Воздушные и кабельные линии электропередачи
Содержание:
- Как сделать бордюры для клумб своими руками с фото и видео
- Кабельные системы электропередачи
- ТОП 13 лучших шнековых соковыжималок в 2020 году
- Виды газовых котлов отопления для частного дома
- Мастерим оригинальный скворечник
- Расстояние, на котором устанавливаются линии электропередач до забора
- Дома квартала «Чемпионов»
- Виды ЛЭП по напряжению
- Как изготавливают высоковольтные траверсы?
- Что такое стеклообои
- Технические характеристики
- Полки для ванных комнат: виды, материалы и стилевое оформление
- Основные сведения [ править | править код ]
- Видео
- Промежуточные металлические опоры ЛЭП 110 кВ типа ПС 110, П 110
- Грелка на чайник «Снеговик»
- Достоинства и недостатки ленточного бордюра для грядок
Как сделать бордюры для клумб своими руками с фото и видео
Для любителей что-то делать из подручных материалов много вариантов украшений дачных участков. Самый простой способ создать клумбу – вырезать ее из старой шины или обрамить разноцветными пластмассовыми бутылками.
Вот несколько интересных фотопримеров самостоятельного создания бордюров для клумб:
Обрамление подручными материаламиИз пластиковых бутылокЖивой бордюр из декоративных кустарников маленького размераРазноцветные бутылки из пластмассы
Рассмотрим подробнее, как сделать бордюр для грядки из бутылок, так как это самый дешевый и распространенный вариант.
Бордюр для грядки своими руками из пластмассовых бутылок
Вариантов создания клумб и обрамлений для грядок из пластиковых бутылок много. Все зависит от размера и формы выбранной тары. Рассмотрим вертикальный вариант установки 1,5 литровых емкостей.
Иллюстрация | Что надо сделать |
Снимите этикетки с бутылок, хорошо их промойте и высушите. Для прочности наполните их песком, галькой или землей. | |
Выкопайте траншеи по периметру клумбы или грядки. Глубина 8-10 см, а ширина соответствует бутылкам. | |
Установите вертикально бутылки, максимально прижимая их друг к другу. И прикопайте землей. |
Вот краткое видео по теме, чтобы были понятны нюансы работы:
Watch this video on YouTube
Как сделать каменный бордюр своими руками
Если вы все же решились украсить свой участок дорогим материалом или от постройки остались камни аккуратной формы, можно сделать бордюр для клумбы из этого природного материала самостоятельно.
Иллюстрация
Этап работы
На выбранном месте установите разметку колышками и веревкой.
Выкопайте траншей под фундамент на 20-30 см вглубь. Вниз постелите полиэтилен или рубероид, затем, залейте цементным раствором.
На высохший раствор сделайте кладку из камня начиная с больших, подгоняя их по габаритам. Щели между элементами заполняются цементным раствором, добавляют мелкий гравий или щебень для прочности
Важно оставить несколько просветов для вентиляции.
На верхний слой оставляйте элементы с ровной поверхностью.
Осталось насыпать грунт в клумбу и посадить растения.
Смонтировать самостоятельно клумбу из камня несложно, главное, соблюдать последовательность кладки и правильно использовать раствор. После полного высыхания такая конструкция прослужит очень долго. Вот видеопример возведения каменной клумбы:
Watch this video on YouTube
Статья по теме:
Кабельные системы электропередачи
Линий электропередачи бывают не только воздушными, но и кабельными. Они представляют собой силовые провода, проложенные в земле или под ней. Элементы таких сетей могут располагаться также под водой или в частях зданий и прочих сооружений. В сравнении с воздушными ЛЭП, наземные КЛ (расшифровка этой аббревиатуры — кабельные линии) отличаются следующими преимуществами:
- защита от погоды, ударов молнии, падений веток и деревьев, а также прочих негативных внешних воздействий;
- меньшая площадь, а также возможность более свободно сочетать линию с другими сооружениями;
- безопасность для людей и животных.
По условиям прохождения кабельные линии делятся на подземные, подводные и располагающиеся в строениях. Их классификация по назначению, напряжению и характеру тока идентичная таковой у ВЛ. Различают также несколько видов КЛ с разным типом изоляции. Среди них можно выделить:
- Резиновую. Отличается гибкостью и эластичностью. Довольно надёжна, но имеет низкий срок эксплуатации и требует постоянной замены.
- Из ПВХ. Вариант с низкой ценой, высокой эластичностью и неплохой надёжностью. Используется чаще всего.
- Полиэтиленовую. Применяется для линий, проложенных в агрессивных условиях и контактирующих с кислотами и щёлочами. Изоляция из невулканизированного полиэтилена разрушается от воздействия высоких температур.
- Бумажную. Используется редко. Бумагу пропитывают особым химическим составом, который придаёт ей изоляционные свойства.
- Фторопластовую. Надёжный и устойчивый к механическим, температурным и другим повреждениями тип изоляции.
- Масляную. Требует специальной аппаратуры, которая будет поддерживать нужное давление масла. Сейчас не производится и постепенно демонтируется, заменясь другими видами. Причиной отказа от такой изоляции является низкая надёжность и пожароопасность.
Для того чтобы проложить подземную линию электропередач, используются различные виды сооружений. Они необходимы чтобы провода можно было обслуживать и чинить в случае необходимости. Наиболее распространены такие виды конструкций:
- Туннели. Закрытые коридоры, в которых расположены заранее установленные конструкции, предназначенные для крепления кабелей. Эти туннели довольно просторные — по ним может свободно ходить взрослый человек. Это необходимо для обеспечения комфортных условия для ремонта, монтажа и технического обслуживания кабелей.
- Каналы. Конструкции, проведённые на небольшой глубине под землёй. Могут прокладываться как в почве, так и под напольным покрытием. Ходить и перемещаться по этим каналам, в отличие от туннелей, невозможно. Если к ним почему-то понадобится доступ, покрытие придётся снимать.
- Шахты. Вертикальные коридоры с прямоугольным сечением. Бывают разных размеров — самые большие снабжаются лестней, с помощью которой человек может попасть к проводам. Маленькие непроходные шахты тоже существуют — чтобы проводить ремонтные работы в них, необходимо снять одну из стенок.
- Кабельные этажи. Это небольшие технические комнаты со стандартной высотой в 1,8 м. Их верхняя и нижняя поверхность представляет собой плиты перекрытия.
- Блоки для кабеля. Сложная конструкция, состоящая из нескольких колодцев и труб прокладки.
- Камеры. Располагающиеся под землёй конструкции, накрытое плитой из железобетона. Обычно служит для соединения нескольких участков КЛ между собой.
- Эстакады и галереи. Горизонтальные наклонные сооружения. Бывают как проходными, так и непроходными, а также наземными или подземными. Различие между ними состоит в том, что эстакада — открытая конструкция, а галерея — закрытого.
ТОП 13 лучших шнековых соковыжималок в 2020 году
Виды газовых котлов отопления для частного дома
Мастерим оригинальный скворечник
Размеры и чертежи скворечников зависят от того, для каких птиц они предназначены. Более подробную информацию можно найти в Интернете.
Чтобы смастерить что-то оригинальное, надо использовать свою фантазию и воображение. Помимо этого, вам пригодится инструкция, как сделать скворечник своими руками:
- Сборка основания. Элементы вырезаются лобзиком из сплошной доски, и крепятся между собой гвоздями или саморезами.
- Монтаж стенок и кровли. Изготавливаются эти детали строго в соответствии с выбранным чертежом, собираются при помощи клея и гвоздей.
- Входное отверстие. Его диаметр зависит от типа птиц, которых вы желаете привлечь.
- Декорирование. На данном этапе собираются перилла, изготавливается козырёк над крыльцом и т. п.
- Защитная обработка. С этой целью применяют обычно масляную пропитку. Она придаёт древесине естественный облик и защищает от загнивания.
- Установка готового скворечника на дереве. Для этого нужно сделать деревянный фланец.
Перелётным птицам нужен дом. И в наших силах его им дать. Нужно лишь приложить немного усилий и подключить воображение. Тогда птичье возвращение будет уютным и приятным.
Расстояние, на котором устанавливаются линии электропередач до забора
В вопросе строительства дома и оборудования его территории важны многие вопросы. В том числе и расстояние от ЛЭП до забора, о котором должны знать все, кто начал возведение ограждения для своего частного надела. От правильности расчетов расстояния от линий электропередач до забора частного дома зависит безопасность тех, кто приезжает на территорию на отдых, или же постоянно проживает на территории.
Схема с размерами расположения забора от линии электропередач
Важные моменты
Человек все время пользуется электричеством, будь то дома, на даче или в офисе. Но мало кто углубляется в то, что линии электропередач не только подают полезный ресурс, но и могут быть вредны, за счет магнитных полей, а также в случае сбоев становятся небезопасными для человека. Обязательно нужно придерживаться установленных правил, которые указывают на то, какое необходимо расстояние от опоры до забора жилого частного дома по следующим причинам:
- Чтобы сохранить здоровье жильцов строения.
- Дабы не пострадать от воздействия воздушных электромагнитных полей, пагубно влияющих на мозг человека.
- В охранной зоне ЛЭП, где уровень напряжения особо опасен для человека, особо остро стоит вопрос размещения жилых зданий. Если уровень опасности зашкаливает, то территорию ограждают промышленным забором и ставят запрет на строительство в этой зоне.
Схема охранной зоны линии электропередач
Поэтому в СНиП установлены расстояния от линий электропередач до забора дома не просто для того, чтобы люди не получили штрафы за нарушения, а для безопасности населения городов и сел.
В санитарных нормах, относящихся к линиям электропередач, четко и детально расписано, на каком расстоянии от ЛЭП могут быть установлены заборы. Данное расстояние зависит от уровня напряжения в проводах. В местах особой напряженности, которые специально оборудуют, есть санитарные зоны, вблизи от которых запрещается размещать заборы и возводить жилые дома.
Безопасное расстояние от ЛЭП
Устанавливается требование к расстоянию от забора на дачном участке, до места, где стоит опора линий электропередач, отталкиваясь от класса напряжения.
Некоторые владельцы частных наделов обращаются в органы городского или сельского самоуправления с целью получения информации о том, каков класс напряжения в линиях электропередач, расположенных неподалеку от дачного участка.
Конечно, не зная как определить уровень напряжения в проводах, лучше именно так и сделать, чтобы невольно не стать нарушителем требований СНиП и подвергнуть опасности жильцов частного надела.
Тем не менее, есть метод, с помощью которого можно определить самостоятельно уровень напряжения в опорах электропередач.
Схема напряжений в ЛЭП различных видов
Если напряжение совсем небольшое, то его можно определить путем подсчета изоляторов.
Как повысить уровень безопасности
Даже полностью выполнив все нормы и требования, касательно расстояния забора от опор, через которые проходит электричество, дома, возведенные неподалеку от ЛЭП все же подвержены риску в непредвиденных ситуациях и должны обезопасить свои частные сектора. Это сделать можно следующими способами:
- Подобрать для конструкции дома крышу с заземлением,
- Оборудовать арматурную сетку внутри конструкции стен. Такое решение поможет снизить уровень риска проникновения вредоносных электромагнитных волн вовнутрь жилого пространства,
- Чтобы повысить уровень безопасности жильцов дома, следует высаживать плодовые деревья на расстоянии не менее чем 2 метра по горизонтали от линий электропередач.
Минимально допустимые расстояния от деревьев до линии электропередач
Рекомендации
Требования в СНиП прописаны в первую очередь для безопасности людей, а не для выполнения пожеланий органов самоуправления. Поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности, особенно когда речь идет про электрическое напряжение
Стоит максимально уделить внимание просчетам, на каком расстоянии безопасно устанавливать забор от линий электропередачи. Только правильно установленная изгородь обеспечит комфорт и ограничит жильцов частного надела от неприятностей и опасности
Дома квартала «Чемпионов»
Виды ЛЭП по напряжению
Как изготавливают высоковольтные траверсы?
Монтаж данного рода конструкций не отличается большой сложностью, хотя к её качеству предъявляется немало требований, подкреплённых множеством соответствующих нормативных документов. Поэтому первым, и одним из наиболее важных факторов, гарантирующих надёжность и качество траверсы, является использование элементов из высокопрочной стали без каких-либо повреждений, деформаций и следов коррозийных воздействий.
Сама сборка проводится на специальном станочном кондукторе, что позволяет изготавливать конструкции одинаковой длины и ширины в производственных масштабов. При этом в обязательном порядке соблюдаются все габаритные размеры, прописанные в техническом задании.
Сперва производится укладка деталей траверсы в кондуктор. В зазоры между получившимися планками вставляются металлические уголки – так, чтобы их отверстия совпадали с отверстиями в кондукторе, после чего их скрепляют специальными пробками. Далее при помощи дуговой сварки к уголкам присоединяются винтовые штыри для изоляторов – после чего готовое изделия снимают с кондуктора и укладывают следующие детали:
- в настоящее время используют регулируемые кондукторы, что позволяет сохранять последнее место расположения деталей траверсы и использовать его при сборке следующей конструкции. Если производство идёт в промышленном масштабе, а количество задействованных кондукторов мало, имеет смысл сперва производить совмещение деталей сборки, и лишь после этого производить сварку. Наиболее тщательную проверку проходит первая изготовленная траверса, а также комплектующие тридцати следующих изделий. Проверка включает в себя определение соответствия полученных размеров с заявленными, а также точное расположение монтажных отверстий;
- все сварочные швы должны быть очищены от образовавшихся в процессе соединения шлаков и окалин. На шве не должны присутствовать какие-либо повреждения, трещины или деформации; толщина его не должна превышать 35 мкм.
После проведения всех сборочных работ на все поверхности траверсы наносится защитное покрытие, предотвращающее любое коррозийное воздействие. В качестве такого покрытия обычно используется цинковое напыление, обработка краской БТ 577 либо битумным лаком. Аналогичным способом обрабатывают комплектующие траверсы и хомуты.
По завершению изготовления и проведения соответствующих проверок изделие снабжается техническом паспорте, в котором обязательно должна быть указана предельно допустимая нагрузка; её показатель в среднем на 10% меньше максимальной нагрузки, с которой на траверсу воздействовали при лабораторных испытаниях. Конструкция не должна допускать каких-либо вмятин и перегибов во избежание скопления влаги.
Что такое стеклообои
Стеклообои — это отделочный материал для стен и потолка. Чаще всего используются под покраску. Из стекловолокон на специальных станках ткут полотна, которые и называют «стеклообои». За счет использования волокон разной толщины и их различного переплетения получают разные рисунки. Их не так много, как на обычных обоях, они не слишком ярко выражены. И это считается одним из недостатков этого отделочного материала. Но практичность, долговечность и возможность перекрашивать их до 20 раз перевешивает этот недостаток.
Виды стеклообев типа «рогожка»
Рисунки есть почти незаметные, которые после покраски дают просто чуть шероховатую поверхность. Самый распространенный вид — рогожка. Назван так потому что переплетение сделано так же, как раньше ткали грубое полотно — рогожу. Есть она мелкая, средняя, крупная. Разница видна на фото.
Широко распространены еще елочка, шахматка и ромбы. Они тоже есть мелкая, средняя и крупная. Отличаются «размахом» рисунка. Кроме этих видов есть другие переплетения, но они уже относятся к разряду авторских или коллекционных и стоят больше.
Елочка и ромбы тоже встречаются часто
Продается этот материал в рулонах, ширина обычно — 1 метр. Длина рулона — от 12,5 м (есть и по 50). Цена за рулон — от 20$ до 50$. Стоимость зависит от длины материала в рулоне, сложности рисунка, производителя.
Технические характеристики
Наименование параметра | Норма | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 220 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 252 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток I1ном (варианты исполнения), А трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки1) трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки |
150-300-600; 200-400-800; 250-500-1000; 300-600-1200; 375-750-1500; 400-800-1600; 500-1000-2000 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000 |
|
Номинальный вторичный ток I2ном (варианты исполнения), А | 1 и 5 | |
Количество вторичных обмоток: 2)
|
1; 2 3; 4; 5 |
|
Классы точности вторичных обмоток для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 | |
Классы точности вторичных обмоток для защиты | 5Р; 10Р | |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА с коэффициентом мощности cos φ2 = 0,8 для измерений и защиты с коэффициентом мощности cos φ2 = 1 для измерений |
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100 2 |
|
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном |
10; 20; 30; 40 |
|
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К6ном |
от 5 до 15 | |
Ток термической стойкости IТ, кА |
253) 31,54) 40 (63)5) |
|
Ток электродинамической стойкости Iд, кА |
643) 804) 102 (160) 5) |
|
Время протекания тока термической стойкости, с | 1; 3 | |
Максимальный кажущийся разряд единичного частичного разряда, пКл, не более | 10 | |
Длина пути утечки, см | 285; 315; 390 | 630; 790 |
Изоляционная среда для климатического исполнения
|
Элегаз Смесь элегаз+азот |
Элегаз — |
Утечка газа в год, % от массы газа, не более |
0,5 | |
Объем газа в трансформаторе тока, дм3 | 188 | 375 |
Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг
|
4,5 2,5+0,4 |
10,2 — |
Номинальное давление (давление заполнения) элегаза или смеси газов при температуре 20°C, МПа абс. (кгс/см2) | 0,34 (3,4) | 0,42 (4,2) |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK — 64 | 9 | |
Масса трансформатора, кг | 480 | 700 |
1) Три значения номинального первичного тока за счет переключения схемы (коэффициента трансформации) на контактном выводе первичной обмотки. 2) Вторичные обмотки могут иметь отпайки, необходимые для требуемого значения номинального первичного тока (коэффициента трансформации). 3) При включении трансформаторов тока на минимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 64 кА, ток термической стойкости до 25 кА. 4) При включении трансформаторов тока на средний коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 80 кА, ток термической стойкости до 31,5 кА. 5) При включении трансформаторов тока на максимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости от 102 до 160 кА, ток термической стойкости от 40 до 63 кА. |
Полки для ванных комнат: виды, материалы и стилевое оформление
Основные сведения [ править | править код ]
Опоры ЛЭП предназначены для сооружений линий электропередач при расчётной температуре наружного воздуха до −65 °C и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, отвечающим за крепление и подвеску электрических проводов на определённом уровне.
В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы:
- опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;
- опоры анкерного типа, служащие для тяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.
Эти виды опор делятся на типы, имеющие специальное назначение:
- Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные — от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
- Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерно-угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. При больших углах поворота устанавливаются анкерно угловые опоры.
При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми тяжениями горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравновешиваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, то есть воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки. В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от опоры можно натягивать с различным тяжением проводов. В этом случае, кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок, на опору будет воздействовать горизонтальная продольная нагрузка.
При установке анкерных опор на углах анкерно-угловые опоры воспринимают нагрузку также от поперечных составляющих натяжения проводов и тросов.
Концевые опоры устанавливаются на концах линии. От этих опор отходят провода, подвешиваемые на порталах подстанций.
Помимо перечисленных типов опор, на линиях применяются также специальные опоры: транспозиционные, служащие для изменения порядка расположения проводов на опорах; ответвлительные — для выполнения ответвлений от основной линии; опоры больших переходов через реки и водные пространства и т. д.
На линиях электропередач применяются деревянные, стальные и железобетонные опоры. Разработаны также опытные конструкции из алюминиевых сплавов и композитных материалов.
Сталь является основным материалом, из которого изготавливаются металлические опоры и различные детали (траверсы, тросостойки, оттяжки) опор. Достоинством стальных опор по сравнению с железобетонными является их высокая прочность при малой массе. Возможность повторного использования в течение всего периода эксплуатации.
По конструктивному решению ствола стальные опоры могут быть отнесены к трем основным схемам — башенным (одно- или многостоечным), портальным или вантовым, по способу закрепления на фундаментах — к свободно стоящим опорам и опорам на оттяжках, по способу соединения элементов разделяются на сварные и болтовые. Также стальные опоры делятся на опоры гибкой конструкции и опоры жёсткой конструкции.
Металлические опоры изготавливаются как из стального уголкового проката (применяется равнобокий уголок), так из гнутого стального профиля постоянного и переменного сечения (это сочетает в себе преимущества конструкций стальных многогранных опор ЛЭП и стальных решетчатых опор башенного типа), кроме того высокие переходные опоры могут быть изготовлены из стальных труб.
В СНГ насчитывается несколько основных центров производства стальных конструкций опор ЛЭП — центральный, уральский и сибирский.
Видео
Цвет проводов фаза, ноль, земля
Провод заземления: сечение, маркировка и расцветка
Шина заземления
Заземление и зануление электроустановок
Как сделать заземление в квартире если его нет
Что такое заземление
Промежуточные металлические опоры ЛЭП 110 кВ типа ПС 110, П 110
Унифицированные промежуточные металлические опоры П110-1В, П110-2В, П110-3В, П110-3ВУ, П110-4В, П110-4ВУ, П110-5В, П110-5ВПГ, П110-6В, П110-6ВПГ, П110-1В+4, П110-2В+4, П110-3В+4, П110-4В+4, П110-5В+4, П110-6В+4, ПС110-5В, ПС110-6В, ПС110-9В, ПС110-10В, ПС110-10В+1,3, ПС110-9ВПГ, ПС110-10ВПГ производятся согласно типового проекта № 11520тм-т1, опоры П110-1, П110-2, П110-3, П110-3У, П110-4, П110-4У, П110-5, П110-5ПГ, П110-6, П110-6ПГ, П110-7, П110-1+4, П110-2+4, П110-3+4, П110-4+4, П110-5+4, П110-6+4, ПС110-3, ПС110-4, ПС110-5, ПС110-6, ПС110-7 производятся согласно типового проекта № 3078тм-т9, опоры ПС110-9, ПС110-9ПГ, ПС110-10, ПС110-10+1,3, ПС110-10ПГ, ПС110-11, ПС110-11ПГ, ПУС110-1, ПУС110-2 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т6, опоры ПС110-13 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т5, опоры П110-1Н, П110-2Н, П110-3Н, П110-4Н, П110-5Н, П110-6Н, П110-7Н, ПС110-3Н, ПС110-4Н, ПС110-5Н, ПС110-6Н, ПС110-7Н, ПС110-9Н, ПС110-10Н, ПС110-11Н, ПС110-13Н производятся согласно типового проекта № 5778тм-т3, опоры ПВ110-3, ПВ110-9 производятся согласно типового проекта № 7079тм-т11, опоры П110-1, П110-1-3,2, П110-1-8,5, П110-2, П110-2-3,2, П110-2-8,5, П110-3, П110-3-3,2, П110-3-8,5 производятся согласно типового проекта 3.407.2-156, опоры П110-11, П110-11-5,4, П110-11-10,8, П110-11+5,4 производятся согласно типового проекта 3.407.2-165, опоры П110-1ПГ, П110-3ПГ, П110-4ПГ, П110-6ПГ, П110-11ПГ производятся согласно типового проекта 3.407.2-166, опоры П110-1, П110-1-3,2, П110-1-3,6, П110-1-8,5, П110-2, П110-2-3,2, П110-2-8,5, П110-3, П110-3-3,2, П110-3-3,6, П110-3-8,5, П110-4, П110-4-3,2, П110-4-8,5, П110-6, П110-6-3,2, П110-6-8,5 производятся согласно типового проекта 3.407.2-170, и используются для строительства воздушных ЛЭП 110 кВ.
Промежуточные опоры П110-4В, П110-4В+4
Грелка на чайник «Снеговик»
Достоинства и недостатки ленточного бордюра для грядок
Лента для грядок активно применяется на приусадебных участках благодаря следующим достоинствам:
Помимо большого количества преимуществ бордюрная лента для грядок имеет существенный недостаток: пластиковые или полимерные ограждения не способны выдерживать большие нагрузки. Под весом они ломаются и требуют замены.