Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryk

Sekcja 2. Urządzenia elektryczne i instalacje elektryczne do celów ogólnych

Rozdział 2.8. Ochrona przed przepięciami

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasady technicznej eksploatacji instalacji elektrycznych konsumenckich (PTE)

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

2.8.1. Instalacje elektryczne Konsumentów muszą posiadać zabezpieczenia odgromowe i przepięciowe wewnętrzne, wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie wykonywania instalacji elektrycznych.

Linie elektroenergetyczne, rozdzielnice napowietrzne, rozdzielnice, rozdzielnice i podstacje są zabezpieczone przed bezpośrednim uderzeniem pioruna oraz przepięciami pochodzącymi z linii elektroenergetycznej. Ochrona budynków ZRU i zamkniętych podstacji, a także budynków i budowli znajdujących się na terenie podstacji (instalacje naftowe, elektroliza, zbiorniki z łatwopalnymi cieczami lub gazami itp.) odbywa się zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

2.8.2. Przy odbiorze po zamontowaniu urządzeń odgromowych należy przekazać Konsumentowi następującą dokumentację techniczną:

type="dysk">
  • projekt techniczny instalacji odgromowej, zatwierdzony przez właściwe organy, uzgodniony z zakładem energetycznym i inspekcją przeciwpożarową;
  • czynności testowania ograniczników zaworów i nieliniowych ograniczników napięcia przed i po ich zamontowaniu;
  • certyfikaty na instalację ograniczników rurowych;
  • protokoły pomiaru rezystancji uziemienia ograniczników i piorunochronów.
  • 2.8.3. Konsumenci muszą przechowywać następujące usystematyzowane dane:

    type="dysk">
  • o rozmieszczeniu ograniczników zaworowych i rurkowych oraz szczelin ochronnych (rodzaje ograniczników, odległości od chronionych urządzeń), a także o odległościach od ograniczników rurowych do odłączników liniowych i ograniczników zaworów;
  • na rezystancji uziomów słupów, na których zainstalowane są środki ochrony odgromowej, w tym kable;
  • na rezystancji gruntu na podejściach linii energetycznych do podstacji;
  • o przecięciach linii elektroenergetycznych z innymi liniami elektroenergetycznymi, komunikacji i autoblokadach, odgałęzieniach od linii napowietrznych, liniowych przepustach kablowych i innych miejscach o osłabionej izolacji.
  • Dla każdej rozdzielnicy zewnętrznej należy sporządzić obrysy stref ochronnych piorunochronów, masztów reflektorów, konstrukcji metalowych i żelbetowych, w które wpadają otwarte części przewodzące prąd.

    2.8.4. Podwieszanie przewodów linii napowietrznych o napięciu do 1000 V (oświetlenie, telefon, itp.) na obiektach rozdzielnic zewnętrznych, piorunochronach wolnostojących, masztach reflektorów, kominach i wieżach chłodniczych oraz doprowadzenie tych linii do tych obiektów, jak również dostarczanie tych przewodów do pomieszczeń zagrożonych wybuchem jest niedozwolone.

    Wyspecyfikowane linie należy poprowadzić kablami z metalową osłoną w ziemi. Osłony kabli muszą być uziemione. Podłączenie linii do pomieszczeń zagrożonych wybuchem należy wykonać z uwzględnieniem wymagań aktualnych instrukcji ochrony odgromowej budynków i budowli.

    2.8.5. Co roku przed sezonem burzowym należy sprawdzić stan zabezpieczenia przeciwprzepięciowego rozdzielni i linii elektroenergetycznych oraz zapewnić gotowość ochrony odgromowej i przepięć wewnętrznych.

    Konsumenci powinni rejestrować przypadki wyładowań atmosferycznych oraz uszkodzeń linii napowietrznych, rozdzielnic i urządzeń stacji transformatorowych. Na podstawie uzyskanych danych należy przeprowadzić ocenę niezawodności ochrony odgromowej iw razie potrzeby opracować działania poprawiające jej niezawodność.

    W przypadku instalowania w rozdzielnicy niestandardowych urządzeń lub wyposażenia konieczne jest opracowanie odpowiednich środków ochrony odgromowej.

    2.8.6. Ograniczniki zaworów i przepięć wszystkich napięć muszą być stale włączone.

    W rozdzielnicach napowietrznych dopuszcza się wyłączanie na okres zimowy (lub niektóre jego miesiące) ograniczników zaworów, przeznaczonych wyłącznie do ochrony przed przepięciami piorunowymi na terenach z huraganowymi wiatrami, lodem, nagłymi zmianami temperatury i intensywnym zanieczyszczeniem.

    2.8.7. Badania profilaktyczne ograniczników zaworowych i rurowych oraz ograniczników przepięć należy przeprowadzać zgodnie z normami dotyczącymi badań urządzeń elektrycznych (załącznik 3).

    2.8.8. Przy omijaniu linii elektroenergetycznych należy sprawdzić ograniczniki rurowe i szczeliny ochronne. Działanie ograniczników odnotowuje się w kartach obejściowych. Badanie ograniczników rurowych z demontażem z podpór przeprowadza się 1 raz na 3 lata.

    Kontrola montażu bez demontażu oraz dodatkowe kontrole i kontrole ograniczników rurowych instalowanych w obszarach intensywnego zanieczyszczenia muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami lokalnych przepisów.

    Naprawę ograniczników rurowych należy przeprowadzać w miarę potrzeb, w zależności od wyników kontroli i przeglądów.

    2.8.9. Kontrolę urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej na stacjach należy przeprowadzić:

    w instalacjach ze stałą obsadą dyżurną – podczas obchodów regularnych, a także po każdej burzy, która spowodowała zadziałanie zabezpieczeń przekaźnikowych na wychodzących liniach napowietrznych;

    w instalacjach bez stałego dyżuru personelu - podczas przeglądów wszystkich urządzeń.

    2.8.10. Na liniach napowietrznych o napięciu do 1000 V, przed sezonem burzowym, selektywnie, według uznania Konsumenta odpowiedzialnego za gospodarkę elektryczną, przydatność uziemienia haków i kołków izolatorów zainstalowanych na wspornikach żelbetowych, a także jako okucia tych podpór, należy sprawdzić. W obecności przewodu neutralnego kontrolowane jest również zerowanie tych elementów.

    Na liniach napowietrznych zbudowanych na słupach drewnianych sprawdza się uziemienie i zerowanie haków i kołków izolacyjnych na słupach z ochroną przeciwprzepięciową, a także w miejscu ponownego uziemienia przewodu neutralnego.

    2.8.11. W sieciach z izolowanym przewodem neutralnym lub z kompensacją prądów pojemnościowych dopuszcza się eksploatację napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych z doziemieniem do czasu usunięcia uszkodzenia.

    Jednocześnie poszukiwanie miejsca uszkodzenia na liniach napowietrznych przebiegających przez teren zaludniony, gdzie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem ludzi i zwierząt, należy rozpocząć niezwłocznie i jak najszybciej usunąć uszkodzenie.

    Jeżeli w danej chwili w sieci występuje zwarcie doziemne, wyłączanie dławików gaszących łuk jest niedozwolone. W sieciach elektrycznych o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego ludzi (organizacje przemysłu wydobywczego, wydobywania torfu itp.) Praca z jednofazowym zwarciem doziemnym jest niedozwolona. W tych sieciach wszystkie linie wychodzące z podstacji muszą być wyposażone w zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

    2.8.12. W sieciach napięciowych generatorów, a także w sieciach, do których podłączone są silniki elektryczne wysokiego napięcia, w przypadku wystąpienia zwarcia jednofazowego w uzwojeniu stojana maszyna powinna automatycznie odłączyć się od sieci, jeżeli prąd ziemnozwarciowy przekroczy 5 A. Jeśli prąd zwarciowy nie przekracza 5 A, praca jest dozwolona nie dłużej niż 2 godziny, po czym maszyna musi zostać wyłączona. W przypadku stwierdzenia, że ​​miejsce zwarcia doziemnego nie znajduje się w uzwojeniu stojana, według uznania kierownika technicznego Odbiorcy dopuszcza się eksploatację maszyny wirującej z doziemieniem w sieci do 6 godzin.

    2.8.13. Kompensację pojemnościowego prądu ziemnozwarciowego przez dławiki łukowe stosuje się dla prądów pojemnościowych przekraczających następujące wartości:

    Znamionowe napięcie sieciowe, kV 6 10 15 - 20 35 i powyżej
    Pojemnościowy prąd ziemnozwarciowy, A 30 20 15 10

    W sieciach o napięciu 6 - 35 kV z liniami napowietrznymi na żelbetowych i metalowych wspornikach stosuje się gaśnice łukowe o pojemnościowym prądzie ziemnozwarciowym większym niż 10 A.

    Eksploatacja sieci o napięciu 6 - 35 kV bez kompensacji prądu pojemnościowego przy jego wartościach przekraczających wartości wskazane powyżej jest niedozwolona.

    Do kompensacji pojemnościowego prądu ziemnozwarciowego w sieciach należy stosować uziemiające dławiki gaszące z automatyczną lub ręczną regulacją prądu.

    Pomiary prądów pojemnościowych, prądów dławików łukowych, prądów ziemnozwarciowych oraz napięć przesunięcia punktu neutralnego należy wykonywać w okresie rozruchu dławików łukowych oraz przy znacznych zmianach trybów pracy sieci, nie rzadziej jednak niż raz na 1 lat.

    2.8.14. Moc dławików gaszących łuk należy dobierać do prądu pojemnościowego sieci, uwzględniając jej przyszły rozwój.

    Uziemione dławiki gaszące łuk muszą być instalowane na stacjach podłączonych do sieci kompensowanej co najmniej dwoma liniami elektroenergetycznymi. Montaż dławików w ślepych podstacjach jest zabroniony.

    Dławiki łukowe muszą być podłączone do neutralnych transformatorów za pomocą rozłączników.

    Aby podłączyć dławiki łukowe, z reguły należy zastosować transformatory z połączeniem uzwojenia gwiazda-trójkąt.

    Zabrania się podłączania dławików łukowych do transformatorów zabezpieczonych bezpiecznikami.

    Wejście dławika łukowego przeznaczonego do uziemienia musi być podłączone do wspólnego urządzenia uziemiającego poprzez przekładnik prądowy.

    2.8.15. Dławiki tłumiące łuk muszą być dostrojone rezonansowo.

    Dopuszczalna jest regulacja z przekompensacją, w której składowa bierna prądu ziemnozwarciowego nie powinna przekraczać 5 A, a stopień rozstrojenia nie powinien przekraczać 5%. Jeżeli dławiki gaszące zainstalowane w sieci o napięciu 6 ¸ 20 kV mają dużą różnicę prądów sąsiednich gałęzi, dopuszcza się regulację składową reaktywną prądu ziemnozwarciowego nie większą niż 10 A. W sieci o napięciu 35 kV przy prądzie pojemnościowym mniejszym niż 15 A, dozwolony jest stopień rozstrojenia nie większy niż 10%. Stosowanie nastaw z niedokompensacją jest dopuszczalne czasowo, pod warunkiem, że awaryjne asymetrie pojemności faz sieci (np. przy zerwaniu przewodu) doprowadzą do pojawienia się napięcia przesunięcia neutralnego nieprzekraczającego 70% napięcia fazowego.

    2.8.16. W sieciach pracujących z pojemnościową kompensacją prądową napięcie niezrównoważenia nie powinno przekraczać 0,75% napięcia fazowego.

    W przypadku braku zwarcia doziemnego w sieci napięcie polaryzacji neutralnej może być nie wyższe niż 15% napięcia fazowego przez długi czas i nie wyższe niż 30% przez 1 godzinę.

    Zmniejszenie napięcia asymetrii i przesunięcia przewodu neutralnego do określonych wartości należy przeprowadzić poprzez wyrównanie pojemności faz sieci względem ziemi (zmiana względnego położenia przewodów fazowych, rozprowadzenie kondensatorów sprzęgających wysokiej częstotliwości pomiędzy fazy linii).

    Przy podłączaniu do sieci kondensatorów sprzęgających wysokiej częstotliwości i kondensatorów odgromowych maszyn wirujących należy sprawdzić dopuszczalność asymetrii pojemności fazowych względem ziemi.

    Załączanie i wyłączanie fazowe napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, które może prowadzić do przesunięcia napięcia neutralnego przekraczającego określone wartości, jest niedozwolone.

    2.8.17. W sieciach o napięciu 6 ¸ 10 kV z reguły należy stosować płynnie regulowane dławiki łukowe z automatyczną regulacją prądu kompensacji.

    W przypadku stosowania dławików gaszących z ręczną regulacją prądu, wartości nastaw należy określić miernikiem rozstrojenia kompensacji. W przypadku braku takiego urządzenia nastawy należy dobrać na podstawie wyników pomiarów prądów ziemnozwarciowych, prądów pojemnościowych, prądu kompensacji z uwzględnieniem napięcia przesunięcia przewodu neutralnego.

    2.8.18. W instalacjach z wyłącznikami próżniowymi z reguły należy podjąć środki zabezpieczające przed przepięciami łączeniowymi. Odrzucenie ochrony przeciwprzepięciowej musi być uzasadnione.

    2.8.19. Odbiorca zasilany z sieci pracującej z pojemnościową kompensacją prądową musi niezwłocznie powiadomić obsługę systemu elektroenergetycznego o zmianach w swoim schemacie sieci w celu przebudowy dławików gaszących.

    2.8.20. W stacjach o napięciu 110 ¸ 220 kV, aby zapobiec występowaniu przepięć od samoistnych przemieszczeń przewodu neutralnego lub niebezpiecznych procesów ferrorezonansowych, czynności eksploatacyjne należy rozpocząć od uziemienia przewodu neutralnego transformatora, który wchodzi w skład nieobciążonego układu szyn zbiorczych z przekładnikami napięciowymi NKF-110 i NKF-220.

    Przed odłączeniem od sieci nieobciążonego układu szyn zbiorczych z transformatorami typu NKF-110 i NKF-220 należy uziemić przewód neutralny transformatora zasilającego.

    Rozdzielnice 150 ¸ 220 kV z elektromagnetycznymi przekładnikami napięciowymi i przełącznikami, których styki są bocznikowane przez kondensatory, należy sprawdzić pod kątem możliwości wystąpienia przepięć ferrorezonansowych podczas odłączania systemu szyn zbiorczych. W razie potrzeby należy podjąć środki zapobiegające procesom ferrorezonansowym podczas wyłączeń operacyjnych i automatycznych.

    W sieciach i połączeniach o napięciu 6 ¸ 35 kV, jeśli to konieczne, należy podjąć środki zapobiegające procesom ferrorezonansowym, w tym spontanicznym przemieszczeniom przewodu neutralnego.

    2.8.21. Niewykorzystane uzwojenia niskiego (średniego) napięcia transformatorów i autotransformatorów należy połączyć w gwiazdę lub trójkąt i zabezpieczyć przed przepięciami.

    Zabezpieczenie nie jest wymagane, jeżeli kablowa linia elektroenergetyczna o długości co najmniej 30 m jest podłączona na stałe do uzwojenia niskiego napięcia.

    W innych przypadkach zabezpieczenie niewykorzystywanych uzwojeń niskiego i średniego napięcia musi być wykonane przez uziemienie jednej fazy lub przewodu neutralnego albo przez ograniczniki zaworów lub ochronniki przepięciowe podłączone do wyjścia każdej fazy.

    2.8.22. W sieciach o napięciu 110 kV neutralne uziemienie uzwojeń transformatorów 110 kV, a także logikę działania zabezpieczeń przekaźników i automatyki należy przeprowadzić w taki sposób, aby podczas różnych wyłączeń operacyjnych i automatycznych, odcinki sieci bez transformatorów z uziemionymi punktami zerowymi nie są przydzielane.

    Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przewodu neutralnego transformatora o poziomie izolacji niższym niż przepusty liniowe muszą być zapewnione przez ograniczniki zaworów lub przeciwprzepięciowe.

    2.8.23. W sieciach o napięciu 110 kV podczas przełączania operacyjnego iw trybach awaryjnych wzrost napięcia o częstotliwości przemysłowej (50 Hz) na sprzęcie powinien mieścić się w wartościach podanych w tabeli. Punkt 4.1 (Załącznik 4). Podane wartości dotyczą również amplitudy napięcia powstałego w wyniku nałożenia na sinusoidę 50 Hz składowych o innej częstotliwości.

    Zobacz inne artykuły Sekcja Zasady technicznej eksploatacji instalacji elektrycznych konsumenckich (PTE).

    Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

    << Wstecz

    Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

    Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

    W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

    Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

    Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

    Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

    Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

    Przypadkowe wiadomości z Archiwum

    Ładowanie urządzeń do noszenia z oddechu użytkownika 08.12.2020

    Międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez naukowców z University of Pennsylvania (USA) opracował elastyczny system, który zbiera energię z ludzkiego oddechu i ruchu, aby ładować „inteligentne” urządzenia do noszenia – na przykład bransoletki fitness.

    Według autorów pracy, obecne wersje baterii i superkondensatorów, które zasilają przenośne i rozciągliwe urządzenia do monitorowania i diagnozowania stanów zdrowia, mają wiele wad, w tym niską gęstość energii i niewystarczającą elastyczność.

    Alternatywą dla baterii są mikro-superkondensatory, czyli urządzenia magazynujące energię, które mogą uzupełniać lub zastępować baterie litowo-jonowe w urządzeniach ubieralnych. Zalety: mikro-superkondensatory są małe, mają dużą gęstość mocy. Wadą jest to, że mają „wielowarstwową” złożoną geometrię, więc te źródła zasilania nie rozciągają się dobrze, co utrudnia połączenie z elektroniką do noszenia.

    Dlatego naukowcy postanowili zbadać alternatywne architektury urządzeń. Odkryli, że serpentynowe ułożenie komórek mikro-superkondensatorów pozwala konfiguracji rozciągać się i zginać w mostkach, miejscach łączących komórki. W tym przypadku główne elementy mikro-superkondensatorów są mniej zdeformowane.

    Do stworzenia tej „sieci” naukowcy wykorzystali ultracienkie nanoarkusze cynkowo-fosforowe i trójwymiarową piankę grafenową indukowaną laserem, wysoce porowaty, samonagrzewający się nanomateriał. Zespół znacznie poprawił również przewodność elektryczną ładowarki. To dowiodło, że macierze superkondensatorów mogą skutecznie magazynować energię potrzebną do zasilania urządzenia do noszenia.

    Twórcy poszli jeszcze dalej i uzupełnili nowy system o technologię, która przekształca ruch mechaniczny użytkownika w energię elektryczną. Ta kombinacja stworzyła system z własnym zasilaniem.

    „Kiedy mamy ten bezprzewodowy moduł ładowania oparty na tryboelektrycznym nanogeneratorze, możemy pobierać energię z ruchu użytkownika – np. zginania łokcia, oddychania czy mówienia” – zauważają autorzy.

    Inne ciekawe wiadomości:

    ▪ Stworzył sztuczny organizm z jednym chromosomem

    ▪ Zajęcia w starych salach gimnastycznych są bardziej efektywne niż w nowoczesnych

    ▪ Chipy Aquantia Multi-Gig Ethernet dla pojazdów autonomicznych

    ▪ Księżyc stał się jaśniejszy, słońce przygasło

    ▪ Sterownik dużej mocy o wydajności ponad 90%

    Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

     

    Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

    ▪ część witryny Firmware. Wybór artykułu

    ▪ Artykuł Krezusa. Popularne wyrażenie

    ▪ artykuł W jakich warunkach powstaje odwrócona tęcza? Szczegółowa odpowiedź

    ▪ artykuł Specjalista ds. Szkolenia Kadr. Opis pracy

    ▪ artykuł Modowanie dyskietki, napędu CD. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    ▪ artykuł Przestrajalne filtry pułapkowe. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

    Imię i nazwisko:


    Email opcjonalny):


    komentarz:





    Wszystkie języki tej strony

    Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024