изолятор электрический
устройство для электрической изоляции и зачастую механической связи частей электрического устройства, находящихся под различными электрическими потенциалами, и для предупреждения короткого замыкания на корпус или заземление. Изоляторы изготовляют из диэлектриков с большим удельным электрическим сопротивлением (1011 —1022 Ом·м), наиболее часто из фарфора и стекла. Конструкция и размеры изоляторов определяются прикладываемыми к ним механическими нагрузками, электрическим напряжением установок и условиями их эксплуатации. Для предотвращения электрического пробоя вдоль поверхности изоляторов (особенно подвергающихся атмосферному воздействию) им придают сложную форму, что удлиняет путь, по которому возможен электрический разряд. Различают электрические изоляторы линейные (штыревые и подвесные) – для крепления проводов к опорам линий электропередачи; станционные (опорные и проходные) – для монтажа токоведущих частей в распределительных устройствах; аппаратные – для разделения и крепления деталей в электрических машинах, аппаратах, приборах и т. д.
Штыревой изолятор (а) и гирлянда подвесных изоляторов (б):
1 – фарфоровый корпус; 2 – шапка из ковкого чугуна; 3 – стальной стержень
Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн . 2006 .
- измерительный преобразователь
- изоляция электрическая
Полезное
Смотреть что такое «изолятор электрический» в других словарях:
- Изолятор (электрический) — Изолятор электрический, устройство для электрической изоляции и механической связи частей электрического устройства, находящихся под различными электрическими потенциалами. И. состоит из диэлектрика (собственно И.) и деталей для его крепления… … Большая советская энциклопедия
- ИЗОЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 1) вещество с очень большим уд. электрич. сопротивлением (диэлектрик). 2) Электротехнич. устройство для изоляции частей электрооборудования, находящихся под разными электрич. потенциалами, и предупреждения КЗ на землю, корпус, сооружение.… … Большой энциклопедический политехнический словарь
- ИЗОЛЯТОР — всякое тело, не проводящее электричества; употребляется дли разобщения проводников, для изоляции. В частности: фарфоровые колпачки, стеклянные ролики, вокруг котор. обматываются и через котор. проходят проволоки телеграфа, телефона и проч. Полный … Словарь иностранных слов русского языка
- изолятор для вилки — изолятор для штырей изолятор для штыревых контактов изолятор для штыревых контакт деталей [Интент] Тематики соединитель электрический (разъем) Синонимы изолятор для штыревых контакт деталейизолятор для штыревых контактовизолятор для штырей EN… … Справочник технического переводчика
- изолятор для розетки — изолятор для гнезд изолятор для гнездовых контактов изолятор для гнездовых контакт деталей [Интент] Тематики соединитель электрический (разъем) Синонимы изолятор для гнездизолятор для гнездовых контакт деталейизолятор для гнездовых контактов EN… … Справочник технического переводчика
- электрический изолятор — электрический изолятор; изолятор Конструкция, предназначенная для изолирования и механического крепления токоведущих частей … Политехнический терминологический толковый словарь
- изолятор — Изделие, служащее для электрической изоляции и механического крепления частей электрических устройств, находящихся под разными потенциалами [ГОСТ 21962 76] изолятор Электротехническое устройство, предназначенное для электрической изоляции и… … Справочник технического переводчика
- изолятор (электрического соединителя) оснащенный замковым устройством с принудительным защелкиванием — [Интент] Тематики соединитель электрический (разъем) EN positive latch design … Справочник технического переводчика
- Электрический изолятор — Электрический изолятор электротехническое устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей, проводов, шин, воздушных линий связи и проводного вещания, находящихся под… … Википедия
- Изолятор — В Викисловаре есть статья «изолятор» Изолятор средство для изоляции (отделения, обособления, отграничения) чего либо от остальной среды. Изоляторами … Википедия
- Обратная связь: Техподдержка, Реклама на сайте
- Путешествия
Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP,
WordPress, MODx.
- Пометить текст и поделитьсяИскать в этом же словареИскать синонимы
- Искать во всех словарях
- Искать в переводах
- Искать в ИнтернетеИскать в этой же категории
Поделиться ссылкой на выделенное
Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»
Какие бывают электрические изоляторы и для чего они предназначены?
Обязательным условием для передачи электрической энергии является проводниковый материал, необходимый для протекания тока. Но для исключения возможности попадания потенциала на несущие конструкции и другие элементы устанавливаются электрические изоляторы. В современной электротехнике невозможно представить себе работу каких-либо силовых устройств без изоляторов.
Что из себя представляют электрические изоляторы?
Электрические изоляторы представляют собой диэлектрический элемент электроустановки, конструктивно выполняемый из изоляционного материала и армирующих деталей. Диэлектрик предназначен для электрического отделения, а металлические конструкции позволяют зафиксировать как сам изолятор, так и проводники на нем. В качестве диэлектрического материала используется стекло, полимер или керамика.
Назначение
Электрические изоляторы предназначены для крепления шин, проводов, тралеи и прочих токоведущих элементов к корпусу электроустановки, консолям опор и прочим конструкциям. Помимо этого они изолируют проводники при прохождении через стены, позволяют отделить электроустановки друг от друга и прочие несущие функции.
В зависимости от места установки их подразделяют на внутренней и наружной. Также немаловажное значение играет класс напряжения, на который рассчитан тот или иной изолятор. Из-за чего будет отличаться его конструктивное исполнение и определенные технические характеристики, определяющие возможность их применения в тех или иных электроустановках [ 1 ].
Основные технические характеристики
В соответствии с требованиями нормативных документов, для электрических изоляторов регламентируются такие характеристики:
- Сухоразрядное напряжение — это такая величина, при которой произойдет электрический разряд в условиях сухого состояния поверхности.
- Мокроразрядное напряжение – определяет такую же величину, как и предыдущий параметр, но при условии попадания дождя на поверхность. При этом рассматривается такой вариант, когда направление струй располагается под углом 45°.
При таком потоке струй под углом 45°, которые обозначены на рисунке 2 буквой А, обеспечивается максимальное обтекание поверхности Б, и, как следствие, обеспечивается минимальное сопротивление электрическому току – от 9,5 до 10,5 кОм*см. Этот параметр всегда ниже сухоразрядного.
- Напряжение пробоя – представляет собой такую величину, при которой произойдет пробой между двумя полюсами. В зависимости от конструкции, полюса могут быть представлены стержнем и шапкой либо шиной и фланцем.
- Механическая прочность – проверяется нагрузкой на изгиб, разрыв или срез головки. При этом конструкцию жестко закрепляют и прикладывают к ней усилие, плавно повышаемое до такого уровня высочайшего напряжения в материале, которое приводит к разрушению.
- Термическая устойчивость – испытывается посредством попеременного нагревания и резкого охлаждения. Состоит из двух-трех циклов, в зависимости от материала и конструкции. После чего прикладывается электрический потенциал, создающий множественные разряды.
Проверка технических характеристик.
Следует отметить, что испытательные процедуры не являются обязательными для всех изоляторов, выпускаемых на заводе. Электрическим, термическим и механическим воздействиям подвергаются только 0,5% от партии. Обязательной для всех изоляторов является проверка напряжением перекрытия в течении трех минут, при котором на изоляторе возникают искровые разряды.
У подвесных изоляторов обязательно проверяется механическая характеристика. Для этого в течении минуты к нему прикладывается механическая нагрузка, которую регламентируют заводские или государственные нормы.
Такие испытания обеспечивают нормальную работу электрических изоляторов при номинальных токах и номинальных напряжениях в сети. А также, достаточный уровень надежности. Кроме этого, некоторые модели подвергаются периодической проверке в ходе эксплуатации. По результатам периодических осмотров и испытаний они могут проходить очистку, выбраковку и замену.
Типовая конструкция
Для начала разберем пример типовой конструкции на эскизе штыревого изолятора.
Как видите на рисунке 3, в конструкции предусмотрены ребра А и Б. Которые позволяют увеличить электрическую прочность за счет удлинения пути для тока утечки по поверхности. В связи с различными углами уклона ребер обеспечивается возможность защиты от выпадающих осадков. Так ребра А имеют меньший уклон, поэтому они наиболее актуальны для твердых осадков – снега, грязи и т.д. Потому что влага может подлизываться под низ и значительно сокращать величину разрядного напряжения.
В отличии от них, юбки Б позволяют полностью исключить возможность попадания влаги при дождливой погоде. Это обеспечивает постоянный запас сопротивления, которое и гарантирует величину напряжения пробоя. Помимо этого, юбки Б не боятся намерзания гололеда и могут обеспечивать нормальную работу высоковольтных линий в случае сложной метеорологической ситуации.
Для крепления головки стержня предусмотрена резьба В, которая позволяет закрепить конструкцию на консоли или армирующих крюках. В верхней части находится желоб Г для фиксации провода. Дополнительно провод увязывается проволокой для более надежного крепления воздушных ЛЭП.
Проходной изолятор имеет немного иную конструкцию, так как его задача не только изолировать токоведущую шину от стены, но и обеспечить нормальное протекание тока внутри самого изолятора. Посмотрите, шина обжимается с обеих сторон алюминиевой крышкой для ее надежного закрепления снаружи. Внутри механическое крепление осуществляется за счет герметика, который помимо этого предотвращает попадание загрязнителей и агрессивных веществ. Также для удобства крепления проводов или шин может устанавливаться дополнительный лепесток на самой крышке, как показано на рисунке 4.
Защитная оболочка из кремнийорганической резины препятствует электрическому пробою по поверхности от шины до фланца. Изоляция от пробоя внутренних элементов выполняется посредством стеклопластиковой трубы, которая помещается внутрь ребристой рубашки. Более детальную информацию о параметрах можно почерпнуть из обозначения модели.
Обозначения изоляторов
В маркировке каждого изделия содержится информация о его типе, материале и прочих характеристиках. Посмотрите пример маркировки для изолятора НСПКр 120 – 3/0,6 – Б.
- Первая буква Н указывает на назначение модели, в данном случае Н — натяжной. Также может быть К – консольный, Ф – фиксаторный, П – подвесной.
- С – обозначает, что это стержневой изолятор.
- П – изоляционный материал, в данном случае П – полимер.
- К – наружное покрытие, в данном случае кремнийорганическая резина.
- р – индекс, обозначающий, что защитная оболочка ребристая цельнолитая.
- 120 – показатель нормированного разрушающего усилия в кН.
- 3 – класс напряжения проводов ВЛ, для которого применяется.
- 0,6 – обозначает длину пути тока утечки, измеряемую в метрах.
- Б — обозначает вид зацепления.
Классификация
Для обеспечения надежного электроснабжения и соблюдения максимального уровня безопасности в каждом конкретном случае в электроустановках должны применяться изоляторы соответствующего типа и конструкции. В зависимости от критерия выделяют несколько параметров их классификации.
По назначению
В зависимости от назначения выделяют такие виды изоляторов:
- Стационарные – применяют для механического крепления токоведущих стержней или ошиновки в распределительных устройствах. В зависимости от назначения стационарные изоляторы дополнительно подразделяются на опорные и проходные. Так опорные изоляторы выступают в роли основания, на которое крепятся шины в ячейках или несущих конструкциях. Проходные изоляторы позволяют провести токоведущий элемент сквозь стену или перекрытие помещения.
- Аппаратные – имеют схожее назначение со стационарными, но применительно к каким-либо аппаратам. К примеру, аппаратные изоляторы нашли широкое применение в выпрямительных установках, силовых приборах, комплектных подстанциях, установках аппаратов высокого напряжения и прочих агрегатах. Посмотрите на рисунок 5, здесь представлен пример его использования, где он имеет обозначение АИ.
- Линейные – используются для наружной установки под высоковольтные линии или ошиновку открытых распредустройств. Отличительной чертой линейных изоляторов является наличие широких ребер или юбок, предназначенных для увеличения пути поверхностного пробоя в случае выпадения осадков.
По материалу исполнения
В зависимости от применяемого диэлектрика выделяют такие виды изоляторов:
- С фарфоровым корпусом – отличаются высокой механической прочностью на сжатие, но боятся динамических воздействий. Для предотвращения появления проводящих каналов, из-за оседания пыли и грязи на поверхности, керамический материал покрывается глазурью.
- Полимерные изоляторы – подразделяются на модели, которые имеют упругую деформацию и монолитные. Отличаются куда большим удельным сопротивлением материала, чем фарфоровые. Но мягкая поверхность в большей мере подвержена загрязнению, чем покрытый глазурью фарфор. Помимо этого из-за воздействия ультрафиолета полимер разрушается и утрачивает свойства, поэтому их применяют для внутренней установки.
- Стеклянные электрические изоляторы – отличаются не такой высокой прочностью, подвержены сколам при динамических воздействиях. Но в отличии от других материалов не подвержены воздействию агрессивных реагентов. Обладают меньшим весом и более просты в обслуживании, чем фарфоровые.
По способу крепления на опоре
В зависимости от способа крепления бывают:
- Штыревого типа (а) – крепятся посредством металлической арматуры и выступают в роли опоры воздушных ЛЭП, откуда и возникло название опорно-штыревые изоляторы.
- Подвесные (б) – выполняются тарельчатыми изоляторами, которые собираются в гирлянды, в зависимости от класса напряжения присоединенных к ним электрических аппаратов.
- Стержневые (в) – имеют форму сплошного стержня, который устанавливается в качестве опорного или подвешивается за элементы арматуры в качестве натяжного. Опорно-стержневые изоляторы устанавливается в распредустройствах для изоляции шин. На их краях посредством чугунных крыльев крепятся токоведущие части.
Видео в дополнение темы
Обзор электрических изоляторов типа «ПС»:
Список литературы
- Костюков Н.С., Минаков Н.В., Князев В.А. «Электрические изоляторы» 1984
- С. Трубачев, В. Пак «Новые материалы и системы изоляции высоковольтных электрических машин» 2007
- И. Н. Орлов «Электротехнические изделия и устройства») 1986
Для чего нужны электрические изоляторы
Электрические изоляторы – это диэлектрические детали, используемые на электроустановках и сетях. В предлагаемом материале рассматриваются особенности назначения, основных технических характеристик, классификации, эксплуатации и обслуживания этих элементов.
Назначение
Назначение электрических изоляторов состоит в предотвращении контакта проводников с крепежными деталями при прокладке сетей. Эти компоненты надежно отделяют несущие металлоконструкции от проводов, находящихся под напряжением.
Основные технические характеристики, по которым выбираются изоляторы
Согласно действующим нормативам, подбор электрических изоляторов осуществляется по следующим техническим характеристикам:
- сухоразрядному напряжению – этот параметр определяет, при каком количестве вольт возможно замыкание изолирующего элемента с несущей конструкцией, при условии сухих поверхностей;
- мокроразрядному напряжению – аналогичная по значению характеристика, но в ситуации, когда поверхности увлажнены под воздействием дождя (при угле наклона струй до 45 градусов); в данной ситуации сопротивление электротоку сводится к минимуму – от 9,5 до 10,5 кОм см; данная характеристика всегда уступает сухоразрядной;
- напряжению пробоя – числу вольт, при котором произойдет разряд между полюсами; в зависимости от конструктивного устройства, полюса могут представлять собой стержень и шапку или шину и фланец;
- механической прочности – способности противостоять изгибу, разрыву или срезу головки; данные показатели определяют, закрепив изолятор и приложив соответствующую нагрузку до полного разрушения материала;
- термической устойчивости – способности сохранять свойства при попеременном нагреве и охлаждении до определенных температур, затем подают напряжение множественными разрядами;
Из партии произведенных на заводе изоляторов, испытаниям подвергают только 0,5 % продукции. Все изготовленные элементы проверяют подачей перекрывающего напряжения на три минуты, с образованием искровых разрядов.
Также читайте: Трансформаторная подстанция мачтового типа(КТПМ)
Расшифровка
Изделия соответствующим образом маркируют. В обозначении буквы и цифры указывают на характеристики и конструктивные особенности изоляторов. Пример расшифровки изолятора типа НСПКр 120 – 3/0,6 – Б.
Классификация
Надежность работы электрических установок и сетей можно при условии использования изолирующих элементов соответствующей конструкции и характеристик. Предусмотрено несколько принципов, по которым классифицируют изоляторы.
По напряжению
В зависимости от номинальной величины напряжения, изолирующие элементы подразделяют на 14 классов по значению данной характеристики в линиях или электроустановках от 1 до 1 150 кВт.
По назначению
С учетом назначения, изолирующие элементы могут быть:
- стационарными – предполагают механический крепеж токоведущих стержней и ошиновку для электрических установок; данные изоляторы бывают опорными, выполняя несущую функцию для размещения шин в ячейках, и проходными – если токоведущие линии проходят сквозь стены или другие элементы строительных конструкций;
- аппаратными(белым цветом на фото) – по назначению сходны со стационарными, но применяются в составе различного оборудования; к примеру, такие детали используют для выпрямительных блоков, силовых приборов, комплексных подстанций и прочих электроустановок;
- линейными – предусматривают использование в качестве изолирующих элементов наружных высоковольтных линий или для ошиновки распределительных устройств.
Данный вид классификации определяет особенности применения изоляторов.
По материалу
Корпус изолятора может быть выполнен из следующих материалов:
- фарфора – выдерживает значительные механические нагрузки при сжатии, но не рассчитан на динамическое воздействие; прочность изделия дополнительно повышают, покрывая поверхность снаружи глазурью, чтобы исключить проникновение в поверхностный слой влаги, пыли и грязи;
- полимеров – применяют конструкции, обладающие упругой деформацией и с монолитной структурой; удельная прочность полимерного материала значительно превышает аналогичные характеристики фарфоровых корпусов; недостаток – разрушение под воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому такие изоляторы применяют внутри помещений и установок;
- стекла – уступают в прочности другим разновидностям, возможны сколы при ударах; но устойчивы к агрессивной среде, легче по весу, проще в уходе и обслуживании, по сравнению с изделиями из фарфора.
Также читайте: КСО – камеры сборные одностороннего обслуживания
Для каждого материала характерны свои плюсы и минусы, что влияет на характер использования.
По способу крепления
В зависимости от способа крепежа, изоляторы бывают:
- штыревыми(а) – фиксируют на металлическую ось;
- подвесными(б) – в виде тарельчатых элементов, собранных гирляндой; количество отдельных деталей зависит от необходимого класса напряжения;
- стержневыми(в) – сплошной стержень, выполняющий опорную функцию или подвешиваемый за крепежный кронштейн.
Каждый из перечисленных видов отличается собственным конструктивным устройством.
Прочие принципы классификации
Также изоляторы, с учетом условий эксплуатации, различают на наружные, используемые на открытом воздухе, и внутренние – устанавливаемые внутри помещений или электроустановок.
Обслуживание и эксплуатация изоляторов
Изоляторы подбирают по конструкции и характеристикам, с учетом условий эксплуатации. В процессе применения, эти элементы воздушных линий или электроустановок осматривают вместе с остальным оборудованием.
Периодичность осмотров устанавливают, в зависимости от особенностей элементов. Проверку проводят не реже одного раза в полгода, если речь идет о наружных линиях электропередач. Изолирующие элементы в установках можно проверять реже, в регламентные сроки освидетельствования агрегатов.
Если линия электропередач проходит через места сильных загрязнений или ответственные участки (промышленные районы, жилые массивы и пр.), периодичность осмотров сокращают до 1 раза в квартал.
В ходе осмотра необходимо убедиться в целостности изоляторов, надежности крепления, очистить детали от пыли и загрязнений. Дефектные элементы заменяют на целые. Ревизию проводят при отключении подачи электроэнергии.
Электрические изоляторы – незаменимые элементы линий электропередач и электрооборудования. Но для их надежной эксплуатации требуется правильный подбор и соблюдение действующих норм при проверке и обслуживании.
Типы изоляторов воздушных линий электропередачи
Для закрепления проводов воздушных линий электропередач на опорах выпускаются и используются специальные диэлектрические изделия, называемые изоляторы. Про типы изоляторов воздушных линий электропередачи пойдёт речь в этой статье. В статье использованы материалы Компании «БИНАБИ», занимающейся поставкой высоковольтного оборудования, кабельно–проводниковой продукции, арматуры для СИП и ВЛ. Сайт компании https://binabi.ru/izolyatory/.
Что такое изоляторы
Изоляторы в аббревиатуре обозначений и маркировок этих электротехнических изделий обозначаются буквой «И».
Нужны изоляторы для изолированного крепления проводов линий электропередачи или проводов контактных сетей или шин и проводов в распределительных устройствах.
В основном используются для не изолированных проводов типа АС в ЛЭП и электротехнических шин ШМТ. Могут использоваться для крепления изолированных проводов СИП в ВЛИ.
Типы изоляторов по материалам
Для изготовления этих изделий используют довольно банальные, но от этого не менее функциональные и надёжные диэлектрические материалы: стекло, фарфор и полимеры. Последние из-за ряда особенностей композитного материала не используются на воздушных линиях электропередачи свыше 220 кВ.
Итак, по материалу изоляторы ВЛ могут быть:
- Стеклянными;
- Фарфоровыми;
- Полимерными.
Изоляторы из стекла
Сразу отметим, что изоляторы из стекла стоят дороже аналогичных изделий из фарфора, но имеют перед ними ряд преимуществ.
Так как стеклянные изоляторы прозрачны и на них легко визуально обнаружить повреждения, в том числе внутренние, изолирующих тарелок. Это позволяет не проводить частых испытаний напряжением и упрощает обслуживание ЛЭП и строительство подстанции.
Фарфоровые изоляторы
Традиционные изоляторы не меняющиеся уже много лет. Имея все необходимые характеристики: диэлектрика, абсолютная прочность на изгиб, не горючесть, водонепроницаемость, «равнодушие» к ультрафиолету, они имеют преимущество по цене.
К недостаткам относим повышенную хрупкость, которая усиливает требования по безопасной упаковке и транспортировке.
Статьи по теме: Рекомендации при прокладке и креплении самонесущего изолированного провода
Полимерные изоляторы
И золяторы из композитов пока не используются в линиях электропередачи свыше 220 кВ. Это связано со всеми недостатками присущими полимерам.
Они изгибаются при продольных нагрузках;
- Боятся ультрафиолета;
- Стареют со временем;
- От температуры теряют механическую прочность;
- Скрытые дефекты полимерных изоляторов трудно обнаружить.
Типы изоляторов по назначению
Кроме деления изоляторов по материалу изготовления, есть типы изоляторов по назначению. Это изоляторы:
- Штыревые;
- Подвесные;
- Опорные;
- Проходные;
- Стержневые.
Изоляторы штыревые (ИШ)
С помощью штыревых изоляторов неизолированные провода АС и изолированные провода СИП-3 крепят к траверсам опор.
Подвесные изоляторы (ПС, ПСД, ПСВ)
Данные изоляторы подвешивают на опоры ВЛЭП для крепления методом подвеса проводов и кабелей. Чаще изготавливают из закалённого стекла.
Опорные типы изоляторов (ИО, ИОР, СА, ОНШП)
Данные изоляторы используют в распределительных установках и другом электрооборудовании для закрепления токопроводящих элементов. Работают на участках от 6 до 35 кВ.
Проходные типы изоляторов (ИП, ИПУ)
При необходимости провести провод или шину через стену, например, на вводе в подстанцию, используют проходные изоляторы.
Стержневые типы изоляторов (ИС, ИОС)
Опорно–стержневые (ИОС) и стержневые (ИС) изоляторы используются на электрических станциях и подстанциях напряжений больше 1000 Вольт. Изготавливаются из фарфора или стекла. Монтируется вертикально, имеет характерные винтовые ребра. Фото выше в опорных изоляторах.
Изоляторы для частного дома
Существуют отдельные типы изоляторов используемых в электрике частного дома. Например,
Изоляторы керамические для открытой проводки в стиле «Ретро».
Керамические изоляторы для электрического ввода в дом, монтируются на крюках или траверсах.
Заключение
Типы изоляторов воздушных линий электропередачи насчитывают десятки наименований. Выбирать изоляторы нужно по напряжению линии, и месту использования, включая климатические условия и загрязнение среды.
Еще статьи
- Всё про силовой бронированный кабель
- Устройство УЗИП — назначение и классы
- Проект электроснабжения дома
- Преимущества деревянных бытовок от которых трудно отказаться
- Рекомендации при прокладке и креплении самонесущего изолированного провода
- Установка счетчика вне дома
- Генератор в частный дом. Критерии выбора
Статьи по теме: Фракции гранитного щебня
Похожие статьи:
- Резинотехнические изделия — формовые и неформовые
- Соединение СИП проводов с видео
- Крепление СИП с помощью анкерного зажима РА1500
- Правильный выбор офисного оборудования
- Какие строительные смеси нужны на стройке дома
- Кабельная продукция от крупнейших заводов России
- Что нужно знать про противоскользящие материалы