Ce este un post de transformare? Este instalația care primește energia din rețeaua de medie tensiune — 20 kV în cea mai mare parte a României, 6 sau 10 kV în rețelele vechi și în Republica Moldova — și îi coboară tensiunea la 0,4 kV, tensiunea consumatorilor. Orice post conține aceleași trei blocuri: celule de medie tensiune, transformator și tablou de joasă tensiune. Diferă anvelopa și modul de montaj, de unde vin acronimele din avize și din caietele de sarcini: PTA (aerian), PTAB (în anvelopă de beton), PTM (în anvelopă metalică), PTZ (zidit) și postul subteran. Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a revizuit în 2025 specificațiile ST 90-1, 90-2 și 90-3 pentru posturile în anvelopă de beton supraterane, semiîngropate și subterane, iar Rețele Electrice România a lansat în aprilie 2026 o licitație de până la 59 de milioane de lei doar pentru astfel de posturi. Mai jos găsiți definițiile, componentele, criteriile de alegere, diferența dintre postul de rețea și postul de abonat și un exemplu calculat pentru o hală de 800 kW.
Ce este un post de transformare, pe scurt
Postul de transformare este o instalație electrică de medie/joasă tensiune care coboară tensiunea rețelei de distribuție (6, 10 sau 20 kV) la 0,4 kV și distribuie energia consumatorilor prin plecări protejate. Conține celule de medie tensiune, unul sau două transformatoare și un tablou de joasă tensiune.
- Post de transformare ≠ stație de transformare. Stația lucrează la înaltă tensiune (de regulă 110 kV) și alimentează rețeaua MT; postul este ultima treaptă înaintea consumatorului. Rețele Electrice România operează 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.
- „Post trafo” nu este un tip de post. Este numele uzual pentru orice post MT/JT, indiferent de carcasă.
Posturile prefabricate se proiectează și se încearcă după SR EN IEC 62271-202 (posturi prefabricate de înaltă/joasă tensiune, pentru tensiuni peste 1 kV și până la 52 kV), standardul la care trimit specificațiile de anvelopă și de post de mai jos (ST 90-1, 90-2, 90-3 și ST 127).
Ce înseamnă PTAB, PTA, PTM, PTZ: tabel de acronime
Dacă ați căutat „PTAB” și ați dat peste Patent Trial and Appeal Board din SUA: în rețelele electrice din România, PTAB înseamnă post de transformare în anvelopă de beton. Tabelul reunește acronimele folosite de operatori și proiectanți.
| Acronim | Denumire completă | Montaj | Unde îl întâlniți | Specificație DEER de referință |
|---|---|---|---|---|
| PTA | post de transformare aerian | pe unul sau pe doi stâlpi | rețele rurale și periurbane alimentate din LEA 20 kV | ST 37 (2026) |
| PTAB (în ST: PTAb) | post de transformare în anvelopă de beton | suprateran, pe fundație prefabricată | cartiere, zone comerciale, platforme industriale | ST 90-1 (2025) |
| PTAbS | post în anvelopă de beton semiîngropat sau subteran | parțial sau integral sub cota solului | centre istorice, zone protejate, zone fără loc la suprafață | ST 90-2, ST 90-3 (2025) |
| PT subteran compact | post subteran prefabricat, complet echipat din fabrică | integral subteran | trotuare, parcuri, zone urbane dense; 16–1000 kVA | ST 127 (2011) |
| PTM | post de transformare în anvelopă metalică | la sol | consumatori industriali, parcuri fotovoltaice, șantiere | ST 108 (tabloul JT) |
| PTZ | post de transformare zidit | în construcție de zidărie sau în clădire | blocuri, fabrici existente, centre urbane vechi | ST 108 (tabloul JT) |
Simbolizarea din ST 90-1 indică și numărul și puterea transformatoarelor, precum și modul de exploatare: „PTAb 1x630kVA – I” înseamnă un transformator de 630 kVA, exploatare din interior; „PTAb 2x400kVA – E”, două transformatoare de 400 kVA, exploatare din exterior. ST 108 grupează PTZ, PTAb și PTM drept „posturi de transformare de distribuție montate la sol”, cu același tablou JT tip.
Ce conține un post de transformare
Fluxul energiei este același în orice post: linia sau cablul MT intră în celulele de medie tensiune, celula de transformator alimentează transformatorul, iar acesta alimentează tabloul de joasă tensiune, din care pleacă circuitele spre consumatori. Pe lângă acest lanț, specificațiile operatorului cer explicit câteva sisteme auxiliare.
| Componentă | Rol | Ce cer specificațiile DEER (exemple) |
|---|---|---|
| Celule de medie tensiune | sosire și plecare în buclă, protecția transformatorului, uneori măsura | RMU L+L+T sau L+L+L+T (ST 127); compartiment IP54 (ST 90-1, 90-2, 90-3) |
| Transformator de putere | coboară tensiunea de la 20 (10, 6) kV la 0,4 kV | în ulei, etanș, sau uscat (ST 90-1 admite ambele); pierderi Ecodesign Faza 2 (ST 11) |
| Tablou de distribuție JT (TD) | întreruptorul general și plecările spre consumatori | posturi de 100–1000 kVA; bare de 1600 A; Icw 35 kA/1 s; Ipk 74 kA (ST 108) |
| Cuvă de retenție | colectează uleiul în caz de avarie | pentru uleiul celui mai mare transformator admis, etanșă la apă și ulei (ST 90-1) |
| Instalație de legare la pământ | protecție la tensiuni de atingere și de pas | cel puțin două legături separate la priza artificială; bara de nul izolată de carcasă (ST 90-1) |
| Ventilație | evacuează căldura pierderilor | naturală organizată; forțată doar prin convenție beneficiar–producător (ST 90-1, 90-3) |
| Servicii proprii | iluminat, prize, alimentarea auxiliarelor | iluminat de 150 lx în toate compartimentele (ST 90-1) |
La celulele MT s-a schimbat regula: din 2026, Regulamentul (UE) 2024/573 interzice, cu derogări limitate, punerea în funcțiune a aparatajului MT de distribuție de până la 24 kV cu gaze fluorurate, inclusiv SF6. ST 127 din 2011 prevede încă RMU în SF6, așa că pentru un post nou cereți explicit celule fără SF6. Pentru postul compact, o unitate RMU fără SF6 în configurație L+L+T acoperă schema din ST 127. Tipurile de celule sunt detaliate în ghidul despre celulele de medie tensiune 20 kV, iar datele tehnice ale transformatorului pe fiecare treaptă de putere, în fișa tehnică a transformatorului 20/0,4 kV.
Tipuri de posturi de transformare și când se alege fiecare
Alegerea pornește de la trei întrebări: ce putere vă trebuie, cât spațiu aveți la suprafață și cine exploatează postul.
| Tip post | Puteri (din specificații) | Spațiu și amplasament | Acces pentru exploatare | Specificație |
|---|---|---|---|---|
| PTA pe un stâlp | 16–63 kVA agățat pe stâlp; 16–250 kVA pe platformă | ocupă doar stâlpul LEA | de la sol; separator de 24 kV montat pe stâlp | ST 37 (2026) |
| PTA pe doi stâlpi | 400 kVA, pe platformă fixată pe doi stâlpi | doi stâlpi | de la sol | ST 37 (2026) |
| PTAB suprateran | tablou JT tip pentru 100–1000 kVA; 1600–2500 kVA dimensionate pe proiect | fundație prefabricată, acces pentru macara | din exterior (compact) sau din interior (coridor ≥ 800 mm) | ST 90-1, ST 108 |
| PTAbS semiîngropat | după echipare | excavație; vizibil parțial | din interior sau din exterior | ST 90-2 |
| PTAbS subteran | după echipare; subteran compact complet echipat 16–1000 kVA | integral sub cota terenului, fără pânză freatică la suprafață | doar din interior, prin trapă | ST 90-3, ST 127 |
| PTM | după proiect | la sol, mai ușor de transportat și relocat | din exterior sau din interior | ST 108 (TD) |
| PTZ | după proiect | într-o clădire sau construcție de zidărie | din interior | ST 108 (TD) |
Regula practică: până la 400 kVA, lângă o linie aeriană, postul aerian este soluția cea mai simplă; peste 400 kVA sau într-o rețea de cablu se trece la un post la sol. Între PTAB și PTM decid cerințele operatorului (dacă postul intră în rețeaua lui), logistica și durata de viață cerută: ST 90-1 prevede 40 de ani pentru anvelopa de beton.
Post de transformare aerian pe un stâlp sau pe doi stâlpi (PTA)
PTA-ul se montează direct pe linia electrică aeriană (LEA) de 20 kV, deci nu ocupă teren la sol. ST 37 (2026) fixează trei trepte: transformatoare de 16–63 kVA agățate pe stâlp, de 16–250 kVA pe platformă fixată pe un stâlp și de 400 kVA pe platformă fixată pe doi stâlpi. Peste 400 kVA nu mai există variantă aeriană în specificația DEER.
Post de transformare în anvelopă metalică (PTM)
PTM-ul are aceleași trei blocuri ca un PTAB, într-o anvelopă metalică montată la sol. ST 108 îl tratează, alături de PTZ și PTAb, drept post de distribuție montat la sol, cu același tablou JT tip. Este mai ușor de transportat și de relocat decât anvelopa de beton, motiv pentru care apare des la consumatori industriali, parcuri fotovoltaice și șantiere.
Post de transformare zidit (PTZ)
PTZ-ul este postul amenajat într-o construcție de zidărie sau într-o încăpere a unei clădiri: la un bloc, o fabrică existentă sau un centru urban vechi. Se exploatează din interior. În clădiri contează alegerea transformatorului, explicată în ghidul transformator uscat sau în ulei.
PTAB suprateran vs semiîngropat vs subteran
Cele trei specificații DEER din 2025 descriu aceeași anvelopă din beton armat, cu compartimentul celulelor separat de cel al transformatorului, în trei variante de montaj. Diferențele țin de construcție, acces și, mai ales, ventilație.
| Criteriu | Suprateran (ST 90-1) | Semiîngropat (ST 90-2) | Subteran (ST 90-3) |
|---|---|---|---|
| Destinație | rețele de distribuție (post, punct de conexiune, punct de alimentare) | centre istorice, zone protejate, fără loc la suprafață | la fel ca semiîngropatul |
| Construcție | fundație, corp și planșeu ca elemente distincte | monobloc, cu cuvă de colectare a uleiului | monobloc, cu pereți dubli pentru ventilație și depresurizare |
| Exploatare | din exterior (compact) sau din interior | din interior sau din exterior | doar din interior |
| Schimbarea transformatorului | planșeu demontabil, dacă nu se poate pe ușă | planșeu detașabil, după soluția producătorului | trapă dedicată în planșeu, separată de trapa pentru personal |
| Ventilație | naturală organizată: grile în uși și pe peretele opus | aer rece canalizat la baza transformatorului, aer cald evacuat prin trapă | idem, guri de ventilație cu bordură peste cota terenului |
Toate trei cer IP54 pentru compartimentele MT și JT, rezistență la seism pentru ag = 0,4 g (P 100-1/2013) și 40 de ani de funcționare. Subteranul rezolvă lipsa de spațiu, dar mută problema în zona ventilației și a protecției la apă. ST 127 (2011), pentru postul subteran compact, cere teren fără pânză freatică la suprafață (orientativ 2,5–3 m), trapă de acces de 800 × 800 mm și boxă de transformator de cel mult 2,50 × 2,00 × 2,85 m, pentru transformatoare 20/0,4 kV de până la 1000 kVA.
Post de rețea vs post de abonat (propriu): cine îl deține și cine îl întreține
Același PTAB poate fi post de rețea sau post de abonat: diferența ține de proprietate, exploatare și locul măsurii, nu de construcție.
| Criteriu | Post de rețea | Post de abonat (propriu) |
|---|---|---|
| Proprietar | operatorul de distribuție | utilizatorul: fabrică, depozit, clădire de birouri, parc fotovoltaic |
| Exploatare și întreținere | personalul operatorului | utilizatorul, cu personal propriu autorizat sau prin contract de servicii |
| Măsura energiei | la fiecare consumator, pe joasă tensiune | pe medie sau pe joasă tensiune, după soluția din ATR |
| Specificații tehnice | ale operatorului (anvelopă, celule, TD, teleconducere) | normele în vigoare și condițiile din aviz |
| Marcare | sigla operatorului pe anvelopă, la intrare (ST 90-1) | marcarea producătorului și a proprietarului |
Cine construiește și cine plătește postul se stabilește prin avizul tehnic de racordare (ATR) și prin contractul de racordare. Un post care rămâne în proprietatea utilizatorului lasă libertate în alegerea echipamentelor, în limitele normelor; unul preluat de operator urmează specificațiile acestuia, inclusiv tabloul JT tip din ST 108. Limita de proprietate și rolul punctului de conexiune sunt explicate în ghidul despre punctul de conexiune de medie tensiune.
Exemplu de calcul: post de transformare pentru o hală de 800 kW, pe teren industrial și în zonă urbană
O hală de producție are o putere cerută de 800 kW, cu factor de putere 0,92 după compensare, alimentată din rețeaua de 20 kV. Dimensionăm postul o singură dată, apoi vedem cum se schimbă tipul lui în funcție de amplasament. Formulele uzuale pentru rețele trifazate:
S = P ÷ cos φ
I = S ÷ (√3 × U)
Ik ≈ In ÷ ucc
Q = P0 + Pk × (S ÷ Sn)²
- Puterea aparentă: S = 800 ÷ 0,92 ≈ 869,6 kVA, deci treapta standard de 1000 kVA, încărcată la circa 87 %.
- Curentul pe medie tensiune: I = 1000 ÷ (√3 × 20) ≈ 28,9 A. Într-o rețea de 10 kV, cum sunt cele din Republica Moldova, curentul se dublează: 1000 ÷ (√3 × 10) ≈ 57,7 A.
- Curentul pe joasă tensiune: I = 1000 ÷ (√3 × 0,4) ≈ 1443 A, deci, conform ST 108, un întreruptor general de 1600 A, valoarea tip pentru transformatoarele de 800 și 1000 kVA.
- Curentul de scurtcircuit la bornele JT, cu ucc = 6 % (valoarea din ST 11 pentru puterile de peste 630 kVA, până la 3150 kVA) și rețea MT considerată infinită: Ik ≈ 1443 ÷ 0,06 ≈ 24,1 kA, sub Icw de 35 kA/1 s al tabloului tip din ST 108.
- Căldura pe care trebuie să o evacueze ventilația, cu plafoanele Ecodesign Faza 2 pentru 1000 kVA în ulei (P0 = 693 W, Pk = 7600 W): Q = 693 + 7600 × 0,8696² ≈ 693 + 5747 ≈ 6440 W, adică circa 6,4 kW în regim permanent. Metoda și costul anual al acestor pierderi sunt detaliate în ghidul despre calculul pierderilor transformatorului.
- Postul aerian iese din discuție: 1000 kVA depășește cei 400 kVA pe care ST 37 îi admite pe doi stâlpi.
- Pe teren industrial alegeți un PTAB suprateran (ST 90-1) sau un PTM; cu exploatare din interior, coridorul de manevră are cel puțin 800 mm, iar cei 6,4 kW se evacuează prin ventilația naturală organizată din ST 90-1, cu grilele dimensionate pe această valoare.
- În zonă urbană fără loc la suprafață rămâne postul subteran (ST 90-3). Puterea de 1000 kVA este limita superioară din ST 127, care recomandă, la +40…+50 °C, o încărcare de cel mult 80 %: 0,8 × 1000 = 800 kVA, sub cei 869,6 kVA necesari. Rămân două soluții: ventilație forțată, prin convenție cu producătorul, sau două transformatoare de 630 kVA.
- Cu 2 × 630 kVA, fiecare duce 434,8 kVA (69 %), iar pierderile scad: 2 × (540 + 4600 × 0,69²) ≈ 2 × 2731 ≈ 5462 W. La căderea unui transformator, celălalt acoperă 630 ÷ 869,6 ≈ 72 % din sarcină.
Căldura disipată de transformator într-un post de transformare
Q = P0 + Pk * (P / (cosphi * Sn))^2
Q = W
Introduceți pierderile garantate din ofertă: rezultatul arată dacă ventilația naturală a unui post subteran este suficientă.
| Criteriu | Teren industrial | Zonă urbană, fără loc la suprafață |
|---|---|---|
| Tip de post | PTAB suprateran (ST 90-1) sau PTM | PTAbS subteran (ST 90-3) sau semiîngropat (ST 90-2) |
| Transformator | 1 × 1000 kVA, încărcat la 87 % | 1 × 1000 kVA cu ventilație forțată sau 2 × 630 kVA, încărcate la 69 % |
| Curent JT și întreruptor general | 1443 A → 1600 A | 2 × 909 A → 2 × 1000 A (ST 108 pentru 630 kVA) |
| Curent de scurtcircuit JT | ≈ 24,1 kA (ucc 6 %) | ≈ 22,7 kA pe fiecare transformator (ucc 4 %), cu barele separate |
| Căldură de evacuat | ≈ 6,4 kW | ≈ 6,4 kW sau ≈ 5,5 kW cu 2 × 630 kVA |
Același consumator de 800 kW primește deci un transformator la suprafață și, probabil, două sub pământ. Dimensionarea puterii din inventarul de sarcini este detaliată în ghidul despre dimensionarea transformatorului.
Greșeli frecvente
- Cereți „un PTAB” fără să precizați tipul de montaj. Suprateran, semiîngropat și subteran au specificații diferite (ST 90-1, 90-2, 90-3), iar subteranul se exploatează doar din interior.
- Planificați un post aerian peste 400 kVA. ST 37 oprește PTA la 400 kVA pe doi stâlpi; un consumator de 869,6 kVA are nevoie de un post la sol.
- Puneți în paralel două transformatoare de 630 kVA pe aceleași bare. Cu ucc 4 %, fiecare dă circa 22,7 kA la bornele JT; în paralel, curentul de scurtcircuit ajunge la circa 45,5 kA, peste cei 35 kA/1 s ai tabloului tip din ST 108. Separați barele sau dimensionați tabloul pe proiect.
- Ignorați căldura într-un post subteran. Un transformator de 1000 kVA încărcat la 87 % disipă circa 6,4 kW; la +40…+50 °C, ST 127 recomandă cel mult 80 %, adică 800 kVA.
- Copiați o specificație veche. ST 127 din 2011 prevede celule RMU cu SF6; pentru aparatajul MT de până la 24 kV pus în funcțiune din 2026, cereți soluții fără SF6.
Ce trebuie să precizați în cererea de ofertă pentru un post de transformare
- Tensiunea rețelei (20, 10 sau 6 kV), soluția de racordare din ATR și locul măsurii.
- Tipul și montajul postului (PTA, PTAB suprateran, semiîngropat, subteran, PTM, PTZ) și exploatarea din exterior sau din interior.
- Puterea și numărul transformatoarelor, în ulei sau uscate, cu pierderile garantate și ucc.
- Schema celulelor MT (de exemplu L+L+T), fără SF6, și eventuala celulă de măsură.
- Tabloul JT: curentul întreruptorului general, Icw, numărul și calibrul plecărilor.
- Post de rețea sau de abonat; dacă trece la operator, specificațiile acestuia (ST 90-x, ST 108).
- Amplasamentul: nivelul pânzei freatice, accesul macaralei, gabaritul de transport și fundația.
Componentele de cost și lista completă de verificare sunt în ghidul despre cât costă un post de transformare, iar prețul transformatorului pe trepte de putere, în ghidul despre prețul transformatorului 20/0,4 kV.
Rolul Entogo
Entogo este o companie canadiană cu fabrică proprie în China. Pentru România și Republica Moldova, gama include postul de transformare prefabricat MT/JT în anvelopă metalică (PTM): 20/0,4 kV (6 sau 10 kV pentru rețelele existente), transformator în ulei sau uscat de până la 2500 kVA, aparataj MT de 24 kV fără SF6, anvelopă IP43 cu exploatare din exterior sau din interior. Pentru parcuri fotovoltaice și consumatori mari există postul de transformare de exterior pentru 20 sau 33 kV, de 1000–10.000 kVA. Pentru posturile de rețea și de abonat se pot livra separat transformatoarele ermetice în ulei 20/0,4 kV, cu pierderi Ecodesign Faza 2. Alte variante de anvelopă se stabilesc pe proiect, după schema monofilară a beneficiarului. Gama completă este în categoria transformatoare și posturi de transformare, iar aplicațiile, în soluția pentru posturi de transformare și distribuția energiei.
Echipamentele IEC/CE de catalog au un termen mediu de livrare de circa 12 săptămâni; execuțiile personalizate se confirmă în ofertă. Garanția este de minimum 36 de luni, stabilită pe produs, certificările cerute de piață sunt disponibile la cerere, iar conformitatea cu specificația operatorului se verifică pe proiect, înainte de comandă. Termenii sunt explicați și în glosar. Integratorii care vând sub marcă proprie găsesc condițiile în programul de producție OEM de transformatoare. Trimiteți-ne schema monofilară și extrasul din ATR; echipa răspunde în cel mult o zi lucrătoare.