Skip to main content

Descriere societate

Înființată în anul 1994, firma S.C. TEHNO ELECTRO TRADING 93 SRL are ca obiectiv de activitate comercializarea de componente electronice și electrotehnice de mică și mare putere.

Dezvoltarea firmei

Din anul 2008 ne-am orientat activitatea și către domeniul energiei regenerabile, comercializând panouri solare pentru apa caldă, sisteme fotovoltaice, pompe de caldură, pompe de apă solare.

Obiectivul nostru constă în:

  • Satisfacerea tuturor cerinţelor clienţilor cu privire la calitatea, cantitatea solicitată precum și termenele de livrare, către aceştia.

  • Funcţionarea mai eficientă a societatii, prin optimizarea proceselor din cadrul firmei, aplicarea unor metode corespunzatoare de management, precum şi reducerea costurilor.

  • Armonizarea cu legislaţia şi cu reglementările de mediu, precum şi din domeniul calităţii, aplicabile activităţilor noastre.

  • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impactului asupra mediului şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea acestuia.

Grupa Energie solară

Sistem solar compact pentru apă caldă menajeră

Sisteme solare compacte pentru încălzirea apei menajere care asigură între 60% şi 100% din necesarul de apă caldă în perioada primavară-toamnă. 
Sunt formate dintr-un panou cu tuburi colectoare, un rezervor incorporat și panou electronic de comandă. Reprezintă varianta cea mai puțin costisitoare de incălzitoare solare.

Sistemele solare compacte includ un panou cu un număr variabil de tuburi solare, un rezervor incorporat, un cadru de fixare si o rezistenţă electrică suplimentară controlată de panoul de comandă.
Aceste sisteme se montează de obicei pe acoperişul casei şi funcţionează pe principiul termosifonului: colectează căldura solară şi o transferă încălzind apa. Acest principiu se bazează pe două fenomene:

    • Obiectele închise la culoare absorb căldura
    • Apa caldă se ridică în rezervor
 Tuburile colectoare absorb razele solare, încălzesc apa care se ridică în rezervor, apa rece se deplasează în colectori unde procesul se repetă. 
Acest tip de sisteme se poate folosi de primăvara până toamna târziu şi asigură între 60% şi 100% din consumul zilnic de apă caldă menajeră. Sunt cele mai simple și mai economice sisteme de încălzire a apei calde menajere, fiind în acelaşi timp foarte fiabile (minim 20 ani durată de viaţă).

Caracteristici:

    • Sunt foarte uşor de instalat
    • Nu necesită costuri suplimentare de întreţinere
    • Au o durată de viaţă de minimum 20 ani
    • Includ o rezistenţă electrică în cazul în care căldura solară nu este suficientă pentru încălzirea apei
    • Acoperă între 60% și 100% din necesarul zilnic de apă caldă menajeră în cea mai mare parte a anului (primavara-toamna târziu)
Rezervorul este realizat din inox, cu un strat izolator de poliuretan care micşorează pierderile de căldură.

Vă putem oferi următoarele sisteme solare compacte formate din colectori solari, rezervor încorporat, cadru de fixare, rezistenţă electrică si controller electronic.


Model 

Dimensiunea sistemului 

Diametru tuburi (mm) 

Lungime tuburi  (mm) 

Nr. tuburi 

Capacitate rezervor (litri) 

Suprafaţă de absorbţie solară (m2) 

HY-J1658-15

1632x1340x1575

58

1600

15

120

1.60

HY-J1658-18

1632x1565x1575

58

1600

18

140

1.93 
PE STOC

HY-J1658-21

1632x1790x1575

58

1600

21

170

2.26

HY-J1958-15

1916x1340x1800

58

1800

15

120

1.93

HY-J1958-18

1916x1565x1800

58

1800

18

140

2.33

HY-J1958-21

1916x1790x1800

58

1800

21

170

2.71



Caracteristi tuburi vidate 

Model

Ф58x1600 Ф58x1800 Ф58x1900

Material

Sticla borosilicată dura 3.3

Diametru tub exterior

Ф58±0.8mm

Diametru tub interior

Ф47±0.8mm

Grosimea tubului exterior

1.8mm

Grosimea tubului interior

1.5mm

Lungimea tuburilor

1600mm 1800mm 1900mm

Coeficientul de dilataţie

3.3x10-6

Material de absorbţie

AL-N/AL

Absorbţie

≥0.93

Emitanta (80oC±5oC)

≤0.06

Vid

P≤10-3pa

Coeficientul de pierdere

≤0.06 W/m2

Temperatura de stagnare

270-3000C

Rezistența la grindină

Grindină cu diametrul de 30mm

Presiunea maximă

1 MPa


Informații despre tuburi
Fiecare tub vidat este alcătuit din două tuburi de sticla. Tubul exterior este din sticlă transparentă borosilicată ce poate rezista la grindină de 30 mm în diametru. Tubul interior este de asemenea din sticlă borosilicată dar cu o acoperire Al-N/Al ce absoarbe foarte bine căldura solară şi are coeficient de reflexie foarte mic. Aerul dintre cele doua tuburi este evacuat, între tuburi fiind vid. Vidul reduce considerabil pierderile datorate conducţiei și convecţiei termice.

Pentru a obţine vid între cele două tuburi se introduce un inel de bariu, la fel ca la tubul cinescopic al unui televizor. În timpul procesului de fabricaţie, inelul de bariu este supus unor temperaturi înalte si astfel se porneşte o reacţie in care se vor absorbi CO, CO2, N2, O2, H2O si H2. Partea de jos a tubului se va acoperi cu un strat argintiu lucios de bariu, acest lucru fiind un bun indicator de prezență a vidului în tub.

Dacă tubul vidat este spart si nu mai există vid, partea de jos a tubului va fi acoperită cu un strat alb.


Spre deosebire de panourile solare plane, panourile solare cu tuburi vidate obţin rezultate bune chiar și pe timp înnorat. Acest lucru este posibil deoarece tuburile vidate pot să absoarbă energia razelor infraroşii ce trec prin nori. Vântul și temperaturile joase nu afectează în aceeaşi măsura randamentul ca în cazul panourilor solare plane datorită izolaţiei create de vid.

Tuburile vidate sunt cilindrice și pot urmări direcţia soarelui în mod pasiv pe întreaga durată a zilei. Razele soarelui cad perpendicular pe panou aproape toată durata zilei. Panourile solare plane nu pot urmări direcţia soarelui iar randamentul lor maxim este doar atunci când soarele cade perpendicular pe acestea. În restul zilei soarele va cădea pe panourile solare plane sub un unghi, astfel radiaţia absorbită de acestea este mult mai mică decât în cazul panourilor solare cu tuburi vidate.
Radiaţia solară ce cade pe tuburile vidate este relativ constantă pe timpul zilei fapt ce duce la maximizarea cantităţii de energie absorbită. Deoarece soarele cade perpendicular aproape tot timpul se reduc pierderile datorate reflexiei.

Sistem solar complex pentru apă caldă

Acest sistem solar este folosit pentru încălzirea apei calde menajere tot timpul anului şi poate fi interconectat cu centrala termică pentru a contribui la încălzirea locuinţei în timpul iernii (în cazul folosirii unui boiler cu 2 serpentine). Panourile cu tuburi solare pot fi instalate pe acoperiş pentru a transfera căldura solară în boilerul montat la sol sau în interior. La sol, montajul vertical al boilerului creşte eficienţa sistemului. Acest sistem poate fi instalat în circuit închis pentru a rezista în orice condiţii de mediu, inclusiv extreme.

Caracteristici:

    • Durată mare de viaţă (minim 20 ani)
    • Funcţionează tot timpul anului producând întreg necesarul de apă caldă exclusiv cu ajutorul energiei solare în timpul verii şi contribuind la economii semnificative pentru producerea acesteia în timpul iernii.
    • Instalarea boilerului se face la sol
    • Este o instalaţie fiabilă şi eficientă
    • Sistemul poate fi interconectat cu centrala termică contribuind la încălzirea locuinţei în timpul iernii
    • Se combină foarte bine cu arhitectura casei

Tuburi cu tijă metalică (superconductoare) FCY– caracteristici 

    • Tije de cupru pentru transfer rapid de căldură 
    • Instalare uşoară 
    • Corespunzător pentru presiuni ale apei de până la 8bari/116psi 
    • Este ideal şi pentru sisteme industriale de încălzit apa

Va putem oferi urmatoarele sisteme solare complexe formate din colectori solari, boiler, cadru de fixare, rezistenţă electrică, controller electronic: 

Model 

Dimensiunea și numărul tuburilor 

Capacitate boiler (litri) 

Nr. tuburi 

ESOL FCY1858-12

12 BUC *1.8 M *Φ58mm

100

12

ESOL FCY1858-12*2

12 BUC *1.8 M *Φ58mm*2 PANOURI

200

24 PE STOC

ESOL FCY1858-12*3

12BUC *1.8 M *Φ58mm*3 PANOURI

300

36 PE STOC


Caracteristi tuburi vidate


Model

Ф58x1600 Ф58x1800 Ф58x1900

Material

Sticla borosilicată dura 3.3

Diametru tub exterior

Ф58±0.8mm

Diametru tub interior

Ф47±0.8mm

Grosimea tubului exterior

1.8mm

Grosimea tubului interior

1.5mm

Lungimea tuburilor

1600mm ; 1800mm ; 1900mm

Coeficientul de dilataţie

3.3x10-6

Material de absorbţie

AL-N/AL

Absorbţie

≥0.93

Emitanta (80oC±5oC)

≤0.06

Vid

P≤10-3pa

Coeficientul de pierdere

≤0.06 W/m2

Temperatura de stagnare

270-3000C

Rezistența la grindină

Grindină cu diametrul de 30mm

Presiunea maximă

1 MPa

Sistem solar comact presurizat pentru apă caldă

Acest sistem solar compact, presurizat se foloseşte pentru încălzirea apei menajere. 
Principiul de funcţionare: 
Tubul superconductor este gol în interior din construcţie, la fel ca şi cele solare normale. În interiorul acestui tub este introdusă o tijă metalică ce conţine o mică cantitate de apă purificată şi aditivi speciali. Tijele utilizate în acest sistem solar au punctul de încălzire la o temperatură scăzută. Astfel, atunci când tija se încălzeşte apa se evaporă foarte repede. Vaporii se ridică în partea de sus a tijei transferând căldura. Vaporii se condensează sub formă de apă şi se reîntorc în partea de jos a tijei pentru a repeta procesul. 
Caracteristici:

    • Tuburi solare foarte eficiente
    • Se poate folosi în toate anotimpurile
    • Eficient şi fiabil
    • Se instalează uşor pe acoperiş sau la nivelul solului
    • Nu necesită întreţinere
    • Funcţionează la presiunea reţelei de apă
    • Au o durată de viaţă de minimum 20 ani
    • Acoperă între 50% si 100% din necesarul zilnic de apă caldă menajeră tot timpul anului
    • Nu necesită pompă de recirculare

Vă putem oferi urmatoarele sisteme solare compacte presurizate formate din colectori solari, rezervor încorporat, cadru de fixare, rezistenţă electrică si controller electronic:

Model 

Dimensiunea sistemului 

Diametru tuburi (mm) 

Lungime tuburi (mm) 

Nr tuburi 

Capacitate rezervor (litri) 

Suprafaţă de absorbţie solară (m2) 

ESOL CY1858-15

1520x1916x1800

58

1800

15

130

1.94

ESOL CY1858-18

1745x1916x1800

58

1800

18

160

2.33 
PE STOC

ESOL CY1858-21

1970x1916x1800

58

1800

21

180

2.73

ESOL CY1858-24

2195x1916x1800

58

1800

24

200

3.12

ESOL CY1858-30

2645x1916x1800

58

1800

30

250

3.91


Caracteristici tuburi vidate

Model

Ф58x1600  Ф58x1800 Ф58x1900

Material

Sticla borosilicată 3.3

Diametru tub exterior

Ф58±0.8mm

Diametru tub interior

Ф47±0.8mm

Grosimea tubului exterior

1.8mm

Grosimea tubului interior

1.5mm

Lungimea tuburilor

1600mm1800mm1900mm

Coeficientul de dilataţie

3.3x10-6

Material de absorbţie

AL-N/AL

Absorbţie

≥0.93

Emisie (80oC±5oC)

≤0.06

Vid

P≤10-3pa

Coeficientul de pierdere

≤0.06 W/m2

Temperatura de stagnare

270-3000C

Rezistență la grindină

Grindină cu diametrul de 30mm

Presiunea maximă

1 MPa




Sisteme Fotovoltaice

Cum funcționează panourile fotovoltaice?

Pentru a avea energie electrică de la soare, aveți nevoie de un panoul solar ce are o celulă solară sau mai multe celule. Celula solară absoarbe o parte din particulele de lumină ce cad pe aceasta, numite și fotoni. Fiecare foton conține o cantitate mică de energie. Atunci când un foton este absorbit, acesta eliberează un electron din materialul celulei solare. Deoarece fiecare parte a celulei solare este conectată la un cablu, un curent va trece prin acesta. Celula va produce electricitate ce poate fi folosită instantaneu sau înmagazinată în acumulatori.

Energia electrică este produsă atât timp cât panoul este expus la lumină. Materialele din care sunt fabricate celulele solare sunt semiconductoare și au o durată de viață de cel puțin 20 de ani. Randamentul panourilor solare va scădea în timp. Ritmul de scădere în timp al randamentului este garantat de fiecare producător de panouri solare. Uzura panourilor este dată de mediul înconjurător și modalitatea de montaj a acestora.


Celule solare 

Celulele solare sunt de mai multe tipuri: monocristaline, policristaline, amorfe, film subțire, CIS (copper indium diselenide) și CdTe (cadmium telluride), CIGS, etc. Diferența între aceste celule constă în structura și modul cum sunt aranjați atomii. Acest lucru va da și un aspect specific fiecarei celule solare. Diferența cea mai mare constă totuși în eficiență. Eficiența celulei se masoară în procentul de energie luminoasă transformată în energie electrică. Celulele solare monocristaline și policristaline au aproape aceași eficiență fiind și cea mai mare din multitudinea de celule solare comerciale existente pe piață.

În ultimul timp, celulele solare CIS și CdTe au început să fie disponibile pe piață în cantități reprezentative.

Panourile Solare 

Panourile solare sunt alcătuite din celule solare. Deoarece o celulă fotovoltaica nu produce suficientă energie ca să poata fi folosită eficient, este nevoie ca mai multe celule, acestea fiind legate în serie – paralel, formând astfel un panou fotovoltaic.

Panourile solare fotovoltaice sunt produse în diferite dimensiuni având puteri variate. Cele mai folosite panouri în gama rezidențială sunt cele de 50 și 75 W, iar pentru centrale fotovoltaice de puteri mari, panouri solare de 220W.

Suprafața unui panou solar cristalin de 50W este de aproximativ 0,5 m2.

Panourile solare se pot conecta și ele la rândul lor în serie – paralel formând sisteme de puteri mai mari.

Un sistem solar ce va fi contectat la un singur charger trebuie să aibă panouri solare de același tip, același producător, aceași orientare și înclinare și să nu fie umbrit parțial. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor folosi mai multe chargere.

Panourile solare disponibile comercial au o eficiență cuprinsă între 5 - 15%. Acest lucru înseamnă că 5-15% din energia luminoasă va fi transformată în energie electrică.

Laboratoare din toată lumea dezvoltă tehnologii de panouri solare cu randament mult mai mare (aproape 30%). Dezavantajul acestor panouri solare cu eficiență foarte mare este costul de producție ridicat. Acest lucru a dus la dezvoltarea panourilor thin film (film subțire) ce au un randament mai scăzut, dar costul lor este mic.

Radiația Solară 

Soarele emite în mod continuu cantități uriașe de energie. O parte din această radiație ajunge pe Pământ. Cantitatea de energie ce ajunge pe Pământ într-o zi este mai mare decat întregul consum al Pământului pe durata unui an întreg. Totuși, nu toată energie Soarelui ajunge pe solul Pământului. O parte este absorbită de atmosferă sau reflectată înapoi în spațiu.

Intensitatea luminii ce ajunge pe Pământ variază în funcție de perioada zilei, locația și condițiile meteorologice. Radiația solară ce ajunge pe Pământ se masoară în Wh/m2 pe zi sau KWh/m2 pe an. Pentru a simplifica calculele și a avea o bază comună de calcul, s-a decis ca standard o putere de 1000Wh/m2 timp de o oră pentru o zi insorită. Această putere se regaseste într-o zi de vară pe o suprafață de un metru pătrat unde Soarele este perpendicular pe aceasta.

Radiația solară ce cade pe sol variază atât cu perioada zilei, dar poate varia considerabil in funcție de locație, mai ales în zone de munte. Iradiația solară variază între 1000KWh/m2 pe an în țările din Europa de Nord și 2000 – 2500 KWh/m2 pe an în zonele cu deșert. Aceste variații între locații sunt date de diferențele de latitudine și conditiile meteorologice.


Orientarea 


Raza luminoasă parcurge o linie dreaptă de la Soare spre Pământ. La intrarea în atmosfera Pământului, o parte din lumina se impraștie iar o parte ajuge la sol într-o linie dreaptă. O altă parte a luminii este absorbită de atmosferă. Lumina ce s-a impraștiat în atmosferă este ceea ce noi numim lumina difuză sau radiație difuză. Raza de lumina ce ajunge pe suprafața solului fără să fie impraștiată este denumită radiație directă. Radiația solară directă este cea mai cunoscută și simțită în mod direct de către oameni.

Numai o mică parte a radiație solare ajunge cu adevărat pe solul Pământului.

Un panou solar produce energie electrică chiar și când nu există radiație directă. Așadar, chiar dacă este înnorat afară, un sistem solar va produce energie electrică. Totuși, cele mai bune condiții de obținere a energiei electrice sunt în zilele insorite, iar panoul îndreptat direct spre Soare. Dacă nu se optează pentru siteme de orientare automată în funcție de soare, se va face un compromis în așezarea panourilor. Pentru zonele ce se află în emisfera nodică, panourile se vor orienta spre sud iar pentru cele din emisfera sudică, se vor orienta spre nord.

O mica deviație de la orientare oprimă nu va avea un efect simnificativ în producția de energie electrică anuală.

Deviații de 5 grade de la unghiul optim au un efect minor asupra producției de energie electrică. Diferențele datorate condițiilor meteorologice au un efect mai important asupra sistemului fotovoltaic. Pentru sistemele independente, unghiul de înclinare se poate alege în funcție de necesarul de energie electrică dintr-o anumita lună.


Pompe de caldură aer-apă


    • – Pompe de caldură aer – apă
    • - Pompe de caldură sol – apă
    • - Pompe de caldură apa – apă


   Pompele de caldură sunt echipamente utilizate atât pentru încălzire cât și pentru răcire. Acestea extrag căldura acumulată în sol, aer sau apă pentru a încălzi sau răci spațiile și pentru produce apa caldă menajeră.



  • Pompele de căldura se pot folosi în locul cazanelor pe bază de combustibili fosili atât pentru case, birouri, spitale, cât si pentru orice spațiu industrial reprezentând o soluție independentă.
  • Pompele de caldură aer-apă sunt foarte ușor de instalat, nu necesită săpături și funcționează eficient la temperaturi exterioare de până la -20oC.
  • 60°C max. apa -20°C min. aer


Principiul de funcționare


  • Pompele de căldura extrag energia din aerul din mediul ambient într-un vaporizator la temperatură redusă. Agentul de racire este apoi transformat în vapori și condensat cu ajutorul unui aport mic de energie electrică.
  • Agentul de racire este utilizat pentru încălzire, proces prin care redevine fluid, este decompresat, răcit și reintrodus în vaporizator.


Economii importante


  • Prin utilizarea acestor echipamente se realizează economii, se reduc semnificativ cheltuielile de încălzire. Eficiența acestor echipamente este exprimată prin coeficientul de performanță COP. Această cifră arată câte unitați calorice sunt produse cu ajutorul unei unități de energie electrică introdusă în pompa de căldură. Pentru pompele de căldură aer-apă acest coeficient de performanță poate ajunge pâna la 4,6.
  •  Astfel prin folosirea unei pompe de căldură aer-apă se reduc cheltuielile cu încălzirea cu 75% față de folosirea unei centrale electrice și cu 50% față de folosirea unei centrale pe gaze naturale.


Pompe de apa solare


Pompa de apă solară


Caracteristici:

  • Se poate folosi în mai multe aplicaţii: pentru extragerea apei în rezervor, irigare prin picurare (pentru grădină), alimentare cu apă în zone izolate, etc.
  • Conversia luminii se realizează fără pierderi mari deoarece apa se extrage direct în funcţie de lumina solară fără să mai fi nevoie de acumulatori
  • Extrage apă şi în zile noroase
  • Funcţionează cu întreţinere minimă
  • Tolerează mici sedimente în sursa de apă – astfel poate fi folosit în râuri şi curenţi de apă
  • Costuri mici de foraj – un diametru de 8 cm este suficient
  • Robustă şi durabilă – construcţie în alamă şi inox
  • Pompa solară nu trebuie alimentată direct de la nici un fel de baterii


Alimentare solară

maxim 24Wp

Diametru minim foraj

8,0 cm

Tensiunea de intrare

33V

Diametru interior al furtunului de apă

9,0 cm

Curent maxim

0,8A

Temperatura de lucru a pompei

+1.0°C - + 50°C

Curent minim

0,1A

Temperatura de lucru a regulatorului

-10°C - + 50°C

Diametru pompă

5,2 cm

Greutate (include pompa, cablu 21m, furtun apă, frânghie şi 2 panouri solare policristaline)

12,8Kg

Lungime pompă

36cm

Dimensiuni cutie carton

53 x 26 x 26 cm (L x W x H)

 Capacitate pompare/zi (condiţii de 6 ore de soare) în funcţie de gradul de insoleiere şi adâncimea puţului:


Soare

Ușor înnorat

Înnorat


5 metri

636 litri

378 litri

168 litri

10 metri

462 litri

294 litri

138 litri

15 metri

372 litri

222 litri

108 litri

20 metri

264 litri

168 litri

72 litri


Aplicatii:


  • Irigații prin picurare


  Această pompă poate fi folosită pentru irigarea prin picurare a unei grădini de dimensiuni mici (aproximativ 300m2). Astfel se economiseşte energie. De asemenea se poate instala în zone fără acces la reţeaua electrică.
Pompa solară produce o presiune de 2 bari, suficientă pentru a pompa apa pentru irigare prin picurare.
Pentru restul sistemului se pot folosi țevi de PVC negru de 13mm pentru coloana principală, linii de distribuţie de 4mm şi un filtru pentru a împiedica blocarea cu sedimente a capetelor de irigare.




  • Apă pentru animale


 

Cu ajutorul unei pompe solare se poate scoate apă dintr-un puţ pentru animale chiar în câmp, fără a fi nevoie de alimentare cu energie electrică.



  • Alimentarea cu apă a instalațiilor solare de încălzire a apei menajere


 

Sistemele solare pentru apă caldă menajeră devin din ce în ce mai folosite datorită avantajelor pe care le prezintă. Unii colectori solari au nevoie de o anumită presiune pentru apa rece. Pompa solară alimentează aceşti colectori cu aproximativ 59 litri/oră apă rece de la o adâncime de 12m. Astfel de aplicaţii sunt foarte interesante pentru zona rurală, precum şi pentru zonele urbane unde presiunea apei este scăzută.

Grupa Produse Electronice și Electrotehnice

Componente electronice

01

Diode


o    D 10 N 2 – D 355 N 2000

o    D 10 R 2 – D 355 R 2000

o    D 400

o    D 500

o    RA 220

o    Module


Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

02

Tiristoare


o   T 6 – T 800

o    Module


o    Tranzistori

o    Punti redresoare

o    Punti auto


Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

03

Conectică


o    Papuci aluminiu

o    Papuci cupru stanat

o    Papuci auto



Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

04

Relee intermediare



o    Modele diferite


Componente electromecanice utilizate cu preponderență în sistemele cu automatizare.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a componentei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!


Componente electrotehnice

01

Bare și plăci textolit 


TEXTOLIT sub formă de plăci

Date Tehnice 

Proprietăţi:

  • Densitatea, cca.g/cm3 1,4
  • Rezistenţa la încovoiere MPa 115
  • Modulul de elasticitate la încovoiere, cca. MPa 7.000
  • Rezistenţa la impact (Charpy), paralel cu direcţia de laminare kJ/m2 7,8
  • Rezistenţa la întindere MPa 60
  • Rigiditatea dielectrică, la 90 C, în ulei, perpendicular pe direcţia de laminare, grosime 3 mm kV/mm 3,0
  • Tensiunea de străpungere, la 90 C, în ulei, paralel cu direcţia de laminare kV 20
  • Constanta dielectrică, la 50 Hz şi 1 MHz, cca. – 5
  • Rezistenţa de izolaţie, după imersia în apă Ω 5 × 10 7
  • Indicele comparativ de rezistenţă la curenţii de conturnare – CTI 100
  • Clasa termică de izolaţie I.T. 120
  • Absorbţia de apă, grosime 3 mm mg 100

Aplicație:


Prezentare:

Plăcile de textolit se fabrică la grosimile de la 0,13 mm la 300 mm în formate de 2000 x 1000 mm.


Compoziţie

TEXTOLITUL este un laminat pe bază de ţesătură de bumbac şi răşină fenolică.

TEXTOLITUL este în conformitate cu următoarele standarde internaţionale:

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

02

Bare și plăci din textolit 


TEXTOLIT sub formă de bare

Compoziție: Laminate rulate pe baza de țesătură de bumbac si rășină fenolică.

Aplicație:

Barele din TEXTOLIT sunt utilizate în special la fabricarea pieselor în aplicații mecanice la care se cer proprietăți electroizolante, cum sunt mecanismele de comutație. 
TEXTOLITUL este, de asemenea, utilizat în aplicații de tipul angrenajelor și roților de fricțiune sau suprafețelor de fricțiune. Datorită țesăturii fine pe care o are în compoziție, acest material este recomandat și la confecționarea de repere mici.

Aceste materiale se remarcă printr-o bună prelucrabilitate, rezistență ridicată la uzură, cât și printr-o bună rezistență la apă, uleiuri și lubrifianți.

Prezentare: 

Barele de textolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la lungimea de aproximativ 1000 mm.


Compoziţie

TEXTOLITUL este un laminat pe bază de ţesătură de bumbac şi răşină fenolică.

TEXTOLITUL este în conformitate cu următoarele standarde internaţionale:

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

03

Bare și plăci din sticlotextolit


STICLOTEXTOLIT sub formă de bare

Compoziție:

Bare pe bază de țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rașină epoxidică.

Aplicații:

Barele din sticlotextolit FR4 sunt utilizate în aplicații unde se cer foarte bune proprietăți mecanice și dielectrice. Aceste materiale se remarcă printr-o anduranță termică ridicată, excelente proprietăți dielectrice chiar și la umiditate mare și prezintă rezistență foarte bună la apă și agenți chimici.

Prezentare:

Bara sticlotextolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la o lungime de aproximativ 1000 mm

  • Bandă vegetală



Compoziţie

TEXTOLITUL este un laminat pe bază de ţesătură de bumbac şi răşină fenolică.

TEXTOLITUL este în conformitate cu următoarele standarde internaţionale:

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

04

Bare și plăci sticlotextolit



STICLOTEXTOLIT sub formă de plăci 

Compoziție:

Bare pe bază de țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rașină epoxidică.

Prezentare:

Bara sticlotextolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la o lungime de aproximativ 1000 mm

  • Bandă vegetală


Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.


Diode

o    D 10 N 2 – D 355 N 2000

o    D 10 R 2 – D 355 R 2000

o    D 400

o    D 500

o    RA 220

o    Module


Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Tiristoare

o   T 6 – T 800

o    Module


o    Tranzistori

o    Punti redresoare

o    Punti auto


Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Conectică

o    Papuci aluminiu

o    Papuci cupru stanat

o    Papuci auto


Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Piese electronice necesare în sistemele fotovoltaice.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a piesei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Relee Intermediare


o    Modele diferite


Componente electromecanice utilizate cu preponderență în sistemele cu automatizare.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a componentei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Componente electromecanice utilizate cu preponderență în sistemele cu automatizare.

În funcție de indicativul tipărit pe acestea, se pot identifica caracteristicile și parametrii de funcționare a componentei respective. 

Mare atenție la indicativul imprimat pe acestea!

Bare și plăci textolit

Aplicație:

Plăcile din TEXTOLIT sunt utilizate în special la fabricarea pieselor în aplicații mecanice la care se cer proprietăți electroizolante si termoizolante, cum sunt mecanismele de comutație. TEXTOLITUL este, de asemenea, utilizat în aplicații de tipul angrenajelor si rotilor de fricțiune sau suprafețelor de fricțiune. Datorită țesăturii fine pe care o are în compoziție, acest material este recomandat și la confecționarea de repere mici. Aceste materiale se remarcă printr-o bună prelucrabilitate, rezistență ridicată la uzură, cât și printr-o bună rezistență la apă, uleiuri și lubrifianți.

Prezentare:

Plăcile de textolit se fabrică la grosimile de la 0,13 mm la 300 mm în formate de 2000 x 1000 mm.

Compoziţie

TEXTOLITUL este un laminat pe bază de ţesătură de bumbac şi răşină fenolică.

TEXTOLITUL este în conformitate cu următoarele standarde internaţionale:

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

Bare și plăci din textolit

Aplicație:

Barele din TEXTOLIT sunt utilizate în special la fabricarea pieselor în aplicații mecanice la care se cer proprietăți electroizolante, cum sunt mecanismele de comutație. 
TEXTOLITUL este, de asemenea, utilizat în aplicații de tipul angrenajelor și roților de fricțiune sau suprafețelor de fricțiune. Datorită țesăturii fine pe care o are în compoziție, acest material este recomandat și la confecționarea de repere mici.

Aceste materiale se remarcă printr-o bună prelucrabilitate, rezistență ridicată la uzură, cât și printr-o bună rezistență la apă, uleiuri și lubrifianți.

Prezentare: 

Barele de textolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la lungimea de aproximativ 1000 mm.

TEXTOLITUL este în conformitate cu următoarele standarde internaţionale:

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

Bare și plăci din sticlotextolit

Aplicații:

Barele din sticlotextolit FR4 sunt utilizate în aplicații unde se cer foarte bune proprietăți mecanice și dielectrice. Aceste materiale se remarcă printr-o anduranță termică ridicată, excelente proprietăți dielectrice chiar și la umiditate mare și prezintă rezistență foarte bună la apă și agenți chimici.

Prezentare:

Bara sticlotextolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la o lungime de aproximativ 1000 mm

  • Bandă vegetală

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

Bare și plăci sticlotextolit


STICLOTEXTOLIT sub formă de plăci 

Compoziție:

Bare pe bază de țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rașină epoxidică.

Prezentare:

Bara sticlotextolit se fabrică cu diametre între 8 mm și 500 mm la o lungime de aproximativ 1000 mm

  • Bandă vegetală

Utilizare 

TEXTOLITUL este utilizat în special în aplicaţii mecanice la care se cer proprietăţi electroizolante, cum sunt mecanismele de comutaţie.

Contact

Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămurire, nu ezitați a ne contacta,