Оцинкованная горячим способом однотрубная стальная телекоммуникационная труба, монопольный столб, радиоантенная башня
Обзор
Опорные башни являются основными несущими конструкциями в линиях электропередачи и телекоммуникационных линиях. Их основная функция заключается в том, чтобы удерживать воздушные провода, кабели или линии связи на безопасной высоте, одновременно выдерживая вес кабелей, а также воздействие ветра, льда и снега, обеспечивая тем самым стабильную работу.
Описание продукта
Стальная трубчатая опора линии электропередачи, также известная как стальная трубчатая опора линии электропередачи, представляет собой новый тип металлической опоры. Напоминающая цельную трубчатую конструкцию, она изготавливается из стальных листов, обработанных в конические или многоугольные трубы. Обычно она состоит из поперечин, корпуса опоры и опорной плиты.
1. Поперечное сечение башни часто представляет собой многоугольник, например шестиугольник, восьмиугольник или двенадцатиугольник. Обычно башня сооружается из одной или нескольких секций стальных труб, соединенных высокопрочными болтами через соединительные элементы. В основании используются двойные гайки для точной регулировки вертикальности башни.
2. В энергосистемах она обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными деревянными опорами. Благодаря своему аккуратному и эстетичному внешнему виду она подходит для городских районов и других зон, где требуется благоустройство окружающей среды. Она обеспечивает повышенную безопасность и устойчивость, более низкие затраты на техническое обслуживание, а также более привлекательный внешний вид.
Ⅱ.Сценарии применения
Электропередача: Используется для поддержки линий электропередачи и обеспечения надёжной подачи электроэнергии; имеет широкий спектр применения — от низковольтных распределительных сетей до линий электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения.
1. Связь: Выступая в качестве опорной конструкции для базовых станций связи, она позволяет устанавливать антенны, усилители сигнала и другое оборудование. Кроме того, она может быть интегрирована с «умными» столбами для развертывания базовых станций 5G.
2. Транспорт: Эти конструкции могут использоваться в качестве опор уличного освещения, опор дорожных знаков и опор светофоров. Кроме того, в них можно встроить оборудование для мониторинга и «умные» зарядные станции, что способствует развитию «умного» транспорта.
3. Другие отрасли: В сферах водного хозяйства, охраны окружающей среды, ликвидации чрезвычайных ситуаций и управления природными ресурсами опоры могут быть оснащены контрольно-измерительным оборудованием, громкоговорителями и другим оборудованием для мониторинга объектов водного хозяйства, сетевого мониторинга загрязнения воздуха и предотвращения лесных пожаров.
Ⅲ. Конструктивные особенности: основная гарантия несущей способности и устойчивости
1. Высокая адаптивность к нагрузке
Опоры должны выдерживать множество нагрузок, в том числе собственный вес (постоянная нагрузка), внешние нагрузки окружающей среды (ветровая нагрузка, нагрузка от обледенения, сейсмические силы) и функциональные нагрузки (натяжение проводов, вес антенны, нагрузка на платформу для оборудования и т. д.). Оптимизируя форму конструкции (например, решетчатую, цилиндрическую или каркасную), эти нагрузки можно распределить и передать на фундамент. Например, конструкция поперечин линии электропередачи позволяет уравновесить горизонтальное натяжение проводов и предотвратить опрокидывание опоры.
2. Конструкция, обеспечивающая исключительную устойчивость
Геометрическая устойчивость: Решетчатые опоры (такие как опоры из уголка и стальные трубчатые опоры) обеспечивают геометрическую инвариантность за счет сочетания треугольных и четырехугольных элементов, что позволяет им противостоять деформации. Одностоечные опоры (такие как бетонные столбы) повышают свою устойчивость к опрокидыванию за счет увеличения диаметра основания.
Прочность соединений: Соединения (болты, сварные швы, фланцы) усилены для обеспечения передачи нагрузки без слабых звеньев. Например, в местах соединения основного материала и поперечин опор высоковольтных линий электропередачи используются утолщённые соединительные пластины и высокопрочные болты (класса 8.8 или выше). Модульность и масштабируемость
В большинстве башен используются стандартизированные компоненты, которые можно собирать и соединять в зависимости от требований к высоте и пролету. Например, высоту башни связи можно увеличить за счет добавления секций или установки кронштейнов для расширения пространства для монтажа оборудования. Некоторые башни также оснащены заранее предусмотренными разъемами, позволяющими впоследствии устанавливать устройства молниезащиты и контрольно-измерительное оборудование.
Характеристики продукта
Ⅰ.Высокая конструктивная устойчивость
1. Высокая несущая способность: Опоры должны выдерживать вес и растягивающие нагрузки от проводов/кабелей, а также воздействие внешних сил, таких как ветровые нагрузки, снеговые и ледовые нагрузки, а также сейсмические нагрузки. Поэтому конструкция опоры должна отвечать требованиям высокой прочности. Элементы опоры (такие как уголки и стальные трубы) соединяются с помощью соответствующих методов (болтовых соединений или сварки) для формирования устойчивой решетчатой или ферменной конструкции, распределяющей нагрузку и предотвращающей локальное чрезмерное напряжение.
2. Устойчивость к деформации: при длительных нагрузках и воздействии внезапных внешних сил опора и её компоненты должны демонстрировать минимальную деформацию, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию линии. Например, прогиб (степень искривления опоры) опоры линии электропередачи должен удерживаться в пределах расчётного допуска, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание проводов или опрокидывание опоры.
Ⅱ. Широкая универсальность в отношении материалов
1. Широкий выбор материалов: в зависимости от условий эксплуатации (например, высоковольтная линия электропередачи, базовые станции связи, пригородные/горные районы и т. д.),
2. Опорные башни могут изготавливаться из различных материалов:
Стальные трубчатые опоры: изготовленные из бесшовных или сварных стальных труб, они отличаются простой конструкцией и низким сопротивлением ветру, благодаря чему подходят для зон с высоким напряжением, большими нагрузками или высокими эстетическими требованиями (например, в городских районах).
Ⅲ. Высокая гибкость проектирования
1. Модульная конструкция: Компоненты опоры (секции опоры, поперечины, растяжки и т. д.) в основном представляют собой стандартизированные модули, которые можно собирать с учетом требований к высоте и нагрузке. Это облегчает заводскую сборку, транспортировку и монтаж на месте, снижая сложность строительства.
2. Адаптируемость к рельефу местности: для различных типов местности, включая горные, холмистые, болотистые и прибрежные районы, можно проектировать разнообразные типы фундаментов (такие как свайные, ступенчатые и анкерные) и конструкции опор башни (такие как высокие и низкие опоры). Это позволяет сократить объём земляных работ и адаптироваться к сложным геологическим условиям.
3. Функциональная масштабируемость: Могут быть предусмотрены заранее заданные места для установки оборудования (такие как крепления для антенн связи и платформы для датчиков мониторинга), а также интегрированные системы молниезащиты и заземления, что позволяет удовлетворить потребности различных сценариев (например, совместное использование опор для “электроснабжения + связи”).
Ⅳ.Высочайший уровень безопасности и надежности
1. Защита от молнии и заземление: на вершине башни, как правило, устанавливается молниеотвод, а корпус башни подключается к заземляющему устройству, чтобы отводить разряды молнии в землю и предотвращать повреждение башни и оборудования линий электропередачи.
2. Защита от падения: Для обеспечения безопасного доступа персонала, осуществляющего техническое обслуживание, устанавливаются лестницы, защитные ограждения, рабочие платформы и другие вспомогательные сооружения. В некоторых башнях используются болты с защитой от самоотвинчивания и коррозионно-стойкие соединения, чтобы снизить риск разрушения конструкции.
Ⅴ.Баланс между экономичностью и удобством обслуживания
1. Простота обслуживания: Металлические опоры имеют антикоррозионные покрытия, которые можно регулярно восстанавливать, а болтовые соединения облегчают замену компонентов. Бетонные опоры можно ремонтировать в случае повреждения поверхности, что позволяет свести к минимуму общий объем работ по техническому обслуживанию.
2. Длительный срок службы: благодаря правильному проектированию и техническому обслуживанию срок службы опоры можно согласовать со сроком службы линии или оборудования (например, срок службы опоры линии электропередачи, как правило, совпадает со сроком службы самой линии и составляет примерно 30 лет или более), что позволяет сократить расходы на повторное строительство.
Ⅵ.Преимущества башен
1. Основные преимущества опор и башен заключаются в их высокой прочности и устойчивости, гибкости в выборе материалов и конструкции, эффективности монтажа и технического обслуживания, а также в возможности расширения функциональных возможностей, что делает их незаменимыми ключевыми объектами в таких сферах, как передача электроэнергии, обеспечение покрытия сетями связи, «умные города», и т. д., которые могут не только удовлетворить основные потребности традиционных проектов, но и адаптироваться к будущим тенденциям развития в области интеллектуализации и диверсификации.
Ⅶ. Характеристики применения: целевые сценарии и функциональные возможности
1. Приспособляемость к рельефу и окружающей среде
① Равнинные местности: можно использовать бетонные опоры и легкие стальные опоры с простыми фундаментами (например, ступенчатые бетонные фундаменты).
② Горные и холмистые местности: предпочтительно использовать легкие опоры и мачты (например, мачты из уголка и стальные опоры) в сочетании со свайным фундаментом или скальными анкерами для сокращения объема земляных работ.
③ Прибрежные и болотистые районы: используются стальные трубчатые опоры, прошедшие антикоррозионную обработку, или композитные опоры, установленные на свайном или кессонном фундаменте для предотвращения оседания.
2. Дифференциация функциональных сценариев
① Опоры линий электропередачи: должны соответствовать требованиям к изоляционному расстоянию между проводниками и заземлению систем молниезащиты. Длина и угол наклона поперечин рассчитываются с учетом уровня напряжения (10 кВ–1000 кВ). Например, у опоры линии электропередачи напряжением 500 кВ пролет поперечин может составлять 20–30 метров.
② Опоры связи: особое внимание следует уделить высоте (30–100 метров) и пространству для установки антенн. На корпусе опоры должны быть предусмотрены отверстия для прокладки кабелей и лестницы. Для некоторых опор также требуется 3. Устойчивость к электромагнитным помехам.
Транспортные опоры (такие как столбы уличного освещения и опоры для систем видеонаблюдения): особое внимание уделяется эстетике и облегченной конструкции. В большинстве случаев это одностоечные опоры со встроенным отсеком для прокладки кабелей в основании.
Ⅷ. Особенности безопасности и технического обслуживания: долгосрочная надежность
1. Резервированная конструкция систем безопасности
Прочность конструкции проверяется с учетом “предельных условий” (например, скорость ветра, соответствующая 100-летнему периоду повторяемости, максимальная толщина льда) с коэффициентом безопасности 1,2–1,5. Ключевые участки (такие как основание опоры и основание поперечины) укрепляются ребрами жесткости или материалами увеличенной толщины для предотвращения локальных повреждений.
2. Простота обслуживания
① Стальные опоры: открытый доступ к элементам конструкции облегчает проверку затяжки болтов и наличия коррозии, а поврежденные участки можно заменять по отдельности.
② Бетонные башни: гладкие поверхности устойчивы к появлению пятен, однако коррозию внутренних стальных элементов бывает сложно обнаружить, что требует регулярной проверки толщины защитного слоя.
Большинство опор оснащены лестницами и платформами для технического обслуживания, а некоторые высоковольтные опоры — устройствами защиты от падения, что повышает безопасность при проведении ремонтных работ.
3. Срок службы и экономическая эффективность
Срок службы стальных опор (с антикоррозионной обработкой) составляет 30–50 лет, бетонных — 50–80 лет, а композитных — примерно 20–30 лет (этот показатель увеличивается по мере технологического прогресса). Первоначальная стоимость: композитные материалы > сталь > бетон. Однако с учётом затрат на техническое обслуживание сталь и композитные материалы обеспечивают более высокую долгосрочную экономическую выгоду в сложных условиях эксплуатации.
Структура продукта
Опоры, разработанные нашей компанией собственными силами, создавались с учетом передовых отечественных и зарубежных технологий; в результате постоянного обобщения и освоения этих знаний они обладают такими отличительными чертами, как высокая надежность, устойчивость к ветровым нагрузкам, приспособленность к различным типам местности, а также простота и скорость монтажа.
Ⅰ.Высокая конструктивная устойчивость
1. Высокая несущая способность: Опоры должны выдерживать вес и растягивающие нагрузки от проводов/кабелей, а также воздействие внешних сил, таких как ветровые нагрузки, снеговые и ледовые нагрузки, а также сейсмические нагрузки. Поэтому конструкция опоры должна отвечать требованиям высокой прочности. Элементы опоры (такие как уголки и стальные трубы) соединяются с помощью соответствующих методов (болтовых соединений или сварки) для формирования устойчивой решетчатой или ферменной конструкции, распределяющей нагрузку и предотвращающей локальное чрезмерное напряжение.
2. Устойчивость к деформации: при длительных нагрузках и воздействии внезапных внешних сил опора и её компоненты должны демонстрировать минимальную деформацию, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию линии. Например, прогиб (степень искривления опоры) опоры линии электропередачи должен удерживаться в пределах расчётного допуска, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание проводов или опрокидывание опоры.
Ⅱ. Широкая универсальность в отношении материалов
1. Широкий выбор материалов: в зависимости от условий эксплуатации (например, высоковольтная линия электропередачи, базовые станции связи, пригородные/горные районы и т. д.),
2. Опорные башни могут изготавливаться из различных материалов:
Стальные трубчатые опоры: изготовленные из бесшовных или сварных стальных труб, они отличаются простой конструкцией и низким сопротивлением ветру, благодаря чему подходят для зон с высоким напряжением, большими нагрузками или высокими эстетическими требованиями (например, в городских районах).
Ⅲ. Высокая гибкость проектирования
1. Модульная конструкция: Компоненты опоры (секции опоры, поперечины, растяжки и т. д.) в основном представляют собой стандартизированные модули, которые можно собирать с учетом требований к высоте и нагрузке. Это облегчает заводскую сборку, транспортировку и монтаж на месте, снижая сложность строительства.
2. Адаптируемость к рельефу местности: для различных типов местности, включая горные, холмистые, болотистые и прибрежные районы, можно проектировать разнообразные типы фундаментов (такие как свайные, ступенчатые и анкерные) и конструкции опор башни (такие как высокие и низкие опоры). Это позволяет сократить объём земляных работ и адаптироваться к сложным геологическим условиям.
3. Функциональная масштабируемость: Могут быть предусмотрены заранее заданные места для установки оборудования (такие как крепления для антенн связи и платформы для датчиков мониторинга), а также интегрированные системы молниезащиты и заземления, что позволяет удовлетворить потребности различных сценариев (например, совместное использование опор для “электроснабжения + связи”).
Ⅳ.Высочайший уровень безопасности и надежности
1. Защита от молнии и заземление: на вершине башни, как правило, устанавливается молниеотвод, а корпус башни подключается к заземляющему устройству, чтобы отводить разряды молнии в землю и предотвращать повреждение башни и оборудования линий электропередачи.
2. Защита от падения: Для обеспечения безопасного доступа персонала, осуществляющего техническое обслуживание, устанавливаются лестницы, защитные ограждения, рабочие платформы и другие вспомогательные сооружения. В некоторых башнях используются болты с защитой от самоотвинчивания и коррозионно-стойкие соединения, чтобы снизить риск разрушения конструкции.
Ⅴ.Баланс между экономичностью и удобством обслуживания
1. Простота обслуживания: Металлические опоры имеют антикоррозионные покрытия, которые можно регулярно восстанавливать, а болтовые соединения облегчают замену компонентов. Бетонные опоры можно ремонтировать в случае повреждения поверхности, что позволяет свести к минимуму общий объем работ по техническому обслуживанию.
2. Длительный срок службы: благодаря правильному проектированию и техническому обслуживанию срок службы опоры можно согласовать со сроком службы линии или оборудования (например, срок службы опоры линии электропередачи, как правило, совпадает со сроком службы самой линии и составляет примерно 30 лет или более), что позволяет сократить расходы на повторное строительство.
Технические характеристики
Часто задаваемые вопросы
1. Какова основная информация о стальных опорах?
Основные типы и области применения опорных башен
Основные категории опорных башен
По материалу изготовления их можно разделить на:
① Опоры из стальных конструкций (например, опоры из уголков и труб; обладают высокой прочностью и небольшим весом, подходят для линий электропередачи высокого напряжения и базовых станций связи);
② Опоры из композитных материалов (например, стеклопластиковые опоры; обладают превосходной теплоизоляцией и стойкостью к старению, часто используются в особых условиях эксплуатации).
③ По назначению их можно разделить на опоры линий электропередачи, опоры связи, дорожные опоры, сигнальные опоры и т. д.
2. В чём заключаются различия в сценариях применения различных типов башен?
① Опоры с металлоконструкцией: Подходят для линий электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения 220 кВ и выше, проектов, проходящих через горы и реки, а также для базовых станций связи (на которых необходимо разместить антенны и другое оборудование).
② Опоры из композитных материалов: подходят для эксплуатации в особых условиях, таких как прибрежные районы (устойчивость к солевому туману), зоны химической промышленности (коррозионная стойкость) и высокогорные районы (легкий вес).
2. Каковы конструкция и технические характеристики башни?
①Основные факторы при проектировании башен
•Нагрузки: вес линий (проводники, оптические кабели), внешние нагрузки (ветровая нагрузка, нагрузка от льда и снега, сейсмическая нагрузка) и дополнительные нагрузки (вес оборудования и вес персонала, осуществляющего техническое обслуживание);
•Условия окружающей среды: рельеф (равнины, горы, болота), метеорологические условия (максимальная скорость ветра, толщина льда, перепад температур) и геологические условия (несущая способность грунта и уровень грунтовых вод);
•Стандарты: Должно соответствовать отраслевым стандартам.
②Как определяются высота и расстояние между вышками?
• Высота: должна обеспечивать соблюдение безопасного расстояния между проводом и землей (например, ≥ 7 метров в жилых районах), расстояния от пересекающих объектов (дорог, рек), а также требований к зоне покрытия сигналов оборудования связи.
•Расстояние между опорами: Расстояние между опорами линий электропередачи зависит от типа проводника (чем больше поперечное сечение проводника, тем больше расстояние) и рельефа местности (примерно 500–800 метров на равнинных участках и 300–500 метров в горных районах). Расстояние между вышками связи зависит от частоты сигнала и зоны покрытия (например, расстояние между базовыми станциями 5G составляет примерно 200–500 метров).
③Нормы по ветро- и морозостойкости башен
Стандарты:
•Ветроустойчивость: Конструкция разработана с учетом базового давления ветра в зоне установки (например, давление ветра ≥ 0,6 кН/м² в прибрежных районах), что гарантирует отсутствие обрушения даже при максимальной скорости ветра (например, 30 м/с, что соответствует ветру 11-й категории).
•Устойчивость к обледенению: рассчитывается исходя из максимальной толщины льда в данном регионе (например, толщина льда ≥ 20 мм в некоторых районах севера моей страны), что позволяет предотвратить деформацию или разрушение опоры под воздействием чрезмерных ледовых нагрузок.
3. Каковы особенности производства и качества опорных башен?
① Процесс производства башен
• Стальные опоры: резка стали → сварка/соединение болтами → антикоррозионная обработка (горячее цинкование, окраска) → сборка и проверка;
• Композитные опоры: намотка нитей → отверждение смолы → резка и формовка → испытания на изоляцию.
② Соответствие стандартам качества башен
• Испытания сырья (классы прочности стали и бетона, изоляционные свойства композитных материалов);
• Испытания конструктивных характеристик (испытания на несущую способность, испытания на изгиб);
• Испытания на коррозионную стойкость(толщина оцинковки ≥ 85 мкм, класс водонепроницаемости бетона ≥ P6);
• Сертификация независимыми организациями (например, ISO 9001; опоры линий электропередачи должны пройти типовые испытания).
4. Каковы требования к монтажу и фундаменту башен?
①. Подготовка к установке
• Обследование участка: убедиться, что рельеф и геологические условия соответствуют проектным требованиям, а также устранить все препятствия.
• Строительство фундамента: выполнить монолитную заливку фундамента в соответствии с типом опоры (например, для бетонных опор используются монолитные фундаменты, а для стальных — монолитные свайные фундаменты), обеспечив соответствие несущей способности фундамента установленным требованиям.
• Подготовка оборудования: подъемные механизмы (кран, лебедка), средства защиты (страховочные ремни, изолирующие перчатки), а также получение разрешения на проведение строительных работ (например, для работ вблизи высоковольтных линий требуется разрешение на отключение электроэнергии).
②. Распространенные типы фундаментов башен
• Бетонные башни: К числу наиболее распространенных типов фундаментов относятся ступенчатые фундаменты (подходящие для твердых грунтов) и свайные фундаменты (подходящие для мягких грунтов или болотистых местностей).
• Стальные опоры: К распространенным типам фундаментов относятся плиточные фундаменты (для распределения нагрузки), анкерные фундаменты (подходят для скалистого грунта) и кессонные фундаменты (подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод).
③. Нормы безопасности при монтаже опорных башен
• В ходе подъема специально назначенное лицо должно следить за правильным расположением точек подъема (для предотвращения деформации башни);
• Работники, выполняющие работы на высоте, должны носить страховочные ремни и закреплять инструменты с помощью веревок (для предотвращения падений);
• При монтаже опор линий электропередачи необходимо соблюдать процедуру “отключение питания, проверка электрооборудования и заземление”, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.
5. Каков срок службы башен и какие требования предъявляются к их техническому обслуживанию?
①. Регулярное техническое обслуживание башни и подробная информация о техническом обслуживании.
Требуется регулярное техническое обслуживание (рекомендуется 1–2 раза в год), включая:
• Визуальный осмотр: проверить бетонные опоры на наличие трещин и открытых арматурных стержней; проверить стальные опоры на наличие ржавчины и ослабленных болтов; проверить композитные опоры на наличие повреждений;
• Проверка нагрузки: проверьте провода и оборудование на наличие ослабленных конструкций и излишних прикреплений (таких как лианы или снег);
• Осмотр фундамента: проверьте, нет ли осадки, скопления воды и утраты окружающего грунта.
②. Срок службы башни
• Стальные опоры: 20–40 лет (в зависимости от антикоррозионной обработки; опоры с горячим цинкованием имеют более длительный срок службы; опоры с обычной окраской требуют периодической перекраски);
• Башни из композитных материалов: 25–30 лет (обладают лучшей стойкостью к старению, однако длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может повлиять на прочность).
③ Как следует устранять повреждения башни (например, трещины или ржавчину)?
• Коррозия стальных опор: удалите ржавчину и нанесите антикоррозионную краску заново. Сильно корродированные детали необходимо заменить.
• Осадка фундамента: Незначительную осадку можно устранить с помощью цементного раствора, тогда как при значительной осадке требуется перестройка фундамента или перенос объекта.
6. Какие ещё проблемы часто возникают с опорами линий электропередачи?
①. Различие между опорами без оттяжек и опорами с оттяжками
Столбы (отдельно стоящие) не требуют дополнительных опор и удерживают нагрузку за счет собственной конструктивной устойчивости. Опоры с оттяжками закрепляются с помощью нескольких комплектов оттяжек (стальных тросов). Они легче и дешевле, но занимают больше места (оттяжки занимают большую площадь пола) и поэтому подходят для открытых пространств.
②. Разрешения, необходимые для возведения новых опорных башен
К необходимым разрешениям относятся: разрешения на застройку (для соблюдения местных планов землепользования), оценки воздействия на окружающую среду (для предотвращения экологического ущерба), отраслевые лицензии (например, для строительства опор линий электропередачи требуется разрешение от департамента энергетики, а для строительства опор линий связи — от департамента регулирования радиочастотного спектра), а также межрегиональные разрешения (например, для пересечения автомагистралей и железнодорожных путей требуется разрешение от департамента транспорта).
③. Переработка опор линий электропередачи
Стальные опоры можно демонтировать, а затем заново сварить и оцинковать для использования в условиях низких нагрузок. Железобетонные опоры можно измельчить и использовать в качестве строительного заполнителя. Композитные опоры утилизировать сложнее, и, как правило, их утилизация осуществляется путем экологически безопасного разложения.
Почему стоит выбрать нас?
Создан, чтобы служить долго, разработан для высокой производительности.
Компания “Кете Трансформер” является одним из ведущих производителей трансформаторов национального уровня, признанным как предприятие, “соблюдающее договорные обязательства и выполняющее обещания”, высокотехнологичное предприятие и технологический центр национального уровня. Компания включена в национальный справочник по строительству и модернизации сельских и городских электросетей, а также рекомендована в качестве поставщика основного электромеханического оборудования для гидроэнергетических проектов. Её продукция удостоена званий “Продукт, прошедший национальную проверку качества — продукт с надежным качеством» и «Продукт, признанный на национальном уровне для пользователей машиностроительной отрасли».
Наш проект
Наша продукция не только занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке, но и экспортируется в более чем 30 стран и регионов, включая Россию, Юго-Восточную Азию, Африку и Северную и Южную Америку, где она используется в таких отраслях, как энергетика, коммунальное строительство, металлургия и нефтехимия.
7 единиц оборудования типа «Distribution» для компании «Vietnam Environmental Protection Engineering»




