Изготовление опор лэп: Производство металлических опор ЛЭП, порталов, ростверков в Екатеринбурге . Звоните +7 (343) 374-16-41

Содержание

Изготовление опор ЛЭП на заказ с завода

Производство ЛЭП завода металлоконструкций ООО «Энергосталькоснтрукция» — имеет полный технологический процесс производства металлоконструкции.

Заказ
  

Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте на странице контакты завода металлконструкций, либо через заказ-заявку. После заявки, мы разрабатываем чертежи КМД, как по унифицированным чертежам, так и по чертежам Заказчика. После этого проект вступает в работу.

 

Подготовка сырья
   

На наших складах металлоконструкций всегда есть запас сырья, поэтому при поступления заказа строительства ЛЭП нам требуется только приобрести недостающее сырьё. На данном этапе, значительно сокращается время, что дает нам выполнять заказ точно в срок. В производство поступают только материалы, прошедшие тщательный контроль. Поэтому мы поставляем металлоконструкции под опоры и ПС высокого качества.

Производство

На заводе работают только профессиональные рабочие. Наш цех по изготовлению металлоконструкций под опоры оснащен на самом высоком современном уровне. Оборудование цеха металлоконструкций и профессионализм людей, все это способствует, изготовление отличного качества опор ЛЭП с высокими эксплуатационными характеристиками.


На каждом этапе производства металлоконструкций соблюдаются все правила требования стандартов качества, ГОСТов и СНиПов.

Контрольная сборка
  

Контрольная сборка дает гарантию качества металлоконструкций. При большом заказе, обязательно проводится контрольная сборка одной из опор. Благодаря контрольной сборке металлоконструкций строительство электрических сетей идет без задержек.



Доставка

Отгрузка опор производится как автомобильным, так и ж/д транспортом. На территории завода имеется транспортный бокс большегрузных машин.

Выполненные проекты

Опоры ЛЭП – это специальные сооружения для удержания проводов электропередачи, а также оптоволоконных линий. Эти металлические сооружения являются основополагающим элементом организации работы высоковольтных линий. Завод ООО «Энергостальконструкция» занимается производством различных металлоконструкций, например, опор ЛЭП и ПС 35-500 кВ в Екатеринбурге из листового и углового проката. 

Металлические опоры из стального профиля более качественнее, чем железобетонные. Следующие преимущества имеют, при изготовлении металлоконструкций:

  1. Срок службы увеличиваются до 50 — ти лет, достигается за счёт горячего оцинкования металлоконструкций.
    Наш завод придерживается данной технологии, поэтому у нас много постоянных заказчиков. 
  2. К суровым условиям северных широт более приспособлены;
  3. Увеличение межфазные расстояния. У стальных параметр составляет 230 см, а у железобетонных 130 см. Поэтому, металлоконструкции для ЛЭП и ПС 35 — 500 кВ считаются более долговечными и надёжными. 
  4. Высокий показатель устойчивости;
  5. На нашем заводе по изготовлению металлоконструкций происходит контрольная сборка всех стальных опор ЛЭП;

Высокоточное оборудование даёт отличный результат.

Также, хотелось отметить, что стоимость изготовление (цена) металлоконструкций опоры, произведённые нашем заводом, относительно низкая, по сравнению с предложениями конкурентов. Такой результат легко объясним. При изготовлении сварных и разборных металлоконструкций опор ЛЭП и ПС 35-500 кВ мы сокращаем издержки за счёт нашего высокоэффективного и современного оборудования, которое экономит как время, так и бережно расходует материалы.

 Иными словами, цена на производимые конструкции под опоры ЛЭП у нас ниже, чем опор у предприятий-конкурентов. 

 

Мы ждём ваших заказов на изготовление оцинкованных металлоконструкций под опоры.

Выполняем всё качественно и легко укладываемся в сроки изготовления, оговоренные с заказчиком. 

Производство и изготовление опор ЛЭП, металлоконструкций на заводе в Екатеринбурге

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ГРИБОВО – ДОРОХОВО ВЛ 500 КВ

ВЛ 500кВ «Грибово-Дорохово»

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

ВЛ 110кВ «Молитовская — Приокская»

Ярославская область

Республика Адыгея

Астраханская область

Волгоградская область

Калмыкия Республика Калмыкия

Краснодарский край

Ростовская область

Республика Крым

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчинский-Севастополь

ПС «СТС» — ПС «Саки», ТС — Западно-Крымская

Архангельская область

Вологодская область

Калининградская область

Республика Карелия

Республика Коми

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 110 КВ Г. ВОРКУТА

ВЛ №105, №106 на территории МО ГО «Воркута»

Строительство линии электропередач 110кВ

Ленинградская область

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Новгородская область

Псковская область

Амурская область

Республика Бурятия

ТАТАУРОВО — ГОРЯЧИНСКАЯ — БАРГУЗИН

ВЛ 220кВ «Татаурово — Горячинск — Баргузин»

Еврейская автономная область

Забайкальский край

ВЛ 220кВ «Чара — Удоканский ГМК 1»

Камчатский край

Магаданская область

Приморский край

СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Й ОЧЕРЕДИ АО ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ

Строительство Эстакады для 3й очереди углепогрузочного терминала АО «Восточный порт»

Республика Саха

Нерюгринская ГРЭС — Нижний Куранах,заход на НПС 17

Сахалинская область

Хабаровский край

Строительство ПС 220кВ «Восток»

Чукотский автономный округ

Республика Алтай

Алтайский край

Иркутская область

БОГУЧАНСКАЯ ГЭС — ОЗЕРНАЯ

ВЛ 500кВ «Богучанская ГЭС — Озерная»

Обустройство Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ

ВЛ 220кВ «Пеледуй — Сухой лог» 2 цепь

Кемеровская область

Красноярский край

Строительство ВЛ 220 кВ

Новосибирская область

Омская область

ВОСХОД – ИШИМ (ВИТЯЗЬ) ВЛ 500 КВ

Томская область

Республика Тыва

Республика Хакасия

Курганская область

ВЛ 500кВ «Курган — Ишим»

Свердловская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ПС АННА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС КАШТАК

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНАЯ-БАЗ ВЛ 500 КВ

ПС «ЕМЕЛИНО» — СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (СТЗ) ВЛ 220 КВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕЛОЯРСКАЯ АЭС — ПС «ОКУНЕВО»

ЮЖНАЯ – ШАГОЛ НА БЕЛОЯРСКУЮ АЭС-2 ЗАХОДЫ ВЛ 500 КВ

Строительство ВЛ 220кВ «Емелино-СТЗ»

ВЛ 500кВ «Южная-Шагол»

Тюменская область

ВЛ 500кВ «Восход — Ишим»

Ханты-Мансийский автономный округ

ВОСТОЧНЫЙ — ШИРОКОВСКАЯ — ВОСТОЧНО-СУРГУТСКАЯ

Строительство подстанции 220 кВ Вектор

ВЛ 110кВ ПС Кирпичная — ПС ПСП, «Лимбя-Яха-НПС Уренгойская — 1,2 цепь»

ВЛ 110кВ отпайка Асомкинская

ВЛ 110кВ «Арго»

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

ВЛ 220 кВ «Уренгойская ГРЭС — Мангазея»

Республика Башкортостан

СТРОИТЕЛЬСТВО ПС АМЕТ

Кировская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Пермский край

Строительство ВЛ 500кВ «Северная»

Самарская область

Саратовская область

Республика Татарстан

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ ЕЛАБУГА 500 КВ

ВЛ 220 КВ ЩЕЛОКОВ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ВЛ 500кВ «Помары-Удмуртская»

ВЛ 220 «Щелково-Центральная»

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Северная Осетия — Алания

Ставропольский край

Чеченская Республика

Казахстан

Реконструкция коридоров Центр-Восток «Астана-Павлодар-Камнегорск»

Строительство ВЛ 220 кВ

Реконструкция ПС «Строительная», АО «Балхашская ТЭС»

Строительство ВЛ 35 кВ

Реконструкция ВЛ 110 кВ

Реконструкция внешнего электроснабжения НПС-10 и НПС-11 магистрального нефтепровода «Атасу — Алашанькоу» для подключения к проектируемой ПС 500/220 кВ «Актогай»

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана — Павлодар — Каменогорск»

Беларусь

Строительство Белорусской АЭС в городе Островец

Армения

Реконструкция ВЛ 110 кВ

Азербайджан

Реконструкция ВЛ 110 кВ

Туркменистан

Строительство ВЛ 35 кВ

Узбекистан

Строительство ВЛ 220 кВ

Таджикистан

ВЛ 110 кВ и 35 кВ между ПС Корез — ПС Лолазор

Киргизия

Строительство альтернативной дороги север-юг

Реконструкция ВЛ 110 кВ

Конструкция опоры ЛЭП | Конструкции линий электропередач | производство и изготовление

В настоящее время в энергетике применяются различные типы металлоконструкций ЛЭП. Они включают в себя такие элементы, как траверсы ТН, траверсы ТМ, хомуты для их крепления на стойки, кронштейны, надставки, оголовья, оттяжки, укосы.

Траверсы предназначены для фиксирования проводов при прокладке линий электропередач. Применение данных изделий целесообразно с точки зрения надёжности и безопасности при фиксировании провода на опорах, создания разветвлений и пересечений, а также полного исключения короткого замыкания. Существует два вида траверс: для изолированных и неизолированных проводов. Траверса ТМ устанавливаются на высоковольтных ЛЭП различного сечения – круглого, прямоугольного, многогранного. Траверса ТН применяется в низковольтных ЛЭП.

Хомуты как одни из самых важных составляющих в конструкции ЛЭП, используются для фиксирования других элементов. От качества этой детали зависят надежность и долговечность всей металлоконструкции.

Надставки как усиливающие элементы металлоконструкций используются для организации пересечения ЛЭП со всевозможными препятствиями (автодорогами, трубопроводами, другими ЛЭП и пр. ) и обеспечения безопасности данных пересечений.

Оголовья необходимы для последовательности перехода провода, прокладываемого между креплениями угловых или анкерных опор ЛЭП.

Применение узлов крепления требуется при фиксировании подкосов для проведения установки опор ЛЭП.

Производство металлоконструкций для ЛЭП

Компания МетТерра сегодня – это высокотехнологичное производство металлоконструкций для ЛЭП всех типов. Выпускаемая продукция полностью соответствует требованиям, указанным в нормативных документах. Изготовление металлоконструкций ЛЭП осуществляется из высококачественной конструкционной углеродистой стали. Металлоконструкции ЛЭП на заказ могут быть обработаны методом цинкования.

Опоры ЛЭП, деревянные опоры ЛЭП, пропитанные опоры, производство деревянных опор

Наша компания занимается производством деревянных опор ЛЭП, предназначенных для линий электропередач и линий связи.

Изготавливаемые нашим заводом продукция проходит всю необходимую обработку, включающую в себя пропитку изделий в автоклаве высокого давления.

Такая пропитка выполняется способом «вакуум-давление-вакуум» с сохранением раствора непосредственно в деревянном изделии и производится водорастворимыми антисептиками группы CCA, а для экспортной продукции — раствором на основе солей меди, не имеющим в своем составе солей мышьяка и хрома. Изделия подвергаются окорению с использованием станка Morbark.

Ведется изготовление из сосны, которая идеально подходит для данного вида продукции благодаря прямому стволу, тонким ветвям, отличной проницаемости древесины, а также образованию достаточного количества смолы в сосне за весь период ее роста, что делает сердцевину дерева неподверженной гниению.

Кроме того, сосна имеет подходящий слой заболони, который полностью пропитывается консервантом при изготовлении продукции. Таким образом, в отличие от различных видов древесины, сосна не подвергается накалыванию или воздействию пара перед пропиткой.

Мы производим следующую продукцию:

  • деревянные опоры для линий связи;
  • деревянные электрическеие столбы для воздушных линий электропередачи, напряжением 0,4 – 110 кВ;
  • пропитку пиломатериалов;
  • производство древесных гранул для котельных.

Использование опор и электрических столбов для линий электропередачи (напряжением 0,4 – 110 кВ) и линий связи имеет большую распространенность в связи с механическими и хорошими изоляционными характеристиками древесины.

Присущие древесине механические качества, как изгиб, сжатие, сопротивление разрыву, скручивание, делают наши изделия незаменимыми в условиях сильного ветра и гололеда, а их использование оптимальным и необходимым в строительстве линий электропередачи и связи.

Благодаря высоким изоляционным характеристикам древесины уменьшается количество используемых изоляторов, а также устраняется необходимость в применении на линиях 35-110 кВ грозозащитного троса.

Производство железобетонных опор ЛЭП (стоек СВ)

Основой деятельности ООО «БРВ-Энерго» является налаженное производство опор ЛЭП, металлоконструкций для них, приставок ПТ и опорно-анкерных плит. Компания занимается изготовлением качественных и надежных железобетонных изделий, необходимых при возведении объектов энергетики и электрификации. Глубокие знания и накопленный практический опыт позволяют специалистам ООО «БРВ-Энерго» выводить производство стоек СВ и другой железобетонной продукции на высокий уровень. Мы приглашаем Вас лично убедиться в этом, оценив качество и безупречные технические характеристики готовых изделий.

ООО «БРВ-Энерго» — современное производство стоек СВ и других ЖБИ

Специализируясь на производстве железобетонных опор и других конструкций, применяемых при строительстве объектов электрификации и энергетики, компания давно приобрела репутацию надежного партнера, внимательно относящегося к требованиям каждого заказчика. Почему выбирают именно нас?

  • Занимаясь производством железобетонных опор ЛЭП и других изделий, специалисты ООО «БРВ-Энерго» используют высокотехнологичное современное оборудование, которое регулярно обновляется.
  • Добиваться высокого качества продукции нам также позволяет внедрение новейших технологических решений. Мы берем на вооружение самые передовые и перспективные методики в области производства железобетонных опор и других конструкций.
  • Специалисты компании постоянно отслеживают качество изготавливаемых изделий.
  • Стойки СВ производства ООО «БРВ-Энерго» обладают сертификатом соответствия по ТУ5663-007-00113557-94 (разработано ОАО «РОСЭП»).
  • Привлекательная ценовая политика – еще один веский аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться нашим предложением. Если вам понадобились приставки ПТ, опорно-анкерные плиты П-3И или опора ЛЭП, производство «БРВ-Энерго» способно предоставить вам качественные изделия по привлекательной стоимости.
  • Мы внимательно относимся к такому важному вопросу, как соблюдения сроков изготовления. Налаженное производство железобетонных опор ЛЭП и другой ЖБ продукции позволяет специалистам компании увеличивать скорость процесса и всегда вовремя предоставлять клиентам заказанные изделия.
  • Доставка продукции осуществляется по всему Сибирскому Федеральному округу.

Воспользоваться услугами ООО «БРВ-Энерго» уже успели различные небольшие электромонтажные компании, а также лидеры рынка, среди которых ООО ПО «РосЭнергоРесурс», «Газпром нефть», РЖД, «Ростелеком» и другие. Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту, предлагая неизменно выгодные условия покупки и доставки качественной продукции.

Производство опор ЛЭП на Урале — Лесозавод

 

 

Цены актуальны с 01.09.2017

Производство опор ЛЭП на Урале

 

 

 

Столбы ЛЭП и связи (опоры) деревянные,  окоренные, пропитанные (ГОСТ 9463-2014,  2708-75):
глубина пропитки 50-70% заболоневой части древесины.

 

В наши дни, производство опор ЛЭП весьма востребовано. Изготовление конструкций налажено во всех уголках Российской Федерации, в том числе и на Урале. Все большее количество предприятий останавливают свой выбор на балках данного производства. Однако, прежде чем заказывать комплект опор ЛЭП, изготавливаемых в этом регионе, необходимо ознакомиться с условиями производства конструкций.

Выбор сырья для изготовления

Первым и, пожалуй, самым важным этапом в технологии производства опор ЛЭП является выбор сырья. Комплекты опор ЛЭП производятся только из древесины твердых пород. Преимущественно, хвойных. Как плавило, в Уральском регионе для производства используют следующие деревья:

  • сосна;
  • лиственница;
  • кедр.

В основном, предприятия по производству опор ЛЭП на Урале используют здешние сосны и, в некоторых случаях, включают в процесс производства и лиственные породы.

Процесс изготовления

Процесс производства балок начинается с того, что каждый ствол проходит проверку, в ходе которой определяется его пригодность для изготовления конструкций. Далее, материал отправляется на конвейер.

Как правило, из уральского леса производят опоры ЛЭП на 11 метров. Данные конструкции считаются универсальными для прокладки электросети. В ходе производства столбов, ствол дерева очищается от коры и шлифуется. В процессе изготовления используют только цельный ствол.

Далее, комплект опор ЛЭП покрывается специальными составами, которые предотвращают гниение, а также защищает балку от паразитов. После высыхания, процесс изготовления балок завершается и производится дальнейшая доставка опоры ЛЭП.

Транспортировка

Этап транспортировки, как правило, начинается с проверки и сертификации качества изготовленных опор. Все партии изготовленных опор ЛЭП проходят первичную аттестацию ФСК Россети. Если был выявлен брак хотя бы в одной из балок – вся партия снимается.

Далее, опоры погружаются на средство транспортировки и производится доставка опор ЛЭП в пункт назначения. В последующем, конструкции устанавливаются, и по их вершинам проводят линии электропередач. Спустя определенное время, опоры ЛЭП на 11 метров повторно проверяются уже на месте монтажа.

Таким образом, конструкции, произведенные в данном регионе и из здешнего сырья, являются достаточно надежными и полностью подходят для проведения воздушной линии электропередач. Если вам необходимы балки подобного типа, то на нашем предприятии по производству опор ЛЭП на Урале вы сможете найти все необходимые вам материалы. Наша продукция изготавливается только из проверенной и сертифицированной древесины. Гарантом качества конструкций от нашего производства является то, что каждая партия опор ЛЭП проходит аттестацию ФСК Россети. Всю интересующую вас информацию касательно стоимости продукции и условий доставки вы сможете узнать у наших консультантов.

Опоры ЛЭП в Екатеринбурге

Основные преимущества завода ЭЦМ

+ Несколько цехов, суммарно более 5000 кв.метров.;

+ Собственная дробеструйная и песткоструйная обработка;

+ Все необходимое оборудование — лентопилы, плазморезы, сварочные посты и покрасочное оборудование;

+ Резка листового металла на плазме — до 60 мм, на газорезке — до 100мм;

+ Каркасы быстровозводимых зданий, лестницы, ограждения, стойки, ростверки и траверсы, сваи, мачты, эстакады, сварные балки и закладные детали.

Компания «ЭлектроЦинкМонтаж» осуществляет производство и изготовление опор ЛЭП в Екатеринбурге. Такой вид опор применяется в оборудовании линий электропередач, соединяя линии потребителя с электроподстанцией. Огромная протяженность ЛЭП требует, чтобы опоры были конкретной высоты. Компания «ЭлектроЦинкМонтаж» изготавливает опоры строго по требованиям и нормам ГОСТ.

Виды опор ЛЭП

Опоры воздушных линий электропередач делятся на два вида, в зависимости от способа подвески воздушных линий:

  1. Промежуточные опоры ЛЭП — самый распространенный вид опор. Тросы и провода на них закрепляются на определенной высоте. Но они не предназначены для высоких нагрузок с сильным напряжением.
  2. Анкерные опоры ЛЭП — при помощи натяжных зажимов выполняется натяжение проводов на необходимой высоте. Анкерные опоры в свою очередь делятся на угловые, переходные и концевые. 

На пересечении линий электропередач применяются угловые конструкции, на которых закрепляются и натягиваются провода. Переходные опоры устанавливаются на прямых участках через определенное расстояние. Провода, которые отходят от подстанций крепятся на концевые опоры, провода имеют полное одностороннее натяжение. 

На протяжении всей воздушной линии электропередач основное количество занимают промежуточные опоры.

Где заказать опоры ЛЭП?

Купить опоры для линий электропередач в Екатеринбурге можно в интернет магазине «ЭлектроЦинкМонтаж». Наши сотрудники проектируют и производят любые металлоконструкции в соответствии с Вашими пожеланиями. Быстро и качественно изготовленные опоры будут доставлены на объект в кратчайшие сроки независимо от объема заказа.

Опоры, изготовленные нашей компанией имеют большой срок эксплуатации. Они не деформируются, устойчивы к высоким и низким температурам.

Профессионалы, которые работают в компании «ЭлектроЦинкМонтаж», проведут полную консультацию, при необходимости могут выехать на объект для того, чтобы правильно и точно спроектировать опоры. Металлоконструкции изготавливаются на высококачественном современном оборудовании, что гарантирует скорость выполнения заказов и высокое качество изделий. 

На нашем сайте вы можете оставить заявку для связи, посмотреть каталог готовой продукции и ознакомиться со всей интересующей информацией. Обращайтесь в «ЭлектроЦинкМонтаж», мы изготовим опоры ЛЭП по вашему запросу.

Башни линии электропередачи

Karamtara с момента основания работает в секторе передачи и распределения электроэнергии (T&D). ЛЭП СБУ является основной и крупнейшей вертикалью бизнеса Компании. Он производит весь спектр опор линий электропередачи, используемых для передачи и распределения электроэнергии (T&D), имея производственные мощности в Бойсаре, Тарапуре, округе Палгар с производительностью 108000 тонн в год, что делает Карамтару одним из крупнейших предприятий по производству опор в Индия под одной крышей.

  • Крупнейший завод по производству башен в Индии под одной крышей.
  • Возможности по проектированию, изготовлению и поставке ЛЭП до 1200 кВ.
  • Компания успешно поставила более 450 000 тонн опор ЛЭП в более чем 25 стран.
  • сертифицирован в соответствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

Благодаря более чем десятилетнему опыту работы, компания имеет возможность проектировать, производить и поставлять линии электропередач до 1200 кВ.

Имеет предварительную квалификацию до 765 кВ от всех крупных заказчиков, включая Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL).

Компания успешно поставила более 450 000 тонн опор ЛЭП в более чем 25 стран. Первоначально предназначенный для производства опор линий электропередач, сегодня этот SBU производит и оцинковывает телекоммуникационные опоры, а также конструкции подстанций и микроволновые опоры.

Он также поставляет конструкции для монтажа модулей (MMS) для проектов солнечной энергетики.

Он имеет современное производственное оборудование, такое как станки с ЧПУ от FICEP, Италия. Мы гордимся нашими хорошо обученными, квалифицированными и специализированными инженерами и техниками. Наши производственные процессы включают штамповку, резку и штамповку, насечку, сварку, сверление, гибку и горячее цинкование.

Он имеет ванны для цинкования различной емкости, а его технология цинкования обеспечивает удовлетворение индивидуальных требований его привередливых клиентов.Его процессы обеспечивают высокий уровень качества и производительности.

Наше предприятие является одним из самых современных производственных предприятий в стране. Он сертифицирован в соответствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Производственные процессы выполняются в соответствии со стандартами IS, BS и ASTM. Химические отходы его установки перерабатываются в соответствии с установленными экологическими стандартами.

Башня электропередачи — Башня связи, Решетчатая башня, Самонесущая башня производитель

Башня электропередачи является основным поддерживающим звеном воздушной линии электропередачи. Он несет тяжелый проводник передачи на достаточной безопасной высоте от земли. В некоторых странах его также называют электрическим столбом, железным человеком.

Материал:
Обычно Q345B/A572, минимальный предел текучести ≥ 345 Н/мм²
Q235B/A36, минимальный предел текучести ≥ 235 Н/мм²
А также горячекатаный рулон по ASTM A572 GR65, GR50, SS400
От 10 до 50 метров
Толщина: от 4 мм до 28 мм
Производственный процесс:
Испытание сырья → Резка → Гибка → Сварка (продольная) → Проверка размеров → Фланцевая сварка → Сверление отверстий → Сборка образца → Чистка поверхности → Гальванизация или порошковое покрытие, покраска →Повторная калибровка →Комплекты

Башня электропередачи состоит из следующих частей:
1.Пик опоры трансмиссии
2. Траверса опоры трансмиссии
3. Стрела опоры трансмиссии
4. Каркас опоры трансмиссии
5. Корпус опоры трансмиссии
6. Нога опоры трансмиссии
7. Втулка/анкерный болт и опорная плита в сборе передающей башни.
Пик башни передачи
Часть над верхней поперечиной называется пиком башни передачи. Как правило, провод заземления подключается к наконечнику этого пика.
Траверса опоры ЛЭП
Траверса опоры ЛЭП держит провод передачи.Размер траверсы зависит от уровня напряжения передачи, конфигурации и минимального угла формирования для распределения напряжения.
Клетка опоры ЛЭП
Часть между корпусом опоры и пиком известна как клетка опоры ЛЭП. Эта часть башни держит поперечины.

Корпус опоры передачи
Часть от нижней поперечины до уровня земли называется корпусом опоры передачи. Эта часть опоры играет жизненно важную роль в поддержании необходимого дорожного просвета нижнего провода линии электропередачи.

Контроль качества в Kehang:
Чтобы обеспечить качество, мы в kehang используем современные технологии производства опор ЛЭП, а многокомпонентные шаблоны, гибочные штампы, шаблоны и приспособления можно использовать повторно в случае повторных заказов. Мы также стремимся идеально выполнить каждый заказ небольшого количества и производство прототипа. Первая часть шаблона каждого типа должным образом проверяется нашими специализированными инспекторами по качеству, что обеспечивает точное и качественное производство.Качество нашей опоры передачи контролируется путем проверки образцов в процессе производства, а затем 100% проверки качества перед отправкой с завода. Таким образом, мы уверены, что все наши электрические опоры соответствуют требованиям, и пользователи могут чувствовать себя в безопасности при покупке.

 

 

Skipper Limited :: Power :: Башни передачи

Skipper Limited является крупнейшей компанией по производству башен передачи в Индии , а также входит в десятку крупнейших производителей башен в мире.Приверженность компании Skipper к качеству продукции сделала ее предпочтительным производственным партнером Powergrid Corporation of India (PGCIL) — крупнейшей в мире компании по передаче электроэнергии, а также Ramboll — крупнейшей в мире компании по проектированию опор.

Вот лишь некоторые из многих сильных сторон и преимуществ производственного подразделения Skipper’s Tower:

  • Среди лучших показателей использования производственных мощностей (стабильно 90% в течение нескольких лет) в отрасли
  • Внутренний отдел проектирования и проектирования помогает снизить стоимость проекта для наших клиентов за счет оптимизированных конструкций башни, а также обеспечивает точность подгонки конструкции, чтобы исключить исправления на месте.
  • Почти 75% производства осуществляется через Автоматизированные линии с ЧПУ
  • 7 Заводы по цинкованию собственные мощности по цинкованию более 200 000 тонн в год
  • Весь производственный процесс и управление запасами с помощью автоматизированного решения ERP
  • Наличие собственных прокатных станов обеспечивает большую производительность при меньших требованиях к запасам
  • 100% прослеживаемость материалов от заготовок до готовых башен. Мы используем только 100% проверенные заготовки от основных сталелитейных заводов.
  • Надежный контроль качества и современные испытательные лаборатории — одна из немногих компаний-производителей, которые могут похвастаться сертификацией NABL для собственных испытательных лабораторий
  • .
  • Лучший в отрасли процесс упаковки и обвязки с использованием проволочного плетения и металлической ленты для обеспечения более быстрого согласования запасов и отсутствия нехватки материалов на объектах
  • Процесс дополнительной упаковки с креплением и удушением для экспортных контейнеров

В компании Skipper Limited опоры ЛЭП рассматриваются не как продукт, а как услуга.От проектирования и сборки каждого компонента до поставки индивидуального продукта, Skipper присутствует на протяжении всей цепочки создания стоимости.

Технические характеристики изделия

В компании Skipper Limited мы предлагаем нашим клиентам полный ассортимент продукции, включая опоры от 66 кВ до 800 кВ (одноконтурные, двухконтурные, многоконтурные опоры, подходящие для конфигураций с двумя, тремя, четырьмя или шестипроводными проводниками) . Мы можем предложить материалы для башни в соответствии с индийскими, а также международными классами материалов от BSEN до ASTM и ГОСТ.

Строительство более качественной опоры электропередачи

Инженеры Управления энергетики Бонневилля Министерства энергетики сократили расходы на модернизацию сети с помощью инновационного программного обеспечения, которое помогло им построить более дешевые, но более прочные опоры для новых высоковольтных линий электропередачи.

Их новые башни прочнее, но используют меньше стали. Они лучше противостоят ветрам и штормам, но их проще и быстрее монтировать.Они настолько прочнее, что для некоторых линий электропередач теперь может потребоваться меньше опор на милю, что снижает их воздействие на окружающую среду и цену, что, в свою очередь, помогает минимизировать затраты для потребителей электроэнергии.

BPA управляет примерно тремя четвертями высоковольтных линий электропередачи на северо-западе Тихого океана и строит новые линии электропередач для обработки быстро растущего количества энергии ветра.

Инженеры пересмотрели свои проекты башен, когда агентство приступило к планированию новой линии электропередачи МакНэри-Джон Дей, которая сейчас строится среди ветряных электростанций вдоль линии штатов Орегон-Вашингтон.Они искали способы изменить углы или переместить распорки внутри стальных профилей, из которых состоят башни, чтобы для них требовалось меньше стали, но сохранялась их структурная целостность.

«Самая сложная часть конструкции башни — это бесконечное количество конфигураций. Вы можете передвинуть кусок стали в одном месте и столкнуться с проблемами в другом», — говорит менеджер по проектированию конструкций Дэвид О’Клэр. «Это метод проб и ошибок».

Им помогла программа компьютерного проектирования, разработанная Дэвидом Хессе, инженером-строителем BPA и разработчиком программного обеспечения-самоучкой.Его усовершенствованная система анализа и проектирования башен позволяет инженерам оценивать конфигурации башен за один день, на что в противном случае ушли бы недели или месяцы.

Крестообразная форма фундамента этой башни экономит миллионы BPA. Это проще и дешевле в производстве, чем оригинальная конструкция. | Фото предоставлено Управлением энергетики Бонневилля.

Программа анализирует, выдержит ли башня в наихудших сценариях, таких как ветер со скоростью 100 миль в час и сильный лед, или если башня рядом с ней выйдет из строя.Он также прогнозирует его стоимость, поэтому инженеры могут сосредоточиться на дизайне с лучшей ценой.

Инженеры разработали одну двухконтурную и три одноконтурных башни BPA, которые можно использовать снова и снова. Они примерно на 20 процентов легче оригиналов, потому что в них используется меньше стали, что также экономит BPA до 300 000 долларов на каждую башню. Они также дешевле в производстве, транспортировке и сборке. Это в сумме дает более 18 миллионов долларов экономии на двух новых линиях электропередачи, которые строит агентство.

Поскольку на милю требуется меньше башен, экономия будет быстро расти и легко сведет на нет затраты на новую конструкцию в размере 80 000 долларов. Например, бригады, которые этим летом начнут строительство нового Central Ferry-Lower Monumental BPA, будут строить на 22 башни меньше. Каждый из них дешевле в производстве, транспортировке и сборке.

Модификация одной детали в самой большой из новых башен — двухконтурной башни с двумя линиями — сэкономит BPA около 250 000 долларов на каждую башню.

«На самом деле сейчас в конструкции больше элементов, но они меньше, и в целом башня весит меньше», — говорит инженер-строитель Хуан Нуньо.

BPA будет использовать эти новые конструкции опор, если будет продвигаться вперед с другими предлагаемыми проектами передачи. В магазине больше сбережений.

Рынок опор ЛЭП: анализ мировых тенденций в отрасли с 2012 по 2017 год и прогноз на 2017 год

Мировой рынок опор ЛЭП: введение

Опоры электропередачи — это устройства, поддерживающие силовые проводники, т. е. воздушные линии электропередач между конечной генерирующей станцией и местной конечной подстанцией. Опоры электропередач играют жизненно важную роль в передаче электроэнергии по воздушным линиям, конструктивно поддерживая тяжелые высоковольтные проводники. Для передачи максимальной мощности (110 кВ и выше) по воздушным линиям обычно опоры имеют высоту от 15 до 55 метров, чтобы выдерживать напряжение.

Обычно для передачи большой мощности технология HVDC (высоковольтный постоянный ток) используется при передаче на большие расстояния для снижения потерь мощности и ограничения падения напряжения; эти проводники постоянного тока несут одинаковое напряжение по всей площади поперечного сечения.При максимальной эффективности напряжение на передающем конце должно быть равно напряжению на принимающем конце без какого-либо падения напряжения.

Электроэнергия (как мощность, так и энергия) — это товар, которым можно торговать на рынке, например, для передачи электроэнергии в сельскую местность, где выработанная энергия доставляется потребителям, известным как конечные пользователи, а также в обрабатывающую промышленность. В этом процессе опоры ЛЭП необходимы для передачи электроэнергии, которая стимулирует рынок опор ЛЭП.Устаревающая инфраструктура опор требует замены на новые опоры и, следовательно, стимулирует рынок опор электропередач.

Опоры электропередач обладают высокой прочностью на растяжение и спроектированы в соответствии с номинальной мощностью проводника и частотой сети, чтобы выдерживать стихийные бедствия и температуры без потерь. Опоры ЛЭП, несущие проводники высокого напряжения с зазором на уровне земли, должны быть спроектированы соответствующим образом после расчета провеса. Провисание определяется как разница между уровнем между точками опоры и самой нижней точкой проводника.Опоры ЛЭП состоят из следующих частей:

  • Стрела опоры ЛЭП
  • Корпус башни передачи
  • Пик опоры ЛЭП
  • Клетка опоры трансмиссии
  • Траверса опоры трансмиссии
  • Втулка/анкерный болт и опорная плита в сборе опоры трансмиссии
  • Опора опоры передачи

Для жилых помещений или на короткие расстояния опоры электропередач выбираются на основе использования и мощности силовых проводников, тогда как для больших расстояний необходимо учитывать все факторы. Рост населения и растущий спрос на электроэнергию способствуют росту рынка опор ЛЭП.

По оценкам, развивающиеся страны в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Индия и Китай, занимают относительно большую долю рынка из-за дефицита электроэнергии и отсутствия электроснабжения в сельских районах. Прогнозируется, что после Азиатско-Тихоокеанского региона Европа займет относительно большую долю рынка из-за высокой потребности в электроэнергии во все большем числе отраслей.

Северная Америка и Ближний Восток вместе занимают третье место по доле рынка благодаря росту промышленности, производства, нефти и газа.Растущий спрос на электроэнергию во всем мире создал новые возможности для мирового рынка опор электропередач.

Рынок ЛЭП и опор 2021-2028

Тенденции отрасли

Линии электропередачи и опоры Объем рынка в 2020 году оценивался в более чем 36 миллиардов долларов США, и его среднегодовой рост в период с 2021 по 2028 год составит около 4%. генерирующая подстанция к многочисленным распределительным станциям.Эти линии в основном состоят из компонентов, включая индуктивность, сопротивление, шунтирующую проводимость и емкость. Это взаимосвязанные линии, которые обеспечивают надлежащее движение электроэнергии по сети передачи от места генерации к источнику распределения.

Подробнее об этом отчете — Запросить бесплатный образец PDF

Растущая тенденция к использованию возобновляемых источников энергии в сочетании с растущим спросом на эффективные линии и опоры с минимальными потерями энергии будут стимулировать рост бизнеса.Кроме того, рост инвестиций в реконструкцию и модернизацию существующей инфраструктуры передачи и распределения наряду с увеличением количества установок энергетической инфраструктуры в развивающихся странах ускорит перспективы отрасли.

4,3% 600
Охват рынка линий электропередач и опор
Охват отчета Детали
Базовый год: 2020
Объем рынка в 2020 году: 36 535. 0 миллионов (USD)
Прогноз прогноз: 2021-2028
Прогноз прогноза 20224 4,3%
2028 Цена Проекция: 48 761,9 млн. Долл. США (USD)
Исторические данные для: 2018 по 2020 году
№ страниц: 600 600
Таблицы, диаграммы и рисунки: 1 219
Открытые сегменты: Продукт, проводник, изоляция, Напряжение, ток, приложение

10

                • Строгие энергоэффективность
                • Расширение сетей Smart Grid
                • Отображение и модернизация действующей сетки
              • Рост пиковой нагрузки
              • Расширение сетей микросетей
            • Ближний Восток и Африка Рика и Латинская Америка
              • Увеличение электроэнергии Спрос
              • Интеграция устойчивой электрической сети

0

7
  • Медленная Технологическая эволюция в развивающихся регионах
  • Высокая зависимость от импорта

Подробнее об этом отчете — Запросите бесплатный образец PDF

Благоприятная государственная политика в отношении инфраструктуры интеллектуальных сетей наряду с текущими технологическими усовершенствованиями будет способствовать росту спроса на продукцию в развивающихся странах

Подробнее об этом отчете — Запросить бесплатный образец PDF

Рынок линий электропередачи превысит 28 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста более 4% в период с 2021 по 2028 год. Значительное увеличение инвестиций в трансграничные распределительные сети наряду с растущей интеграцией сетей возобновляемой энергии по всему миру положительно скажется на перспективах отрасли. Растущий спрос на электроэнергию в сочетании с благоприятными государственными стандартами и политикой развития инфраструктуры интеллектуальных сетей окажет дальнейшее положительное влияние на бизнес-спектр.

Постоянное применение информационных технологий (ИТ) в электроэнергетике значительно разовьет интеллектуальную сетевую инфраструктуру, что увеличит спрос на устойчивые и эффективные системы передачи.Более того, сдвиг парадигмы в сторону расширения существующих сетевых сетей в сочетании с положительной склонностью потребителей к интеграции систем искусственного интеллекта (ИИ) будет способствовать развитию бизнес-ландшафта.

Увеличение инвестиций в исследования и разработки в сетях передачи и распределения повлияет на динамику бизнеса

Ожидается, что рынок линий электропередачи и опор

из высокотемпературных проводников будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% до 2028 года. Эффективная электрическая проводимость, меньшая прочность на растяжение, а также широкомасштабный мониторинг и развертывание технологий управления в сетях электропередачи дополнят динамику бизнеса. Например, в январе 2019 года Prysmian Group представила технологию E3X в качестве стандартной функции для своих неизолированных проводников воздушных линий электропередач ACCC. E3X представляет собой прочное и тонкое покрытие, которое снижает рабочую температуру проводника за счет увеличения скорости отвода тепла от поверхности блока и минимизации поглощения солнечной энергии.

Ожидается, что к 2028 году ежегодная установка

единиц ПВХ превысит 43 000 км. Возможность легкой переработки и обработки по сравнению с термопластическими и термореактивными технологиями повысит потенциал отрасли. Огнестойкость, эффективная механическая прочность, малый вес, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая устойчивость к воде и химическим веществам, способность выдерживать максимальную температуру и стойкость к истиранию положительно повлияют на реализацию продукта.

Быстрое внедрение интеллектуальных сетей электроснабжения в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру линий электропередачи улучшит отраслевую статистику

Рынок линий электропередач и опор напряжением от 221 кВ до 660 кВ будет расти из-за постоянного развертывания высоковольтных электрических сетей наряду с растущей урбанизацией в развивающихся странах.Например, в ноябре 2019 г. компания Sumitomo Electric Industries выиграла проект по строительству воздушной линии общей протяженностью 97 км в Шри-Ланке для развертывания высокопроизводительных воздушных проводов с минимальными потерями совместно с Mitsubishi и Ceylex Engineering через Колоннава-Ратмалана (132 км). кВ) и проект Веянгода-Кириндивела (220 кВ). Основное внимание уделяется поставке высококачественных воздушных проводов для стабильного электроснабжения по всей стране.

Быстрое развитие сетей передачи сверхвысокого и сверхвысокого напряжения для удовлетворения растущего спроса на энергию в коммерческом и промышленном секторах приведет к увеличению масштабов отрасли линий электропередачи постоянного тока высокого напряжения. Например, в июле 2020 года NKT подписала контракт на сумму более 285 миллионов долларов США с SSEN Transmission на поставку и установку интерконнекторов HVDC, соединяющих материковую часть Шотландии с островом Шетландские острова. Контракт предусматривает изготовление 520 км высоковольтных линий постоянного тока напряжением 320 кВ, включая подводные и воздушные кабели электропередачи.

Рынок линий электропередач и вышек Ближнего Востока и Африки вырастет благодаря реконструкции и реконструкции существующей сетевой инфраструктуры

Подробнее об этом отчете — Запросить бесплатный образец PDF

Доля рынка опор ЛЭП

Ближнего Востока и Африки в 2020 году оценивалась более чем в 2 миллиарда долларов США.Увеличение технологических усовершенствований в электроэнергетике для удовлетворения растущего спроса на энергию дополнит бизнес-сценарий. Интеграция инфраструктуры интеллектуальных сетей в сетевые системы передачи и распределения наряду с благоприятным стремлением клиентов к внедрению технологий возобновляемой энергии положительно повлияет на региональную отраслевую среду.

Ожидается, что рынок линий электропередачи Саудовской Аравии превысит 900 миллионов долларов США при среднегодовом темпе роста более 3% до 2028 года.Строгие государственные стандарты энергоэффективности в сочетании с растущей долей возобновляемой электроэнергии, включая солнечные и ветряные электростанции, будут стимулировать спрос на продукцию по всей стране. Склонность регулирующих органов к безопасному электроснабжению по воздушным линиям в сочетании со стимулами к нетрадиционной выработке электроэнергии будет подпитывать существующую сетевую инфраструктуру передачи и распределения.

Возобновление промышленных операций после пандемии будет способствовать расширению бизнеса

Отрасль линий электропередачи и опор слегка пострадала из-за пандемии COVID-19, что привело к снижению продаж из-за задержки многочисленных проектов линий электропередачи и опор, что также было вызвано ограниченными инвестициями со стороны государственных и частных игроков и ограниченным рабочее движение. Учитывая замедление числа случаев заражения COVID-19, отрасль должна восстановить утраченные силы к концу 2021 года.

Текущее сотрудничество, соглашения и стратегическое партнерство увеличат присутствие различных компаний в отрасли

Предприятия неорганического роста, стратегические последствия, совместные предприятия, слияния и контракты между выдающимися игроками будут способствовать отраслевой статистике. Например, в мае 2020 года Nexans подписал контракт на сумму более 240 миллионов долларов США с оператором системы передачи Ariadne Interconnection для энергосистемы Греции.В соответствии с контрактом компания спроектирует, поставит, смонтирует и введет в эксплуатацию кабельную систему высокого напряжения постоянного тока 500 кВ протяженностью 335 км. Ожидается, что проект будет завершен к 2023 году. Этот контракт поможет компании расширить свое присутствие на рынке Греции.

Известные игроки, работающие на рынке линий электропередачи и опор, включают ZTT International, Sumitomo Electric Industries, LAMIFIL, APAR Industries, Nexans, CTC Global, Neccon, 3M, Gupta Power Infrastructure, LUMPI BERNDORF, ZMS Cable, Hindustan Urban Infrastructure, Midal Cables. , Alfanar, CABCON India, Prysmian Group, Tropical Cable and Conductors, Sterlite Power, Gulf Cable and Electrical Industries, Riyadh Cables Group Company, KEI Industries Limited, Energya Cables Saudi Arabia, LS Cable & System, SWCC SHOWA HOLDING, Southwire Company, LLC , Специальные кабели, Alcon Marepha, Elsewedy Electric, Galaxy Transmissions, Arrow Cables, Kelani Cables PLC, CMI Limited, Bekaert, Eland Cables, Tratos, KEC International, Skipper Limited, Jyoti Structures, CG Power and Industrial Solutions, MasTec, Tokyo Electric Power Company Holdings и SAE Towers.

Отчет об исследовании рынка линий электропередачи и опор

включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами в выражении «км», «метрических тонн» и «долларов США» с 2018 по 2028 год, для следующих сегментов:

По продукту

  • Линии электропередачи
  • Передающие опоры

Проводником

  • Обычный
  • Высокая температура
  • Другие

По изоляции

По напряжению

  • от 132 кВ до 220 кВ
  • от 221 кВ до 660 кВ
  • > 660 кВ

Текущим

По заявке

  • Высокое напряжение
  • Сверхвысокое напряжение
  • Сверхвысокое напряжение

Приведенная выше информация была предоставлена ​​для следующих регионов и стран:

  • Северная Америка
  • Европа
    • Германия
    • Швеция
    • Италия
    • Нидерланды
    • Испания
    • Франция
    • Россия
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Япония
    • Индия
    • Австралия
    • Южная Корея
    • Новая Зеландия
  • Ближний Восток и Африка
    • ОАЭ
    • Саудовская Аравия
    • Катар
    • Южная Африка
    • Египет
    • Турция
    • Кувейт
    • Нигерия
    • Оман
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Чили
    • Перу
    • Аргентина

 

Что нужно знать о опорах ЛЭП – Труба ПВХ

Вы когда-нибудь задумывались, откуда в вашем доме берется электричество? Электроэнергия, которую вы получаете в своем доме, передается от электростанции через опоры. Итак, в следующий раз, когда вы увидите стальную опору, поддерживающую несколько силовых кабелей, вы будете знать, что это опора ЛЭП, играющая важную роль в обеспечении доступа к электричеству.

Далее, вы можете задаться вопросом, как производятся опоры ЛЭП? Что ж, Skipper Limited является одной из ведущих компаний по установке мачт. Опоры ЛЭП, предлагаемые брендом, являются выбором ведущих инженеров и энергетических конгломератов. Узнайте больше о опорах передачи Skipper на https://skipperlimited.com/power/transmission-towers.aspx.

Вот что интересно знать о опорах ЛЭП

Силовые кабели опор ЛЭП несут электричество высокого напряжения

Да, электричество, проложенное по силовым кабелям на опоре ЛЭП, имеет высокое напряжение. Почему? В стандартной системе производства и передачи электроэнергии электричество, выработанное на электростанции, отправляется на подстанцию, где напряжение повышается с помощью трансформатора.

Затем электроэнергия высокого напряжения передается через опоры электропередач. В пункте распределения электроэнергии напряжение снова понижается с помощью трансформатора, после чего мощность распределяется по городским, пригородным и сельским районам. Одной из основных причин увеличения напряжения на фазе передачи является снижение электрических потерь, вызванных сопротивлением силовых кабелей передачи, проложенных на большие расстояния.

Существуют различные типы опор ЛЭП

Знаете ли вы, что существует не один, а несколько типов опор ЛЭП? Различные типы опор ЛЭП включают:

Подвесные опоры

Висячие опоры являются одним из наиболее распространенных типов опор ЛЭП.Висячие опоры ЛЭП применяются на объектах, где угол отклонения ЛЭП менее 5 градусов. Другими словами, на прямолинейных маршрутах предпочтительнее использовать опору ЛЭП.

Угловые опоры

Угловые опоры — еще один распространенный тип опор ЛЭП, которые используются, когда линия электропередачи требует изменения направления. Угловые башни сконструированы таким образом, что они могут эффективно противодействовать давлению, оказываемому на отклонение угла.

Транспозиционные опоры

Транспозиционные опоры часто используются в линиях электропередач на большие расстояния. В отличие от других типов опор передачи, опоры транспонирования рассчитаны на дополнительный вес длинных силовых кабелей передачи.

Альтернативные башни

Альтернативные опоры передачи — это специальные опоры передачи. Они разработаны в соответствии с конкретными требованиями, такими как экстремальное отклонение угла и условия окружающей среды на месте передачи.

Опоры ЛЭП состоят из разных частей

Знаете ли вы, что опоры ЛЭП состоят из нескольких частей? Основные части всех типов опор ЛЭП включают в себя корпус опоры, траверсы, козырек, клетку, изоляторы, окно опоры и жгут проводов.

Изоляторы играют важную роль

Изоляторы (керамические детали коричневого цвета), расположенные на опорах, играют важную роль в предотвращении попадания электричества в опору.