Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Коэффициент мощности и гармоники в электросети

13 мая 2019 г. в 17:31
Контроллер компенсаторной установки для увеличения cos φ
Контроллер компенсаторной установки для увеличения cos φ

В прошлой статье я рассказал про исследование качества электроэнергии при помощи анализатора HIOKI. Там я обещал продолжить рассказ и поделиться своими знаниями по таким понятиям, как коэффициент мощности (известный в народе как cos φ) и гармоники питающего напряжения.

Кроме того, расскажу, что такое PF, DPF, и докажу, что косинус и синус — две большие разницы;)!

Для примера разберём, как обстоят дела с косинусом и гармониками на предприятии, которое мы обследовали совместно с «ИК Энергопартнер».

Косинус угла в электротехнике

Кто хочет, почитайте про cos φ в Википедии, а я расскажу своими словами.

Итак, что такое косинус в электротехнике? Дело в том, что есть такое явление, как сдвиг фаз между током и напряжением. Он происходит по разным причинам, и иногда важно знать о его величине. Сдвиг фаз можно измерить в градусах, от 0 до 360.

На практике степень реактивности (без указания индуктивного либо емкостного характера) выражают не в градусах, а в функции косинуса, и называют коэффициентом мощности:

cos fi
cos fi

где:

  • P — активная мощность, которая тратится на совершение полезной работы,
  • S — полная мощность.

Полная мощность является геометрической суммой активной Р и реактивной Q мощностей, поэтому формулу коэффициента мощности можно записать в следующем виде:

Формула коэффициента мощности через активную и реактивную мощности
Формула коэффициента мощности через активную и реактивную мощности

В иностранной литературе cos φ называют PF (Power Factor). Фактически, это коэффициент, который говорит о сдвиге сигнала тока по отношению к сигналу напряжения.

Размерности. Что в чём измеряется

Активная мощность Р ⇒ Вт (то, что измеряет домашний счетчик),
Реактивная мощность Q ⇒ ВАР (Вольт · Ампер Реактивный),
Полная мощность S ⇒ ВА (Вольт · Ампер).

Кстати, в стабилизаторах и генераторах мощность указана в ВА. Так больше. Маркетологи знают лучше.
Также маркетологи знают, что на потребителях (например, на двигателях) мощность лучше указывать в Вт. Так меньше.

Минусы и плюсы наличия реактивной составляющей

При питании нагрузки, имеющей только активный характер, сдвиг фаз между током и напряжений равен нулю. Этот случай можно назвать идеальным, при нем можно питающие сети используются полностью, поскольку нет потерь на бесполезную реактивную составляющую.

Реактивная составляющая не так бесполезна. Она формирует электромагнитное поле, нужное для адекватной работы реактивной нагрузки.

В реальной жизни нагрузка, как правило, имеет индуктивный характер (ток отстает от напряжения), и является активно-реактивной. Поэтому всегда, когда говорят о сдвиге фаз и о косинусе, имеют ввиду индуктивную нагрузку.

Основными источниками реактивной составляющей электроэнергии являются трансформаторы и асинхронные электродвигатели.

Чисто реактивная нагрузка бывает только в учебнике. Реально за счет потерь всегда присутствует и активная составляющая тоже.

Реактивная составляющая мощности питания является негативным фактором, поскольку:

  • Возникают дополнительные потери в линиях передачи электроэнергии,
  • Снижается пропускная способность линий электропередачи,
  • Происходит падение напряжения на линиях передачи из-за увеличения реактивной составляющей тока питающей сети,
  • Происходит дополнительный нагрев и износ систем распределения и трансформации электроэнергии,
  • Возможно появление резонансных эффектов на частотах гармоник, что может вызвать перегрев питающих сетей.

По приведенным причинам необходимо понижать долю реактивной мощности в сети (повышать косинус) — это выгодно и энергоснабжающим организациям, и потребителям с распределенными сетями.

Пример: Для передачи определенной мощности нужен ток 100 А при cos φ = 1. Однако, при cos φ = 0,6 для обеспечения той же мощности нужно будет передать ток 166 А! Соответственно, нужно думать о повышении мощности питающей сети и увеличении сечения проводов...

Как компенсируют реактивную составляющую мощности?

Для понижения (компенсации) индуктивного характера реактивной составляющей используют введение емкостной составляющей в нагрузку, которая имеет положительный сдвиг фаз напряжения и тока (ток опережает напряжение). Реализуется это путем подключения параллельно нагрузке конденсаторов необходимой емкости. В результате происходит компенсация, и нагрузка со стороны питающей сети становится активной, с малой долей реактивной составляющей.

Компенсаторная установка на контакторах
Компенсаторная установка на контакторах

Важно, чтобы не происходило перекомпенсации. То есть, даже после компенсации косинус не должен быть выше 0,98 — 0,99, и характер мощности всё равно должен оставаться индуктивным. Ведь компенсация имеет ступенчатый характер (контакторами переключаются трехфазные конденсаторы).

Конденсатор компенсатора реактивной мощности
Конденсатор компенсатора реактивной мощности

Однако, для конечного потребителя компенсация реактивной мощности не имеет особого смысла. Польза в её компенсации есть только там, где имеются длинные сети передачи, которые «забиваются» реактивной мощностью, что в итоге снижает их пропускную способность.

Поэтому компенсация реактивной мощности относится к вопросу энергосбережения — она позволяет экономить расход топлива на электростанциях, и выработку бесполезной реактивной энергии, которая в конечном счете преобразуется в тепловую энергию и выбрасывается в атмосферу.

На предприятиях учитывается и активная, и реактивная потребляемые мощности, и при составлении договора оговаривается минимальное значение коэффициента мощности, которое нужно обеспечить. Если косинус упал — включается повышающий коэффициент при оплате.

Отрицательный косинус

Из школьного курса геометрии известно, что cos (φ) = cos (-φ), то есть косинус любого угла будет положительной величиной. Но как же отличить индуктивную нагрузку от емкостной? Всё просто — электрики всех стран условились, что при емкостной нагрузке перед знаком косинуса ставится минус!

В практике пользования прибором анализа напряжения HIOKI у меня были случаи, когда значение косинуса было отрицательным. В последствии выяснилось, что была неправильно включена компенсаторная установка и произошла перекомпенсация. То есть cos φ < 0, что и должно быть, но конденсаторные установки используются неправильно, и возможны ситуации, когда напряжение в сети из-за этого может подняться.

Коэффициент реактивной мощности Тангенс φ

Часто более удобным является коэффициент реактивной мощности tg φ, который показывает отношение реактивной мощности к активной. Понятно, что при tg φ = 0 достигается идеал cos φ = 1.

Гармоники питающего напряжения

Кроме образования реактивной мощности, на промышленных предприятиях существует такой негативный фактор, как выработка гармоник напряжения питающей сети.

Гармоники — это та часть спектра питающего напряжения, которая отличается частоты промышленной сети 50 Гц. Как правило, гармоники образуются на частотах, кратных основной. Таким образом, 1-я (основная) гармоника имеет частоту 50 Гц, 2-я — 100, 3-я — 150, и так далее.

Для измерения гармоник напряжения существует формула:

Гармоники напряжения — формула расчета
Гармоники напряжения — формула расчета

где:

  • Кu — коэффициент нелинейных искажений, или THD (Total Harmonic Distortion),
  • U(1), U(2), и так далее — напряжение соответствующей гармоники, вплоть до 40-й.

Однако, эта формула не удобна на практике, поскольку не дает представления об уровне каждой гармонике в отдельности. Поэтому для практических целей используют формулу:

Коэффициент каждой гармоники напряжения
Коэффициент каждой гармоники напряжения

Где:

  • Кu(n) — коэффициент n-й гармонической составляющей спектра напряжения,
  • U(n) — напряжение n-й гармоники,
  • U(1) — напряжение 1-й гармоники.

Таким образом, при измерении мы получим детальное распределение гармоник в спектре питающего напряжения, что позволит провести детальный анализ полученной информации и сделать правильные выводы.

Есть ещё гармоники тока, но там всё гораздо хуже...

На основе увеличения гармоник тока построен прибор для обмана счетчика. Кстати, там автор прибора довольно убедительно доказал пользу своего изобретения;)

PF или DPF?

Здесь надо сделать оговорку. Всё, что я говорил выше про косинус — относится к линейной нагрузке. Это означает, что напряжение и ток, хоть и гуляют по фазе, имеют форму синуса.

Не путать с косинусом;)!

Но в реальном мире вся нагрузка не только не активная, но и не линейная. Значит, ток через неё имеет хоть и периодическую, но далеко не синусоидальную форму. Искаженная синусоида означает, что кроме первой гармоники имеются и другие, вплоть до бесконечности.

Вот как обстоят иногда дела:

Формы напряжения и тока при нелинейной нагрузке
Формы напряжения и тока при нелинейной нагрузке
Гармоники напряжения, тока и мощности
Гармоники напряжения, тока и мощности

Обычно, когда нагрузка симметричная (трехфазные потребители), за счёт принципов работы все гармоники, кратные 2 и 3, почти отсутствуют. В итоге остаются в основном 5, 7, 11, 13 гармоники, имеющие частоты соответственно частоты 250, 350, 550, 650 Гц.

Поэтому надо понимать, что та теория, что я расписал выше — для идеальных условий (без нелинейных искажений), которых в реале не бывает. Либо, если пренебречь высшими гармониками тока, и взять только первую (50 Гц), что обычно и происходит в жизни.

И если подходить к терминологии строго, то cos φ и PF (Power Factor) — это не одно и то же. PF учитывает также все гармоники напряжения и тока. И с учетом нелинейности реальный PF будет меньше.

Для учета коэффициента мощности в приборе HIOKI есть параметр DPF (Displacement Power Factor, смещённый коэффициент мощности), который учитывает только первую гармонику и равен cos φ.

Коэффициенты мощности полный PF и смещённый DPF (для чистого синуса)
Коэффициенты мощности полный PF и смещённый DPF (для чистого синуса)

В итоге можно сказать, что справедливо выражение:

cos φ = DPF ≤ PF

Измерения на предприятии

При индуктивном характере нагрузки, который наблюдается на практике в большинстве случаев, ток отстает от напряжения (отрицательный сдвиг фаз), что видно на экране прибора HIOKI 3197 (табличные данные) при проведении измерений:

Векторная диаграмма
Векторная диаграмма

В данном случае видно, что ток отстает от напряжения примерно на 26°.

Из вышеприведенного измерения видно, что при угле отставания тока (сдвиге фаз) 26° cos φ = 0,898. Данный расчет подтверждается измеренным значением.

Измерение проводилось в течение около двух часов, за это время оборудование (нагрузка) циклически включалось и выключалось. За всё время измерения коэффициент нелинейных искажений напряжения THD не превысил 1,3% по каждой из фаз.

Результаты измерений приведены ниже:


Для проверки проведём расчет по выше приведенной формуле для самых интенсивных гармоник (5, 7, 11):

Измеренные гармоники напряжения, тока и мощности
Измеренные гармоники напряжения, тока и мощности
Режим мультиметра – на экране разные параметры
Режим мультиметра — на экране разные параметры

Для проверки проведём расчет по выше приведенной формуле для самых интенсивных гармоник (5, 7, 11):

Расчет гармоник напряжения
Расчет гармоник напряжения

Как видно, остальные гармоники имеют пренебрежимо малый вес.

Временной график THD:

График THD (коэфта нелинейных искажений)
График THD (коэф-та нелинейных искажений)

Временной график cosϕ:

Косинус Фи
Косинус Фи

Анализ полученных результатов обследования

На предприятии нужно было выбрать компенсирующую установку для увеличения коэффициента мощности. Но перед её покупкой было решено обратить внимание на гармоники.

Были реальные случаи, когда из-за высокого уровня гармоник напряжения взрывались и загорались конденсаторные установки

В ГОСТ 13109-97 указан допустимый уровень гармонических искажений по напряжению, равный 8%. По проведенным измерениям, этот уровень не превышен. Однако, при увеличении мощности в 5 раз можно ожидать увеличение процента гармоник (THD) в то же количество раз. Следовательно, возможно увеличение коэффициента гармоник с 2,3 % до 11,5 %.

Однако, по рекомендациям производителей для безопасной эксплуатации батарей конденсаторов установок стандартного исполнения уровень THD не должен превышать 2 %. При этом уровень гармоник тока не учитывается и ГОСТом не регламентируется.

Следовательно, необходимо применять совместно с конденсаторными установками фильтры высших частот (фильтрокомпенсирующие устройства).

Рекомендации по уменьшению гармонических составляющих питающего напряжения

Для уменьшения гармоник напряжение рекомендуется сделать следующее:

  1. На все преобразователи частоты мощностью более 10 кВт в обязательном порядке установить линейные дроссели переменного тока. Лучшим вариантом будет выбор дросселей с высоким импедансом (3-4 %), которые уменьшат уровень гармоник на 15-20%. Кроме того, установка дросселей улучшит надежность и отказоустойчивость преобразователей.
  2. На преобразователи частоты мощностью более 35 кВт, кроме дросселей переменного тока, установить дроссели постоянного тока для питания звена постоянного тока. Это дополнительно уменьшит выбросы гармоник в питающую сеть на 5-10%.
  3. Применить пассивные LC-фильтры на вводе питания преобразователей частоты и других нелинейных нагрузок.

Для выполнения приведенных рекомендаций желательно обратиться к инструкциям производителей и специалистам.

Кроме того, рекомендуется проверить состояние питающих проводов, кабелей, клемм, переходных сопротивлений силовых соединений фазных и нейтральных проводов, качество соединений заземления корпусов электроприборов и т.д. В результате обследования выявлены преобразователи с отключенным заземлением.

Рекомендации по выбору компенсирующих устройств реактивной мощности

Мощность компенсирующего устройства выбирается исходя из мощности нагрузки, а также существующего и желаемого коэффициентов мощности.

Для расчета параметров можно воспользоваться следующей методикой.

Определить из таблицы коэффициент К, который считается по формулам на основе углов фаз некомпенсированного и компенсированного питания:

Таблица для определения коэффициента выбора конденсаторов
Таблица для определения коэффициента выбора конденсаторов

Например, текущий cosϕ = 0,7, желаемый cosϕ = 0,96. Тогда К = 0,73.

Как я уже говорил, не рекомендуется компенсировать реактивную мощность полностью (до cosϕ = 1), так как при этом возможна перекомпенсация (за счет переменной величины активной мощности нагрузки и других случайных факторов)

Этот тот самый случай, когда к идеалу стремиться не нужно)

Далее, необходимую емкостную мощность конденсаторных батарей определяют по формуле: Qc = КP (ВАр).

Например, в нашем случае, при мощности 1000 кВт полная мощность конденсаторной батареи будет 730 кВАр.

При выборе конденсаторной батареи она должна обладать следующими параметрами (не хуже):

  • Перегрузка по току — 1,3 I ном.
  • Перегрузка по напряжению — 1,1 U ном.
  • Мощность минимальной ступени — не более 15 кВАр.
  • Допустимое содержание гармоник напряжения — не менее 20%.
  • Частота расстройки фильтра — не более 190 Гц (срез начиная с 4-й гармоники).
  • Регулятор реактивной мощности — электронный, с измерением и выдачей всех необходимых параметров.
  • Коммутация — контакторы, поскольку изменение активной мощности не быстрое
    (рекомендации даны поставщиком КУ)

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/vektornyj-chastotnyj-preobrazovatel-pi130-0r7g3-0-14976631125.html Серия бюджетных преобразователей частоты, мощностью 0,75 кВт и 1,5 кВт, с питанием 220В. Убрав все лишнее, мы добились наилучшего соотношения цены и качества. Данная серия идеально подходит для людей, которым нужно решить задачу, не переплачивая за расширенный функционал. Бренд POWTRAN Мощность 0.75 кВт Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC Протокол связи RS-485 Выходной ток номинальный 2.5A Встроенный регулятор ПИД Режимы управления Скалярный, векторный без датчика ОС Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0 … 400Гц Особенности -Низкая цена -Ничего лишнего, только необходимые функции -Высокий КПД -Простая настройка -Питание от 220В -5 дискретных и 2 аналоговых входа -1 дискретный и 1 аналоговый выход -Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА -Встроенный модуль MODBUS Область применения -Системы вентиляции -Ручное и автоматическое управление насосами -Решение прикладных задач Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 18 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Склад РЭК, КИП, Электрики ( радиоэлементы, контрольно измирительные приборы, электрокомплектующие и тп)

Продаем из наличия: Наименовние Количество 11ГФ4-1 11 11ГФ4-СН 1 18ЛМ5В-В 1 4СМ12-1 8 652200А 4 992АТ-2 3 992АТ-2К-4 1 992АТ-2К-6 1 992АТ-3 15 992АТ-5 1 992АТ-5К-10 1 PG-7 200 PG-9 274 АЗР-10 2 АЗС-15 20 АЗС-30 6 АЗС-30Т 1 АЗС-40 2 АЗС-5 8 АЗС-50 16 АЗС-5Т 1 АПН-6 143 АПНМ-6 90 Б23Б-1-50В-10АВ-2,2МКФ+80%-20% 76 ВК40-4В1К 13 ВПС160-4В1К 14 Д-16-0,6 38 Д-25Г 4 Д-67НВ 99 ДИХРОН-ЧК 1 ДКСШ-150-2 1 ДПМ35-Н1-02 3 ДРК-120 417 ДРКС-500 5 ДРКС-500М 5 ДРШ-250-3 61 ДРШ-350-1 15 ДРШ-350-1М 11 ДРШ-350-2 1 ДРШ-500М 2 ИД1-0,6 МПА 20 ИД1-15КГС/СМ2 36 ИМ-12 4 ИП-150 30В 150А 420 ИП-200 30В 200А 150 ИП-250 30В 250А 149 ИП-75М 30В 75А 360 КМ-100ДВ 10 КМ-400В 13 КМ600ДВ 14 Коробка испытательная переходная. 210 КР142ЕН2Г 15 КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА К УД-800 3 КУ-20И 2 ЛТ-4М 2 ЛФСМ 28-600+180 6 М-4202 КЛ.1,5 0-1А 1 М-4202 КЛ.2,5 0-30mА 2 МИ-124-1 10 МТ-6 32 НВК-7 3 ОТСТОЙНИК 13 ПВ-40А 40А 30В 1650 ПД-1-0,6 КГС/СМ2 0-0,6МПА 27В 1 ПД-1-15 КГС/СМ2 0-1,5МПА 27В 1 ПК-200-А 13 ПМ-3-18 27 ПМ-3-28 20 ПМИ-2 112 ПМИ-2 и ПМТ-2 2 ПМИ-51 3 ПМТ-2 17 ПМТ-4М 8 ПМТ-6-3 71 ПМТ-6-3М-1 26 ПП-57-31371 100А 18 ПТ-4М 1 ПЭ-21 24В 2зХ2р 2 ПЭВ-30 10Ом 5 ПЭВ-30 18Ом 5 Р-1 10 РБН1-12-18-Г1-В-К 2 РБН1-6-17-Г3-В 16 РБН1-6-17-Г4-В 12 РБН1-6-17-Ш3-В 8 РБН1-6-17-Ш4-В 12 РБН1-7-18-Г3-В 2 РБН2-9-26Ш7-В 1 РБП-11 5 РВПГ-2 1 РК160-4В1К 1 РК40-4В1К 3 РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5КГС/СМ.2 8 РКС-3 РС4.501.203 48В 150 РКС160-4В1К 1 РП160-4В1К 1 РПГ-2-2202 12В 1 РПГ-3-2301 24В 5 РПГ-3-2302 12В 2 РПГ-3-2302 24В 63 РСП-4-1-6500ОМ-0,25А 1 РСП-4-11-70ОМ-2,6А 1 РСП-4-13-38ОМ-3,4А 1 РСП-4-4-1200ОМ-0,55А 2 РСП-4-9-150ОМ-1,7А 1 РЭН-34 ХП4.500.000-01 10 РЭС-32 РФ4.500.335-04.02 110 СВН-2-02 27В 189 СИ-206-1 12В 39 СКВТ ЛШ3.010.026 2КЛ. 1 СЛ-161 110В 2 СМ-28-1,4 1М-10-1 564 СМН-6-80-2 2600 СНЦ23-10/22Р-6-В 1 СП-10 10А 1350 СП-15 15А 700 СП-2 2А 507 ТВО-2 10Ом 40 ТВО-2 51Ом 42 ТВО-5 470Ом 41 ТГГ-90 99 ТГП-1 1 ТПП253-127/220-50...
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Электроразъемы ШК ШЩ 4х15, 4х25, 4х32, 4х60, 4х100; РК-ВК16, 25, 32, 40, 160, 250, 400А

Производим и реализуем силовые электрические разъемы ШЩ ШК 4×15, 25, 60А; СС11-4×32А 380В; ШРЭ-16Б 25А 400Гц 380В: РК, ВК, РП, ВП 16-400А IP67 ИЭ9901, ИЭ9902 Области применения: · Нефтедобывающая промышленность — используется в составе шкафов (блоков) управления станков-качалок, распред щитов и подключения мобильных зданий (Вахта нефтяника) и ремонтных мастерских. · Судостроение — питание слиповых тележек, питание судов и дебаркадеров в портах и на пристанях. · Металлургия — питание электролизных ванн для получения алюминия. · Крановое оборудование — подключение мостовых кранов. · Железная дорога — подключение компрессоров и нагревателей цистерн перевозки битума, питание вагонов на стоянках. · Авиация — электрораспределительные колонки для запуска двигателей самолетов
Бубнов Михаил · ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ · Вчера · Россия · Нижегородская обл
Завод ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, АО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.