Солнечные энергетические системы

Товары

Одноосный червячный поворотный привод в закрытом корпусе с гидравлическим двигателем+3 фото

Одноосный червячный поворотный привод в закрытом корпусе с гидравлическим двигателем

Модель: БИК-99(5И)
Изделие представляет собой поворотный привод, в котором одноосная конструктивная схема сочетается с червячным типом передачи и закрытым корпусным исполнением. Привод комплектуется гидравлическим двигателем и предназначен для промышленного применения. В процессе изготовления привода применяется индук
Передвижная светодиодная осветительная мачта на прицепе+5 фото

Передвижная светодиодная осветительная мачта на прицепе

Модель: ПЭМ-95(9М)
Передвижная светодиодная осветительная мачта установлена на буксируемом прицепе и предназначена для аварийного освещения и наблюдения при длительном развёртывании в удалённых районах. Оборудование удобно перемещать и развёртывать. В зависимости от исполнения используются светодиодные светильники мощ
Мобильная прицепная осветительная мачта со светодиодными лампами+5 фото

Мобильная прицепная осветительная мачта со светодиодными лампами

Модель: ХФА-18(8Б)
Мобильная осветительная мачта выполнена в прицепном исполнении и оснащена четырьмя светодиодными лампами мощностью 100 Вт каждая. Мачта имеет механическую конструкцию, состоит из четырёх секций, а предельная высота её подъёма составляет 6 м. Размеры комплектного изделия по длине, ширине и высоте рав
Мобильный солнечный прицеп с монокристаллической кремниевой панелью, гелевым аккумулятором, электрическим подъёмом и временем работы 150 часов для камер видеонаблюдения+5 фото

Мобильный солнечный прицеп с монокристаллической кремниевой панелью, гелевым аккумулятором, электрическим подъёмом и временем работы 150 часов для камер видеонаблюдения

Модель: НЭЖ-94(2Ю)
Мобильный солнечный прицеп предназначен для размещения камер видеонаблюдения. Он оснащён монокристаллической кремниевой солнечной панелью и гелевым аккумулятором; время работы составляет 150 часов. Конструкция предусматривает электрический подъём и исполнение в виде мобильной осветительной башни.
Портативная система генерации энергии+5 фото

Портативная система генерации энергии

Модель: БЯШ-44(4Н)
Система выполнена в мобильном исполнении и рассчитана на нагрузку мощностью 6000 Вт. В ней предусмотрены солнечная панель из монокристаллического кремния и контроллер с отслеживанием точки максимальной мощности.
Мобильный прицеп для тепловизионного наблюдения и мониторинга пожаров с солнечной панелью из монокристаллического кремния+5 фото

Мобильный прицеп для тепловизионного наблюдения и мониторинга пожаров с солнечной панелью из монокристаллического кремния

Модель: БФЭ-54(1Э)
Мобильный прицеп предназначен для тепловизионного наблюдения и мониторинга пожаров. В составе изделия предусмотрена солнечная панель из монокристаллического кремния, а нагрузкой являются камеры.
Промышленная система видеонаблюдения на прицепе с монокристаллической кремниевой солнечной панелью и контроллером+5 фото

Промышленная система видеонаблюдения на прицепе с монокристаллической кремниевой солнечной панелью и контроллером

Модель: ФНУ-22(8П)
Промышленная система видеонаблюдения на прицепе предназначена для видеонаблюдения с использованием камер и оснащена солнечной панелью из монокристаллического кремния и контроллером.
Прицеп для видеонаблюдения с мачтой высотой 7 м, камерой и солнечной панелью из монокристаллического кремния+5 фото

Прицеп для видеонаблюдения с мачтой высотой 7 м, камерой и солнечной панелью из монокристаллического кремния

Модель: РФЭ-15(4Г)
Прицеп для видеонаблюдения оснащён мачтой высотой 7 м и камерой видеонаблюдения. Солнечное питание обеспечивается панелью из монокристаллического кремния; в конструкции также предусмотрен контроллер.
Мобильный солнечный прицеп-вышка для промышленного видеонаблюдения+5 фото

Мобильный солнечный прицеп-вышка для промышленного видеонаблюдения

Модель: НХЭ-87(9Р)
Мобильный солнечный прицеп-вышка предназначен для промышленного видеонаблюдения. Изделие оснащено монокристаллической кремниевой солнечной панелью и контроллером для отслеживания точки максимальной мощности. В качестве нагрузки предусмотрены камеры.