ZPUE S.A. ZPUE S.A. ZPUE S.A.
ue
PL
EN DE
  • O nas
    • Firma
    • Poznaj nas
    • Zarząd
    • Rada Nadzorcza
    • CSR - Odpowiedzialny biznes
    • Historia
    • Charity Cup
    • Fundacja "Jesteśmy Blisko"
    • Blog
    • Dla mediów
    • Kalendarz imprez targowych
    • Magazyn SMART
    • Aktualności
    • Logo firmy
    • Kontakt dla mediów
    • Pozostałe
    • Polityka jakości
    • Projekty unijne
    • Inne projekty
    • Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
    • Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy
    • Ciepłownictwo
  • Oferta
    • Produkty według rodzaju
    • Stacje ładowania samochodów elektrycznych
    • Stacje ładowania samochodów elektrycznych z magazynem energii
    • Magazyny energii
    • Kontenerowe stacje transformatorowe
      • SPS (Smart Power Station) – Inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energiiSPS (Smart Power Station) – Inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii
      • SMART GRID – System inteligentnego zarządzania energią
      • Pojazd gąsienicowy
      • MRw-b – Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi
      • Mzb – Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
      • WST – Stacja transformatorowa - Słup ogłoszeniowy
      • PST-b – Podziemna stacja transformatorowa
      • MRw-bS – Wielobryłowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej
      • ZK-SN – Złącza kablowe SN w obudowie betonowej
      • Stacje z agregatami prądotwórczymi
      • Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE)
      • Stacja do kompensacji mocy biernej
      • Rozwiązania dla GPZ-ów
      • Stacje dedykowane dla potrzeb kolejnictwa ‑ podstacji trakcyjnej z prefabrykatów betonowych
      • MRw – Stacje transformatorowe w obudowie metalowej
    • Rozdzielnice średniego napięcia
      • RELF 2SRELF 2S
      • RELF
      • RXD
      • TPM
      • Rotoblok
      • Rotoblok SF
      • Rotoblok VCB
    • Rozdzielnice niskiego napięcia
      • RN-W
      • ZR-W
      • INSTAL-BLOK
      • BK, BKD
      • Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego
      • Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach aluminiowych
      • Inne
      • Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego
      • Sivacon S8
    • Słupowe stacje transformatorowe
      • STN, STSp
      • STSpb
      • STSd
      • STSR, STSRp
      • STSpb-W
      • STE
      • RS-W
      • Stanowiska słupowe i konstrukcje linii napowietrznych
    • Łączniki napowietrzne
      • Sensor pomiarowy SP-1
      • Smart Grid w sieciach SN
      • Rozłączniki serii THO dla sieci Smart Grid
      • Autoreklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid
      • Rozłączniki RPN dla sieci Smart Grid
      • Rozłączniki RN i RUN (100A)
      • Rozłączniki, odłączniki RN, RUN, ON, OUN
      • Napędy silnikowe do łączników napowietrznych
      • Podstawy bezpiecznikowe
    • Żerdzie i fundamenty
      • Żerdzie wirowane i fundamenty prefabrykowane
    • Szynoprzewody
      • System szynoprzewodów POWERTECH™
    • Produkty według branży
    • Elektromobilność
    • Magazynowanie energii
    • Zielona energia
    • Energetyka
    • Przemysł
    • Budownictwo i infrastuktura
    • Usługi
    • Serwis 24H
    • Pobierz
    • Materiały do pobrania
    • Materiały dla projektanta
  • SKLEP
  • Kariera
    • Kariera
    • Oferty pracy
    • Dla osób z doświadczeniem
    • Dla Studentów
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Centrala
    • Biura Techniczno - Handlowe
    • Eksport
  • O nas
    • Firma
    • Poznaj nas
    • Zarząd
    • Rada Nadzorcza
    • CSR - Odpowiedzialny biznes
    • Historia
    • Charity Cup
    • Fundacja "Jesteśmy Blisko"
    • Blog
    • Dla mediów
    • Kalendarz imprez targowych
    • Magazyn SMART
    • Aktualności
    • Logo firmy
    • Kontakt dla mediów
    • Pozostałe
    • Polityka jakości
    • Projekty unijne
    • Inne projekty
    • Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
    • Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy
    • Ciepłownictwo
  • Oferta
    • Produkty według rodzaju
    • Stacje ładowania samochodów elektrycznych
    • Stacje ładowania samochodów elektrycznych z magazynem energii
    • Magazyny energii
    • Kontenerowe stacje transformatorowe
    • Rozdzielnice średniego napięcia
    • Rozdzielnice niskiego napięcia
    • Słupowe stacje transformatorowe
    • Łączniki napowietrzne
    • Żerdzie i fundamenty
    • Szynoprzewody
    • Produkty według branży
    • Elektromobilność
    • Magazynowanie energii
    • Zielona energia
    • Energetyka
    • Przemysł
    • Budownictwo i infrastuktura
    • Usługi
    • Serwis 24H
    • Pobierz
    • Materiały do pobrania
    • Materiały dla projektanta
  • SKLEP
  • Kariera
    • Kariera
    • Oferty pracy
    • Dla osób z doświadczeniem
    • Dla Studentów
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Centrala
    • Biura Techniczno - Handlowe
    • Eksport
  1. Home
  2. Kontenerowe stacje transformatorowe
  3. Stacje z agregatami prądotwórczymi
  4. Oferta

Oferta

System szynoprzewodów Distritech o średniej mocy od 160A do 800A

logo dkc
 

Charakterystyka

Szynoprzewody DISTRITECH są przeznaczone do średnich mocy i nadają się zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i komercyjnych. Szynoprzewody DISTRITECH są oferowane w wersji aluminiowej dla prądów znamionowych od 160 do 630A, natomiast wersja miedziana jest dostępna do 800 A. Obudowa szynoprzewodów i puszki odgałęźne wykonane są z aluminium. Szynoprzewód posiada kompletny zestaw akcesoriów potrzebnych do montażu dowolnej złożonej linii dystrybucyjnej. Szynoprzewód DISTRITECH posiada stopień ochrony IP55 bez dodatkowych akcesoriów. Przewody są izolowane powietrzem, a połączenie między elementami odbywa się za pomocą dołączonego monobloku. Standardowe konfiguracje to 4 i 5 biegunów. Szynoprzewód DISTRITECH posiada certyfikat IEC 61439-6. Każdy element jest poddawany kompletnemu zestawowi testów po wyprodukowaniu.

Zalety

  • Zmniejszona waga i niewielkie rozmiary
  • Połączenie z systemem monoblokowym
  • Zmienna liczba gniazd odgałęźnych po obu stronach w zależności od projektu
  • Automatyczne zamykanie gniazda podczas wyjmowania puszek odgałęźnych
  • Dostępność puszek odgałęźnych o specjalnych wymiarach zgodnie z wymaganiami
  • Brak obniżania wartości znamionowych w dowolnym kierunku instalacji

Opis ogólny

Obudowa szyn zbiorczych Distritech jest wykonana z wytłaczanych profili ze stopu aluminium (AW6060-T5 w 99,5%), co zapewnia produktowi dobrą odporność mechaniczną i zmniejsza jego wagę.

Obudowa szyn zbiorczych jest całkowicie zamknięta i pozbawiona wentylacji w celu ochrony i zapobiegania wewnętrznym uszkodzeniom mechanicznym pochodzącym z elementów zewnętrznych (kurz, piasek i gruz).

Elementy te są również chronione przed korozją i czynnikami zewnętrznymi ze stopniem ochrony IP55 do instalacji w pomieszczeniach wewnętrznych.

Szynoprzewody dystrybucyjne DKC spełniają normy bezpieczeństwa dotyczące stopnia zanieczyszczenia, w szczególności: Stopień zanieczyszczenia 3: zanieczyszczenia przewodzące lub suche zanieczyszczenia nieprzewodzące, które stają się przewodzące w wyniku kondensacji. Można je znaleźć w środowisku przemysłowym lub na placach budowy (trudne warunki). Obudowa zewnętrzna, z surowego aluminium, może być malowana w technologii przeciwpyłowej, wykończona powłoką proszkową 80-100 mikronów na życzenie klienta.

Szynoprzewody Distritech

Konfiguracje

schemat
Zakres Wymiar A (mm) Waga kg/m
160A 58,5 4,0
250A 73,5 4,9
400A 93,5 7,0
630A 113,5 9,0
3P + N + PE
4 przewodniki

schem 2

Konfiguracja standardowa, 4 przewody. Przewód ochronny jest wykonany z aluminiowej obudowy o przekroju równym lub większym niż przewód fazowy.

3P + N + FE + PE
5 przewodników

schem 3

W tej konfiguracji przewód ochronny jest wykonany z dedykowanego pręta wewnątrz kanału, o tym samym przekroju i materiale co przewody materiał niż przewody fazowe.

Dane techniczne przewodników aluminiowych 160 - 630A

Dane techniczne
  160 250 400 630
Zgodność z normami IEC/EN 61439-6
Znamionowy prąd roboczy (40°C) Inc A 160 250 400 630
Znamionowe napięcie robocze Ue V 1000
Znamionowe napięcie izolacji Ui V 1000
Częstotliwość znamionowa f Hz 50
Stopień zanieczyszczenia     3 = Conductive pollution occurs or dry, non-conductive pollution occurs which is expected to become conductive due to condensation.
Odporność na korozję Test   Severity A
Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi IK   08
Zdolność do wytrzymywania obciążeń mechanicznych     Ciężkie
Stopień zabezpieczenia IP   55
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw-t kA-s 10 - 0,45 14 - 0,6 20 - 1 30 - 1
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk kA 17 28 40 63
Odporność na rozprzestrzenianie się płomieni     Tak
Klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą UNI EN 1366-3:2009     E 240 / EI 240 (z barierą przeciwpożarową)
Charakterystyka przewodników
      160 250 400 630
Średnia rezystancja w temperaturze otoczenia (20°C) R20 mΩ/m 0,421 0,264 0,129 0,098
Średnia rezystancja przy Inc i 35°C (50 Hz) R1 0,556 0,376 0,181 0,143
Średnia reaktancja przy Inc i 35°C (50 Hz) X1 0,124 0,059 0,060 0,060
Średnia impedancja przy Inc i 35°C (50 Hz) Z1 0,570 0,380 0,191 0,155
Pole magnetyczne - 1 metr
    160 250 400 630
Zgodność z normami μT 0,93 0,1,43 1,92 3,93
Charakterystyka pętli zwarciowej
    160 250 400 630
Średnia rezystancja przy Inc i 35°C Ph-N R0 ph/N 1,625 2,280 0,526 0,786
Średnia reaktancja przy Inc i 35°C Ph-N X0 ph/N 0,409 0,351 0,097 0,298
Średnia impedancja przy Inc i 35°C Ph-N Z0 ph/N 1,675 2,307 0,535 0,841
Średnia rezystancja przy Inc i 35°C Ph-PE R0 ph/PE 1,663 2,318 0,609 0,559
Średnia reaktancja przy Inc i 35°C Ph-PE X0 ph/PE 0,439 0,492 0,188 0,213
Średnia impedancja przy Inc i 35°C Ph-PE Z0 ph/PE 1,720 2,369 0,638 0,598
Metoda impedancji
    160 250 400 630
Średnia rezystancja przy 20°C Ph-N Rb20 ph/N 0,881 0,711 0,279 0,253
Średnia rezystancja przy 20°C Ph-PE Rb20 ph/PE 0,894 0,731 0,299 0,206
Średnia rezystancja przy Inc i 35°C Ph-N Rb ph/N 1,165 1,011 0,391 0,366
Średnia rezystancja przy Inc i 35°C Ph-PE Rph/PE 1,182 1,040 0,420 0,298
Średnia reaktancja przy Inc i 35°C Ph-N Xb ph/N 0,246 0,209 0,143 0,134
Średnia reaktancja przy Inc i 35°C Ph-PE Xb ph/PE 0,270 0,222 0,178 0,106
Spadek napięcia przy rozproszonym obciążeniu
    160 250 400 630
Cos Φ = 0,7 ΔV 413,383 263,583 146,527 123,675
Cos Φ = 0,75 431,785 277,157 151,647 127,089
Cos Φ = 0,8 449,250 290,288 156,317 130,046
Cos Φ = 0,85 465,451 302,823 160,379 132,387
Cos Φ = 0,9 479,756 314,462 163,530 133,805
Cos Φ = 0,95 490,549 324,442 164,993 133,511
Cos Φ = 1 481,108 324,868 156,734 123,359

DKC zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Oznakowania

oznakowania

Elementy przewodzące

Element prosty

Element prosty
elementy przewodzace
Standardowe wymiary (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A
160 58,5 3000
250 73,5 3000
400 93,5 3000
630 113,5 3000
* Min. 500mm

Element prosty szynowy, może być używany w pionowych lub poziomych ciągach.

Skład kodu

element prosty oznakowanie

Element prosty z odpływami

Element prosty z odpływami
elementy przewodzace
Standardowe wymiary (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A
160 58,5 3000
250 73,5 3000
400 93,5 3000
630 113,5 3000
* Min. 1000mm

Element prosty szynowy, może być używany w pionowych lub poziomych ciągach.

Skład kodu

element prosty z odpływami oznakowanie

Standardowa pozycja

3 wtyki 1 strona na prostym elemencie A = 3000 mm

element prosty z odpływami

2 wtyki 1 strona na prostym elemencie A = 2000 / 2999 mm

element prosty z odpływami

1 wtyk 1 strona na prostym elemencie A = 1000 / 2999 mm

element prosty z odpływami

4 wtyki 1 strona na prostym elemencie A = 3000 mm

element prosty z odpływami

5 wtyk 1 strona na prostym elemencie A = 3000 mm

element prosty z odpływami

6 wtyk 1 strona na prostym elemencie A = 3000 mm

element prosty z odpływami

Element kątowy poziomy

Element kątowy poziomy

Element umożliwiający zmianę kierunku w poziomie.

Typ 1
element katowy poziomy
element katowy poziomy
element katowy poziomy
Typ 2
element katowy poziomy
element katowy poziomy
element katowy poziomy
Standardowe wymiary (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B
160 58,5 200 200
250 73,5 200 200
400 93,5 200 200
630 113,5 200 200

Element kątowy pionowy

Element kątowy pionowy

Element umożliwiający zmianę kierunku w pionie.

Typ 1
element katowy pionowy
element katowy pionowy
element katowy pionowy
Typ 2
element katowy pionowy
element katowy pionowy
element katowy pionowy
Standardowe wymiary (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B
160 58,5 200 200
250 73,5 200 200
400 93,5 200 200
630 113,5 200 200

Element podwójny kątowy poziomy

Element podwójny kątowy poziomy

Element umożliwiający podwójną zmianę kierunku w poziomie. Do stosowania tam, gdzie nie ma wystarczającej odległości do połączenia dwóch poziomych kolanek.

Typ 1
element podwojny katowy poziomy
element podwojny katowy poziomy
element podwojny katowy poziomy
Typ 2
element podwojny katowy poziomy
element podwojny katowy poziomy
element podwojny katowy poziomy
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B C
160 58,5 200 190 200
250 73,5 200 200 200
400 93,5 200 220 200
630 113,5 200 240 200

Element podwójny kątowy pionowy

Element podwójny kątowy pionowy

Element umożliwiający podwójną zmianę kierunku w pionie. Do stosowania tam, gdzie nie ma wystarczającej odległości do połączenia dwóch pionowych kolanek.

Typ 1
element podwojny katowy pionowy
element podwojny katowy pionowy
element podwojny katowy pionowy
Typ 2
element podwojny katowy pionowy
element podwojny katowy pionowy
element podwojny katowy pionowy
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B C
160 58,5 200 250 200
250 73,5 200 250 200
400 93,5 200 250 200
630 113,5 200 250 200

Element podwójny kątowy poziomy + pionowy

Element podwójny kątowy poziomy + pionowy

Element umożliwiający zmianę kierunku w poziomie i w pionie. Do stosowania tam, gdzie nie ma wystarczającej odległości do połączenia kolana poziomego z kolanem pionowym.

Typ 1
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Typ 2
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Typ 3
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Typ 4
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Element podwójny kątowy poziomy + pionowy
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B C
160 58,5 200 220 200
250 73,5 200 230 200
400 93,5 200 240 200
630 113,5 200 250 200

Trójnik poziomy

Trójnik poziomy

Element „T” dzielący bieg poziomo na dwie linie o tym samym rozmiarze i ocenie.

Typ 1
Trójnik poziomy
Typ 2
Trójnik poziomy
Typ 3
Trójnik poziomy
Typ 4
Trójnik poziomy
Trójnik poziomy
Trójnik poziomy
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B C X Y
160 58,5 300 300 300 100 71
250 73,5 300 300 300 100 63
400 93,5 300 300 300 100 53
630 113,5 300 300 300 100 43

Trójnik pionowy

Trójnik pionowy

Element „T” dzielący bieg pionowy na dwie linie o tym samym rozmiarze i ocenie.

Typ 1
Trójnik pionowy
Typ 2
Trójnik pionowy
Typ 3
Trójnik pionowy
Typ 4
Trójnik pionowy
Trójnik pionowy
Trójnik pionowy
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Wysokość
(mm)
Długość*
(mm)
AI, A H A B C X
160 58,5 400 400 400 160
250 73,5 400 400 400 160
400 93,5 400 400 400 160
630 113,5 400 400 400 160

Głowica prosta

Głowica prosta

Podłączenie terminala do rozdzielnicy lub transformatora.

Typ 1
Głowica prosta
Typ 2
Głowica prosta
4 bieguny
Głowica prosta
5 biegunów
Głowica prosta
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Drążek
(mm)
Wymiary*
(mm)
AI, A   H A
160 25 58,5 200
250 40 73,5 200
400 60 93,5 200
630 80 113,5 200

Głowica zasilająca kablowa

Głowica zasilająca kablowa

Linia zasilania skrzynki.

Typ 1
Głowica zasilająca kablowa
Typ 2
Głowica zasilająca kablowa
Typ 1
Głowica zasilająca kablowa
Typ 2
Głowica zasilająca kablowa
Wymiary standardowe (ważne tylko dla aluminiowych szyn zbiorczych)
Prąd znamionowy Drążek
(mm)
Wysokość
(mm)
Długość
(mm)
AI, A   H A
160 25 58,5 200
250 40 73,5 200
400 60 93,5 200
630 80 113,5 200

Kasety odpływowe

Kaseta plastikowa pusta

Kaseta plastikowa pusta

Puste skrzynki odłączające są dostarczane bez można uzupełnić w razie potrzeby. Skrzynki odgałęźne bez rozłącznika, okablowanie wewnętrzne możliwe tylko w przypadku nie jest zainstalowane na szynie zbiorczej. Dostępne od 63A do 160A.

Kaseta plastikowa pusta
Kaseta plastikowa pusta
Kaseta plastikowa pusta
Kaseta plastikowa pusta
Wymiary standardowe
Prąd znamionowy Wymiary (mm)
In/A A B C
63 380 225 110
160 380 225 110

Kaseta plastikowa z podstawą bezpiecznikową

Kaseta plastikowa z podstawą bezpiecznikową

Standardowe skrzynki odgałęźne są wyposażone w oprawę bezpiecznika już zainstalowaną i okablowaną (bez bezpieczników). Dostępne od 32A do 160A. Skrzynki odgałęźne bez rozłącznika, okablowanie wewnętrzne możliwe tylko wtedy, gdy skrzynka odgałęźna nie jest zainstalowana na szynie zbiorczej.

Aby dobrać rozmiar bezpieczników, należy sprawdzić arkusze danych technicznych bezpieczników, które mają być użyte, i przeprowadzić niezbędne obliczenia obniżenia wartości znamionowych, biorąc pod uwagę nadmierną temperaturę wewnątrz skrzynki o około 30 ° K w porównaniu z temperaturą otoczenia oraz brak wentylacji wewnątrz skrzynki.

Kaseta plastikowa z podstawą bezpiecznikową
Kaseta plastikowa z podstawą bezpiecznikową
Wymiary standardowe
Prąd znamionowy Wymiary (mm)
In/A A B C
32 380 225 110
63 380 225 110
160 380 225 110

Kaseta plastikowa modułowa

Kaseta plastikowa modułowa

Skrzynka odgałęźna przystosowana do modułowych wyłączników (moduły 18 mm) są wyposażone w w standardową szynę DIN. Prąd znamionowy do 160 A. Puszki odgałęźne bez rozłącznika, okablowanie wewnętrzne możliwe tylko w przypadku nie jest zainstalowane na szynie zbiorczej.

Aby wybrać rozmiar przełączników modułowych MCB, należy sprawdzić odpowiednie dane techniczne techniczne i wykonać niezbędne obliczenia z uwzględnieniem przekroczenie temperatury wewnątrz skrzynki o około 30°K w porównaniu do temperatury otoczenia oraz brak wentylacji wewnątrz skrzynki.

Kaseta plastikowa modułowa
Wymiary standardowe
Prąd znamionowy Liczba
modułów
Wymiary
(mm)
In/A   A B C
32A 4 380 225 110
8 380 225 110
63A 4 380 225 110
8 380 225 110
125A 4 380 225 110
8 380 225 110
160A 4 380 225 110
8 380 225 110

Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami

Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem inżynieryjnym.

1FA001
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami
1FA002
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami
1FA003
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami
2FA001
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami
2FA002
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami
4FA001
Kaseta plastikowa modułowa z gniazdami

Kaseta aluminiowa pusta

Kaseta aluminiowa pusta

Puste skrzynki odłączające są dostarczane bez Przełącznik można uzupełnić w razie potrzeby. Wszystkie puste skrzynki są wyposażone w w urządzenie odłączające, które wyłącza połączenie elektryczne w przypadku otwarcia drzwi. Dostępne od 32A do 250A.

Kaseta plastikowa modułowa
Wymiary standardowe
Prąd znamionowy Liczba
modułów
Wymiary
(mm)
In/A   A B C
32A 4 380 225 110
8 380 225 110
63A 4 380 225 110
8 380 225 110
125A 4 380 225 110
8 380 225 110
160A 4 380 225 110
8 380 225 110

Dane techniczne

Szynoprzewody miedziane - dane techniczne
dane techniczne 1 m


Szynoprzewody aluminiowe - dane techniczne
dane techniczne 2 m

Instrukcja montażu

Etap 1

Wszystkie dostarczane elementy szynoprzewodów nie posiadają zamontowanych monobloków, są one dostarczane osobno w kartonowych pudełkach w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas transportu oraz zmiejszeniu ryzyka kradzieży podczas przechowywania na placu budowy.

montaz etap1

Etap 2

Zainstaluj monoblok na pierwszym elemencie. Prawidłowy montaż zapewniają trzy czynniki:

  1. Zółto-zielone oznaczenia występujące tylko po jednej stronie elementu szynoprzewodu i monobloku. Oznaczenia powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości i po tej samej stronie.
  2. Obecność widocznych końcówek przewodzących między monoblokiem i elementem, które łączą się w pary. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania monobloku nie będzie dokładnego dopasowania oraz równoległości między płytkami monobloku i przewodnikami.
  3. Obecność dwóch płytek o różnej długości, które muszą całkowicie pokrywać się z zaciskami uziemiającymi elementu. Te dwie płytki są również stosowane, aby przeciwdziałać odwróceniu faz między dwoma elementami, które są łączone.
montaz etap2
montaz etap2 2

Etap 3

Umieść drugi element stosując się do takich samych zaleceń jak opisano w poprzednim etapie.

montaz etap3
montaz etap3 2

Etap 4

Sprawdź czy odległość pomiędzy dwoma elementami wynosi 216 mm, jak pokazano na poniższym rysunku. Sprawdź również wyrównanie dwóch sąsiadujących elementów oraz poprawność połączenia płytek o różnej długości z zaciskami na przewodach uziemiających przyłączanego elementu.

montaz etap4
montaz etap4 2

Etap 5

Weryfikacja prawidłowego położenia i odległości pomiędzy dwoma elementami następuje także podczas instalacji pokrywy dla zastawu łączeniowego. Tej pokrywy nie da się zamontować jeżeli nie będą spełnione warunki montażu opisane w etapie 4.

montaz etap5

Etap 6

Po sprawdzeniu prawidłowego położenia elementów można zamknąć monoblok za pomocą specjalnych śrub zrywalnych przy wartości momentu ok. 75 Nm.

montaz etap6

Etap 7

Zakończ instalację montując drugą pokrywę zestawu łączeniowego.

montaz etap7

Certyfikaty

certyfikaty

Szynoprzewody POWERTECH™ zostały przebadane zgodnie z następującymi normami:

  • 10.2.2 Odporność na korozję
  • 10.2.3.2 Odporność na ciepło i ogień na podstawie wewnętrznych oddziaływań elektrycznych/
  • 10.2.5 Podnioszenie/
  • 10.2.6 Próba udarowa/
  • 10.2.7 Znakowanie/
  • 10.2.101 Zdolność do przenoszenia obciążeń mechanicznych/
  • 10.3 Stopień ochrony obudowy/
  • 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe/
  • 10.5 Ochrona przeciwporażeniowa i drożność obwodu przewodu ochronnego/
  • 10.9 Właściwości dielektryczne/
  • 10.10.2.3.5 Weryikacja granicznych przyrostów temperatury/
  • 10.11 Wytrzymałość zwarciowa/
  • 10.101 Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia/

PN-EN 1366-3/IEC 1366-3

PN-EN 1363-1/IEC 1363-1

Stacje dedykowane dla potrzeb kolejnictwa ‑ podstacji trakcyjnej

Rozwiązania dla GPZ-ów

MRw-m - stacja mobilna na podwoziu jezdnym

MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego

Stacja typu MRw „PONTON” dedykowana dla kopalni odkrywkowych

Stacje z Rozdzielnicą Sieciową

Stacje dedykowane do instalacji fotowoltaicznych

Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

Mzb1 20/630

Mzb1 20/160

Mzb2 20/630

Mzb2 (3x1,65) 20/630

Mzb2 20/630 (1000)

Minibox 20/630 (Mzb2 (2,54x1,98) 20/630)

Mzb2 "b" 20/630

Mzb2 - warianty jednotransformatorowe

Mzb2 - warianty dwutransformatorowe

MRw-b1(pp) 20/630

MRw-b2(pp) 20/630

MRw-b(pp) 20/630(1000)-3

MRw-b(pp) 20/630(1000)-4

MRw-b(pp) 20/2x630

Wykonania specjalne stacji MRw-b

Smart Grid w sieciach SN

Rozłącznik THO 2-24 dla sieci Smart Grid

Rozłączniki THO

Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid

Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A

Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej

Napędy silnikowe do sterowania zdalnego w sieciach Smard Grid

Czym są linie napowietrzne?

Elektroenergetyczne linie napowietrzne służą do przesyłania energii elektrycznej.

Linie napowietrzne składają się głównie z:

  • przewodów napowietrznych,
  • stanowisk słupowych z kompletem konstrukcji pełniących określoną funkcję,
  • osprzętu typu rozłącznik/odłącznik napowietrzny, łańcuchów odciągowych z izolatorami dostosowanymi do napięcia linii, ograniczników przepięć itd.
  • ew. innych elementów wynikających ze sposobu pracy linii.

Linie napowietrzne mogą być zlokalizowane na różnej wysokości w zależności od terenu. Z reguły im wyższe jest napięcie energii przepływającej przez linię napowietrzną, tym wyżej się dana linia znajduje.

Kategorie linii napowietrznych

W zależności od ważności linii, a tym samym od potrzeby bardziej troskliwej eksploatacji, linie napowietrzne dzieli się na następujące kategorie:

  • Kategoria I – linie o napięciu znamionowym 220 kV i wyższym,
  • Kategoria II – linie o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV niezaliczane do kategorii I,
  • Kategoria III – linie o napięciu znamionowym 1 kV i niższym.

Natomiast ze względu na wysokość napięcia wyróżnia się:

  • linie najwyższego napięcia (NN) to linie o napięciu 200 kV i wyższym,
  • linie wysokiego napięcia (WN) to linie o napięciu 110 kV i wyższym,
  • linie średniego napięcia (SN) to linie o napięciu od 1 do 60 kV,
  • linie niskiego napięcia (nN) to linie o napięciu poniżej 1 kV.

Z kolei biorąc pod uwagę funkcje linii napowietrznych można mówić o liniach przesyłowych, rozdzielczych, rozdzielczo-przesyłowych i dostarczających energię bezpośrednio do odbiorców. Zarówno obowiązujące normy i przepisy, jak i przynależność linii do określonych kategorii determinuje jej konstrukcję i szczegóły całościowego projektu.

Założenia projektowe dla aparatury napowietrznej

Projektując linie napowietrzne przyjmuje się przeważnie następujące główne założenia:

  • bezpieczeństwo – aparatura napowietrzna powinna odznaczać się wysokim stopniem bezpieczeństwa zagwarantowanym przez cały okres eksploatacji,
  • zgodność – z przepisami obejmującymi branżę, aktualnymi normami i wytycznymi standaryzacyjnymi klientów,
  • certyfikaty zgodności i badania typu – wydane/wykonane przez akredytowane jednostki,
  • jakość (wykonania, el. konstrukcji) – tak wysoka, by zapewnić bezawaryjną pracę przez wiele lat,
  • optymalizacja projektu/budowy pod kątem techniczno-ekonomicznym do stosowania w elektroenergetyce.

Sposób oznaczania linii napowietrznych

Istnieją różne sposoby oznaczania linii napowietrznych. Do tej pory kwestia ta nie została unormowana, więc sposób oznaczania linii powinien być ustalony przez zakład je eksploatujący. Wśród wielu stosowanych sposobów najczęściej spotyka się oznaczenie obiektów numerami (np. linia 320). Często występuje też oznaczenie nazwami miejscowości lub stacji, pomiędzy którymi dana linia została wybudowana (np. linia 15 kV Włoszczowa-Oleszno).

Łączniki napowietrzne ZPUE

Wiedza i doświadczenie

Nasze łączniki napowietrzne z powodzeniem są stosowane w sieciach napowietrznych już od ponad 30 lat. W ofercie ZPUE znajdują się zarówno aparaty sterowane napędami ręcznymi do wykonywania podstawowych czynności łączeniowych, jak i w pełni zautomatyzowane rozłączniki oraz wyłączniki, które – dzięki zabudowanym urządzeniom do pomiaru prądu i napięcia – umożliwiają pełną kontrolę parametrów linii i precyzyjną detekcję miejsca zwarć i uszkodzeń.

Nagrody i wyróżnienia

Na szczególną uwagę zasługują dwa flagowe produkty: rozłącznik serii THO-24 oraz automatyczny wyłącznik (reklozer) serii THO-RC27. Aparaty te zostały uhonorowane wieloma nagrodami, między innymi podczas targów ENERGETAB w miejscowości Bielsko-Biała. Z powodzeniem pracują one w rozległych inteligentnych sieciach typu SMART-GRID czy FDiR, znacząco podwyższając ich efektywność i bezawaryjność.

Wysoka jakość polskiej produkcji

Każdy z aparatów posiada wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Produkcja łączników napowietrznych ZPUE odbywa się wyłącznie w Polsce, dokładniej we Włoszczowie. Wielkość realizowanej przez nas produkcji sięga blisko 4500 aparatów napowietrznych rocznie, co daje nam znaczącą przewagę na rynku.

Łączniki napowietrzne – doskonalenie

Stale monitorujemy trendy na rynku i korzystamy z nowych rozwiązań technologicznych unowocześniając nasze produkty. Dzięki temu potrafimy dostosowywać się do bieżących wymagań klientów.

Realizujemy także postanowienia dużych i wymagających umów ramowych dla polskich i zagranicznych grup energetycznych. Dzięki temu jesteśmy partnerem godnym zaufania. – W 2022 roku są to między innymi rozłączniki THO-24 w ilości 619 kompletów dla grupy Energa Operator oraz wyłączniki (reklozery) THO-RC27 dla PKP Energetyka. Świadczy to o wysokiej jakości i niezawodności naszych urządzeń, a także daje pogląd na olbrzymi potencjał firmy ZPUE S.A.

Słupowy magazyn energii

STN, STSp

STE

STSpb

STSd

STSR, STSRp

STSpb-W

Rozdzielnice słupowe nN typu RS-W

Podstawy bezpiecznikowe

Stanowiska słupowe i konstrukcje linii napowietrznych SN

Czym są słupowe stacje transformatorowe?

Słupowe stacje transformatorowe nazywane są również napowietrznymi stacjami transformatorowymi. Instaluje się je głównie z myślą o odbiorcach z terenów wiejskich, podmiejskich, miejsko-wiejskich, osiedlowych, a także przemysłowo-usługowych.

Ze względu na przeznaczenie stacje słupowe zwykle produkuje się z transformatorem o mocy znamionowej do 400 kVA. Niektóre nowe rozwiązania pozwalają zabudować transformator o mocy wyższej (do 630 kVA-800 kVA). Poszczególne elementy stacji występują w różnych wariantach, co umożliwia ich lepsze dostosowanie i dopasowanie do potrzeb i budżetu danego klienta.

Stacje słupowe zwykle zasilane są z sieci napowietrznej lub kablowej ŚN, ale istnieją również inne rozwiązania dostępne w albumach typizacyjnych. Wszystko zależy od warunków jakie stwarzają docelowe miejsca instalacji.

Czym wyróżniają się stacje słupowe ZPUE?

Słupowe stacje transformatorowe ZPUE to wyroby wyróżniające się bardzo dobrą opinią na polskim rynku. Nasza oferta jest bardzo duża i obejmuje wszystkie typy stacji dostępne w albumach typizacyjnych dopuszczonych do stosowania na terenie naszego kraju. Stacje te trafiają na rozmaite obiekty i pracują nawet w trudnych warunkach i lokalizacjach.

Klient, który zdecyduje się na zakup słupowej stacji transformatorowej naszej firmy może liczyć na kompleksową obsługę i wsparcie techniczne. Proponujemy rzetelne doradztwo, dzięki czemu uda się dobrać najbardziej optymalne parametry stacji i wyposażenie dopasowane do potrzeb klienta oraz inwestycji.

Oto niektóre elementy wpływające na naszą dobrą pozycję na rynku:

  • wszelkie certyfikaty na produkowane wyroby,
  • możliwość dopasowania do potrzeb klienta,
  • elastyczność w wykonaniu,
  • rozpoznawalna marka,
  • polska produkcja,
  • wsparcie techniczne na etapie projektowania dla klienta,
  • jeden pewny gwarant na całość dostarczonego zamówienia,
  • dostawa własną flotą transportową oraz możliwość rozładunku.

Słupowe stacje transformatorowe ZPUE

ZPUE S.A. produkuje stacje słupowe od ponad 30 lat. Doświadczenie, wiedza i innowacyjne podejście do zagadnień związanych z elektroenergetyką pozwoliło nam stworzyć szeroką gamę rozwiązań. Nasze stacje zasilają rozmaite obiekty i obszary – począwszy od domów jednorodzinnych po całe zakłady produkcyjne. Ofertę kierujemy do przemysłu, odnawialnych źródeł energii, energetyki zawodowej. Ponadto dostarczamy na rynek bardziej specjalistyczne wykonania – według indywidualnych potrzeb i opracowań.

Stacje słupowe ZPUE składają się ze strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E, EM wykonanych z betonu o klasie C 40/50(50/60) produkowanych również w firmie ZPUE, oraz konstrukcji stalowych, które służą do zamocowania poszczególnych urządzeń w zależności od typu stacji i wariantu wykonania.

Do realizacji podchodzimy najczęściej kompleksowo. W dziedzinie słupowych stacji transformatorowych realizujemy też bardzo duże dostawy w ramach umów ramowych. Na przykład na potrzeby Grupy Energetycznej ENEA Operator dostarczyliśmy 1700 kompletów takich stacji. To pokazuje, że jako firma jesteśmy partnerem godnym zaufania, ponieważ dostarczamy wyroby zgodne z wszelkimi wymaganiami, normami oraz standardami.

Nasze dotychczasowe realizacje dotyczyły również rozdzielnic dla słupowych stacji transformatorowych. W ramach tych umów dostarczyliśmy kilka tysięcy sztuk takich urządzeń na potrzeby wyżej wspomnianej Spółki Energetycznej ENEA Operator. Ponadto tysiące naszych rozdzielnic zasila liczne domy, firmy i inne obiekty na terenie całego kraju. Produkcja blisko 3000 rozdzielnic i stacji słupowych rocznie daje ZPUE S.A. pozycję lidera w tej dziedzinie na polskim rynku. Jednocześnie czyni to spółkę zauważalnym i zaufanym partnerem dostaw na rynku europejskim i światowym.

ZPUE S.A. posiada wszystkie niezbędne licencje uprawniające do produkcji (prefabrykacji) stacji słupowych. Wdrożyliśmy również system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), który zapewnia zgodność z najnowszą normą PN-EN 1090 w zakresie produkcji konstrukcji energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych.

RN-W

ZR-W

INSTAL-BLOK

BK, BKD

Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach aluminiowych

Sou, RSOU - Szafy oświetlenia ulicznego

Inne

Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

Sivacon S8

Rozdzielnice słupowe nN typu RS-W

Co to są rozdzielnice?

Rozdzielnice stanowią grupę urządzeń elektroenergetycznych pełniącą funkcję zespołu urządzeń rozdzielczych, zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych i innych elementów umieszczonych w specjalnej obudowie. Oprócz tych urządzeń wewnątrz obudowy znajdują się np. szyny zbiorcze, połączenia elektryczne, elementy izolacyjne oraz osłony. Głównym zadaniem takiej konstrukcji jest rozdział energii elektrycznej, a także łączenie i zabezpieczenie linii obwodów elektrycznych. Jednym z rodzajów rozdzielnic są rozdzielnice niskiego napięcia.

Do czego służą rozdzielnice nN?

Rozdzielnice nN, czyli rozdzielnice niskiego napięcia przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Swoje zastosowanie znajdują w stacjach transformatorowych miejskich, budowlanych oraz w zakładach przemysłowych, domach towarowych i innych obiektach użyteczności publicznej.

W zależności od miejsca zainstalowania, rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na rozdzielnice wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystkie rozdzielnice nN mogą być wyposażone w następujące elementy:

  • aparaturę łączeniową: rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki z napędami ręcznymi lub napędami silnikowymi,
  • aparaturę pomiarową: przekładniki prądowe i napięciowe, liczniki energii elektrycznej, analizatory parametrów sieci,
  • układy kompensacji mocy biernej,
  • układy sterujące np. oświetleniem,
  • układy samoczynnego załączenia rezerwy (SZR).

Parametry techniczne rozdzielnic

Rozdzielnice nN w zależności od przeznaczenia i pełnionych funkcji mogą różnić się między sobą, głównie pod kątem parametrów, aspektów technicznych i wynikającej z tego ich konstrukcji.

Podstawowe parametry rozdzielnicy nN:

  • Un [V] – napięcie znamionowe,
  • In [A] – prąd znamionowy,
  • Icw [kA] – prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany,
  • stopień ochrony IP / IK:
    • IP – ochrona przed ciałami stałymi i wnikaniem wody,
    • IK – ochrona przed uderzeniami mechanicznymi.

Cechy wyróżniające rozdzielnice ZPUE

Cechy wspólne wszystkich naszych rozdzielnic nN:

  • wysokie bezpieczeństwo obsługi,
  • wysokie parametry techniczne,
  • możliwość pracy we wszystkich układach sieci nN,
  • elastyczność, możliwość wyposażenia w szeroką gamę aparatury,
  • modułowa konstrukcja pozwalająca w prosty sposób rozbudowywać istniejące zestawy i projektować nowe,
  • długi okres eksploatacji,
  • zgodność z normami IEC.

W trosce o bezpieczeństwo obsługi i możliwość długoletniej, bezawaryjnej pracy, rozdzielnice nN wyposażone są standardowo w system blokad oraz w środki ochrony przeciwporażeniowej. Trwałość naszych rozdzielnic zapewnia solidna obudowa metalowa wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN EN 61439-1, których przewidywany czas eksploatacji w normalnych warunkach pracy, wewnątrz pomieszczeń wynosi co najmniej 30 lat. Bezpieczeństwo naszych produktów potwierdzają wykonane badania typu, przeprowadzone w niezależnych akredytowanych jednostkach badawczych.

Warto podkreślić, że firma ZPUE S.A dostarcza kompleksowe rozwiązania, od zaprojektowania rozdzielnicy po wykonanie. Każda dostarczona rozdzielnica jest odpowiednio dopasowana do potrzeb klienta. Oczywiście, tym się wyróżniamy na rynku. Wszystkie rozdzielnice produkcji ZPUE S.A. dzięki przemyślanym rozwiązaniom przystosowane są do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami SCADA.

Przykładowe rozdzielnice nN ZPUE

Oferujemy kompletny zestaw rozwiązań nN produkowanych dla obiektów przemysłowych, centrów handlowych, obszarów miejskich, a także do innych zastosowań. Kompaktowa rozdzielnica niskiego napięcia RN-W ma budowę modułową, co ułatwia jej rozbudowę i dostosowanie do specyficznych wymagań. Jednocześnie, dzięki specjalnemu systemowi blokad, wymiana bezpieczników i inne prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane szybko i bezpiecznie.

Rozdzielnica ZPUE ZR-W przeznaczona jest do rozdziału energii w różnych obiektach przemysłowych: farmaceutycznych, chemicznych, hutach i innych. Znajduje również zastosowanie na lotniskach, w szpitalach, centrach handlowych itp. Sposób konstrukcji jest ukierunkowany na prosty montaż, łatwą wymianę modułów oraz bezproblemową rozbudowę całego systemu.

Nasza oferta rozdzielnic niskiego napięcia obejmuje również skrzynki kablowe, pomiarowe i aluminiowe, termoutwardzalne boksy oraz inne rozwiązania dla sektora energetycznego.

Podkategorie

Rozdzielnice niskiego napięcia

Rozdzielnice średniego napięcia

Kontenerowe stacje transformatorowe

Słupowe stacje transformatorowe

Kompleksowa realizacja i usługi

Szynoprzewody

CadProfi

Strona 1 z 3
  • start
  • Poprzednia
  • 1
  • 2
  • 3
  • Następna
  • koniec

Kontenerowe stacje transformatorowe

  • Informacje ogólne dotyczące całego typoszeregu stacji kontenerowych
  • SPS (Smart Power Station) – Inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii
  • Pojazd gąsienicowy
  • System inteligentnego zarządzania energią SMART GRID
  • MRw-b – Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi
  • Mzb – Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
  • WST – Stacja transformatorowa - Słup ogłoszeniowy
  • PST-b – Podziemna stacja transformatorowa
  • MRw-bS – Wielobryłowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej
  • ZK-SN – Złącza kablowe SN w obudowie betonowej
  • Stacje z agregatami prądotwórczymi
  • Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • Stacja do kompensacji mocy biernej
  • Rozwiązania dla GPZ-ów
  • Stacje dedykowane dla potrzeb kolejnictwa ‑ podstacji trakcyjnej z prefabrykatów betonowych
  • MRw – Stacje transformatorowe w obudowie metalowej
  1. Home
  2. Kontenerowe stacje transformatorowe
  3. Stacje z agregatami prądotwórczymi
  4. Oferta

ZPUE S.A.

Jędrzejowska 79c, 29-100
Włoszczowa, Polska

NIP: 6561494014
REGON: 290780734
KRS: 0000052770

+48 41 38 81 000


Wysokość Kapitału Zakładowego:
6 970 755,20 PLN opłacony w całości

Oferta

  • Kontenerowe stacje transformatorowe
  • Rozdzielnice średniego napięcia
  • Rozdzielnice niskiego napięcia
  • Słupowe stacje transformatorowe
  • Łączniki napowietrzne
  • Żerdzie i fundamenty
  • Szynoprzewody
  • Magazyny energii

Projekty współfinansowane

  • Projekty unijne
  • Inne projekty
  • Projekty

Kariera

  • Dla osób z doświadczeniem
  • Strefa Studenta

Projektuj z nami

  • Materiały do pobrania
  • Materiały dla projektanta

Odwiedź ZPUE na

ZPUE S.A.
logo monochrom
  • ZPUE S.A.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Informacje firmowe
  • Polityka cookie
  • Procedura zgłoszeń wewnętrznych