Косинусный конденсатор что это
Перейти к содержимому

Косинусный конденсатор что это

  • автор:

Косинусные (фазовые) конденсаторы для компенсации реактивной мощности

Косинусные конденсаторы – это конденсаторы, предназначенные для статической и автоматической коррекции коэффициента реактивной мощности в сетях переменного тока. Косинусные конденсаторы используются как компоненты конденсаторных установок с автоматическим регулированием и без. Правильный выбор производителя косинусного конденсатора является залогом получения максимального эффекта в компенсации реактивной мощности.

Таблица соответствия технических характеристик конденсаторов VMtec и конденсаторов других производителей

Мощность (емкость) косинусного конденсатора
(Uн=400 В, f=50 Гц, 3-фазный)
Производитель конденсаторов
Косинусный конденсатор VMtec
(Германия)
Косинусный конденсатор ELECTRONICON
(Германия)
Косинусный конденсатор EPCOS
(Германия)
Косинусный конденсатор ZEZ Silko
(Чехия)
1 Конденсатор 5 кВАр
(3х33 мкФ)
VMXD 5 kVAr 400V 275.545-503300 MKK400-D-5-02
MKP400-D-5.0
MKV400-D-5.0-02
CSADG 1-0,4/5
2 Конденсатор 10 кВАр
(3х66 мкФ)
VMXD 10 kVAr 400V 275.546-506800 MKK400-D-10-02
MKP400-D-10.0
MKV400-D-10.0-02
CSADG 1-0,4/10
3 Конденсатор 12,5 кВАр
(3х83 мкФ)
VMXD 12.5 kVAr 400V 275.556-508200 MKK400-D-12.5-02
MKP400-D-12.5
MKV400-D-12.5-02
CSADG 1-0,4/12,5
4 Конденсатор 20 кВАр
(3х133 мкФ)
VMXD 20 kVAr 400V 275.176-513700 MKK400-D-20-02
MKP400-D-20
MKV400-D-20.0-02
CSADG 1-0,4/20
5 Конденсатор 25 кВАр
(3х166 мкФ)
VMXD 25 kVAr 400V 275.186-516600 MKK400-D-25-02
MKP400-D-25
MKV400-D-25.0-02
CSADG 1-0,4/25
6 Конденсатор 40 кВАр
(3х265 мкФ)
275.399-526500 MKK400-D-40.0-21 CSADG 1-0,4/40
7 Конденсатор 50 кВАр
(3х332 мкФ)
VMXD 50 kVAr 400V MKK400-D-50.0-21 CSADP 1-0,4/50
Дополнительная информация, консультации, цены

Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов — заполните форму справа, или позвоните.

Расчет, производство и поставка конденсаторных установок. Установки компенсации реактивной мощности, в наличии и под заказ.

Моторные и косинусные конденсаторы для силовых сетей

«Моторные», а согласно терминам и определениям действующих стандартов рабочие и пусковые конденсаторы двигателей, а также «косинусные», или соответственно в соответствии с формализованной терминологией конденсаторы для коррекции коэффициента мощности энергосистем переменного тока — популярные сленговые названия наиболее востребованных конденсаторов рынка электротехнического оборудования сегмента «пассивных элементов силовых электрических сетей», что само по себе является технически некорректным, поскольку:

  • заменивший ГОСТ 19880-74 действующий ГОСТ Р 52002-2003 «Электротехника. Термины и определения основных понятий» формализует обозначение активной и пассивной электрической цепи (или участка электрической цепи — части цепи, содержащей выделенную совокупность ее элементов, или двухполюсника — участка, подключенного к остальной части двумя проводами), как цепи (участка, двухполюсника), соответственно содержащей или не содержащая источников электрической энергии.
    Вместе с тем, в момент разряда конденсатор de facto является источником электрического тока (зависимым источником тока по ГОСТ Р 52002-2003) аналогично аккумулятору, а значит в определенный момент времени становится элементом активного двухполюсника;
  • ГОСТ Р 51330.10-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i» в разделе «Простое оборудование» к пассивным элементам электрической цепи относит выключатели, соединительные коробки, потенциометры, резисторы, к источникам энергии — устройства, генерирующие электроэнергию с параметрами, превышающими 1,5 В, 100 мА и 25 мВт, а конденсаторы и катушки индуктивности — к устройствам, накапливающим энергию и имеющим точно известные параметры.

Пленочные конденсаторы для асинхронных двигателей и конденсаторных батарей для коррекции коэффициента мощности

Наиболее востребованными в России и развитых странах мира конденсаторами для асинхронных двигателей и конденсаторных батарей для коррекции коэффициента мощности являются пленочные металлизированные (реже фольговые) конденсаторные устройства (capacitor unit) (в терминологии ГОСТ IEC 61071-2014 «Конденсаторы силовые электронные» конденсаторное устройство — узел из одного или более конденсаторных элементов в одном контейнере, с выведенными наружу выводами), каждый конденсаторный элемент которых (по ГОСТ IEC 61071-2014 конденсаторный элемент — устройство из двух электродов, разделенных диэлектриком) конструктивно выполнен из двух токопроводящих обкладок из алюминиевой фольги или металлизированного слоя (покрытия) на твердом диэлектрике, разделенных одним или более слоями электроизоляционного материала (диэлектрика). Пленочный конденсаторный элемент (при отсутствии необходимости указания конденсаторного устройства или конденсаторной батареи по ГОСТ IEC 61071-2014 допустимо использование термина конденсатор) формируется на специальном намоточном станке и может иметь сегментную или бессегментную конструкцию.

Справка: ГОСТ IEC 61071-2014 впервые ввел для металлизированных пленочных конденсаторов термины «особая сегментная металлизированная конструкция (segmented metallization design)» и «особая бессегментная металлизированная конструкция (special unsegmented metallization design)» — конструкции с помещением слоя металла поверх диэлектрика в форме, позволяющей соответственно «изолировать его небольшую часть в случае локального короткого замыкания или пробоя с тем, чтобы восстановить полную работоспособность устройства при крайне малой потере емкости» или «сохранить самовосстанавливающиеся свойства при работе на напряжении вплоть до пикового напряжения (по стандарту — неповторяющееся импульсное напряжение, порожденное переключением или любым иным возмущением системы, которое допускается ограниченное число раз и на длительности менее основного периода) и гарантирующая полную работоспособность устройства при крайне малой потере емкости». Это является очень важным, поскольку наиболее передовые отечественные производители уже сертифицируют свои рабочие и пусковые конденсаторы для асинхронных двигателей на класс защиты S3, введенный для сегментных конденсаторов IEC 60252-1:2010+A1:2013 и IEC 60252-2:2010+A1:2013, заменившими морально устаревшие IEC 60252-1:2001 «AC motor capacitors. Part 1. General. Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation» и IEC 60252-2:2003 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors», рецепциями которых являются действующие отечественные ГОСТ IEC 60252-1-2011 и ГОСТ IEC 60252-2-2011 соответственно.

Действующая российская нормативно-правовая база на моторные и косинусные конденсаторы для силовых сетей

Общие положения для конденсаторов силовой электроники формализует ГОСТ IEC 61071-2014, пусковые и рабочие конденсаторы (пропитанные или непропитанные) с диэлектриком из бумаги, органической синтетической пленки (или их комбинации) и металлизированными или металлофольговыми электродами для асинхронных двигателей номинальным напряжением до 660 В включительно — ГОСТ IEC 60252-1-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации» (общая часть стандарта) и ГОСТ IEC 60252-2-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые конденсаторы».

Конденсаторы батарей для коррекции коэффициента мощности сегмента несамовосстанавливающихся конденсаторных устройств описывают ГОСТ IEC 60931-1-2013 «Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры.

Требования техники безопасности. Руководство по установке и эксплуатации», ГОСТ IEC 60931-2-2013 Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем с переменным током и номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 2. Испытание на старение и испытание на разрушение» и ГОСТ IEC 60931-3-2013 «Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока с номинальным напряжением до 1000В включительно. Часть 3. Внутренние плавкие предохранители», а также (аспекте батарей) ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении».

Пока нет аутентичных переводов блоков международных стандартов IEC 60831-2014 «Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно», IEC 60871-2014 «Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 В», что затрудняет сертификацию соответствующих силовых конденсаторов для коррекции коэффициента мощности в сетях среднего напряжения.

Источник: Компания «Нюкон»

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

Конденсатор КПС

Конденсатор КПС

Производим низковольтные однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы КПС в цилиндрическом и прямоугольном корпусе.

Конденсаторы КПС применяются для повышения коэффициента мощности в электроустановках переменного тока и служат в качестве комплектующих для производства конденсаторных установок компенсации реактивной мощности.

Цилиндрический косинусный конденсатор является основой в производстве конденсаторных установок

Конденсатор КПС в прямоугольном и цилиндрическом корпусе производятся на основе металлизированной самовосстанавливающейся полипропиленовой пленки и заполняются нетоксичной полиуретановой смолой безопасной для окружающей среды.

Трехфазный косинусный конденсатор КПС в прямоугольном металлическом корпусе собирается на базе однофазных конденсаторов. Однофазные и трехфазные конденсаторы КПС оснащены защитой от превышения давления внутри корпуса конденсатора внешними разрядными резисторами.

Заказать косинусный конденсатор КПС, уточнить стоимость и сроки изготовления можно у менеджеров отдела продаж по телефонам +7 (495) 981-98-39, +7 (495) 642-58-82, +7 (498) 653-40-68 или направить заявку на sales@khomovelectro.ru

Технические характеристики конденсаторов КПС

Характеристики Значение
Номинальное напряжение, кВ 0,23-0,66
Номинальная частота, Гц 50
Максимальная перегрузка по току, Iном 1,3
Максимальная перегрузка по напряжению, Uном 1,1
Диапазон температур, °С -40°С…+40°С
Общие тепловые потери, Вт/квар ~ 2
Климатическое исполнение У3
Степень защиты IP00

Трехфазные конденсаторы КПС в прямоугольном корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, Uном, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,38(0,4)-7,5-2У3 0,38(0,4) 1 7,5 165(149) 6
КПС-0,38(0,4)-12,5-2У3 0,38(0,4) 1 12,5 276(249) 7
КПС-0,38(0,4)-20-2У3 0,38(0,4) 1 20 441(398) 10
КПС-0,38(0,4)-33,3-2У3 0,38(0,4) 1 33,3 734(663) 11
КПС-0,38(0,4)-50-2У3 0,38(0,4) 1 50 1103(995) 13
КПС-0,38(0,4)-67-2У3 0,38(0,4) 1 67 1478(1334) 16
КПС-0,38(0,4)-75-2У3 0,38(0,4) 1 75 1654(1493) 16
КПС-0,38(0,4)-7,5-2У3 0,38(0,4) 1 7,5 165(149) 6
КПС-0,38(0,4)-12,5-3У3 0,38(0,4) 3 12,5 276(249) 7
КПС-0,38(0,4)-20-3У3 0,38(0,4) 3 20 441(398) 10
КПС-0,38(0,4)-33,3-3У3 0,38(0,4) 3 33,3 734(663) 11
КПС-0,38(0,4)-50-3У3 0,38(0,4) 3 50 1103(995) 13
КПС-0,38(0,4)-67-3У3 0,38(0,4) 3 67 1478(1334) 16
КПС-0,38(0,4)-75-3У3 0,38(0,4) 3 75 1654(1493) 16
КПС-0,55-10-2(3)У3 0,55 1(3) 10 105 6
КПС-0,5-19-О2 0,5 1 19 121 6
КПС-0,55-20-2(3)У3 0,55 1(3) 20 211 10
КПС-0,55-30-2(3)У3 0,55 1(3) 30 316 11
КПС-0,5-38-О2 0,5 1 38 242 10
КПС-0,55-40-2(3)У3 0,55 1(3) 40 421 12
КПС-0,55-50-2(3)У3 0,55 1(3) 50 526 13
КПС-0,55-60-2(3)У3 0,55 1(3) 60 632 16
КПС-0,66-7,5-3У3 0,66 1(3) 7,5 149 6
КПС-0,66-12,5-3У3 0,66 1(3) 12,5 249 7
КПС-0,66-20-3У3 0,66 1(3) 20 398 10
КПС-0,66-33,3-3У3 0,66 3 33,3 663 11
КПС-0,66-50-3У3 0,66 3 50 995 16

Трехфазные конденсаторы КПС в цилиндрическом корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,38(0,4)-2,5-3У3 0,38(0,4) 3 2,5 55 (50) 0,8
КПС-0,38(0,4)-5-3У3 0,38(0,4) 3 5 110 (99) 1
КПС-0,38(0,4)-7,5-У3 0,38(0,4) 3 7,5 165 (149) 1,2
КПС-0,38(0,4)-10-3У3 0,38(0,4) 3 10 220 (199) 1,4
КПС-0,38(0,4)-12,5-3У3 0,38(0,4) 3 12,5 275 (249) 2
КПС-0,38(0,4)-15-3У3 0,38(0,4) 3 15 330 (298) 2,5
КПС-0,38(0,4)-20-3У3 0,38(0,4) 3 20 441 (398) 3
КПС-0,38(0,4)-25-3У3 0,38(0,4) 3 25 551 (497) 3,5
КПС-0,38(0,4)-30-3У3 0,38(0,4) 3 30 661 (597) 4
КПС-0,38(0,4)-35-3У3 0,38(0,4) 3 35 772 (696) 4,8
КПС-0,38(0,4)-40-3У3 0,38(0,4) 3 40 882 (796) 5
КПС-0,38(0,4)-50-3У3 0,38(0,4) 3 50 1102 (995) 5,2

Однофазные конденсаторы КПС в цилиндрическом корпусе

Типономинал Номинальное
напряжение, кВ
Кол-во фаз,
шт.
Мощность,
квар
Емкость, мкФ Масса,
кг
КПС-0,23-0,41-2У3 0,23 1 0,41 25 0,6
КПС-0,23-0,83-2У3 0,23 1 0,83 50 0,8
КПС-0,23-1,66-2У3 0,23 1 1,66 100 0,9
КПС-0,4-0,83-2У3 0,4 1 0,83 16,6 0,8
КПС-0,4-1,04-2У3 0,4 1 1,04 20,7 0,9
КПС-0,4-1,66-2У3 0,4 1 1,66 33,3 0,9
КПС-0,4-2,08-2У3 0,4 1 2,08 41,4 0,9
КПС-0,4-3,33-2У3 0,4 1 3,33 66,6 1
КПС-0,4-4,16-2У3 0,4 1 4,16 82,7 1
КПС-0,46-0,83-2У3 0,46 1 0,83 12,5 0,8
КПС-0,46-1,66-2У3 0,46 1 1,66 25 0,9
КПС-0,46-3,33-2У3 0,46 1 3,33 50 1
КПС-0,46-3,72-2У3 0,46 1 3,72 56 1
КПС-0,55-0,83-2У3 0,55 1 0,83 8,7 0,8
КПС-0,55-1,66-2У3 0,55 1 1,66 17,5 0,9
КПС-0,55-3,33-2У3 0,55 1 3,33 35 1

Косинусные (фазовые) конденсаторы EPCOS

Косинусные (фазовые) конденсаторы EPCOS — группа силовых конденсаторов, изначально предназначенная для компенсации реактивной мощности (Power Factor Correction), в сетях электроснабжения. Компания Epcos AG является одним из основных производителей низковольтных (до 1000 В) металлопленочных трехфазных и однофазных косинусных конденсаторов (стандарты IEC 60831-1,2, EN 60831-1,2), в цилиндрическом алюминиевом корпусе, выполненных по MKP, MKP/MKK — запатентована Epcos AG и MKV технологиям.

В частности выпускаются следующие серии косинусных конденсаторов: «PhaseCap» (однофазные и трехфазные, MKK-технология, «самовосстанавливающиеся», с предохранителем от разрыва корпуса (отключение при превышении избыточного давления внутри корпуса), мощностью от 5 до 30 квар и номинальным напряжением от 230 до 525 В; «PhaseCapHD» (трехфазные, МКК-технология, «самовосстанавливающиеся», с предохранителем от избыточного давления внутри корпуса, мощностью 40-56 квар на номинальное напряжение 400, 440, 525 В); «PhiCap» (однофазные и трехфазные, MKP-технология, «самовосстанавливающиеся», с предохранителем от разрыва корпуса, мощностью от 0,5 до 28 квар и номинальным напряжением от 230 до 525 В); «MKV PFC Capacitors» (трехфазные, MKV-технология, «самовосстанавливающиеся», с предохранителем от разрыва корпуса, мощностью от 5 до 15 квар и номинальным напряжением от 400 до 690 В);

В качестве наполнителя объема корпуса в конденсаторах EPCOS серий «PhaseCap» используется инертный газ (N2), «PhiCap» — нетаксичный компаунд, «MKV PFC Capacitors» — минеральное масло.

Рис. 1. Установка модуля разрядных резисторов в разъем «SIGUT»

Все косинусные конденсаторы снабжены унифицированным разъемом (клеммной колодкой) «SIGUT» и, встроенным в разъем, съемным модулем разрядных резисторов (рис. 1), обеспечивающим соответствие снижения напряжения на конденсаторе при отключении от сети, требованиям стандарта IEC 60831. Кондесаторы также могут комплектоваться индивидуальными защитными крышками и герметичными футлярами. Монтаж конденсаторов «PhaseCap» и «WindCap» возможен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а конденсаторов «PhiCap» и «PhaseCaрHD» только в вертикальном положении. Между конденсаторами для соблюдения условия естественного охлаждения корпуса необходимо обеспечить расстояние не менее 20 мм. (рис. 2) Сверху, над конденсаторами, также должно сохраняться свободное пространство высотой не менее 20 мм (рис. 2). Этот промежуток необходим для обеспечения возможности вертикального удлинения корпуса при срабатывании встроенного предохранителя защиты от превышения избыточного давления внутри корпуса конденсатора (предотвращения разрыва корпуса). Для крепления всех указанных серий конденсаторов к поверхности монтажа и заземления корпуса можно использовать болтовое соедининие днища корпуса.

Рис. 2. Габаритные размеры установки цилиндрических косинусных конденсаторов производства Epcos AG

Благодаря широкому диапазону номинальных мощностей и напряжений, косинусные (фазовые) конденсаторы Epcos AG используются для индивидульной компенсации реактивной мощности электродвигателей, систем освещения, а также в нерегулируемых и автоматизированных установках групповой компенсации. Кроме того, технические характеристики косинусных конденсаторов выполненных по MKP/MKK-технологии допускают их использование в фильтрокомпенсационных звеньях низковольтных сетей промышленных предприятий с высоким содержанием высших по отношению к промышленной частоте (50 Гц) гармоник (в первую очередь 5-й, 7-й, 11-й и 13-й), а также в системах «динамической» — быстродействующей (в режиме реального времени) компенсации реактивной мощности.

При выборе конденсаторов следует обращать внимание на соответствие их конструктивного исполнения (табл. 1-3) условиям эксплуатации. Указанные в таблицах 1, 2 параметры в обязательном порядке приводятся на маркировке корпуса косинусных конденсаторов производства Epcos AG. Помните, что температура (табл. 1) является одним из наиболее важных эксплуатационных факторов для конденсаторов содержащих полипропиленовую пленку, так как оказывает значительное влияние на срок службы конденсатора. Поэтому конденсаторы должны устанавливаться таким образом, чтобы не подвергаться дополнительному нагреву от других элементов (дросселей, шин и т.д.)установки. Вибростойкость конденсаторов регламинтируется стандартом IEC 68, часть 2-6. Представленные в табл. 3 значения стандарта применимы только к конденсаторам.

Таблица 1. Температурный класс конденсаторов (согласно стандарта IEC 60831-1)

Температурный класс Максимальная температура окружающего воздуха Максимальное среднее значение температуры в течение 24 ч Максимальное среднее значение температуры в течение 1 года
B* 45°C 35°C 25°C
C 50°C 40°C 30°C
D 55°C 45°C 35°C

Примечание: максимальное значение температуры корпуса конденсаторов не более +60°C. *Каждый класс представлен при маркировке буквой, следующей за цифрой минимально допустимой температуры эксплуатации, например -25/D.

Таблица 2. Защита корпусов конденсаторов (IPхх)*, стандарт EN60529

Степень защиты 1-я цифра 2-я цифра
IP00 Защита от прикосновения и попадания твердых тел отсутствует Нет защиты от попадания воды
IP10 Защита от прикосновения и попадания твердых тел диаметром ≥50 мм Нет защиты от попадания воды
IP20 Защита от попадания твердых тел диаметром ≥20 мм Нет защиты от попадания воды
IP30 Защита от попадания твердых тел диаметром ≥2,5 мм Нет защиты от попадания воды
IP40 Защита от попадания твердых тел диаметром ≥1 мм Нет защиты от попадания воды
IP41 Защита от попадания твердых тел диаметром ≥1 мм Защита от вертикально капающей воды
IP54 Защита от попадания пыли Защита от разбрызгиваемой (под любым углом) воды
IP65 Полная защита от попадания пыли Защита от сильных струй воды, разбрызгиваемых под любым углом

Примечание: *IP — международное обозначение системы защиты электрооборудования за которым следуют две цифры.

Таблица 3. Параметры вибростойкости конденсаторов

Параметры испытания Максимальное значение
Продолжительность испытания 2 часа
Частотный ряд 10. 55 Гц, соответствующих макс. 0,7 g
Сдвиг амплитуды 0,75 мм

Примечание: амплитуда вибраций соединений зажимов и выводов конденсаторов не должна превышать максимального уровня приведенного в табл. 3. При подключении конденсаторов следует избегать изгибов кабелей (кабельных наконечников) или другие формы механических усилий на выводы конденсатора. Присоединение выводов конденсатора к сети питания выполняется гибким, предпочтительно медным кабелем. Параллельное соединение конденсаторов через разъем SIGUT не рекомендуется. Максимальное сечение питающего кабеля для конденсаторов:

  • PhaseCap, PhiCap и WindCap: 16 мм2
  • PhaseCap HD: 35 мм2.

Таблица 4. Рекомендуемые сечения кабелей и номиналов предохранителей для трехфазных косинусных конденсаторов, согласно стандарта VDE 0100

Номинальная мощность конденсатора при Uном.=400 В, квар Номинальный ток, А Номинальный ток предохранителя, А Сечение кабеля питания (медь), мм2
5 7,4 16 1,5
6,3 9 16 2,5
7,5 10,8 20 2,5
8,3 12 20 2,5
10 14,4 25 4
12,5 18 35 4
15 21,6 35 6
20 29 50 10
25 36 63 16
30 43 80 25
40 58 100 35
50 72 125 35

Примечание: представленные в таблице значения соответствуют допустимым техническим параметрам и температуре окружающей среды, не превышающей +40°C. Косинусные конденсаторы Epcos, представленные вашему вниманию, обеспечат оптимальную работу сетей низковольтного напряжения. Наши специалисты посоветуют подходящие косинусные конденсаторы, подберут широкий спектр дополнительного оборудования компенсации реактивной мощности.

Оборудование, снятое с производства

Дополнительная информация, консультации, цены

Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов — заполните форму справа, или позвоните.

Расчет, производство и поставка конденсаторных установок. Установки компенсации реактивной мощности, в наличии и под заказ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *