
- •Электроснабжение и оборудование на предприятии Екатеринбург
- •Введение
- •1 Содержание домашнего задагния
- •Расчет электрических нагрузок отделений и цеха промышленного предприятия
- •Метод упорядоченных диаграмм
- •Порядок определения эффективного числа электроприемников
- •Расчет электрических нагрузок низшего напряжения цехов предприятия
- •2.3 Расчет электрических нагрузок высокого напряжения цехов
- •2.4 Выбор центра электрических нагрузок предприятия
- •3 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций
- •3.1 Общие требования к цеховым трансформаторным подстанциям
- •Коэффициенты загрузки трансформаторов на подстанциях
- •3.2 Методика выбора числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций
- •Экономически целесообразная мощность трансформаторов
- •Расчет цеховых трансформаторных подстанций
- •4 Выбор элементов внешнего электроснабжения промышленного предприятия
- •4.1 Выбор напряжения внешнего электроснабжения
- •4.2 Выбор числа и мощности трансформаторов гпп, их схем и сечений проводов питающих линий
- •4.2.1 Выбор числа трансформаторов гпп и схемы на стороне высокого напряжения
- •4.2.2 Выбор мощности трансформаторов гпп
- •4.2.3. Выбор сечений проводов питающей линии
- •4.2.4. Технико-экономические расчеты
- •Технико - экономические показатели вариантов
- •5. Расчет токов короткого замыкания в сетях сэс пп
- •5.1. Основные условия и допущения
- •5.2. Точки расчета тока короткого замыкания
- •5.3 Схемы для расчета токов короткого замыкания
- •5.4 Последовательность расчета токов кз
- •5.5 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от подстанций энергосистемы и на вводе гпп и цтп
- •6. Выбор схем распределительной сети предприятия
- •Расчет питающих линий и выбор напряжения
- •6.2 Построение схем электроснабжения
- •6.3 Конструктивное выполнение электрической сети
- •6.4 Расчет питающих линий
- •Основные размеры Технические характеристики разъединителей
- •Технические характеристики изоляторов
Основные размеры Технические характеристики разъединителей
Тип
|
Номинальное напряжение, кВ
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
Номинальный ток, А
|
Стойкость при сквозных токах КЗ
|
Тип привода |
Цена, Тыс. руб. |
|||
|
|
|
|
Главных ножей
|
Заземляющих ножей
|
|
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10 |
|
|
|
|
Предельный сквозной ток, кА
|
Ток термической стойкости, кА/ до -пустимое время его действия, с
|
Предельный сквоз- ной ток, кА
|
Ток термической- стойкости, кА/ допусти мое время его действия, с
|
|
|
Разъединители наружной установки в однополюсном исполнении
|
|||||||||
РД(3)-35/1000 НУХЛ1 |
35
|
|
1000 2000 3250
|
63 80 125
|
25/4 31,5/4 50/4
|
63 80 125
|
25/1 31,5/4 50/4
|
ПР-ХЛ 1
|
70 75 80 |
РГ-35/1000 УХЛ 1 |
35 |
40,5 |
1000 |
40 |
16/3 |
40 |
16/1 |
ПР-ХЛ 1 |
90 |
РГ-110/1000 УХЛ 1
|
110
|
126
|
1000 2000
|
80 100
|
31,5/3 40/3
|
80 100
|
31,5/1 40/1
|
ПДГ-9УХЛ1
|
280 300 |
РД(3)-110/2000 НУХЛ1
|
110
|
|
1000 2000 3150
|
80 100 125
|
31,5/4 40/4 50/4
|
80 100 125
|
31,5 40/1 50/4
|
ПР-ХЛ ПД-5ХЛ1
|
166 170 180 |
РПД-110
|
110
|
126
|
2500 |
102 |
40/3 |
102 |
40/1 |
ПРН |
220 |
РГ-220/1000 УХЛ 1 |
220 |
252 |
1000 2000 |
80 100 |
31,5/3 40/3 |
80 100 |
31,5/1 40/1 |
ПДГ-9УХЛ1 |
520 550 |
Продолжение табл. П2.1 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
РД(3)-220/1000НУХЛ1
|
220
|
|
1000 2000 3150
|
100 100 125 |
40/4 40/4 50/4 |
100 100 125 |
40/1 40/1 50/1 |
ПР-ХЛ ПД-5ХЛ1
|
326 330 350 |
DBF4-123 110 кВ |
110 |
126 |
4000 |
102 |
40/3 |
102 |
40/1 |
МА6 МА7 |
355 |
SGF 123n SGF 123p |
110 |
126 |
1600 2500 |
100 125 |
40/3 |
100 |
40/1 |
НА31-80 МТ50 |
317
|
SGF 245n SGF 245p |
220 |
252 |
1600 2500 |
100 125 |
40/3 50/3 |
100 |
40/1 50/1 |
НА31-80 МТ50 |
544 |
SGF 420n SGF 420p SGF 420рс SGF 420q |
330 |
363 |
1600 2500 3150 4000 |
100 125 160 |
40/3 50/3 60/3
|
100 125 160 |
40/1 50/1 63/1 |
НА31-80 МТ50 |
|
SGF 550n SGF 550p SGF 550рс SGF 550q |
550 |
525 |
1600 2500 3150 4000 |
100 125 160 |
40/3 50/3 60/3
|
100 125 160 |
40/1 50/1 63/1 |
НА31-80 МТ50 |
|
РГП 35/1000 УХЛ1, РГП 110/1250 УХЛ1 |
35 110 |
40,5 126 |
1000 1250 |
50 63 |
20/3 25/3 |
50 63 |
20/3 25/3 |
ПР ПР |
85 250 |
Технические характеристики выключателей
Тип
|
Uном кВ |
Наибольшее рабочее напряжение. кВ
|
Номинальный ток, А
|
Номинальный ток отключения. кА
|
Нормируемое содержание апериодичной составляющей,
|
Предельный сквозной ток, кА
|
Ток термической стойкости, кА / допустимое время его действия, с. |
Полное время отключения, с. |
Собственное время отключения, с |
Тип привода |
Тип ячейки |
Цена, Тыс. руб. |
|||
Наибольший пик
|
Начальное действующее значение периодической составляющей
|
||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
Выключатели наружной установки
|
|||||||||||||||
ВГБЭ-35
|
35
|
|
630
|
12,5
|
32
|
35
|
|
2,5/3
|
0,07
|
004
|
Эл.магнитн |
|
|
||
ВБН-35-20/1600
|
35
|
12
|
1600
|
20
|
30
|
52
|
|
20/3
|
0.08
|
0,06
|
Эл.магнитн
|
|
|
||
ВБУ-35/5/1250
|
35
|
40,5
|
1250
|
5
|
|
20
|
|
5/3
|
0,06
|
0,03
|
|
|
|
||
ВБУ-35/5/1600
|
35
|
40,5
|
1600
|
5
|
|
20
|
|
5/3
|
0.06
|
0,03
|
|
|
|
||
ВБЦ-35/25/1250
|
35
|
40,5
|
1250
|
25
|
|
52
|
|
25/3
|
0.06
|
0,03
|
|
|
|
||
ВБЦ-35/25/1600
|
35
|
40,5
|
1600
|
25
|
|
52
|
|
25/3
|
0.06
|
0,03
|
|
|
|
||
ВГБ-110 II-40/2000 У1 |
110 |
126 |
2000 |
40 |
|
100 |
|
40/3 |
0,05 |
0,035 |
Гидро прив |
|
|
||
ВБЭ-110/20/1250
|
110
|
126
|
1250
|
20
|
|
52
|
|
20/3
|
0.08
|
0.01
|
|
|
|
||
ВБЭ-110/25/1600
|
110
|
126
|
1600
|
25
|
|
52
|
|
25/3
|
0.08
|
0.03
|
|
|
|
||
ВМТ-110Б-25-1250 УХЛ1
|
110
|
126
|
1250
|
25
|
36
|
65
|
25
|
25/3
|
0.06
|
0,035
|
ППК-1800 УХЛ1 |
|
500 |
||
ВМТ-110Б-45-2000 УХЛ1
|
110
|
126
|
2000
|
45
|
36
|
65
|
45
|
45/3
|
0.06
|
0,015
|
ПИК- 1800
|
|
500 |
||
ВГТ-110-40/2500У1
|
110
|
|
2500
|
40
|
40
|
102
|
|
40/3
|
0.055
|
0.035
|
Пружинный
|
|
750 |
||
ВГТ-220-40/3150У1 |
220 |
252 |
3150 |
40 |
|
102 |
40 |
40/3 |
0,055 |
0,035 |
|
|
|
||
Продолжение табл. П1.1 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
ВЭБ-110 II* |
110 |
126 |
2500 |
40 |
40 |
102 |
40 |
40/3 |
0,055 |
0,035 |
|
|
|
||
Выключатели внутренней установки
|
|||||||||||||||
ВНР-10/400-10,УЗ
|
10
|
12
|
400
|
10
|
|
25
|
10
|
10/1 |
|
|
Пружинны
|
|
20 |
||
ВНА-10/630-20 ЗзпУ2
|
10
|
12
|
630
|
20
|
|
87
|
20
|
20/1 |
|
|
Пружинны
|
|
30 |
||
ВБТЭ-10-20 |
10 |
12 |
630 1000 1600 |
20 |
30 |
52 |
20 |
20/3 |
0,05 |
0,03 |
Эл.магнитн
|
К-104, К-XII. К-XXVI |
80 |
||
ВБЛ-10-20 |
10 |
12 |
630 1000 1600 |
20 |
30 |
52 |
20 |
20/3 |
0,05 |
0,03 |
Эл.магнитн
|
К-104, К-XII. К-XXVI |
80 |
||
ВБКЭ-10-20
|
10
|
12
|
630
|
20
|
|
26
|
|
20/3
|
0.08
|
0,06 |
Эл.магнитн |
К-47 |
85 |
||
ВБКЭ-10-20
|
10
|
12
|
1000 1600
|
20 31,5
|
|
52 80
|
|
20/3 31.5/3
|
0.08 0,08
|
0,06 0,06 |
Пружинны
|
К-59 К-104 |
95 |
||
ВБМЭ-10-40/2000 ВБМЭ-10-40/3150 |
10
|
12
|
2000 3150
|
40
|
|
100
|
|
40/3
|
0.07
|
0,05
|
Пружинны |
К-IIIУ |
100 |
||
ВБСН-10/25/1000
|
10
|
12
|
1000
|
25
|
|
63
|
|
25/3
|
0,06
|
0,04
|
Пружинныс заводкой эл магнитом
|
|
85 |
||
ВБКЭ-10-10/630
|
10
|
|
630
|
10
|
|
26
|
10
|
10/3
|
0,08 |
0,04
|
Электром
|
|
|
||
BB/TEL
|
10
|
|
630 1000 1600 |
12,5; 16; 20
|
|
32, 52, 52
|
12,5; 16 20
|
12,5/3;16/3; 20/3 /3 |
0,07 |
0,025
|
Элмагнитн |
К-XII К-XIII К-XXVI |
70 |
||
ВБПЭ-10-20/630-1600
|
10
|
|
630 1000 1600
|
10 20 31,5
|
|
26 51 63
|
10 20 31,5
|
10/3 20/3 31,5/3 |
0,08 |
0,06
|
Элмагнитн |
КМ-1, К-XII |
80 |
||
ВБСН-10-25/1000
|
10
|
|
1000
|
25
|
|
52
|
25
|
25/3
|
0,08 |
0,06
|
Элмагнитн |
|
85 |
||
ВВЭ-М-10-31,5/2000 |
10 |
|
2000 |
31,5 |
|
81 |
31,5 |
31,5/3 |
0,06 |
0,03 |
Элмагнитн |
|
90 |
||
ЗАНS |
10 |
12 |
800 1250
|
20 |
|
80 |
31,5 |
20/3 |
0,08 |
0,06 |
Пружинны |
2КВЭ-6 |
90 |
||
ВБУП(Э)-10-20 |
10 |
12 |
1000 |
20 31,5 |
|
52 80 |
20 31,5 |
20/3 31,5/3 |
0,08 0,08 |
0,03 0,03 |
Эл.магнитн Пружинно- маторный |
К104 К112 |
85
|
Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы тока выбирают:
По напряжению установки Uном ≥ Uсет.ном;
току I1ном ≥ Iпрод.расч; I1ном ≥ Iпрод.расч.
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;
конструкции и классу точности;
электродинамической стойкости:
Кед
I1ном
≥ iуд
;
iдин≥iуд,
где iуд – ударный ток КЗ по расчету; Кед – кратность электродинамической стойкости по каталогу; I1ном – номинальный первичный ток трансформатора тока; iуд – ток электродинамической стойкости по каталогу.
Электродинамическая стойкость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин распределительного устройства, вследствие этого такие трансформаторы по этому условию не проверяются;
по термической стойкости
(КтI1ном)
tтер
≥ Вк
; I
терtтер
≥ Вк
,
где Кт – кратность термической стойкости по каталогу; tтер – время термической стойкости по каталогу; Вк – тепловой импульс по расчету;
Iтер – ток термической стойкости;
вторичной нагрузке:
Z
≤ Z
ном,
где Z – вторичная нагрузка трансформатора тока; Z ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
Рассмотрим подробнее выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке. Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому
Z ≈ r . Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:
r = rприб + rпр + rк.
Сопротивление приборов определяется по выражению
rприб
= Sприб
/ I
,
где Sприб – мощность, потребляемая приборами; I - вторичный номинальный ток прибора.
Сопротивление контактов принимается 0,05 Ом при двух-трёх
приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов. Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:
rприб + rпр + rк ≤ Z ном,
откуда
rпр = Z ном - rприб – rк.
Зная rпр , можно определить сечение соединительных проводов
q
=
,
где ρ – удельное сопротивление материала провода. Провода с медными жилами (ρ = 0,0175) применяются во вторичных цепях основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций с агрегатами
100
МВт и более, а также на подстанциях с
высшим напряжением 220 кВ и выше. В
остальных случаях во вторичных цепях
применяются провода с алюминиевыми
жилами (ρ = 0,0283);
-
расчетная длина, зависящая от схемы
соединения трансформаторов тока (рис.1).
lрасч=2l
lрасч=
l
lрасч=l
а б в
Рис. 1 Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов:
а – включение в одну фазу;
б – включение в неполную звезду;
в – включение в полную звезду.
Длину соединительных проводов от трансформатора тока до приборов
(в один конец) можно принять для разных присоединений приблизительно равной, м:
Все цепи ГРУ 6 - 10 кВ, кроме линий к потребителям …………. .40-60
Цепи генераторного напряжения блочных электростанций …… 20-40
Линии 6-10 кВ к потребителям …………………………………….4-6
Все цепи РУ:
35 кВ …………………………………………………………60-75
110 кВ ………………………………………………………..75-100
220 кВ …………………………………………………….... 100-150
330-500 кВ …………………………………………………. 150-175
Синхронные компенсаторы ………………………………………. 25-40
Для подстанций указанные длины снижают на 15-20 %.
В качестве соединительных проводов применяют многожильные контрольные кабели с бумажной, резиновой, полихлорвиниловой или полиэтиленовой изоляцией в свинцовой, резиновой, полихлорвиниловой или специальной теплостойкой оболочке. По условию прочности сечение не должно быть меньше 4 мм для алюминиевых жил и 2,5 мм для медных жил (ПУЭ, п. 3.4.4). Сечение больше 6 мм обычно не применяется.
Выбор трансформаторов напряжения
Трансформаторы напряжения выбираются:
по напряжению установки Uном ≥ Uсет ном;
конструкции и схеме соединения обмоток;
классу точности;
вторичной
нагрузке Sном
≥ S
,
где Sном – номинальная мощность в выбранном классе точности, при этом следует иметь в ввиду, что для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого треугольника – удвоенную мощность одного трансформатора; S - нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, В•А.
Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фазам, тогда
S
=
=
.
Если вторичная нагрузка превышает номинальную мощность в выбранном классе точности, то устанавливают второй трансформатор напряжения и часть приборов присоединяют к нему.
Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения от трансформаторов напряжения до расчетных счетчиков должна быть не более 0,5%, а до щитовых измерительных приборов – не более 1,5% при нормальной нагрузке.
Для упрощения расчетов при учебном проектировании можно принимать сечение проводов по условию механической прочности 1,5 мм для медных и 2,5 мм для алюминиевых жил.
Технические характеристики трансформаторов тока
Тип
|
Номинальное напряже кие, кВ
|
Наибольшее рабочее напряже кие, кВ
|
Номинальный ток, А
|
Варианты исполнения вторичных обмоток
|
Номинальная нагрузка. ОМ в классе
|
Ток электро динамической стойко сти, кА
|
Ток термической стойкости, кА |
Допустимое время термической стойко сти, c
|
|||||||||||
первичный
|
вторичный
|
0,5
|
1
|
3
|
10P
|
||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|||||||
ТПЛ-10 |
10 |
12 |
100,150,200,300,400 |
5 |
0,5/10Р |
0,4 |
|
|
0,6 |
250 |
45 |
3 |
|||||||
ТШЛК-10 |
10 |
12 |
400,500,2000,3000 |
5 |
0,5Р/10Р |
0,8 |
|
|
1,2 |
- |
35 |
3 |
|||||||
ТШВ 15У3 |
15 |
|
6000,8000 |
5 |
0,2Р/10Р |
1,2 |
|
|
1,2 |
- |
20 |
3 |
|||||||
ТШ 20 Т3 |
20 |
|
8000,10000,16000 |
5 |
10Р/0,2 |
1,2 |
|
|
1,2 |
- |
160 |
3 |
|||||||
ТВГ 24-IУ 3 |
24 |
|
6000, 10000,12000 |
5 |
0,5Р/10Р/10Р |
1,2 1,6 |
|
|
1,2 1,6 |
- |
- |
- |
|||||||
ТОЛ 35Б -II
|
35
|
40,5
|
15,20,30,40,50 75,100, 150, 200,300,400, 600, 800,1000, 1500,2000
|
5
|
0,5/10Р/10Р
|
30
|
|
|
30
|
3-141
|
0,7-55
|
3
|
|||||||
ТЛК-35 |
35 |
40,5 |
200,300,400, 600,800,1000,1500 |
5 |
0,5/10Р |
0,4 |
|
|
0,6 |
80 125 |
31,5 50 |
3 3 |
|||||||
ТФЗМ-35А |
35 |
40,5 |
100,150,200,300,400,600, 800,1000 |
5 |
0,5/10Р |
2 |
|
|
0,8 |
21,31,42,63,84, 127,107,134 |
3,5; 5.8;7; 11.6; 15;22; 30; 37 |
3 |
|||||||
Продолжение табл. П3.1 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
ТФЗМ110Б |
110 |
126 |
50-100,75-150,100-200, 150-300,200-400,300-600,400-800,
750-1500, 1000-2000, |
5 |
0,5/10Р/10Р
|
1,2
0,8 |
|
|
1,2
0,8 |
10-20,15-30, 41-82,31-64, 42-84,63-126, 62-124 158,212
|
2-4,3-6,4-8,6-12,8-16,13-26,14-28 68 |
3
3 |
|||||||
ТГФ-11О
|
110
|
126
|
100,150,200,300,400,600 750,1000,1500 2000
|
5 5 1 1
|
0,5/10Р/10Р/10P
|
1,2 0,8 0,8 20
|
4
|
|
|
41,30,82 62,84,126 158,212,212 212
|
68
|
3
|
|||||||
ТРГ-110II* |
110 |
126 |
300-600-1200,400-800-1600,500-1000-2000 |
5 |
0,5Р/5Р/5Р/5Р |
50 |
|
|
|
80 |
31,5 |
1 |
|||||||
ТОФМ |
110 |
|
300,600 |
5 |
0,5/10Р/10Р/10Р |
30 |
|
|
|
80 |
40 |
1 |
|||||||
TG-145 |
110 |
126 |
300,400,500,600,750,800, 1000,1200,1500,2000, 3000 |
5 (1) |
0,5/10Р/10Р/10Р |
30 30 30 |
|
|
20 30 40 |
80 100 80 |
31,5 40 20 |
1
3 |
|||||||
ТГФ - 220
|
220
|
252
|
600-3000
|
5 1
|
0,5/10Р/10Р/10Р
|
1.2 30
|
|
|
|
54-108
|
68
|
3
|
|||||||
TG-245 |
220 |
126 |
300500,600,1000,1200, 2000 |
5 1 |
0,2/10Р/10Р/10Р |
|
|
|
|
80 125 |
31,5 50 |
1 3
|
|||||||
ТФЗМ-220Б |
220 |
252 |
300,600,1200,
300,600,1200 |
5
1 |
0,5/10Р/10Р/10Р |
1,2
30 |
|
|
2
50
|
25,50,100
25.50.100 |
9,8;19.6; 39.2; 9,8;19,6; 39,2 |
3
3 |
* ТРГ-110 II* выпущен специально для выключателя ВГТ
Технические характеристики трансформаторов напряжения
Тип
|
Класс напряжения кВ
|
Номинальное напряжение обмоток, В
|
Номинальная мощность. В*А, в классе точности
|
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки В*А |
Предельная мощность В*А |
Схема и группа соединения обмоток
|
|||||
Первичный |
Основной
вторичный |
Дополнительный
вторичный |
0,2
|
0.5
|
1
|
3
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
HOЛ.08.
|
3, 6, 10
|
3000, 6000, 10000
|
100
|
|
15 30 50
|
30 50 75
|
50 75 150
|
75 200 300
|
|
150 400 630
|
1 / 1-0,
|
ЗНОЛ.06
|
3, 6, 10, 15, 20, 24.
|
3000 6000 10000 13800 18000 24000
|
100/
|
100/
или 100
|
15 30 50 50 50 50
|
30 50 75 75 75 75
|
50 75 150 150 150 150
|
150 200 300 300 300 300
|
|
250 400 630 630 630 630
|
1/1/1-0-0
|
ЗхЗНОЛ.06-6
|
6
|
6000-6900
|
100
|
90-110
|
|
75
|
150
|
300
|
200
|
640
|
Y/Y/V
|
ЗхЗНОЛ.06-10
|
10
|
10000 11000
|
100
|
90-110
|
|
120
|
200
|
500
|
300
|
1000
|
Y/Y/V
|
Продолжение табл. П3.1 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ЗНОЛЭ-35УХЛ2,1
|
35
|
35000/
|
100/
|
100/3
|
150
|
300
|
600
|
|
100/3
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
ЗНОЛ-35БУХЛ1
|
35
|
35000/
|
100/
|
100/3
|
150
|
300
|
600
|
|
100/3
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
ЗНОЛ-35БТ1
|
35
|
27500
|
100
|
127
|
150
|
300
|
600
|
|
400
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
НКФ-110-83У1
|
110
|
110000/
|
100/
|
100
|
|
400
|
600
|
1200
|
|
2000
|
1/1/1-0-0
|
НДЕ-110-УХЛ1 |
110 |
110000/
|
100/
|
100
|
200
|
300
|
600
|
|
|
2000
|
1/1/1-0-0
|
ЗНОЛ-35БУХЛ1
|
35
|
35000/
|
100/
|
100/3
|
150
|
300
|
600
|
|
100/3
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
ЗНОЛ-35БТ1
|
35
|
27500
|
100
|
127
|
150
|
300
|
600
|
|
400
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
НКФ-110-83У1
|
110
|
110000/
|
100/
|
100
|
|
400
|
600
|
1200
|
|
2000
|
1/1/1-0-0
|
НДЕ-110-УХЛ1 |
110 |
110000/
|
100/
|
100
|
200
|
300
|
600
|
|
|
2000
|
1/1/1-0-0
|
СРА123 |
110 |
110000/
|
100/
|
100
|
60
|
200
|
800
|
400
|
|
600
|
1/1/1-0-0
|
СРВ123 |
110 |
110000/
|
100/
|
100
|
120
|
200
|
800
|
400
|
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
СРА 245 |
220 |
220000/
|
100/
|
100
|
200
|
400 |
|
400
|
|
600
|
1/1/1-0-0
|
СРВ 245 |
220 |
220000/
|
100/
|
100
|
120
|
400
|
800
|
400
|
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
СРА 550 |
500 |
500000/
|
100/
|
100
|
60
|
400 |
|
400
|
|
600
|
1/1/1-0-0
|
СРВ 550 |
500 |
500000/
|
100/
|
100
|
120
|
400
|
800
|
400
|
|
1000
|
1/1/1-0-0
|
СРА 800 |
750 |
750000/
|
100/
|
100
|
200
|
400 |
|
400
|
|
600
|
1/1/1-0-0
|
СРВ 800 |
750 |
750000/
|
100/
|
100
|
120
|
400
|
800
|
400
|
|
1000
|
1/1/1-0-0
|