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IndiceCabine elettriche a pannelli CEP 06

Caratteristiche tecniche costruttive 07Caratteristiche materiali impiegati 08

Carichi di progetto 08Pavimento interno 10

Soletta di copertura 11 Basamento di fondazione 11

Finiture 13Accessori 13

Dimensioni e moduli standard 13Criteri di allacciamento 14

Cabina ENEL BX3.45VE 19Cabina CEP3.300.0950/3 Locali 20Cabina CEP3.300.1000/3 Locali 21Cabina CEP3.350.0900/3 Locali 22

Cabina CEP3.350.0900/3* Locali 23Cabina CEP3.350.1250/4 Locali 24Cabina CEP3.350.1300/4 Locali 25

Cabina ENEL BX3.45VE (schede) 26

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cabine elettriche a pannelli componibili

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo in marcatura CEEN 14991:2007 Elementi di fondazione

EN 14992:2007 Elementi di pareteEN 13225:2004/AC:2006

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Cabine elettriche a pannelli CEP

Le cabine con struttura MODULARE A PANNELLI “CEP“ consentono di costruire delle cabine elet-triche interamente prefabbricate a modulo varia-bile, in grado di soddisfare ogni specifica esigenza logistica, impiantistica e di esercizio.

L’intera gamma di prodotti, specificatamente progettata per essere realizzata con produzione in serie dichiarata, offre le migliori garanzie di:

• sicurezza strutturale, i calcoli sono stati eseguiti e depositati presso il Ministero dei Lavori Pubbli-ci in conformità al D.M 14.01.2008 “Norme tec-niche sulle Costruzioni”;

• maggior controllo di rispondenza alle norme, tutti i manufatti hanno conseguito ATTESTA-TO DI QUALIFICAZIONE rilasciato dal Ministero LL.PP.;

• maggiore standard di qualità, tutti i manufatti hanno conseguito certificato di marcatura CE;

• maggior durata nel tempo, controlli sistematici su tutti i materiali in ingresso assicurano la qua-lità dei calcestruzzi impiegati;

• tracciabilità del prodotto;• progettazione globale, il prodotto è realizzato

mettendo in relazione gli aspetti costruttivi con le esigenze impiantistiche, funzionali e di sicu-rezza;

• sicurezza antinfortunistica, tutte le fasi di lavo-razione sia dal punto di vista della produzione che del montaggio delle strutture, sono rigoro-

samente sotto controllo;• rapidità nella messa in opera con determina-

zione di tempi certi, la realizzazione dei manu-fatti in stabilimento consente di tenere sotto controllo la produzione indipendentemente dalle condizioni climatiche e di gestione del cantiere;

• determinazione di costi certi;• recuperabilità integrale, la prefabbricazione

e l’assemblaggio a secco di tutti gli elementi consente all’occorrenza di poter recuperare e riutilizzare l’intera struttura.

Norme e leggi di riferimento

− LEGGE5.11.1971n.1086− D.M.14Gennaio2008− UNI EN 14844 − UNI EN 206-1 : 2006− UNI EN 13369

− CEIEN62271-202− CEI 7 - 6− CEI 70 1− CEI 11-1− CEI 11 8/3− CEI 11- 35− CEI 0-16− CEI EN 60529− ENEL DG 2092

Prodotti realizzati e collaudati con marcatu-ra CE nell’ambito di un SISTEMA di QUALITA’ ISO 9001:2008.

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cabine elettriche a pannelli componibilistruttura a pannelli CEP

prescrizioniENELDG2092

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

Le cabine elettriche modulari a pannelli componi-bili “CEP”, sono strutture interamente prefabbrica-te sia nella parte in fuori terra, struttura in elevazio-ne, che nella parte interrata, dove il basamento di fondazione è del tipo prefabbricato a vasca.

Sono costituite sostanzialmente dai seguenti elementi prefabbricati:

• Basamento di fondazione a vasca • Solette pavimento interno • Pannelli parete (tamponamento laterale)• Pannelli divisori interni• Solette di copertura

La struttura in elevazione, realizzata con tipologia di costruzione scatolare, consente di avere una struttura particolarmente robusta, estremamente rigida, poco soggetta a fenomeni di assestamen-to e/o dilatazioni.

Le strutture sono progettate e realizzate in confor-mità alle specifiche tecniche di unificazione Enel DG2092 con caratteristiche tali da garantire un grado di protezione verso l’esterno IP 33 (Norme CEI 70 - 1) e consentirne l’installazione anche in zone sismiche.

A tale scopo per il calcolo delle strutture viene assunto quale parametro sismico la localizzazione con grado massimo di sismicità.

Gli elementi prefabbricati che costituiscono la struttura della cabina elettrica sono realizzati in calcestruzzo armato vibrato, classe C28/35 Rck 35 N/mmq additivato con fluidificanti tali da garanti-re una adeguata protezione contro le infiltrazioni d’acqua per capillarità.L’ossatura della cabina è costituita da una arma-tura metallica costruita in rete elettrosaldata e ferro nervato ad aderenza migliorata, B450C con-

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trollato in stabilimento.Tale armatura, unita mediante saldatura, realizza una maglia equipotenziale di terra omogenea in tutta la struttura (gabbia di Faraday), che succes-sivamente collegata all’impianto di terra, proteg-ge le apparecchiature interne da sovratensioni atmosferiche e limita a valori trascurabili gli effetti delle tensioni di passo e contatto.

Caratteristiche materiali impiegati

Calcestruzzo per strutture prefabbri-cate Classe C28/35

RCK 35

Rete Elettrosaldata B450C

Acciaio ad aderenza migliorata B450C

Bulloni e Viti 8.8

CARICHIDIPROGETTO

Le prescrizioni ENEL DG 2061 Rev. 07.1 del 10.02.2012 identificano in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture prefabbricate (D.M. 14.01.2008).

I carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costituenti la cabina sono:

a) pressione del vento pari a q(z)=190 daN/m2, corrispondente ai seguenti parametri:

altitudine m. 1000 sul livello del mare; macrozonazione zona 4; perido di ritorno Tr = 50 anni;

b) azione del carico di neve sulla copertura pari a qs=480 daN/m2, corrispondente ai seguenti parametri:

altitudine m. 1000 sul livello del mare; macrozonazione zona I; perido di ritorno Tr = 50 anni; coefficiente di esposizione CE = 1,0 (classe to-

pografica normale); coefficiente di forma m = 0,8 (copertura piana);

c) azione sismica:

PARAMETRISISMICI

Vita Nominale(Anni)

50 Classe d’uso Seconda

Long. EST (GRD) 14,93992 Latitudine Nord 37,11972

Categoria Suolo D Coeff.Condiz.Topog.

1,4

Fattore struttura “q”

3 Classe di duttilità “bassa”

CD “B”

PARAMETRISPETTROELASTICO–SISMAS.L.D.

Probabilità Pvr Probabilità Pvr

Periodo ritorno (Anni)

50

Accelerazione Ag/g

0,07 Periodo T’c 0,27

Fo 2,52 Fv 0,88

Fattore Statigrafia ‘S’ 1,80 Periodo TB 0,22

Periodo Tc 0,65 Periodo TD 1,87

PARAMETRISPETTROELASTICO–SISMAS.L.V

Probabilità Pvr 0,10 Periodo ritorno (Anni)

475

Accelerazione Ag/g

0,28 Periodo T’c 0,42

Fo 2,28 Fv 1,62

Fattore Statigrafia ‘S’ 1,45 Periodo TB 0,27

Periodo Tc 0,81 Periodo TD 2,71

Lo spettro di progetto pertanto sarà definito dal periodo di vibrazione: TB< T <Tc.

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La spinta del vento e l’azione sismica devono essere considerate separatamente l’una dall’altra, in conformità alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, art. 10;

d) per quanto concerne la valutazione del co-priferro occorre considerare un ambiente ag-gressivo e quindi determinato seguendo i criteri di cui al prospetto seguente (Circolare 2 Feb-braio 2009 n. 617);

Barre da c.a. /Elementi a piastra

Barre da c.a. /Altri elementi

Cmin C0 C>=C0 Cmin <=C<=C0 C>=C0 Cmin <=C<=C0

C28/35 C40/50 30 30 35 35

e) sollecitazioni dovute al sollevamento ed al tra-sporto del box completo di apparecchiature (escluso il trasformatore);

f) carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq;

g) carico mobile, lato scomparti MT, da poter posizionare ovunque, sul fronte quadri, di 3000 daN, distribuito su quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato;

h) carico mobile, lato trasformatore, da poter po-sizionare nell’area destinata al trasformatore stesso, di 4500 daN, distribuito su quattro ap-poggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato.

La specifica prevede che le verifiche strutturali vengano svolte secondo le prescrizioni delle vigenti norme per le costruzioni in calcestruzzo armato in zona sismica, nelle condizioni più conservative.

PARETIPERIMETRALI

Le pareti sono realizzate in calcestruzzo C28/35, opportunamente armate con rete elettrosaldata e tondo nervato ad aderenza migliorata in ac-ciaio B450C–B450A dello spessore di 10 cm. L’armatura metallica viene collegata mediante saldatura in grado quindi di garantire un collega-mento equipotenziale su tutta la struttura.

Nelle pareti potranno essere predisposti in fase di getto, controtelai per il fissaggio dei rispettivi ser-ramenti, telai per la realizzazione di fori e predi-sposizioni per fori a frattura prestabilita. Si potrà inoltre prevedere l’installazione di tutta una serie di accessori quali il passante cavi temporaneo o il passante cavi antenna.

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Vengono inoltre incorporati nel getto degli inserti inacciaioM12x30 necessari per il fissaggio della struttura di sostegno dei quadri BT e dell’impianto di messa a terra.

Gli inserti in acciaio sono saldati alla struttura me-tallica, posizionati perfettamente a filo con la su-perficie interna della parete, ben puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

I pannelli parete vengono prodotti su cassefor-me metalliche vibranti realizzando una superficie esterna in calcestruzzo faccia a vista (fondo cas-sero) ed una superficie interna liscia con finitura a staggia.

Le pareti interne lisce e senza nervature, garanti-scono una superficieinternacostantelungotuttele sezioni orizzontali.

PAVIMENTOINTERNO

Nel pavimento, dimensionato per sostenere il ca-rico trasmesso dalle apparecchiature elettromec-caniche, sono predisposte adeguate forometrie per il passaggio dei cavi di collegamento delle apparecchiature.

Il pavimento, realizzato da una soletta piana dello spessore di 12 cm. in calcestruzzo C28/35 ade-guatamente armato con rete elettrosaldata e tondo nervato B450C – B450A, è calcolato per

sostenere il carico trasmesso dalle apparecchia-ture elettromeccaniche che vengono fissate allo stesso a mezzo di appositi inserti metallici.

• Carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq.;

• Carico concentrato mobile a pavimento sul lato trasformatore di 4500 daN/mq. (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato con lati di 1 mt.);

• Carico concentrato mobile a pavimento sul lato scomparti MT di 3000 daN/mq. (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato con lati di 1 mt.)

Nelle solette di pavimento vengono predisposte in fase di getto adeguate forometrie per il passaggio dei cavi di collegamento delle apparecchiature.

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Vengono inoltre predisposti nel getto, adeguati controtelai per l’installazione delle rispettive plotte di ispezione al basamento di fondazione a vasca.

Per il contenimento dell’olio in caso di fuoriusci-ta dal trasformatore, la soglia dei portoncini di in-gresso è posizionata più alta di 4 cm. rispetto al piano di calpestio del pavimento. Per superare il dislivello si prevede la fornitura di due pedane in-clinate in pvc.

SOLETTA DI COPERTURA

La soletta di copertura realizzata in calcestruzzo C28/35 adeguatamente armata con rete elettro-saldata e tondo nervato B450C–B450A, ha uno spessore di 15 cm. in grado di sopportare un cari-co di 480 daN/mq. dovuto ai sovraccarichi acci-dentali di progetto.La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

La copertura viene realizzata a due falde a spio-vere sui lati corti, con pendenza del 2% su ciascu-na falda. L’acqua viene raccolta da due canali di gronda incassati nel lato lungo dotati di quattro canalette in VTR per l’allontanamento dell’acqua piovana.

La copertura viene impermeabilizzata mediate l’applicazione di una doppia guaina spessore 4 mm. in bitume polimero, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo poliestere, saldata a caldo rivestita nella parte superiore in ardesia.

BASAMENTODIFONDAZIONE

Il basamento di fondazione è realizzato da una struttura modulare ad elementi prefabbricati componibili di tipo “a vasca” in grado di garan-tire la massima flessibilità per quanto riguarda la distribuzione dei cavi all’interno della cabina elet-trica ed al tempo stesso assicurare una corretta distribuzione dei carichi sul terreno (carico max ammissibile del terreno σt 8 N/cmq.).

Opportuni setti separatori posizionati all’interno della vasca di fondazione consentono di dividere

gli spazi destinati all’Enel da quelli utilizzati dall’u-tente evitando qualsiasi promiscuità.

L’altezza utile interna del basamento di fondazio-ne a vasca è di 60 cm.

Lo spessore del fondo della vasca di 10 cm. e lo spessore delle pareti laterali di 12 cm. è calcolato per resistere alla spinta del terreno sotto alla pres-sione delle ruote di un autocarro.

La struttura, è realizzata in calcestruzzo armato vibrato classe C28/35 additivato con fluidificanti tali da garantire un’adeguata protezione contro le infiltrazioni d’acqua per capillarità.L’armatura metallica della struttura è realizzata con rete elettrosaldata e tondo nervato ad ade-renza migliorata in acciaio B450C – B450A unita mediante saldatura.

La vasca di fondazione è dotata di diaframmi a frattura prestabilita costituiti da flange in pvc dia-metro 200 mm. per il collegamento alle canalizza-zioni in ingresso ed uscita dalla cabina stessa.I fori per il passaggio dei cavi MT/BT sono posizio-nati ad una altezza dal fondo della vasca come previsto in fig. 1, tale da garantire, in caso di per-dita d’olio dal trasformatore, un contenimento di almeno 600 litri.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assi-curare l’installazione di un sistema passacavo tale da soddisfare le prescrizioni Enel e garantire la te-nuta idraulica anche in assenza di cavi.

La vasca di fondazione è altresì dotata di n. 2 connettori di terra in acciaio che collegati all’ar-matura metallica della fondazione consentono il collegamento equipotenziale interno-esterno dell’impianto di messa a terra.

cabine elettriche a pannelli componibilistruttura a pannelli CEP

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FINITURE

Il box viene fornito rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che esternamente.Giunti di unione e tutto il perimetro del box nel punto di appoggio con il basamento, garantisco-no una perfetta tenuta all’acqua.

I giunti di unione tra gli elementi prefabbricati ven-gono sigillati con silicone acrilico per una perfetta tenuta d’acqua.In corrispondenza all’appoggio del box con il ba-samento di fondazione si predisporrà in fase di montaggio un giunto bituminoso tipo GIUNTOPLA-STO che sotto al peso della struttura ne garantirà l’accoppiamento ed al tempo stesso la perfetta tenuta all’acqua.

Le pareti interne ed il soffitto sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bian-co, mentre le pareti esterne sono trattate con ri-vestimento murale plastico idrorepellente colore RAL 1011 (beige-marrone) della scala RAL-F2.

L’elemento di copertura, nelle facce laterali visi-bili, è trattato con lo stesso rivestimento sopra de-scritto ma con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2.Le pareti esterne trattate con rivestimento mura-le plastico presentano un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino, montano, industriale e/o altamente inquinato.

Particolari finiture possono essere realizzate per soddisfare specifiche esigenze di impatto am-bientale. Possono essere previste specifiche per-sonalizzazioni per quanto concerne le pareti, i ser-ramenti, il tetto ecc.

ACCESSORI

A normale corredo della cabina potranno essere forniti i seguenti accessori a completamento:

- Serramenti in vetroresina (Omologati ENEL)- Serramenti metallici in acciaio INOX - Serrature ad una chiusura- Serrature a tre chiusure a cifratura differenziata

- Serrature DS 988 – Unificate ENEL- Serrature con blocco meccanico tipo AREL- Griglie di aerazione in vetroresina (Omologate ENEL)- Plotte di ispezione per vasca di fondazione in

VTR (Omologate ENEL)- Plotte di chiusura in VTR per chiusura di fori a

pavimento- Passanti cavi temporanei- Passacavi antenna- Aspiratori eolici in acciaio inox (Omologati ENEL)- Estrattori d’aria a parete- Torrini di estrazione- Supporti in acciaio per fissaggio quadri BT ENEL- Plafoniere stagne E30W DY 3021 (Omologate

ENEL)- Quadro BT Enel per servizi ausiliari DY 3016/3- Impianti di illuminazione interni di tipo sfilabile- Impianti di messa a terra interni- Connettori in acciaio per il collegamento inter-

no-esterno dell’impianto di messa a terra- Passanti stagni per cavi MT/BT- Flangie PVC diametro 200 mm. per fori a frattu-

ra prestabilita

VENTILAZIONEINTERNA

La ventilazione all’interno del box è ottenuta in modo naturale tramite l’impiego di aspiratori eolici e di griglie di aerazione in vetroresina o in acciaio inox (DS 927 – DS 926). A richiesta potranno essere realizzati impianti di estrazione d’aria di tipo forza-to attraverso l’impiego di estrattori d’aria elettrici a parete e/o torrini di estrazione in copertura.

DIMENSIONIEMODULISTANDARD

Le strutture a pannelli modulari componibili “CEP” sono in grado di realizzare delle cabine con di-mensioni variabili sia in larghezza che in lunghezza.Sono quindi in grado di offrire la massima libertà nella composizione della cabina stessa.

I moduli standard disponibili in larghezza sono pari a m. 2.50-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50. In lunghezza le dimensioni si compongono con modulo variabile a passo 25 cm. a partire da un minimodim.2.50finoadunmassimodi7.50m.,accoppiabili tra di loro.

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L’altezza interna standard da noi adottata è di m. 2.50 (altezza utile interna), ma anche in altezza le strutture CEP consentono diverse personalizzazioni. Si possono realizzare cabine con altezze interne ri-spettivamente di 2.40-2.50-2.60-2.70-2.80 e 3.00 m.

Per le caratteristiche dimensionali che contraddi-stinguono le cabine elettriche “CEP” si deve con-siderare che i manufatti prefabbricati verranno trasportati ed assemblati in loco.

Nessuna limitazione progettuale è dovuta a:

• dimensioni di serramenti e/o griglie di aerazio-ne, qualora non presenti nelle soluzioni stan-dard si possono realizzare controtelai in metallo a perdere con dimensioni specifiche su richie-sta;

• posizionamento di serramenti e/o griglie di ae-razione, il posizionamento è determinato da supporti magnetici e quindi ci è consentita la massima libertà;

• pareti divisorie interne, possono essere previste liberamente senza alcun vincolo;

Per qualsiasi esigenza il nostro ufficio tecnico è di-sponibile nel fornire un adeguato servizio di consu-lenza progettuale.

CRITERIPERL’ALLACCIAMENTOINMT

Per allacciamento di utenti alla rete MT, la norma-tiva di riferimento si identifica nel documento di unificazione ENEL DG 2092 e nella norma CEI 0-16.

Nel rispetto della DG 2092 e CEI 0-16 le cabine se-condarie MT/BT per la connessione alla rete elet-trica ENEL si strutturano su tre locali:

a) LOCALE CONSEGNA riservato all’impianto ENEL

b) LOCALE MISURA destinato all’installazione dei gruppi di misura

c) LOCALE UTENTE destinato alla sezione d’im-pianto relativa all’utente

Dimensioni minime:

- Locale ENEL m. 2.30 x 5.55 h. 2.40- Locale MISURA m. 2.30 x 1.20 h. 2.40

Il locale “ENEL” è destinato ad uso esclusivo di Enel stessa, che provvederà in proprio all’installazione delle apparecchiature elettromeccaniche. Il loca-le verrà preso in carico da Enel completo di tutti gli accessori e le certificazioni previste dalla DG 2092.

La misura dell’energia si esegue in media tensione, rilevando le grandezze nell’impianto di consegna.Il locale “MISURA“ è utilizzato in uso promiscuo sia da Enel che dall’utente.

Il locale Enel ed il locale misura devono essere dispo-sti con ingresso diretto da strada aperta al pubblico.

Il progetto, la costruzione, e l’esercizio dell’intero impianto utilizzatore sono di esclusiva pertinenza dell’utente e pertanto il dimensionamento del lo-cale “UTENTE“ verrà definito in relazione alla scelta delle apparecchiature MT/BT ed alla potenza del trasformatore.

Le strutture “CEP” avendo la possibilità di utilizzare un modulo con larghezza maggiorata rispetto a quello stabilito dalla specifica di unificazione ENEL DG 2092, ci consentono una diversa disposizione delle apparecchiature nel locale Enel ottimizzando la lunghezza della cabina pur mantenendo inalte-rati i criteri generali della DG 2092.

Le dimensioni interne minime del locale Enel, da considerare in questi casi, risultano quindi pari a m. 3.00x4.50 h. 2.50.

Trattandosi di moduli componibili che possono, nel rispetto della specifica ENEL DG 2092 e della norma CEI 0-16, realizzare soluzioni del tutto personalizzate in funzione alle specifiche esigenze del cliente, ci limiteremo a proporre nelle pagine a seguire solo alcune delle possibili composizioni finalizzandole ad alcune esigenze impiantistiche.

Per ogni ulteriore informazione potrete contattare in qualsiasi momento il ns. ufficio tecnico.

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cabine elettriche a pannelli componibilistruttura a pannelli CEP

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PIANTA - SEZIONE

Dimensionamento strutture CEPA mm. 2.70 3.20 3.70 4.20 4.70 5.20 5.70

A1 mm. 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

B1 mm. 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50

B2 mm. 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50

B3 mm. 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50

H1 mm. 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00

H mm. 2.86 2.96 3.06 3.16 3.26 3.46

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CABINA ENEL BX3.45VEUNIFICATA DG2092 REV. 02

cabine elettriche a pannelli componibilistruttura a pannelli CEP

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CABINA CEP3.300.0950/3 LOCALI

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CABINA CEP3.300.1000/3 LOCALI

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CABINA CEP3.350.0900/3 LOCALI

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CABINA CEP3.350.0900/3* LOCALI

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CABINA CEP3.350.1250/4 LOCALI

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CABINA CEP3.350.1300/4 LOCALI

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CABINA UNIFICATA ENEL DG2092 BX3.45VE

PIANTA

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SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

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PROSPETTO LATERALE DX

PROSPETTI LATERALE SX

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PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO FRONTALE

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Porta PVC 1 anta Porta PVC 2 ante Porta PVC 3 ante

Porta metallo Porta metallo aerazione singola Porta metallo doppia aerazione

Griglie aerazione Serraure AREL Serratura HB

Minuteria impianto di terra Morsetto portante corda di rame Plafoniera illuminazione

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Passante cavi temporanei Passante stagno Flangia PVC 200 mm.

Connettore in acciaio Aspiratore eolico in acciaio Serratura

Quadri BT servizi ausiliari Scivolo in PVC Plotta PVC

Scossalina PVC Passante cavi antenna Predisposizione passante cavi

Accessori

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