Мачты и опоры линий электропередач

Узнать цену

ЛЭП многогранные 

Современные стальные конструкции в форме усеченной многогранной пирамиды, предназначенные для поддержания проводов воздушных линий электропередачи напряжением 10-500 кВ. Отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к экстремальным погодным условиям и длительным сроком службы. Подходят для установки в населенной и ненаселенной местности с различными климатическими условиями. 

ЛЭП решетчатые

Классические металлические конструкции из стального углового проката с болтовым или сварным соединением элементов. Применяются при строительстве воздушных линий напряжением 35-1150 кВ.  

Прожекторные мачты 

Инженерные конструкции, предназначенные для освещения больших открытых площадок, таких как стадионы, строительные площадки, промышленные территории и автомагистрали. На оголовках мачт устанавливаются рамы с прожекторами, обеспечивающие качественное освещение значительных пространств. Оснащаются площадками и лестницами для обслуживания осветительного оборудования. 

Радиомачты 

Специализированные высотные конструкции для размещения антенн, радиопередатчиков и другого телекоммуникационного оборудования. Бывают различных типов: секционные (фермные), телескопические и составные. Обеспечивают необходимую высоту для эффективной передачи радиосигнала. Используются для организации радиовещания, сотовой связи и других видов беспроводной коммуникации. 

Переходные пункты ВЛ

Комплектные унифицированные решения для соединения воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий электропередачи. Существуют в открытом (ОПП) и закрытом (ЗПП) исполнении. Включают элементы для безопасного перехода фазного провода воздушной линии в подземный кабель. Применяются при строительстве и реконструкции линий электропередачи различного напряжения. 

Стержневые молниеотводы

Готовые конструкции для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии. Устанавливаются на грунте, бетонной поверхности или крышах зданий. Обеспечивают надежную молниезащиту различных объектов в соответствии с нормативными требованиями. 

ОДН (опоры двойного назначения) 

Многофункциональные металлические конструкции, совмещающие несколько функций – поддержку линий электропередачи и размещение телекоммуникационного оборудования. Используются для установки антенн сотовой связи различных стандартов и организации уличного освещения. Оптимальное решение для рационального использования городского пространства и сокращения количества отдельно стоящих опор. 

Строительные металлоконструкции

Узнать цену

Каркасы зданий (ангары, склады, цеха) 

Прочные несущие конструкции, представляющие собой основу для сборных быстровозводимых зданий различного назначения. Используются для строительства производственных зданий, логистических центров, сельскохозяйственных и складских помещений. Обладают высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам. 

Колонны, балки, фермы 

Базовые элементы металлоконструкций, обеспечивающие надежность и устойчивость здания. Колонны — вертикальные стержневые элементы, передающие нагрузку от вышележащих конструкций на фундамент. Балки — горизонтальные или наклонные элементы, работающие преимущественно на изгиб. Фермы — решетчатые конструкции из тонких стержней, эффективно распределяющие нагрузку и позволяющие перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Идеальны для строительства промышленных и гражданских объектов. 

Лестницы, ограждения, площадки

Функциональные элементы инфраструктуры зданий, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения персонала. Металлические лестницы различных конфигураций (прямые, винтовые, маршевые) с надежными ограждениями предназначены для организации вертикальных коммуникаций. Технологические площадки используются для обслуживания оборудования, организации рабочих мест и обеспечения доступа к различным узлам и конструкциям. Изготавливаются из высокопрочных металлов с антикоррозийным покрытием.

Навесы, козырьки 

Навесы представляют собой металлический каркас с покрытием из различных материалов. Козырьки — более компактные конструкции, устанавливаемые над входами в здания, окнами и дверями.  

Металлоконструкции для транспортной инфраструктуры

Узнать цену

Опоры освещения 

Специализированные металлические конструкции, предназначенные для размещения осветительных приборов на оптимальной высоте. Выпускаются в различных исполнениях: граненые, трубчатые, конические, фланцевые и прямостоечные. По назначению подразделяются на силовые (с воздушной подводкой кабеля) и несиловые (с подземной прокладкой кабеля). Применяются для освещения автомагистралей, городских улиц, дворовых территорий и спортивных площадок.  

Эстакады

Надземные инженерные сооружения мостового типа, представляющие собой конструкции из однотипных пролетных строений, закрепленных на опорах. Металлические эстакады отличаются высокой несущей способностью, быстротой монтажа и возможностью возведения в стесненных условиях городской застройки.

 

Стойки под шумозащитные экраны вдоль дорог

Вертикальные металлические опорные элементы, предназначенные для монтажа шумозащитных панелей вдоль автомагистралей и железнодорожных путей. Обеспечивают надежное крепление конструкций, снижающих уровень шумового загрязнения в жилых и общественных зонах, прилегающих к транспортным артериям. Стойки изготавливаются из прочных стальных профилей, устойчивых к ветровым и снеговым нагрузкам, а также к вибрациям от проходящего транспорт.

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) — это устройства, используемые в электрических сетях для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными шунтирующими реакторами с фиксированной мощностью.

УШР

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР)

— это устройства, используемые в электрических сетях для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными шунтирующими реакторами с фиксированной мощностью. Вот основные преимущества управляемых шунтирующих реакторов:

1. Гибкость регулирования реактивной мощности
• УШР позволяют динамически изменять уровень компенсации реактивной мощности в зависимости от нагрузки сети. Это особенно полезно в сетях с переменной нагрузкой, где потребность в реактивной мощности может значительно меняться.

 
2. Стабилизация напряжения
• УШР помогают поддерживать стабильное напряжение в сети, автоматически регулируя реактивную мощность. Это особенно важно в протяженных линиях электропередачи, где могут возникать значительные колебания напряжения.

 
3. Повышение пропускной способности сети
• За счет компенсации избыточной реактивной мощности УШР позволяют увеличить пропускную способность линий электропередачи, что особенно важно в условиях роста нагрузки.

 
4. Снижение потерь энергии
• УШР помогают минимизировать потери энергии в сети за счет оптимизации режимов работы и снижения реактивных токов.

 
5. Улучшение устойчивости сети
• УШР способствуют повышению устойчивости электрической сети к аварийным ситуациям, таким как короткие замыкания или резкие изменения нагрузки.

 
6. Автоматизация управления
• Современные УШР оснащены системами автоматического управления, которые позволяют оперативно реагировать на изменения в сети без необходимости вмешательства оператора.

 
7. Адаптация к изменяющимся условиям
• УШР могут адаптироваться к различным режимам работы сети, включая изменения нагрузки, подключение новых источников генерации (например, возобновляемых источников энергии) и другие факторы.

 
8. Снижение необходимости в дополнительном оборудовании
• Благодаря возможности регулирования реактивной мощности, УШР могут уменьшить потребность в установке дополнительных компенсирующих устройств, таких как статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ).

 
9. Экономическая эффективность
• Хотя первоначальные затраты на установку УШР могут быть выше, чем у традиционных реакторов, их способность оптимизировать работу сети и снижать потери энергии приводит к значительной экономии в долгосрочной перспективе.

10. Поддержка интеграции возобновляемых источников энергии
• УШР помогают стабилизировать сети с высокой долей возобновляемых источников энергии (например, солнечных и ветровых электростанций), которые часто характеризуются нестабильностью генерации.

11. Уменьшение влияния гармоник
• Некоторые модели УШР способны снижать уровень гармоник в сети, что улучшает качество электроэнергии.

 
Заключение:
• Управляемые шунтирующие реакторы являются важным инструментом для повышения эффективности, надежности и устойчивости современных электрических сетей. Их способность динамически регулировать реактивную мощность делает их незаменимыми в условиях растущих требований к энергосистемам.