Elezobetonové sloupy elektrického vedení: přehled konstrukcí, způsobů výroby a montáže

Pro přenos elektřiny na dálku je potřeba instalovat stojany, které podpírají dráty venkovních vedení v určité vzdálenosti od země a od sebe navzájem. Železobetonová vedení pro přenos energie jsou v naší zemi velmi žádaná. Nejméně polovina všech nosných konstrukcí elektrické sítě je vyrobena z tohoto materiálu.

Železobetonové sloupy elektrického vedení – klasifikace podle účelu

Klasifikace železobetonových sloupů podle jejich účelu nepřesahuje typy sloupů standardizované v GOST a SNiP. Přečtěte si podrobně: Typy podpěr pro jejich zamýšlený účel, ale zde vám to stručně připomenu.

Mezilehlé betonové podpěry potřebné k podpoře kabelů a vodičů. Nejsou zatíženy podélným ani úhlovým tahem. (označení P10-3, P10-4)

Viz také: Podporuje SV 95 (95-2, 95-3, 95-3s), SV 110 (110-35, 110-5), SV 164 (164-12, 164-20) – jaké jsou rozdíly?

Kotevní betonové podpěry zajišťují držení drátů během jejich podélného tahu. Kotevní podpěry musí být umístěny v místě křížení elektrického vedení s železnicí a dalšími přírodními a inženýrskými překážkami.

Úhlové podpěry jsou umístěny na odbočkách trasy elektrického vedení. U malých úhlů (do 30°), kde není tahové zatížení velké a pokud nedochází ke změně průřezu drátů, jsou umístěny úhlové mezilehlé podpěry (UP). Při velkých úhlech natočení (více než 30°) jsou umístěny úhlové kotevní podpěry (UA). Koncové podpěry kotev (A) jsou umístěny na konci elektrického vedení. Pro pobočky k předplatitelům jsou instalovány podpěry ukotvení větví (OA).

Obecný popis

Podpěra je založena na betonu, který je vyztužen železným rámem. V závislosti na účelu lze použít různé cementové kompozice. Například údržba elektrického vedení 40-100 kV betonového sloupu se provádí pomocí konstrukcí vyrobených z odstředěných cementových malt.

Mezi hlavní výhody, které železobetonové stožáry mají, patří odolnost proti korozi, ale i proti působení chemických prvků a látek obsažených ve vzduchu.

Tyto struktury však mají také určité nevýhody. Pro začátečníky je to významná hmotnost, která komplikuje pracovní manipulace při jejich dodání a instalaci. Železobetonové stožáry SV mají zároveň značnou citlivost na mechanické poškození. Např, během přepravy se tyto konstrukce často deformují – Na povrchu jsou vidět třísky a praskliny.

Princip zařízení

Podpěry mohou být vybaveny ocelovým rámem, který je vytvořen pomocí kovové výztuže. Díky tomu získává design vysokou pevnost a ochranu před agresivními faktory prostředí.

V tomto případě se tvarovky používají pro upevnění drátů na traverzách nebo hácích. Ve druhé možnosti se používají podpěry, kde jsou z výroby vyrobeny potřebné otvory pro instalaci háků.

Je třeba poznamenat, že vybavení funkčními prvky lze provést ještě před instalací těchto konstrukcí v požadovaném prostoru. Tato vlastnost odlišuje železobetonové podpěry od dřevěných, které lze vybavit až po instalaci.

Značení betonových podpěr

Stojí za to zastavit se u označení podpěr. V předchozím odstavci jsem použil označení pro podpěry 10-2. Vysvětlím, jak číst označení podpěr. Železobetonové podpěry jsou označeny následovně.

  • První dvě písmena označují účel podpory: P (mezilehlá) UP (mezilehlý roh), UA (kotva rohová), A (konec kotvy), OA (podpora větve), UOA (kotva rohové větve).
  • Druhá číslice znamená, pro jaké elektrické vedení je podpora určena: číslo „10“ je elektrické vedení 10 kV.
  • Třetí číslice za pomlčkou je velikost podpory. Číslo “1” je podpora 10,5 metru, založená na pilíři SV-105. Číslo “2” je podpěra založená na pilíři SV-110. Podrobné velikosti v tabulkách pod článkem.

Nevýhody železobetonových podpěr

Železobetonové regály nejsou bez nevýhod, mezi které patří:

  • velká hmotnost – výrobek váží nejméně 700 kilogramů, což komplikuje operace nakládání a vykládání, přepravu a instalaci podpěr;
  • složitost demontáže – je nutné použít speciální zařízení;
  • nákladná likvidace zastaralých staveb;
  • nízká odolnost proti nárazovému zatížení – beton praská a drolí se, když regál náhodně narazí na beton nebo kov během přepravy, podpěra může být poškozena vozidly nebo zařízením na odklízení sněhu;
  • nevýrazný vzhled – betonové výrobky se esteticky neliší, na hrubém povrchu se časem usazují nečistoty.
READ
Pasivní energeticky úsporný dům - konstrukční principy a technologie

Betonové sloupy pro montáž venkovního osvětlení se staly účinnou náhradou dřevěných sloupů s krátkou životností. Ale dnes železobetonové výrobky postupně ustupují praktičtějším a estetičtějším kovovým podpěrám a také stojanům pro pouliční lampy z kompozitních materiálů.

Montáž betonových podpěr

Výpočet podpěr provádí SNiP 2.02.01-83 a „Průvodce návrhem elektrického vedení a základů elektrického vedení. “. Výpočet je založen na deformaci a únosnosti.

Že opravit střední podporu typu P10-3 (4) je nutné vyvrtat válcovou jámu o průměru 35-40 cm, do hloubky 2000-25000 mm. Instalační šroub na takové podpěře není potřeba.

Kotevní úhel a podpěry kotevní větve, se obvykle montují pomocí montážních šroubů. Chtěl bych upozornit na skutečnost, že příčníky mohou být umístěny na spodním okraji podpěry a vzpěry zakopané v zemi a / nebo na horní hraně podpěry podél horní části jámy. Příčníky poskytují dodatečnou stabilitu podpory. Hloubka kopání podpěry závisí na zamrznutí půdy. Obvykle 2000-2500 mm.

Vlastnosti konstrukcí elektrických vedení

Železobetonové podpěry jsou považovány za nejlepší řešení pro organizaci podpory vedení vysokého napětí. Pro tyto účely se také používají dřevěné a železné analogy, ale mají řadu významných omezení. Ale železobetonové konstrukce mají také omezení týkající se zatížení elektrických sítí, se kterými mají schopnost pracovat.

Současně lze vyrobit podpěry pro elektrické vedení s indikátorem 15-1200 kV. V tak širokém sortimentu existují provedení s různými vlastnostmi. Čím větší je aplikované napětí, tím větší je velikost a hmotnost traverz železobetonové podpory.

Druhy železobetonových podpěr

Pokud jsou elektrická vedení umístěna přibližně ve stejné vzdálenosti od zemského povrchu a zatížení podpěr je stejné, jaký je důvod pro potřebu změny indikátorů návrhu? To je vcelku logické, vezmeme-li v úvahu technologické požadavky, které jsou upraveny různými předpisy o vzdálenostech od přenosu výkonu k podpěře a povrchu země v závislosti na dodávaném proudu.

Uzemnění betonových podpěr

Díky konstrukci pólů je uzemnění pólů velmi pohodlné. V regálech podpěr SV je v továrně při jejich výrobě odstraněna kovová výztuha o průměru 10 mm shora a zespodu regálu. Tato výztuž jde neodmyslitelně po celé délce regálu. Právě tato výztuž slouží k uzemnění železobetonových podpěr.

Speciálně pro web „Elektro. Instalatérství»

Stoly všech typů betonových podpěr

Další články v rubrice: Nadzemní elektrické vedení

  • Typy podpěr vedení pro přenos energie podle materiálu
  • Typy podpor podle účelu
  • Nadzemní elektrické vedení s dráty SIP
  • Dřevěné sloupy pro nadzemní elektrické vedení
  • Železobetonové podpěry přenosového vedení
  • Železobetonové podpěry přenosového vedení
  • Konstrukce věží elektrického vedení
  • Napětí vedení nadzemního elektrického vedení
  • Chyby instalace SIP, které by neměly být povoleny
  • Přípravné práce pro instalaci nadzemního elektrického vedení

Opravy

Opravy železobetonových podpěr pro opravu třísek a štěrbin se provádějí pomocí polymercementových kompozic a barev a laků. Malé povrchové štěrbiny jsou ošetřeny vrstvou barvy a laku a třísky jsou pokryty polymercementovými látkami. V určitých situacích mohou být podpěry vyztuženy ocelovými nebo železobetonovými obvazy.

Oprava drátu zahrnuje: instalaci nových svorek, výměnu určitých částí girland, svodičů, čepů, háků, izolátorů, svařování kabelů atd. Nejčastěji se proces instalace během opravy provádí stejným způsobem jako při instalaci kabelů. Níže je proto popsána pouze technologie práce, která je určena zvláštností opravy vysokonapěťových vedení a jejich instalace na živé části umístěné na těžko dostupných místech pod napětím.

READ
Objednávka zděných saunových kamen

Výměna kabelu se obvykle provádí zcela v kotevní části. Vzhledem k velké náročnosti této práce lze při nedostatku času vedení připojit k napětí s ponecháním prodlouženého kabelu na mezisloupcích na girlandách, přičemž je dočasně připojeno ke smyčkám kotevních podpěr s speciální svorky. Při následné odstávce se kabel převede, nainstalují se svorky a nainstalují se tlumiče vibrací. Během značného množství práce se kabel vyměňuje ve fázích. Přenos kabelu do svorek se často provádí bez odpojení napětí.

Oprava jednotlivých úseků

Oprava jednotlivých úseků se provádí různými způsoby, jsou dány velikostí deformace. Během přerušení několika vodičů lze nainstalovat speciální spojku nebo obvaz. V případě potřeby se poškozené místo odřízne a nahradí novým.

Oprava kabelu v rozpětí se nejčastěji provádí bez jeho spouštění. Velikost vložky musí jasně odpovídat délce řezané části – jinak může dojít k nesouososti závěsného ráhna. Vkládací drát musí být stejné značky a mít stejný směr otáčení jako vyměňovaný.

Před přestřižením drátu se na obě strany poškozeného místa vloží montážní upínací klíny (na kabel o průřezu větším než 350 mm2 – po třech) a drát se utáhne pomocí navijáků, utahovacích matic nebo řetězových kladkostrojů. Po utažení odřízněte poškozené místo a připravte si vložku stejné velikosti s tolerancí pro upevnění konektorů. Poté se vložka spojí s vyměněným profilem pomocí konektorů a uvolní se utahovací zařízení, čímž se tah lanka přenese na vložku.

Čtěte také: Hydroizolace betonové podlahy v soukromém domě – Podrobný průvodce, jak tuto práci provést sami a jaké materiály použít

Práce na opravě vodičů se provádějí nejčastěji na odpojených elektrických vedeních. Pokud je oprava způsobena přeříznutím kabelu, musí být uzemněn na obou stranách. Za přítomnosti napětí je nutné úsek plánovaného řezání nejprve přehodit kusem kabelu, který spojí na obou stranách řezu opravované části drátu.

Výměna armatur a izolátorů se provádí zpravidla při odpojeném elektrickém vedení. Na podpěrách odpojených od kopání při 30–120 kV se výměna pevných girland provádí z teleskopické věže nebo z traverzy. Při práci s traverzou se lano vytahuje navijákem nahoru tak, aby bylo možné girlandu libovolně odpojit. Vyměňte poškozený izolátor za nový.

Odrůdy železobetonových podpěr a způsoby aplikace

Při používání věže se umístí pod girlandu, načež se teleskop vysune, aby se hmota kabelu zachytila ​​košem a mohla být odpojena. Přenos hmotnosti drátu na teleskop věže je přípustný s ohledem na nosnost věže více než 450 kg. Při překročení maximální hmotnosti se věž používá pouze pro snadnou instalaci.

Výměna izolátorů

Výměna izolátorů se provádí s předběžným vyložením z napětí kabelu. Pro pohodlí práce se používá teleskopická věž. Na kabelu je připevněna montážní svorka se šňůrou, která je vytažena navijákem přes instalovaný blok. Po snížení napětí v girlandě se v ní vymění rozbité izolátory. Výměna významných zavěšených konstrukcí se zpravidla provádí se spouštěním drátů.

Výměna izolátorů bez přerušení napětí je pracný úkol, který vyžaduje zvláštní bezpečnostní pravidla. K provádění prací se používají různá zařízení: izolační svorky a tyče, stejně jako bezpečnostní zařízení – věže a plošiny vyrobené z izolačního materiálu, jakož i otočné jeřáby, které jsou namontovány na traverzách.

Distribuční a přenosové soustavy elektřiny pokrývají města, obce a další objekty umístěné v oddělených oblastech. Kromě přepravy elektřiny na velké vzdálenosti, železobetonové sloupy se efektivně využívají při přenosu elektřinya od rozvoden ke spotřebitelům, jakož i pro uspořádání silničního a pouličního osvětlení.

Montážní technika

typy železobetonových podpěr

Pracovní činnosti jsou zahájeny až po dokončení přípravy staveniště a dodání komponentů k montáži. Dále se rozloží materiály, provede se analýza, vypracuje se plán a provede se uzemnění. Poté začíná montáž konstrukce a jejích prvků. Přímá instalace železobetonových podpěr se provádí speciálními stroji: instalačními jeřáby nebo výložníkem. Vytahování regálů lze provést i traktorem. Připravuje se také jímka, jejíž průměr smí přesahovat průměr stojanu maximálně o 25 %.

READ
Proces výstavby chat na klíč

Pokud se plánuje instalace portálových nebo dvouskříňových podpěr, instalace se provádí postupně: nejprve jeden a poté druhý stojan. Následuje instalace traverz, zakončení meziramenných křížových vazů a fixace jejich spodních zakončení. Po dokončení zvedání a instalace podpěr speciálním zařízením jsou konstrukce dočasně uvolněny speciálními výztuhami, po kterých jsou instalovány příčky. Po vyrovnání polohy konstrukce je možné přistoupit do finální fáze montáže podpěr se zásypem zeminy.

Věž elektrického vedení

Pro přenos elektřiny na dálku je potřeba instalovat stojany, které podpírají dráty venkovních vedení v určité vzdálenosti od země a od sebe navzájem. Železobetonová vedení pro přenos energie jsou v naší zemi velmi žádaná. Nejméně polovina všech nosných konstrukcí elektrické sítě je vyrobena z tohoto materiálu.

Vlastnosti a použití podpěr ze železobetonu

Dálkový přenos elektrické energie lze provádět dvěma způsoby:

  1. umístěním kabelu do země;
  2. rozvod vzduchu.

Schéma nadzemního elektrického vedení: železobetonové sloupy pro podepření drátů

Při instalaci nadzemních vedení jsou nezbytné konstrukce pro umístění vodičů podpěry. Mohou být vyrobeny ze dřeva (takové modely se dnes prakticky nepoužívají), betonu, kovu nebo kompozitních materiálů. Pravda, posledně jmenovaný druh se u nás ještě nerozšířil.

Betonové nosné konstrukce se používají pro výstavbu, rekonstrukce a opravy silnoproudých a slaboproudých vedení, veřejného osvětlení, vláknové optiky a hromosvodů. Nejoblíbenější jsou tyto železobetonové věže pro přenos energie: délkové rozměry – 9,5 a 11 m, hmotnost – 0,8 a 1,1 tuny.

Železobetonové sloupy pro vedení elektrické energie jsou vyráběny technologií lití výztužného rámu betonovým roztokem.

Při výrobě betonových regálů se výrobci řídí požadavky stanovenými v současných normách:

  • GOST 13015-2012;
  • GOST 22687.1-85;
  • GOST 22687.1.8;
  • TU 34 12.11410-89 se změnami.

Měli byste také vzít v úvahu normy stanovené v dokumentech řady 3.407.1-136, 3.407.1-143, 3.407.1-152, 3.407.1-157, 3.407-175, 3.507 cl-10.

Nejdůležitější výhodou konstrukcí je nezávislost materiálu na korozních procesech. Provoz výrobků je povolen při výrazně záporných teplotách, dosahujících až -55 stupňů.

Používají se také v podmínkách zvýšené seismické aktivity. Beton je odolný vůči agresivnímu prostředí. S ochrannou povrchovou úpravou může být životnost železobetonových přenosových věží 70 let. Navíc se nebojí požárů a jsou atraktivní v poměru cena / kvalita.

Ale sezónní změny teploty mohou vést k prasklinám a třískám v materiálu. Určité potíže při instalaci a přepravě jsou způsobeny velkým množstvím betonových konstrukcí.

Mezi základny patří:

  • předpony;
  • vzpěry;
  • příčky (na obrázku);

Příčníky pro instalaci konstrukcí

Podpořte konkrétní OP 2

  • betonové kryty;
  • kovové konstrukce (traverzy, výztuhy, kabelové lávky, hlavice, obložení, vnitřní spoje, upevňovací prvky).

Specifikace nosných prvků

Stavba elektrického vedení je upravena Pravidly elektrické instalace (PUE). Železobetonové podpěry se používají při instalaci vedení s napětím od 0,4 do 1150 kV. Na této hodnotě do značné míry závisí rozměry a hmotnost konstrukce.

Železobetonové stožáry pro vedení elektrického vedení 10 kV

Standardní projekt 3.407.1-143

(vyvinutý institutem Selenergoproekt v roce 1988)

S vydáním této řady byla zrušena standardní provedení řady 3.401-101 a 3.407-130.

Podpěry jsou určeny pro použití v oblastech s teplotou nejchladnějšího pětidenního období do -40°C.

Zároveň lze tyto podpěry používat i při nižších teplotách, pokud jsou splněny následující podmínky:

— vyjasnění celkových rozpětí; – výroba železobetonových regálů pro speciální zakázky; — výroba kovových konstrukcí z oceli 09G2S.

READ
Uspořádání kuchyně na balkoně: příprava a přestavba

Podpěry jsou určeny pro použití v neagresivním plynném prostředí a agresivním půdním prostředí.

Název podpory Použitý železobeton Hmotnost sklopného kovu, kg.
Název stojanu Počet Talíř/kotva Počet
P10-1 SW 105 1 P-3i (P4)/AC-1 – / – 18,4
P10-2 SW 105 1 P-3i (P4)/AC-1 – / – 22,2
UP10-1 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 47,9
A10-1 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 51
UA10-1 SW 105 3 P-3i (P4)/AC-1 3 / – 62,7
OA10-1 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 66,3
UOA10-1 SW 105 3 P-3i (P4)/AC-1 3 / – 91,8
P10/0,38 SW 105 1 P-3i (P4)/AC-1 – / – 71,3
UP10/0,38 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 104,7
A10 / 0,38 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 125,7
UA10/0,38 SW 105 3 P-3i (P4)/AC-1 3 / – 149,2
OA10/0,38 SW 105 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 193,5
P10-3 SW 110 1 P-3i (P4)/AC-1 – / – 16,8
P10-4 SW 110 1 P-3i (P4)/AC-1 – / – 20,7
UP10-2 SW 110 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 47,4
OA10-2 SW 110 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 66,1
A10-2 SW 110 2 P-3i (P4)/AC-1 2 / – 49,4
UA10-2 SW 110 3 P-3i (P4)/AC-1 3 / – 66
UOA10-2 SW 110 3 P-3i (P4)/AC-1 3 / – 88,8
P10-5 START 7-13 1 P-3i/AC-1 – / – 64,9
UP10-5 START 7-13 2 P-3i/AC-1 – / – 87,7
OA10-3 START 7-13 2 P-3i/AC-1 2 / – 129,9
A10-3 START 7-13 2 P-3i/AC-1 2 / – 70,1
UA10-3 START 7-13 3 P-3i/AC-1 3 / – 98,6
UOA10-3 START 7-13 3 P-3i/AC-1 3 / – 135,4
P16,4-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 – / 2 65,1
UP16,4-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 230,5
K16,4-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 251,3
A16,4-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 252,3
PP10-1 SW 105 1 PT-45/AC-1 2 / – 41,8
PP10-2 SW 105 1 PT-45/AC-1 – / – 78,9
PP10-3 SW 105 3 PT-45/AC-1 – / – 27
PP10-4 START 7-13 1 PT-45/AC-1 – / – 31,7
PP10-5 CB 164-12 1 PT-45/AC-1 – / – 46,1
PP10-6 CB 164-12 1 PT-45/AC-1 – / – 83,1
PS10-1 SW 105 1 PT-45/AC-1 – / – 13,5
PS10-2 SW 105 1 PT-45/AC-1 – / – 15,9
PUP10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 1 130,5
PA10-1 SW 105 2 PT43-2/AC-1 4 / – 80,9
PA10-2 SW 105 2 PT43-2/AC-1 – / – 124,4
PA10-3 START 7-13 2 P-3i/AC-1 2 / – 71,5
PA10-4 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 217,5
PA10-5 CB 164-12 2 P-3i/AC-1 1 / – 102,7
PUA10-1 START 7-13 3 P-3i/AC-1 3 / – 98,9
PUA10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 3 310,6
2P10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 – / – 125,2
2OP10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 – / – 125,2
2OP10-2 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 – / – 182,1
2OP10-3 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 – / – 182,1
2UP10-1 CB 164-12 2 P-3i/AC-1 – / – 123,2
2A10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 300
2K10-1 CB 164-12 1 P-3i/AC-1 1 / 2 320,1

Certifikáty shody

Vyžádejte si kalkulaci nabídky prostřednictvím tohoto formuláře, nebo telefonicky: 8(495)728-56-15
Kliknutím na tlačítko „odeslat“ souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Garantovaná životnost železobetonových regálů je 50 let, což je mnohonásobně delší než doba používání dřevěných analogů. I přes jejich značnou hmotnost není jejich dodání obtížné díky dostupnosti speciálního vybavení a četným způsobům přepravy.

Díky četným technickým výhodám železobetonového regálu je tento typ výrobku nepostradatelný pro vytvoření elektrického vedení v jakýchkoli klimatických podmínkách. Vzhledem k vysoké kvalitě použitých materiálů a nejnovějším výrobním technologiím se tento typ tyče na rozdíl od dřevěných tyčí vyznačuje zvýšenou technickou výkonností a možností stabilního provozu v podmínkách vysoké vlhkosti, agresivního prostředí a nízkých teplot (až -65 °C)

Železobetonové regály po domluvě:

střední volně stojící a vyztužené modely
Kotva různý počet podpor
terminál s vnitřními spoji
speciální a rohový jedno a vícevláknové
železobetonové regály
READ
Princip činnosti termostatu: zařízení

Rozměry železobetonového regálu

Železobetonové regály elektrického vedení SV-95 (0,38 kV)

Jméno Rozměry, mm Hmotnost, t objem, m3 ohyb. moment, tf×m
L B t h h1
CB 95-2 9500 165 240 175 150 0.8 0.3 2
CB 95-3 9500 165 240 175 150 0.8 0.3 3

Železobetonové stožáry pro vedení elektrického vedení SV-105 (6-10 kV)

Jméno Rozměry, mm Hmotnost, t objem, m3 ohyb. moment, tf×m
L B t h h1
CB 105-3,6 10500 205 280 205 175 1.2 0.47 3.6
CB 105-5,0 10500 205 280 205 175 1.2 0.47 5

Železobetonové regály pro elektrické vedení SV 110 (6-10 kV)

Jméno Rozměry, mm Hmotnost, t objem, m3 ohyb. moment, tf×m
L B t h h1
CB 110-3,5 11000 185 280 185 175 1.1 0.45 3.5
CB 110-5 11000 185 280 185 175 1.1 0.45 5

Železobetonové regály elektrického vedení SV-164 (35 kV)

Jméno Rozměry, mm Hmotnost, t objem, m3 ohyb. moment, tf×m
L B t h h1
SV 164-1-2 16400 380 390 370 175 3.62 1.42 12
SV 164-2-2 16400 380 390 370 175 3.62 1.42 9

Podporuje napájecí vedení SV-110 a SV-95 od výrobce za výhodnou cenu

U nás si můžete zakoupit stojany pro přenos energie SV-110 a SV-95 s dodávkou po celé Ruské federaci a zemích SNS. Na všechny vyrobené produkty poskytujeme záruku. Konzultanti vám pomohou s případnými dotazy.

Věže pro přenos energie SV-110 a SV-95

Prezentované podpěry jsou nedílnou součástí napájecích sítí, zajišťují držení vodičů elektrického vedení v určité výšce a zaručují dodávku elektřiny do různých objektů (obce, městské ulice, průmyslová a domácí zařízení atd.).

Jaké jsou navrhované regály a kde se používají

Železobetonové vedení přenosu energie SV-110 je kónická struktura, která má proměnný průřez. Tento typ podpory je střední. Zvýšené pevnostní charakteristiky jsou vysvětleny použitím vibrovaného betonu s rámem z ocelové výztuže. Moderní technologie umožňují vyrábět konstrukce se zvýšenou mrazuvzdorností a ochranou před vlhkostí. Charakteristický rys navrhovaného železobetonová podpěra je zvažována možnost jeho použití v seismicky aktivních zónách, kde může docházet k zemětřesení o síle až 9 bodů a dále v různém agresivním i neagresivním prostředí.

Mezi výhody navrhovaných stojanů patří:

Všestrannost – lze použít téměř ve všech chemických prostředích;

Dlouhá doba používání;

Spolehlivost provedení – použití profesionálního vybavení a nářadí.

Poznamenejme, že takové železobetonový sloup pro vedení elektrického vedení SV-110 je hlavním prvkem elektrického vedení, protože může pojmout speciální zařízení při instalaci elektrických osvětlovacích sítí.

Železobetonový regál SV-95 pro elektrická vedení se používá v procesu výstavby a následné pokládky nadzemního elektrického vedení. Zvýšená stabilita umožňuje použití podpory v oblastech, kde jsou pozorována častá zemětřesení o síle až 9b.

Důležité! V případě, že podpěra SV-95 pro přenosová vedení bude provozována v nepříznivých podmínkách, musí být část, která bude pod zemí, ošetřena speciálními ochrannými látkami, které zajistí bezpečnost konstrukce.

Ceny za věže pro přenos energie

Název produktu Cena za kus/rub.
Podpěra vedení pro přenos energie (stojan) SV-95-3 na vyžádání
Podpůrné (Rack) elektrické vedení SV 110 3.5 na vyžádání
Podpůrné (Rack) elektrické vedení SV 110 5 na vyžádání
Podpěra vedení pro přenos energie (stojan) SV-164-12 na vyžádání
Podpěra vedení pro přenos energie (stojan) SV-164-20 na vyžádání
Podpěrné (stojanové) vedení přenosu energie START-7-13 na vyžádání
Podpěrné (stojanové) vedení přenosu energie START-7-115 na vyžádání
Podpora (stojan) PTL SV 95-3s na vyžádání

V softwaru “Záruka” můžete vždy zakoupit sloup elektrického vedení za cenu výrobcebez ohledu na objem dodávky. Naši klienti mohou využít systém slev v závislosti na množství a ceně nakupovaného zboží.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: