Меню
Поиск



рефераты скачать Проектирование электроснабжения метизного цеха



2.2 Расчёт электрических нагрузок


Для расчёта электрических нагрузок необходимо знать мощности электроприёмников включаемые в одну сеть. Расчёт электрических нагрузок напряжением до 1 кВ. можно производить двумя способами: методом упорядоченных диаграмм и методом коэффициента спроса. Метод упорядоченных диаграмм является наиболее точным расчетом и применяется для расчёта электрических нагрузок групп электроприёмников имеющих разную мощность, но одинаковый режим работы. А метод коэффициента спроса применяется на предварительной стадии расчётов и при окончательных расчётов, когда определяется мощность группы электроприёмников, имеющих одинаковую нагрузку.

Пример расчёта методом упорядоченных диаграмм для группы электроприёмников. Группа состоит из токарных (кВт, ), автоматических (кВт, ), шлифовальных (кВт, ) станков и пресса(кВт, ). Группа имеет  и .

Определяется показатель сборки:


, [3]


где - максимальная мощность электроприёмников в группе, кВт

-минимальная мощность электроприёмников в группе, кВт



Определяется суммарная номинальная мощность группы электроприёмников:

, кВт [3]


где - номинальные мощности электроприёмников в группе, кВт

-количество электроприёмников в группе


кВт


Определяется эффективное число:



где - мощность электроприёмников, кВт



Определяется расчетная активная мощность:


, кВт[3]


где - коэффициент использования, (определяется по справочным данным)

-коэффициент максимума, (определяется по справочным данным)


кВт

Определяется расчётная реактивная мощность:


,кВАр [3]


где - расчётная активная мощность

Так как , то значит


кВАр


Пример расчёта методом коэффициента спроса для группы из одинаковых электроприёмников. Резьбо-накатные станки состоят из четырёх электроприёмников, кВт, и имеют  и .

Определяется суммарная номинальная мощность группы электроприёмников:


, кВт [3]


где  - номинальная мощность одного электроприёмника, кВт

 - количество электроприёмников


кВт


Определяется расчётная активная мощность:


, кВт [3]


где - коэффициент спроса

- суммарная номинальная мощность, кВт


кВт


Так как , то значит    

Определяется мощность освещения:



Где S- площадь цеха,м  

g- удельная мощность освещения 


, Вт [3]


Определяется расчётная реактивная мощность:


, кВАр [3]


где - расчётная активная мощность, кВт


кВАр


Аналогично рассчитываются мощности для остальных электроприёмников. Кроме активной и реактивной мощности каждый электроприёмник имеет полную мощность. Определяется полная расчётная мощность для группы


, кВА


где  - расчётная активная мощность по всему цеху

 - расчётная реактивная мощность по всему цеху

 - мощность освещения по цеху


 кВА


Определяется максимальный расчётный ток по одиннадцатому цеху:


, [3]

 кА


Все расчёты для остальных электроприёмников рассчитываются аналогично и заносятся в таблицу 2.2.1.


2.3 Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности и повышение коэффициента мощности, имеет большое значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электрической энергии.

Потребителями реактивной мощности являются асинхронный двигатели, на которых приходится основная мощность предприятия (65–70%), трансформаторы потребляют (20–25%) и воздушные электрические сети и другие электроприёмники потребляемые около 10% реактивной мощности.

При увеличении потребляемой реактивной мощности электроустановка вызывает рост тока в проводниках и снижение коэффициента мощности электроустановки и из-за этого нам приходится выбирать провод большего сечения, а это ведёт к большим затратам. Для того чтобы уменьшить ток нужно чтобы реактивная мощность была больше и это дает нам экономию в затратах на материал. А повышение коэффициента мощности зависит от снижения реактивной потребляемой мощности. Повысить коэффициент мощности можно с помощью компенсирующего устройства, которые снижают реактивную мощность.

Компенсации реактивной мощности и количества компенсирующих устройств определяется основным методом расчета и рассчитывается по расчётным данным цеха.

Расчётные данные метизного цеха представлены в таблице 2.3.1.


Таблица 2.3.1 Расчетные данные цеха.

, кВт

, кВАр

, кВА

1199

1363

1816


Поднять косинус до величины не ниже 0,93.

Определяется значение коэффициента мощности до компенсации:

[7]



где  – активная мощность цеха до компенсации, кВт

 – полная мощность цеха до компенсации, кВА



Определяется коэффициент заполнения графика по активной нагрузке.


 [7]

где  – максимальная мощность графика, кВт

 – период, час

 – мощность на определенном участке времени, кВт

 – время определенного участка мощности, час



Определяется мощность, которую нужно скомпенсировать, чтобы повысить косинус до заданной величины. 


, кВАр [7]


где  – среднегодовая активная мощность, кВт

 – значение угла до компенсации

 – значение угла после компенсации


, кВт [7]


где  – коэффициент заполнения графика по активной нагрузке

 – активная мощность предприятия до компенсации, кВт


кВт

кВАр


Выбирается компенсирующее устройство УК-0,38-54ОН в количестве 2 штук. Определяется реактивная мощность компенсирующего устройства.


, кВАр [7]


где  – номинальная реактивная мощность одного компенсирующего устройства, кВАр

 – количество компенсирующих устройств


кВАр


Определяется реактивная мощность после компенсации:


, кВАр [7]


где  – реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр

 – полная расчётная мощность предприятия до компенсации, кВАр


кВАр


Определяется добавочная активная мощность:


, кВт [7]


где  – реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр

 – тангенс угла потерь, который всегда равен 0,003


кВт

Определяется активная мощность предприятия после компенсации:


, кВт [7]


где  – активная мощность цеха до компенсации, кВт

 – добавочная активная мощность, кВт


кВт


Определяется величина полной мощности после компенсации:


, кВА [7]


где  – активная мощность предприятия после компенсации, кВт

– реактивная мощность предприятия после компенсации, кВАр


кВА


Определяется значение коэффициента мощности после компенсации:


 [7]


где  – активная мощность предприятия после компенсации, кВт

 – полная мощность предприятия после компенсации, кВА


Так как коэффициент мощности получился в пределах допустимого значения, то расчет компенсации реактивной мощности произведен правильно, и выбор компенсирующих устройств произведен верно.


2.4 Выбор варианта электроснабжения, числа и мощности трансформаторов на подстанции


Подстанция – это электроустановка, состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств напряжением до 1000 вольт и выше, служащая для приема, преобразования, распределения и передачи электроэнергии потребителям.

Основное электрооборудование на подстанции являются трансформаторы и распределительные устройства, содержащие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные и соединительные шины и другие вспомогательные устройства.

Для выбора числа и мощности трансформаторов на подстанции необходимо знать полную мощность цеха и некоторые другие данные, которые приведены в таблице 2.4.1.


Таблица 2.4.1 Технические данные для выбора трансформаторов

, кВА

, время работы трансформаторов в год

,

,

1235

5600

0,74

0,05

0,7


Определяется средняя мощность нагрузки:


, кВА [7]

где  – коэффициент заполнения графика по активной нагрузке

– полная мощность цеха,кВА


кВА


Определяется количество трансформаторов на подстанции:

Так как в цехе есть потребители первой категории, то на подстанции должно быть установлено два трансформатора.


 


Определяется намечаемая мощность трансформатора:


, кВА [7]


где  – средняя мощность нагрузки, кВА --

 – количество трансформаторов


кВА


Выбираются два варианта трансформаторных подстанций:


1 вариант: КТП –6\0,4– руб.

2 вариант: КТП –6\0,4– руб.

где ,  – стоимость трансформаторной подстанции

Определяется максимальный коэффициент загрузки по каждому варианту:

 [7]


где – полная мощность цеха, кВА

 – количество трансформаторов

– мощность трансформатора, кВА



Определяется средний коэффициент загрузки трансформаторов:


 [7]


где – средняя мощность нагрузки, кВА




Определяется значение эквивалентной охлаждающей температуры:



С помощью значения эквивалентной охлаждающей температуры по таблице “Указания к пользованию графиками зависимости” определяем номер кривой зависимости коэффициента допустимой перегрузки. По графику №17.

Определяется значение допустимого коэффициента загрузки по каждому варианту:


  

  


Сравниваем допустимые коэффициенты загрузки с максимальными:


 <

 <


В техническом отношении подходят оба варианта, так как допустимый коэффициент нагрузки больше максимального.

Определяется аварийная перегрузка трансформатора в случае выхода из строя другого:


, кВА [7]


где  – коэффициент допустимой перегрузки


кВА

кВА


В аварийном режиме предпочтительнее второй вариант, так как позволяет оставить в работе большее число электроприемников.

Выбирается тип трансформаторов, устанавливаемых на подстанции которые заносит в таблицу 2.4.2.

Таблица 2.4.2 Выбор типа трансформаторов

Тип трансформатора

, кВт

, кВт

, %

, %

 ТСМ-560/6

2,0

7,2

5

4,5

ТМ-1000/6

2,3

12,2

1,5

8


Определяются потери активной мощности в трансформаторах:


, кВт [7]


где  – потери мощности холостого хода, кВт

 – потери мощности короткого замыкания, кВт

 – ток холостого хода

 – напряжение короткого замыкания

 – максимальный коэффициент загрузки


кВт

кВт


Определяются годовые потери энергии в трансформаторах:


,  [7]


где  – потери активной мощности в трансформаторе, кВт

 – количество

 – время работы трансформаторов в год, час



Определяется стоимость потерь:


, руб. [7]


где  – мощность годовых потерь энергии в трансформаторах,

 – стоимость энергии за 1


руб.

руб.


Определяется срок окупаемости:


, год [7]


где ,  – стоимость трансформатора, руб.

,  – стоимость потерь, руб.


года.


Не смотря на то, что капитальные затраты по второму варианту больше, они окупятся за счёт снижения потерь за 2,3 года. Второй вариант так же даёт возможность расширения производства. В аварийном режиме второй вариант предпочтительнее так как он позволяет оставить в работе большее число электроприёмников, поэтому окончательно выбираем: КТП-6\0,4 с трансформаторами ТМ-1000/6

2.5 Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 В

Электрические сети служат для передачи и распределения электрической энергии к цеховым потребителям промышленных предприятий.

Все шинопроводы, провода и кабели выбираются с учётом характера окружающей среды, размещением технологического оборудования, токов протекающим по ним и напряжения.

Выбирается магистральный шинопровод по максимальному току цеха:


Таблица 2.5.1 Технические данные магистрального шинопровода

№ ШМА

Iном

Размер шин на фазу

Допустимая нагрузка

Тип шинопровода

-

А

мм

А

-

1

593

60×8

1000

ШМА-76


Выбирается распределительный шинопровод по максимальному току группы:


Таблица 2.5.2 Технические данные распределительных шинопроводов

№ ШРА (№ группы электроприемников)

Iном

Размер шин на фазу

Допустимая нагрузка

Тип шинопровода

-

А

мм

А

-

 1 (1)

140

 35×5

250

ШРМ-75

 2 (2)

 19,2

3,55×11,2

100

ШРМ-75

 3 (3)

300

50×5

400

ШРА-4

 4 (4)

134

 35×5

250

ШРМ-75


Выбираются кабели марки АСБ (кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом); СБ (то же только с медными жилами) и провода марки АПВ (провода с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией; используются для монтирования вторичных цепей, прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых конструкций и для монтирования силовых и осветительных цепей в машинах и станках) для питания отдельных электроприемников. Данные выбранных проводов и кабелей заносятся в Кабельный журнал (Таблица 2.5.3)


Таблица 2.5.3 Кабельный журнал.

Марка по проекту

Трасса

Расчетный ток

Марка провода (кабеля)

Число и сечение

кабеля

Допустимый ток, А

Длина кабеля м

Способ прокладки

Длина трубы

м

начало

конец

Iн, A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К1

ШРА-1

Поз.1

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

49,3

в трубе

48,3

К2

ШРА-1

Поз.14

5,4

АПВ

3 X 2,5

19

15,6

в трубе

14,6

К3

ШРА-1

Поз.2

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

56,4

в трубе

55,4

К4

ШРА-1

Поз.3

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

40,4

в трубе

39,4

К5

ШРА-1

Поз.15

5,4

АПВ

3 X 2,5

19

10,6

в трубе

9,6

К6

ШРА-1

Поз.17

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

6,1

в трубе

5,1

К7

ШРА-1

Поз.19

1,2

АПВ

3 X 2,5

19

8,4

в трубе

7,4

К8

ШРА-1

Поз.4

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

40,4

в трубе

39,4

К9

ШРА-1

Поз.16

3,3

АПВ

3 X 2,5

19

10,6

в трубе

3,6

К10

ШРА-1

Поз.5

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

38,6

в трубе

37,6

К11

ШРА-1

Поз.6

24,3

АПВ

3 X 4

60

48,6

в трубе

47,6

К12

ШРА-1

Поз.20

6,7

АПВ

3X 2,5

19

15,6

в трубе

14,6

К13

ШРА-1

Поз.24

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

6,5

в трубе

5,5

К14

ШРА-1

Поз.7

24,3

АСБ

3 X 2,5

31

44,2

в трубе

43,2

К15

ШРА-1

Поз.8

24,3

АСБ

3 X 2,5

31

10,6

в трубе

9,6

К16

ШРА-1

Поз.25

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

13,4

в трубе

12,4

К17

ШРА-1

Поз.22

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

10,3

в трубе

9,3

К18

ШРА-1

Поз.8

24,3

АСБ

3 X 2,5

31

64,1

в трубе

63,1

К19

ШРА-1

Поз.9

5,7

АПВ

3 X 2,5

19

53,2

в трубе

52,2

К20

ШРА-1

Поз.27

7,1

АПВ

3 X 2,5

19

8,4

в трубе

7,4

К21

ШРА-1

Поз.23

24,3

АСБ

3 X 2,5

31

15,6

в трубе

14,6

К22

ШРА-1

Поз.10

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

61,4

в трубе

60,4

К23

ШРА-1

Поз.11

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

38,6

в трубе

37,6

К24

ШРА-1

Поз.12

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

34,4

в трубе

33,4

К25

ШРА-1

Поз.28

7,7

АПВ

3 X 2,5

19

17,1

в трубе

16,1

К26

ШРА-1

Поз.13

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

28,4

в трубе

27,4

К27

ШРА-1

Поз.29

27,4

АСБ

3 X 2,5

31

3,4

в трубе

2,4

К28

ШРА-1

Поз.31

27,4

АСБ

3 X 2,5

31

7,8

в трубе

6,8

К29

ШРА-1

Поз.32

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

5,6

в трубе

4,6

К30

ШРА-1

Поз.33

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

4,1

в трубе

3,1

К31

ШРА-1

Поз.35а

7,4

АПВ

3 X 2,5

19

33,4

в трубе

32,4

К32

ШРА-1

Поз.35

7,7

АПВ

3 X 2,5

19

46,4

в трубе

45,4

К33

ШРА-1

Поз.36а

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

71,5

в трубе

61,5

К34

ШРА-1

Поз.37а

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

61,2

в трубе

60,2

К35

ШРА-1

Поз.37

7,4

АПВ

3 X 2,5

19

58,4

в трубе

57,4

К36

ШРА-2

Поз.165

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

16,4

в трубе

15,4

К37

ШРА-2

Поз.164

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

21,5

в трубе

20,5

К38

ШРА-2

Поз.166

1,2

АПВ

3 X 2,5

19

3,1

в трубе

2,1

К39

ШРА-2

Поз.167

1,2

АПВ

3 X 2,5

19

3,1

в трубе

2,1

К40

ШРА-2

Поз.162

2,7

АПВ

3 X 2,5

19

3,0

в трубе

2,9

К41

ШРА-2

Поз.168

1,4

АПВ

3 X 2,5

19

4,2

в трубе

4,1

К42

ШРА-2

Поз.161

6,9

АПВ

3 X 2,5

19

4,1

в трубе

4,0

К43

ШРА-3

Поз.171

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

35,4

в трубе

34,4

К44

ШРА-3

Поз.172

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

21,4

в трубе

20,4

К45

ШРА-3

Поз.173

26

АСБ

3 X 2,5

31

56,4

в трубе

55,4

К46

ШРА-3

Поз.174

26

АСБ

3 X 2,5

31

44,3

в трубе

43,3

К47

ШРА-3

Поз.181

50

АПВ

3 X 4

60

3,4

в трубе

2,4

К48

ШРА-3

Поз.175

50

АПВ

3 X 4

60

14,5

в трубе

13,5

К49

ШРА-3

Поз.176

3,3

АПВ

3X 2,5

19

71,4

в трубе

70,4

К50

ШРА-3

Поз.179

50

АПВ

3 X 4

60

46,4

в трубе

45,4

К51

ШРА-3

Поз.182

50

АПВ

3 X 4

60

34,6

в трубе

33,6

К52

ШРА-3

Поз.183

50

АПВ

3 X 4

60

31,4

в трубе

30,4

К53

ШРА-3

Поз.184

50

АПВ

3 X 4

60

30,6

в трубе

29,6

К54

ШРА-3

Поз.180

50

АПВ

3 X 4

60

18,5

в трубе

17,5

К55

ШРА-3

Поз.187

50

АПВ

3 X 4

60

18,5

в трубе

17,5

К56

ШРА-3

Поз.186

50

АПВ

3 X 4

60

17,6

в трубе

16,6

К57

ШРА-3

Поз.188

50

АПВ

3 X 4

60

48,4

в трубе

47,4

К58

ШРА-3

Поз.189

6,7

АПВ

3X 2,5

19

38,4

в трубе

37,4

К59

ШРА-3

Поз.191

13,2

АПВ

3 X 2,5

19

31,4

в трубе

30,4

К60

ШРА-3

Поз.190

13,2

АПВ

3 X 2,5

19

18,4

в трубе

17,4

К61

ШРА-3

Поз.205

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

21,4

в трубе

20,4

К62

ШРА-3

Поз.203

50

АПВ

 3 X 4

60

11,2

в трубе

10,2

К63

ШРА-3

Поз.192

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

18,4

в трубе

17,4

К64

ШРА-3

Поз.202

50

АПВ

3 X 4

60

11,2

в трубе

10,2

К65

ШРА-3

Поз.194

50

АПВ

3 X 4

60

18,4

в трубе

17,4

К66

ШРА-3

Поз.193

50

АПВ

3 X 4

60

84,1

в трубе

83,1

К67

ШРА-3

Поз.201

50

АПВ

3 X 4

60

11,2

в трубе

10,2

К68

ШРА-3

Поз.195

50

АПВ

3 X 4

60

18,4

в трубе

17,4

К69

ШРА-3

Поз.200

50

АПВ

3 X 4

60

11,2

в трубе

10,2

К70

ШРА-3

Поз.199

50

АПВ

3 X 4

60

8,4

в трубе

7,4

К71

ШРА-3

Поз.197

50

АПВ

3 X 4

60

20,4

в трубе

19,4

К72

ШРА-3

Поз.198

13,2

АПВ

3X 2,5

19

18,4

в трубе

17,4

К73

ШРА-3

Поз.208

36,8

АПВ

3 X 4

60

23,6

в трубе

22,6

К74

ШРА-3

Поз.207

13,2

АПВ

3X 2,5

19

17,6

в трубе

16,6

К75

ШРА-3

Поз.206

36,8

АПВ

3 X 4

60

21,4

в трубе

20,4

К76

ШРА-4

Поз.38

5,6

АПВ

3X 2,5

19

26,5

в трубе

25,5

К77

ШРА-4

Поз.39

5,6

АПВ

3 X 2,5

19

26,5

в трубе

25,5

К78

ШРА-4

Поз.40

5,4

АПВ

3 X 2,5

19

8,4

в трубе

7,4

К79

ШРА-4

Поз.132

5,5

АПВ

3 X 2,5

19

38,4

в трубе

37,4

К80

ШРА-4

Поз.130

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

12,3

в трубе

11,3

К81

ШРА-4

Поз.131

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

22,3

в трубе

21,3

К82

ШРА-4

Поз.132

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

33,3

в трубе

32,3

К83

ШРА-4

Поз.135

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

62,2

в трубе

61,2

К84

ШРА-4

Поз.136

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

64,2

в трубе

63,2

К85

ШРА-4

Поз.137

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

66,2

в трубе

65,2

К86

ШРА-4

Поз.138

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

68,2

в трубе

67,2

К87

ШРА-4

Поз.126

2,8

АПВ

3 X 2,5

19

89,4

в трубе

88,4

К88

ШРА-4

Поз.129

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

34,1

в трубе

33,1

К89

ШРА-4

Поз.127

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

69,5

в трубе

68,5

К90

ШРА-4

Поз.125

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

89,4

в трубе

88,4

К91

ШРА-4

Поз.124

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

83,2

в трубе

82,2

К92

ШРА-4

Поз.123

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

78,5

в трубе

77,5

К93

ШРА-4

Поз.121

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

47,1

в трубе

46,1

К94

ШРА-4

Поз.120

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

31,4

в трубе

30,4

К95

ШРА-4

Поз.119

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

21,4

в трубе

20,4

К96

ШРА-4

Поз.118

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

39,8

в трубе

38,8

К97

ШРА-4

Поз.117

7,9

АПВ

3 X 2,5

19

54,6

в трубе

53,6

К98

ШРА-4

Поз.116

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

83,2

в трубе

82,2

К99

ШРА-4

Поз.115

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

66,2

в трубе

65,2

К100

ШРА-4

Поз.114

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

58,4

в трубе

57,4

К101

ШРА-4

Поз.113

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

49,6

в трубе

48,6

К102

ШРА-4

Поз.112

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

38,5

в трубе

37,5

К103

ШРА-4

Поз.111

14,4

АПВ

3 X 2,5

19

29,1

в трубе

28,1

К104

ШРА-4

Поз.110

7,4

АПВ

3 X 2,5

19

30,2

в трубе

29,2

К105

ШРА-4

Поз.109

7,4

АПВ

3 X 2,5

19

64,1

в трубе

63,1

К106

ШРА-4

Поз.108

3,1

АПВ

3 X 2,5

19

89,4

в трубе

88,4

К107

ШРА-4

Поз.107

4,8

АПВ

3 X 2,5

19

64,2

в трубе

63,2

К108

ШРА-4

Поз.106

4,8

АПВ

3 X 2,5

19

32,4

в трубе

31,4

К109

ШРА-4

Поз.49

13,8

АПВ

 3 X 4

60

21,4

в трубе

20,1

К110

ШРА-4

Поз.50

13,8

АПВ

 3 X 4

60

21,4

в трубе

20,1

К111

ШРА-4

Поз.101

3,1

АПВ

3X 2,5

19

89,4

в трубе

88,4

К112

ШРА-4

Поз.102

3,1

АПВ

3 X 2,5

19

69,5

в трубе

68,5

К113

ШРА-4

Поз.103

3,1

АПВ

3 X 2,5

19

58,4

в трубе

57,4

К114

ШРА-4

Поз.104

3,1

АПВ

3 X 2,5

19

49,3

в трубе

48,3

К115

ШРА-4

Поз.105

3,1

АПВ

3 X 2,5

19

29,6

в трубе

28,6

К116

ШРА-4

Поз.51

27,4

АСБ

3 X 2,5

31

15,4

в трубе

14,4

К117

ШРА-4

Поз.96

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

85,6

в трубе

84,6

К118

ШРА-4

Поз.97

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

66,2

в трубе

65,2

К119

ШРА-4

Поз.98

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

46,4

в трубе

45,4

К120

ШРА-4

Поз.99

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

35,6

в трубе

34,6

К121

ШРА-4

Поз.100

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

14,6

в трубе

13,6

К122

ШРА-4

Поз.52

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

14,5

в трубе

13,5

К123

ШРА-4

Поз.93

3,3

АПВ

3 X 2,5

19

24,5

в трубе

23,5

К124

ШРА-4

Поз.95

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

63,1

в трубе

62,1

К125

ШРА-4

Поз.94

4,9

АПВ

3 X 2,5

19

89,4

в трубе

88,4

К126

ШРА-4

Поз.53

5,4

АПВ

3 X 2,5

19

15,6

в трубе

14,6

К127

ШРА-4

Поз.89

30,1

АПВ

 3 X 4

60

63,1

в трубе

62,1

К128

ШРА-4

Поз.90

6,7

АПВ

3X 2,5

19

46,4

в трубе

45,4

К129

ШРА-4

Поз.91

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

34,5

в трубе

33,5

К130

ШРА-4

Поз.92

3,3

АПВ

3 X 2,5

19

17,34

в трубе

16,4

К131

ШРА-4

Поз.55

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

34,5

в трубе

33,5

К132

ШРА-4

Поз.54

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

16,4

в трубе

15,4

К133

ШРА-4

Поз.58

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

34,5

в трубе

33,5

К134

ШРА-4

Поз.57

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

30,3

в трубе

29,3

К135

ШРА-4

Поз.56

1,3

АПВ

3 X 2,5

19

16,2

в трубе

15,2

К136

ШРА-4

Поз.83

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

17,5

в трубе

16,5

К137

ШРА-4

Поз.84

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

31,4

в трубе

30,4

К138

ШРА-4

Поз.85

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

54,3

в трубе

53,3

К139

ШРА-4

Поз.86

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

67,2

в трубе

66,2

К140

ШРА-4

Поз.87

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

73,1

в трубе

72,1

К141

ШРА-4

Поз.88

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

82,4

в трубе

82,4

 К142

ШРА-4

Поз.82

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

17,5

в трубе

16,5

К143

ШРА-4

Поз.81

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

31,4

в трубе

30,4

К144

ШРА-4

Поз.80

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

54,3

в трубе

53,3

К145

ШРА-4

Поз.79

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

73,45

в трубе

72,45

К146

ШРА-4

Поз.78

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

76,8

в трубе

75,8

К147

ШРА-4

Поз.77

2,9

АПВ

3 X 2,5

19

86,3

в трубе

85,3

К148

ШРА-4

Поз.76

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

21,3

в трубе

20,3

К149

ШРА-4

Поз.74

5,1

АПВ

3 X 2,5

19

42,1

в трубе

41,1

К150

ШРА-4

Поз.75

3,4

АПВ

3 X 2,5

19

73,1

в трубе

72,1

К151

ШРА-4

Поз.76

3,4

АПВ

3 X 2,5

19

79,4

в трубе

78,4

К152

ШРА-4

Поз.72

6,7

АПВ

3 X 2,5

19

14,3

в трубе

13,3

К153

ШРА-4

Поз.71

4,7

АПВ

3 X 2,5

19

28,6

в трубе

27,6

К154

ШРА-4

Поз.70

4,7

АПВ

3 X 2,5

19

46,4

в трубе

45,4

К155

ШРА-4

Поз.69

5,4

АПВ

3 X 2,5

19

79,4

в трубе

78,4

Страницы: 1, 2, 3, 4




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.