Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трансформаторы

    Миллиграммы и их десятые доли на этих весах определяют по величине отклонения стрелки. Это отклонение отсчитывают с помощью так называемого вейтографа, т. е. оптического приспособления со световым экраном, на котором видно увеличенное изображение микрошкалы, укрепленной на стрелке весов. Экран освещается специальным осветителем, помещенным в задней стенке шкафа и автоматически включающимся (через трансформатор) при повороте диска арретира. [c.31]


    Всего имеется шесть трансформаторов мощностью 50 кВА и шесть проходных изоляторов I (по два на каждую пару электродов). Номинальное напряжение на первичных обмотках трансформаторов 380 В. Напряжение на вторичных обмотках, в зависимости от способа соединения, [c.17]

    В производстве ацетилена методом электрокрекинга метана и на стадии очистки газа от сажи используются аппараты, работающие под напряжением до 8 кв (ртутные выпрямители, повышающие трансформаторы, реакторы для электрокрекинга, электрофильтры), а также имеются кабели и щины высокого напряжения. На стадии компримирования применяются электродвигатели, питаемые током на напряжение до 6 кв. Эти аппараты и устройства могут быть источником поражения обслуживающего персонала электрическим током высокого напряжения. [c.138]

    I — аппарат 2 — высоковольтные трансформаторы 3 —стержень для подвешивания изоляторов 4 — проходные изоляторы а — реактивная катушка 6, 7 —электроды — распределительная головка 9 — подвеска для трубы. / — сырая нефть II — обессоленная нефть III — вода и соль. [c.15]

    На корпус каждого электродегидратора вблизи лестницы наносят номер, который указывают также на соответствующей панели щита управления электродегидратором (на лицевой к обратной сторонах). На верхней площадке, на которой расположены трансформаторы и реактивные катушки, устраивают сетчатое или решетчатое ограждение и вывешивают на нем плакат Высокое напряжение —опасно для жизни . Ограждение площадки с электрооборудованием дегидратора должно иметь блокировку, снимающую напряжение с электрооборудования при открывании дверцы ограждения. Во время работы электродегидратора на лестнице для подъема на него вывешивают плакат Не влезай — убьет . Электродегидратор должен иметь устройство, отключающее напряжение при понижении уровня нефти в аппарате. Все виды блокировок проверяют по графику но не реже одного раза в год. [c.81]

    После заполнения электродегидратора нефтью перед подачей напряжения необходимо сбросить скопившиеся в нем газы-и пары через горизонтальную трубку в закрытую систему. Ремонт оборудования, установленного на верхней площадке в внутри электродегидратора, производят только после оформления наряда-допуска на производство электроремонтных работ и работ в закрытых аппаратах. Перед этим снимают напряжение в главной цепи, а также в цепи оперативного напряжения и вывешивают в этих местах плакаты Не включать — работают люди , тщательно вентилируют помещение электродегидраторов с последующим анализом воздуха, проверяют отсутствие напряжения на стороне высокого напряжения обоих трансформаторов, накладывают отдельное заземление на выводы проводов высокого напряжения, вывешивают разрешающий плакат на лестнице электродегидратора Входить здесь , выполняют мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ внутри закрытых аппаратов. [c.81]


    Достижение максимально допустимого давления в электродегидраторах Открытие калитки к трансформаторам на электродегидраторах Повышение давления в ректификационных колоннах отбензинивающей, атмосферной, стабилизационной и вторичной перегонки бензина [c.160]

    Опыт эксплуатации показал, что применение тиристоров в качестве коммутирующих элементов устройств снижения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов весьма эффективно. Это обусловлено практически мгновенным включением их в момент прикосновения электродом к свариваемой детали, что существенно облегчает зажигание дуги и повышает производительность труда сварщика, а также практически неограниченным числом включений, которое они выдерживают. [c.221]

    Основной недостаток тиристоров применительно к устройствам снижения напряжения холостого хода — относительно большие токи утечки. При включении тиристоров в первичную обмотку сварочного трансформатора токи утечки, даже если они составляют 50—60 мА, практически не влияют на напряжение вторичной обмотки (сварочной цепи) и не представляют опасности. [c.221]

    В электродвигателях переменного тока измеряют сопротивление изоляции обмоток статора ротора, термодетекторов, а также проверяют реостаты и пускорегулирующие сопротивления и другие устройства. Испытанию подвергают также силовые и измерительные трансформаторы, масляные реакторы, масляные и воздушные выключатели, кабельные и воздушные линии. [c.314]

    НОСТИ. Исходя из изложенного, представляется совершенно недопустимым ограничение напряжения холостого хода источников сварки тиристорами, включенными в сварочную цепь. В этом случае сварщик подвергается большей опасности, чем в отсутствие устройства. Такое решение, по-видимому, можно считать приемлемым только в случае установки резервного коммутирующего элемента, например автомата, обмотка отключающего электромагнита которого включена на напряжение сварочной цепи, а контакты — в сварочную цепь или в первичную обмотку трансформатора. [c.222]

    На стенде имеется промышленная телевизионная установка ПТУ-26 для управления процессом сварки на расстоянии. Стенд обслуживают сварочный трансформатор ТСД-1000 и сварочный генератор постоянного тока СГ-1000, что позволяет производить сварку корпусов как из углеродистых, так и из нержавеющих сталей. [c.128]

    Все электроустановки оборудуют устройствами релейной защиты, которая автоматически отключает поврежденный элемент или всю электроустановку. Кроме того, релейная защита служит для сигнализации о нарущении нормального режима работы защищаемого элемента, а также о возникновении повреждений в электроустановках. Время действия релейной защиты обеспечивает надежную работу всей электрической системы. Релейную защиту элементов напряжением выше 35 кВ, получающую питание от трансформаторов напряжения, снабжают устройствами, автоматически выключающими ее и сигнализирующими об этом при неисправностях во вторичных цепях напряжения. Это необходимо для того, чтобы избежать неправильного срабатывания защиты при нормальном режиме. Кроме того, релейную защиту снабжают устройствами, сигнализирующими появление неисправностей в цепях напряжения. Действие релейной защиты фиксируется встроенными в реле указателями срабатывания или отдельными указательными реле, счетчиками числа срабатываний и другими устройствами. [c.309]

    Для трансформаторов предусматривают устройства релейной защиты от многофазных замыканий в обмотках и на их выводах, ВИТКОВЫХ замыканий в обмотках, однофазных замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю, токов в обмотках, вызванных перегрузкой, понижением уровня масла. Релейной защитой снабжают и воздушные кабельные линии, на них устанавливают устройства типа синхронных компенсаторов и др. [c.309]

    Комиссией по расследованию аварии было предложено смонтировать сигнальные устройства в пультовую цеха и на преобразовательную подстанцию от приборов контроля изоляции в преобразовательной подстанции усилить изоляцию на линии трансформатора до анодов выпрямителей, исключающую замыкание на землю разработать мероприятия ио оснащению электролизного отделения противоаварийными блокировками. [c.130]

    Устройство электродегидратора /6 — подвесные изоляторы /7 — шины подвода электрического тока /Я — трансформатор 19 — коллектор обессоленной нефти 20 — электроды 21 — распределитель ввода сырья 22 — коллектор соленой воды. [c.10]

    Перед взвешиванием весы подключают через, трансформатор к осветительной сети. [c.43]

    Сжигательный сосуд газоанализатора окружен водяной рубашкой дпя охлаждения газа после сжигания. В нижнюю торцовую часть через изоляционные трубочки вводятся медные проволочные электроды, заканчивающиеся вверху и внизу клеммами. Верхние клеммы служат для закрепления между двумя электродами спирали из платиновой проволоки длиной 8 см, диаметром 0,3 мм. Двумя нижними клеммами электроды присоединяют к трансформатору, понижающему напряжение до 6,8 в. [c.242]

    Нижний и верхний электроды подвешены на общих изоляторах и питаются от двух общих трансформаторов 11. Средний электрод имеет свою систему поддерживающих изоляторов и трансформаторов. Напряжение подается через проходные изоляторы 10, установленные на соответствующих штуцерах. Изоляторы изготовлены из фторопласта-4 или фарфора. Электрическая система позволяет устанавливать пять уровней напряжения между электродами от 22 до 44 кВ. Трансформаторы подключают к питающей сети через реактивные катушки 12 мощностью по 50 кВт, которые обеспечивают снижение напряжения при чрезмерном увеличении силы тока. На корпусе установлены штуцера 3 для предохранительного клапана и 9 для межфазного регулятора уровня. [c.295]


    Принципиальная электрическая схема БРР-1 изображена на рис. 25. Она состоит из искробезопасного источника питания и специальных реле. Последние выполнены на базе магнитоуправляемых контактов с катушками, которые шунтированы полупроводниковыми диодами. Источник искробезопасного питания — трансформатор Т с выпрямителем на диодах. Контактные датчики подключаются через разъем к искробезопас-ны.м входам блока. При замыкании входной цепи контактным [c.180]

    В производственном объединении Кривбассруда разработан и испытан на шахтах Кривбасса ограничитель напряжения холостого хода сварочных трансформаторов, обеспечивающий безопасную работу электросварщиков. Он выполнен в виде отдельной приставки к сварочному трансформатору, имеет габариты 320X300X120 мм, массу 9 кг, удерживает полное выходное напряжение в течение не более 0,5 с после исчезновения тока в сварочной цепи, автоматически снижает напряжение на вторичной обмотке до 12 В при переходе в режим холостого хода полное напряжение в сварочную цепь передается в течение 0,02 с после замыкания сварочной цепи и появления в ней тока не менее 3—5 А. Устройство может работать с любым типом стандартных сварочных трансформаторов, не требует индивидуальной наладки после подключения к новому трансформатору, рассчитано для работы в помещениях с повышенной влажностью. [c.222]

    Устройствами АПВ при наличии коммутационных аппаратов оборудуют воздушнь е и смешанные (кабельно-воздушные) линии, шины электростанций и подстанций, понижающие трансформаторы, обходные выключатели, а также ответственные электродвигатели, отключаемые для обеспечения самозапуска других электро-цвигателей. Устройство АПВ выполняют с автоматическим возвратом и с таким расчетом, чтобы ускорить действие защиты до и после А.ПВ. В качестве примера на рис, 97 показана схема управления [c.309]

    В необходпл1ых случаях, когда номинальное напряжение тока прибора не соответствует напряжению в сети, следует применять трансформаторы. [c.106]

    Температура масла в системах смазки в ряде случаев остается во время работы относительно невысокой в системе смазки паровых турбин 45—70 °С, в трансформаторах 60—90 °С, в картере двигателей внутреннего сгорания не выше 150 °С [80]. В связи с этим скорость окисления масел в этих системах сравнительно невелика, и соответственно срок бессменной службы масел может быть значительным, достигая, например, в турби- не 15—25 тыс. ч. [c.70]

    Сменный ме.ханик одного предприятия дал указание дежу )ному электрику включить электродвигатель валоповоротного механизма коксового компрессора. Дежурный электрик пол П л разрешение старшего мастера энергохозяйства на включение трансформатора 120 кВа. Затем он включил рубильник, питающим трансформатор, и зашел за лицевую сторону щита, чтобы убедиться в его включении, но увидел, что один и предохранителей включен не полностью. Не отключив рубильник чрансформатора, дежурный электрик взял высоковольтную оперативную штангу и металлическим наконечником стал подталкивать предохранитель на место. Штанга сорвалась и [c.28]

    Стандартный метод [345], используемый в США, применим к маслам нефтяного происхождения для использования в кабелях, трансформаторах, автоматических масляных выключателях и т. д. Масла с высокой степенью чистоты показывают то же самое значение при стандартных условиях от 30 до 35 кв. Для алканов [346] было показано, что диэлектрическая сила линейно увеличивается с плотностью жидкости. Для и-гептана было найдено соотношение между диэлектрической силой и изменением плотности с телтера-турой. Существует много причин, по которой диэлектрическая сила изолятора ослабевает самые важные, по-видимому, связаны с присутствием определенных примесей [347], полученных в результате коррозии, окисления, термического или электрического крекинга или газообразного разряда попадание воды является общеизвестной причиной аварий. [c.206]

    Старение трансформаторных масел в условиях эксплуатации тесно связано с их окислением кислородом воздуха [81, 82]. Это вызывает образование осадка на обмотках и образование кислот, что в свою очередь приводит к перегреванию и коррозии. Образующиеся осадки бывают трех типов 1) осадки, получающиеся в результате прямого окисления углеводородных компонентов в маслонерастворимые соединения 2) мыла, образующиеся в результате взаимодействия кислот (продуктов окисления) с металлом трансформатора 3) углерод, образующийся в результате крекинга масла при вольтовой дуге или короне. [c.566]

    Большое внимание уделяют вопросам образования осадка (в результате окислительных процессов) не только в электроизоляционных, но и в турбинных и автомобильных маслах. Химизм этого явления еще не вполне ясен, но, по-видимому, имеет место полимеризация и конденсация продуктов окисления (таких как оксо-и ненасыщенные спирты, альдегиды, кетоны и кислоты) в малорастворимые соединения. В литературе сообщается, что при окислении образуются гидрооксикислоты нафтенового и жирного рядов [90], а также их ангидриды [91]. Окисление трансформаторных масел в отсутствие или присутствии катализаторов, роль которых могут играть соли металлов и жирных кислот 2 —Сдз [92], или неметаллические детали трансформатора (такие, как лак на обмотках, фарфоровые изоляторы и т. д. [93—96], идет с такой же кинетикой, как и окисление углеводородов в других нефтепродуктах [97—102]. Происходящая цепная реакция в промышленной практике может быть успешно ингибирована добавлением небольших количеств антиокислителей, вследствие чего срок службы [c.566]

    Категория й — производства, связанные с обработкой или применением твердых горючих материалов, а также жидкостей, имеющих температуру вспыщки выще 120°С. В производстве ацетилена к ним относятся наружные установки трансформаторов преобразова-тельнпй подстанции лаборатория. [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Трансформаторы: [c.96]    [c.137]    [c.15]    [c.17]    [c.17]    [c.17]    [c.17]    [c.19]    [c.169]    [c.180]    [c.214]    [c.214]    [c.215]    [c.215]    [c.314]    [c.261]    [c.30]    [c.565]    [c.125]    [c.22]    [c.43]    [c.74]   
Смотреть главы в:

Лабораторная техника органической химии -> Трансформаторы

Справочник машиниста насосных и компрессорных установок Издание 2 -> Трансформаторы

Нагревательные приборы в лабораторной практике Издание 5 -> Трансформаторы

Электрические соляные печи и ванны -> Трансформаторы

Экономия топлива и электроэнергии -> Трансформаторы


Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.82 ]

Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (1972) -- [ c.0 ]

Электрооборудование электровакуумного производства (1977) -- [ c.62 ]

Техника лабораторных работ (1982) -- [ c.399 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.382 ]

Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах (1983) -- [ c.28 , c.29 ]

Монтаж наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств (1972) -- [ c.0 ]

История химических промыслов и химической промышленности России Том 5 (1961) -- [ c.554 ]

Холодильная техника Кн. 3 (1962) -- [ c.158 ]

Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии Издание 3 (1977) -- [ c.300 , c.302 , c.305 , c.307 , c.311 ]

Справочное руководство по эпоксидным смолам (1973) -- [ c.243 ]

Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.10 , c.229 , c.230 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная холодильная машина как повышающий трансформатор тепла

Абсорбционные трансформаторы тепла периодического действия

Аппараты магнитные бесконтактное тахометрическое устройство индуктивный датчик магнитные регуляторы трансформаторы

Вентиляционный и гидравлический расчет схемы охлаждения электрических машин и трансформаторов

Взаимосвязь параметров. при р боге компрессионного трансформатора тепла в нерасчетных условиях

Выбор режима нейтрали трансформаторов в химических производствах

Выбор трансформаторов

Выпрямители и преобразователи напряжения Силовые трансформаторы

Г л а в а IV. Регенерация масла в трансформаторах

ГАЗОВЫЕ (ВОЗДУШНЫЕ) КОМПРЕССИОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЕПЛА Особенности процессов в газовых трансформаторах тепла

ГАЗОЖИДКОСТНЫЕ КОМПРЕССИОННОЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЕПЛА

ГИПОТЕЗЫ О РОЛИ ПРОТЕИНКИНАЗ И ДРУГИХ ПОСТСИНАПТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ СИГНАЛА В МЕХАНИЗМАХ ПАМЯТИ

Глава одиннадцатая. Трансформаторы

Двухобмоточные трансформаторы

Дегидраторы с двумя трансформаторами и с электродами типа концентрических колец

Диагностика неполадок в трансформаторе с помощью

Дифференциальные линейные трансформаторы

Диэлектрические потери в трансформатор

Диэлектрические потери в трансформатор ных маслах

Заводы по ремонту электродвигателей и трансформаторов

Защита изоляции трансформаторов

Защита масла в трансформаторах от воздействия кислорода воздуха

Измерительные трансформаторы тока и напряжения

Измерительные трансформаторы тока и напряжения и их выбор

Использование разделяющих трансформаторов

Использование эпоксидных смол для трансформаторов и электродвигателей

Классификация трансформаторов тепла

Компрессия пара низкого давления. Трансформаторы тепла и их сравнительная оценка

Коэффициент загрузки трансформаторов

Коэффициент полезного действия КПД трансформатора тепла

Коэффициент полезного действия трансформатора

Коэффициент трансформации трансформатора

Масла для трансформаторов

Методика расчета одноступенчатых абсорбционных трансформаторов тепла

Многоступенчатые компрессионные трансформаторы тепла

Многоступенчатые парокомпрессионные трансформаторы тепла

Назначение трансформаторов гепла

Напряжение короткого замыкания трансформаторов

Напряжение трансформатора

Негорючие изолирующие жидкости для трансформаторов

Непрерывная регенерация масла в трансформаторах

Нормы трансформаторов

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ТРАНСФОРМАТОРОВ Схема охлаждения электрических машин и трансформаторов

Область использования трансформаторов тепла

Обнаружение неполадок в трансформаторе, с помощью словаря неполадок

Оптовые цены на электропечные трансформаторы (иэ Прейскуранта 15-05, часть

Основные методы регулирование компрессионных трансформаторов тепла

Особенности газожидкостных трансформаторов тепла

Параметры ветви намагничивания трехобмоточного трансформатора

Передача электроэнергии на расстояние. Трансформаторы

Периодическая регенерация масла в трансформаторах

Печной трансформатор

Понятие об электромагнетизме, устройстве электрических машин и трансформаторов

Потери мощности в линиях к трансформаторах

Потери электроэнергий в трансформаторах

Преобразователь напряжения со сточным трансформатором

Прибор для ТМА, функциональные с применением дифференциальных трансформаторов

Применение понижающих трансформаторов для питания электрических печей сопротивления

Применение трансформаторов тепла и тепловых насосов в промышленности

Проверка теплового баланса и выбранной мощности печного трансформатора

РАБОТА ПАРОЖИДКОСТНЫХ КОМПРЕССИОННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛА В НЕРАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЯХ

РЕГЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ НПС ОАО АК ТРАНСНЕФТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОДНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ ВЛ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА)

Расчет трансформаторов скорости

Расчет электрический трансформатора

Регенерация масла в трансформаторах под напряжением

Регенерация масла в трансформаторах с применением газообразного аммиака

Регенерация масла при ревизии трансформаторов

Резины листовая для трансформаторов

Резонансный трансформатор

Резонансный трансформатор стоимость излучения

Ремонт трансформаторов и индукционных

СТРУЙНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЕПЛА

Сварочное оборудование однопостовые трансформаторы

Силовые трансформаторы и их выбор

Силовые трансформаторы, масляные выключатели, реле всех видов

Синтетические жидкие диэлектрики для заливки трансформаторов и выключателей

Система подвода тока от трансформатора к электродам печи

Системы охлаждения трансформаторов

Согласование преобразователей со средой. Трансформаторы упругих колебаний

Соединение обмоток трансформатора

Соединение обмоток трансформатора трехобмоточного

Схема и процесс работы реальных абсорбционных трансформаторов тепла

Схема регенерации масла в трансформаторах под напряжением, предложенная Центроэнергочерметом

Схемы на токах нулевой последовательности с трансформаторами тока нулевой последовательности (ТТНП)

Тепловой баланс печи и выбор мощности трансформатора

Тепловой расчет элементов электрических машин и трансформаторов

Тепловые насосы и трансформаторы тепла

Теплообменники электрических машин и трансформаторов

Теплопередача в трансформаторах и вязкостные свойства масел

Термосифонные фильтры трансформаторов

Тесла трансформатор

Тесла трансформатор, использование

Тесла трансформатор, использование для качественной оценки величины давления

Тесла трансформатор, использование для поиска течи

Техническая характеристика электропечных трансформаторов

Типы струйных трансформаторов тепла

Трансформатор высоковольтный

Трансформатор высокочастотный

Трансформатор высокочастотный повышающий

Трансформатор давления

Трансформатор диаметр провода

Трансформатор обмотка

Трансформатор постоянного напряжения

Трансформатор потока

Трансформатор с изолированным

Трансформатор с изолированным сердечником

Трансформатор сердечники

Трансформатор силовой

Трансформатор скорости

Трансформатор схема заземления

Трансформатор тепловой

Трансформатор тока выбор

Трансформатор трехфазный, характеристика

Трансформатор число витков

Трансформаторы Третник

Трансформаторы Трубки электротехнические

Трансформаторы броневые

Трансформаторы бумажно-бакелитовые

Трансформаторы для обнаружения неисправностей

Трансформаторы для электропечей

Трансформаторы и дроссели

Трансформаторы и подстанции

Трансформаторы и электроподстанции

Трансформаторы импульсные

Трансформаторы монтаж

Трансформаторы низкой частоты и силовы

Трансформаторы низкой частоты и силовые

Трансформаторы однопостовые

Трансформаторы понижающи

Трансформаторы понизительные

Трансформаторы применение словаря неполадок

Трансформаторы ремонт

Трансформаторы сварочные

Трансформаторы сварочные однопостовые

Трансформаторы стержневые

Трансформаторы тепла

Трансформаторы тепла абсорбционные

Трансформаторы тепла абсорбционные комбинированные

Трансформаторы тепла абсорбционные компрессионные

Трансформаторы тепла абсорбционные струйные

Трансформаторы тепла механические

Трансформаторы тепла пароструйные

Трансформаторы электропечные

Трансформаторы, коррозия под действием охлаждающей воды

Трехобмоточные трансформаторы

Удельные энергозатраты и КПД компрессионных трансформаторов тепла

Упрощенный расчет маломощных трансформаторов (1. Расчет сердечника. 2. Расчет обмоток

Усилитель трансформатор

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЕПЛА Холодильные установки

Характеристика техническая трансформаторов ТПТ и ТПН

Характеристики основных элементов трансформатора тепла

Четвертьволновые трансформаторы

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛА

Электродвигатели и трансформаторы

Энергетический и эксергетический балансы компрессионных трансформаторов тепла

емкостных с сердечником для дифференциального трансформатор



© 2025 chem21.info Реклама на сайте