowe suchego są więc 1,8–2 razy wyższe, a płaci się je przez 8760 godzin w roku, niezależnie od obciążenia."}},{"@type":"Question","name":"Czy transformator olejowy można postawić w budynku?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przepisy go nie zakazują. § 182 rozporządzenia o warunkach technicznych pozwala sytuować stację transformatorową w budynku o innym przeznaczeniu, jeśli zachowano 2,8 m od pomieszczeń na stały pobyt ludzi, a ściany i stropy stanowią oddzielenia przeciwpożarowe zabezpieczone przed przedostawaniem się cieczy i gazów. Dla oleju oznacza to misę, szczelne przegrody i uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż., dlatego w biurowcach i szpitalach wybiera się zwykle transformator suchy."}},{"@type":"Question","name":"Co oznacza E2 C2 F1 w transformatorze suchym?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"To klasy z PN-EN IEC 60076-11: E — odporność na wilgoć, kondensację i zanieczyszczenie (skala E0–E4), C — najniższa temperatura pracy, transportu i składowania (C1–C5), F — zachowanie w pożarze (F0 lub F1). F1 oznacza ograniczoną palność oraz minimalną emisję substancji toksycznych i nieprzezroczystego dymu. TAURON Dystrybucja wymaga dla transformatorów suchych klas nie gorszych niż E2, C2 i F1."}},{"@type":"Question","name":"Który transformator jest głośniejszy — suchy czy olejowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Suchy. Standard TAURON Dystrybucja 5/2014 dopuszcza dla 630 kVA poziom mocy akustycznej LwA do 52 dB(A) w wersji olejowej i do 62 dB(A) w wersji suchej, a dla 1000 kVA — 55 wobec 65 dB(A). Różnica 10 dB(A) oznacza dziesięciokrotnie większą moc akustyczną. Wersje niskoszumowe suchego mają limit 49 dB(A) (630 kVA) i 53 dB(A) (1000 kVA)."}},{"@type":"Question","name":"Od czego zależy żywotność transformatora suchego?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Trwałość wyznacza temperatura izolacji, a nie kalendarz. Typowy transformator żywiczny ma izolację klasy F (155 °C) i średni przyrost temperatury uzwojeń 100 K przy prądzie znamionowym. Przeciążenia ocenia się według IEC 60076-12; wentylatory AF pozwalają zwiększyć moc ciągłą — BEZ podaje w katalogu +40 %. Długotrwała praca powyżej temperatury klasy skraca życie izolacji, dlatego czujniki PT100 i sterownik temperatury są standardem."}},{"@type":"Question","name":"Co to jest transformator hermetyczny?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Kadź jest szczelnie zamknięta, bez konserwatora i poduszki gazowej pod pokrywą, z zaworem bezpieczeństwa. Zmiany objętości oleju przy nagrzewaniu przejmuje odkształcenie kadzi falistej. Olej nie ma kontaktu z powietrzem, więc nie ma osuszacza do wymiany, a w normalnej eksploatacji nie trzeba pobierać próbek oleju. Takie wykonanie wymaga m.in. standard TAURON Dystrybucja 5/2014."}},{"@type":"Question","name":"Czy transformator z estrem naturalnym wymaga misy olejowej?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Częściowo. Ester naturalny (IEC 62770) jest biodegradowalny i ma wyraźnie wyższą temperaturę zapłonu niż olej mineralny. Ułatwia to ocenę ryzyka pożarowego i środowiskowego, ale nie znosi misy: § 182 WT nie rozróżnia rodzajów cieczy, a standard TAURON 17/2016 wymaga misy na pełną ilość oleju dla każdego stanowiska transformatora."}}],"inLanguage":"pl"}
```

_Markdown twin of https://entogo.ca/pl/insights/transformator-suchy-czy-olejowy/ — generated at build time from the same content as the HTML page. Company facts, catalogue index and contact: https://entogo.ca/pl/llms.txt_
