Как начать работу над проектом. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как начать работу над проектом.



ХИБИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

А.И. Назаров

 

 

Методическое пособие

для выполнения курсовых и дипломных проектов по дисциплине

''Электроснабжение предприятий и гражданских зданий''

для студентов специальностей 2913 и 1806.

 

Кировск

 

Курсовой проект

по дисциплине: «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий» выполняется в соответствии с заданием, выданным преподавателем учебного заведения и оформляется в соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Задание утверждается председателем цикловой комиссии и зав. отделением.

 

Возможные темы проекта:

1. Электроснабжение завода;

2. Электроснабжение фабрики;

3. Электроснабжение цеха (участка) предприятия;

4. Электроснабжение гражданского здания (одного или нескольких).

При выборе темы проекта необходимо учитывать наличие подобных предприятий в районе, место работы студентов или место прохождения ими практики.

 

Примерное задание на курсовое проектирование:

Введение.

1. Общая часть:

1.1. Характеристика предприятия и готовой продукции;

1.2. Технология, механизация и электрификация основных процессов предприятия;

1.3. Исходные данные для проектирования;

2. Специальная часть:

2.1. Энергетическая характеристика электроприемников;

2.2. Определение категории по надежности электроснабжения;

2.3. Внешнее электроснабжение;

2.4. Выбор рода тока и величины напряжения;

2.5. Расстановка электроприемников;

2.6. Выбор схем внутреннего электроснабжения;

2.7. Расчет мощности и выбор трансформаторов;

2.8. Расчет токов короткого замыкания в сети, напряжением свыше 1000 В.;

2.9. Компенсация реактивной мощности;

2.10. Выбор питающих линий, напряжением свыше 1000 В.;

2.11. Выбор питающих линий, напряжением до 1000 В.;

2.12. Расчет токов короткого замыкания в сети, напряжением до 1000 В.;

2.13. Выбор аппаратов управления и защиты, напряжением до 1000 В.;

2.14. Выбор аппаратов управления и защиты, напряжением свыше 1000 В.;

3. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электрооборудования;

4. Графическая часть. Схема электроснабжения завода. Формат А1.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 в количестве 25-30 листов.

Текст, рисунки и схемы выполняются чернилами, шариковой ручкой, тушью, на печатной машинке или на компьютере, черным цветом. Высота строчных букв в основном тексте –не менее 3,5 мм (при выполнении на ПЭВМ шрифт TNR № 14, интервал - полуторный).

Расстояние от рамки до границы текста: в начале строк– не менее 5 мм.; в конце строк – не менее 3 мм.; при абзаце или красной строке - не менее 15 мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до нижней или верхней внутренней рамки листа должно быть не менее 10 мм.

Описки, графические неточности, ошибки в расчетах не допускаются.

Пояснительные записки, содержащие сплошной текст, делятся на разделы и подразделы.

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа.

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой в пределах всей пояснительной записки.

Изложение материала должно идти от первого лица множественного числа или от третьего лица единственного числа.

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями не допускаются; исключение составляют общепринятые сокращения.

Оформление текста пояснительной записки и графической части производится в соответствии с действующими стандартами ЕСКД.

Рисунки и схемы выполняются на той же бумаге, что и текст, ручкой или пастой, черного цвета, при необходимости для изображения рисунков в качестве дополнительных могут быть использованы другие цвета.

Рекомендуется применять сплошную нумерацию рисунков, схем, таблиц.

Все рисунки и таблицы должны иметь, кроме номеров, названия, которые пишутся над ними.

На всех листах должны быть микроштампики с указанием номеров страниц.

 

Пример

Предприятие, называемое «Сталеплавильный завод», переплавляет металлолом и отправляет готовый металл на изготовление различных изделий (из металла) и т. д..

Пример

Предприятие состоит из трех цехов. В первом цехе установлены насосы, вентилятор, освещение. Во втором цехе - компрессор, лебедка монтажная ЛЦМ, тельфер электрический, мостовой кран и освещение. В третьем цехе установлены станки токарные, сварочный аппарат и освещение.

Исходные данные для проектирования.

Приводятся в виде таблицы по форме таблицы 1 на основании выданного варианта задания.

Таблица 1 - Исходные данные.

Наименование, тип Количество Цех Мощность электродвигателя, кВт.
Вентилятор ВМ-6      
Насос ЦНС-38-44     7,6
Насос 1ОНКМ 2      
Компрессор ВУ-3/813      
Лебедка монтажная ЛЦМ     7,5
Тельфер электрический     3,5
Кран мостовой      
Станок токарный     7,5+3,5+1,5
Станок токарный     6,5+2,2
Сварочный аппарат      

 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (начинается с новой страницы)

В специальной части рассматриваются основные вопросы проекта и производятся все необходимые расчеты.

Внешнее электроснабжение.

Здесь необходимо указать схему внешнего электроснабжения и составить ее описание. На схеме указываются: наименование источников электроснабжения (ГЭС, АЭС, РПС), данные питающих линий от РПС до ГПП, а также аппараты и оборудование до трансформаторов ГПП (без расчета, т.к. расчет будет произведен далее, в разделе 2.10).

Данные для схемы внешнего электроснабжения принимаются в соответствии с вариантом задания и требованиями ПУЭ, с учетом имеющихся в районе станций и подстанций.

Выбор схемы внешнего электроснабжения производится с учетом следующих факторов:

-категория по надежности электроснабжения;

-Расстояние от РПС до ГПП завода или города;

-Величин передаваемого напряжения и мощности;

-Стоимости проекта, которая зависит от типа схемы ГПП и вида применяемого коммутационного оборудования;

-других факторов.

На следующих страницах вы увидите примеры электрических схем, наиболее часто применяемых при электроснабжении предприятий и отдельных приемников. Существуют и другие схемы, которые вы можете применить, пользуясь другой литературой.

 

 

Рисунок 1 - Варианты схем внешнего электроснабжения

 
 

(Пример схемы внешнего электроснабжения завода с питанием двумя линиями от двух подстанций, с коммутационными аппаратами на вводе, без секционирования на вводе, с двумя силовыми трансформаторами).

 
 

Рисунок 2 -
 
Пример схемы внешнего электороснабжения ГПП (ГРП) завода

Выбор схемы подстанции. Схема подстанции (ГПП) может быть с коммутационными устройствами на вводе или без них. Схема может быть с выключателями и без них (с отделителями и короткозамыкателями), схема может быть с секционированием на вводе и без него.

В соответствии с назначением подстанции и величиной напряжения принимаем схему…(обосновать выбор). Основанием для выбора одной из типовых схем может быть категория по надежности электроснабжения, наличие оборудования и его стоимости.

 

 

           
     

         
 
Рисунок 3 - Варианты схем ГПП с питанием от разных РПС, с одной системой. Схемы питания ГПП: а-без коммутационных аппаратов на вводе, б – с отделителями, в – с силовыми выключателями.
 
     
 

       
   
 

 
 
Рисунок 4 - Схемы ГПП: а – без выключателей, б – с силовыми выключателями на вводе


План цеха №1. Масштаб 1:500.

 

 
 

Схема питания цеха №1.


2.6. Выбор схемы внутреннего электроснабжения.

Здесь определяется количество цеховых подстанций – ТП или КТП, количество питающих линий от ГПП до цеховых ТП. Выбирается тип схемы – радиальная, магистральная или комбинированная. Принимается решение о количестве трансформаторов в каждой цеховой ТП или о схеме без трансформаторов, когда от ГПП до цеха подается напряжение 380 или 660 В.

Для повышения надежности электроснабжения можно принять комбинированную схему, однако она имеет большую стоимость. Для уменьшения потерь напряжения применяется схема глубокого ввода высокого напряжения 6-35 кВ., поэтому в цехах могут быть установлены соответствующие силовые трансформаторы.

Количество питающих линий от ГПП до ТП зависит от категории потребителей – для потребителей 1 и 2 категории необходимы линии резервного питания.

На рис. 6 указаны: все приемники электроэнергии, распределительные пункты, (РП), трансформаторная под

станция (ТП), расстояния оборудования от стен помещения, а также примерная схема возможного электроснабжения с указанием источника (Т1), автоматических выключателей, шин распределительного пункта РП-1 и щита освещения ЩО, выключателей отдельных приемников, длин кабелей или проводов.

План промплощадки, ЦЭН, Масштаб 1:10000

 
 

 

 

 
 


Порядок определения ЦЭН:

1. Изображается план промплощадки в масштабе;

2. Измеряется расстояние от осей координат до центров цехов или приемников;

3. Рассчитывается активная мощность каждого цеха (блока, участка);

4. Вычисляются координаты центра электрических нагрузок (ЦЭН)

       
   
 

 

где P1,2,3- суммарная установленная мощность электроприемников соответственно 1, 2, 3 цехов.

X и Y—расстояния от соответствующих осей до центров цехов.

Пример выбора схемы внутреннего электроснабжения:

Питание завода осуществляется от ГПП с двумя трансформаторами. В цехе №3 имеются потребители 1 категории, в цехе №1 – только 3 категории.

Принимаем к установке в цехе №3 ТП с двумя трансформаторами в работе, в цехе №1 – ТП с одним трансформатором. До ТП-3 подводим питание по двум КЛ – 6 кВ. от разных секций шин ГПП; в ТП-1 подводим одну КЛ –6 кВ.

Принимаем прокладку по воздуху – на эстакадах, в связи с этим принимаем кабели с негорючим покровом, либо – голые, т.е. без наружного покрова (Г, либо Гн, либо Шв.), поскольку кабели с наружным джутовым покровом применяются только в земле и в воде. Далее составляется схема внутреннего электроснабжения, на которой указывается ГПП, ТП и линии напряжением 6-10 кВ.

 
 


 

 
 

 
 

 


Рисунок 9 - Примерная схема внутреннего электроснабжения завода

Пример

Требуется рассчитать токи к.з., если имеются следующие данные:

Sc.=100 MBA.; Uб1.=37кВ.; Uб2.=6,3кВ.; X*б.расч.=1,9.

1. По расчетным кривым (см. приложения) для X*б.расч.=1,9 находим коэффициенты для времени: t=0; 0,2с; ∞: (Кt0=0.5;

Kt0.2=0.47; Kt=0.56);

 

2. Базисный ток для 1 и 2 ступени напряжения:

;

2. Токи к.з.в различные моменты времени и мощность к.з

1..:

t=0 I0=Kt0*Iб=0,5*9,16=4,58 кА. S0.2=0.5*Sб=0,5*100=50 мВА.

t=0.2c. I0.2=Kt0.2*Iб=0,47*9,16=4,3 кА.

t=∞ I=Kt∞*Iб=0.56*9.16=5.12 кА. S=0.56*Sб=0.56*100=56 мВА.

4. Ударный ток к.з. на шинах ГПП при Ку=1,8:

Ответ: I0=4,58кА.; I0.2=4,3кА.; I=5.12кА.; I''=4,8кА .; iУ =12,2кА.

Примечание: Если X*б.расч. будет больше 3, то все действующие значения токов к.з. (кроме iУ) будут равны.

 

5. Результаты расчетов токов КЗ для всех точек сводим в таблицу 4, в которой указываем номер точки КЗ, результирующее сопротивление, и значения токов КЗ: Iо, I0,2, iу

Таблица 4 - Токи КЗ в сети напряжением свыше 1000 В.

Номер точки КЗ Результирующее сопротивление Расчетное сопротивление Значения токов КЗ, кА
I0,2 I''
  0,267 0,1275 4,58 4,3 5,12 4,8 12,2
               

Пример

При расчете мощности получен Cos φс р.=0,86; а tg φс р.=0,59, что не соответствует нормативному. Для повышения Cos φ до 0,97 принимаем групповую компенсацию и устанавливаем конденсаторную установку на ГПП, на шинах напряжением 6 кВ. tg φс р.=0,59; РР.=2600кВт.; QР.Р.*tg φ=2600*0.59=1534 квар.

1. Необходимая мощность конденсаторной установки:

QК.Р.*(tgφс р.- tgφн.)=2600*(0,59--0,25)=884 квар.

2. Принимаем соединение конденсатора в треугольник и определяем емкость на 1 фазу:

3. Количество конденсаторов на фазу:

., где Ск.=2,08 мкФ. - емкость конденсатора типа КМ - 6, 3 - 26

(см.1. стр.286, приложение 19) мощность Q1=26 квар.

4. Всего конденсаторов в батарее:

m=3*n=3*13=39 штук.

5. Общая мощность батареи:

Qк.ф.=m*Q1=39*26=1014 кВар.

6. В связи с тем, что фактическая мощность батареи Qф.=1014 кВар. больше расчетной Qк.=884 кВар.- на заводе имеется резерв реактивной мощности, позволяющий поддерживать требуемую величину коэффициента мощности с некоторым запасом. Фактический , что соответствует Cos φ = 0,98; что и соответствует требованиям ПУЭ.

 

7. Резерв реактивной мощности:

Qрез.=Qк.-Qк.=1014-884=130 кВар.

8. Составляем схему подключения конденсаторной установки:


 

               
   
 
 
 
   
     
 

 
 


Рисунок 9 - Примерная схема присоединения конденсаторов к шинам на напряжение 6-10 кВ

Рисунок 10 – Схема для расчета низковольтной кабельной сети

Пример. Выбрать групповой кабель для группы из трех приемников при:мощности P1=17 кВт.; Р2=7,6 кВт.; Р3=30 кВт.; и коэффициентах использования КИ1=0,6; КИ2=0,8; КИ3=0,75; cosφ=0.85, проверить сеть по допустимым потерям напряжения.

Решение:

1. Рабочий ток в групповом кабеле:

IГР.= I01+ I02+ I03= =10+6,02+22,2=39 А.

2. По таблицам выбираем кабель с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, сечением 10 мм2

с допустимым током IДОП.=46 А. (46>39А.)

3. Определяем потери напряжения в групповом кабеле:

ΔU= =

4. Определяем потери напряжения в трансформаторе, в кабеле одиночного приемника и в магистральном кабеле. Допустим: =12 В.; 3 В.; 2 В.

4.1. Суммарные потери напряжения (см. рис. 12):

ΔUΣ= ΔUТР.+ ΔUМ.К.+ ΔUГ.К.+ ΔUО.К.=12+2+4,5+3=21,5 В.

4.2. Допустимые потери напряжения в сети 10% (с учетом потерь в трансформаторе):

ΔUДОП.=0,1 UНОМ.2 ТР.=0,1* 690=69 В.

4.3. Сравниваем ΔUå и ΔUДОП.:

21,5 В.< 69 В., следовательно, сеть по допустимым потерям напряжения подходит.

5. Определяем сечение по экономической плотности тока.

Sэк.= = 2, где jЭК.=1,6 А./мм2. – экономическая плотность тока для алюминиевых проводников при числе часов использования максимума нагрузки от 1000 до 3000. (6 табл.14).

6. По механической прочности:

Из методического пособия по расчету и выбору аппаратов управления и защиты до 1000 В. (пункт 2.3) принимаем минимальное сечение жил кабелей для стационарных силовых потребителей – 10 мм2.

7. Окончательно выбираем большее из рассчитанных сечений – по эк. плотности тока – 24 мм2(стандартное –25).

По таблицам принимаем ближайшее большее стандартное сечение кабелей 25 мм2

с допустимым током нагрузки 46 А. Марка кабеля: ААБГ-1- 3x25.

Таблица5:
Линии низкого напряжения.

 

Наименование потребителя Тип КЛ (ВЛ.) сечение Длина, [м.] Iрасч. [А.] Потери напряжения ΔUг групповых кабелей, [В.] Потери напряжеия ΔUм магистр. кабеля, [В.] Потери напряж ΔU0 одиноч каб. [В.] Потери в тр-ре DUтр; и Суммарные потери ΔUΣ, [В.] D Uтр; DUS
Например: станок токарный №2   ААБГ 3x25       4,5       12 21,5

 

Рисунок 11 – Схема к расчету однофазных токов КЗ

Указания:

Исходя из схемы на Рис. 11 токи к.з. соотносятся между собой: IК1 > IК2 > IК3 > IК4 , т.е. на одной ступени напряжения, чем дальше от источника, тем меньше должен быть ток к.з.

Порядок расчета:

Ток к.з. для любой точки зависит от напряжения Uном. и сопротивления до точки к.з. Х и R. Если расстояние между точками к.з. меньше 10 м, то токи к.з. на этих точках можно считать примерно равными.

= ; = * , [А].

1. Активное сопротивление трансформатора.

Rт = , Ом, где

Где,

Рк – потери меди в трансформаторе (Рк.з.), Вт.;

- номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А.

 

2. Реактивное сопротивление трансформатора:

Хт = , Ом.,

где Uк - напряжение к.з. тр-ра, %;

- номинальная мощность тр-ра, кВА.;

U2 ном. – ном. напряжение вторичной обмотки тр-ра [кВ.]

Таким образом, расчет сводится к нахождению активного и реактивного сопротивлений (R и Х) до каждой точки к.з.(в том числе: R и Х питающего тр-ра).Расчет завершается оформлением таблицы (по форме табл. 6).

Таблица 6 - Токи к.з. в сети напряжением до 1000 В.

Точка к.з. Uном., кВ. Сопротивление до точки к.з., Ом
активное,R Реактивное, Х
К1 0,69 0,016 0,02      
К2 0,69 0,057 0,016      

Примечание:

Расчет однофазных токов к.з. в сети напряжением до 1000 в. с заземленной нейтралью проводим с целью проверки в дальнейшем чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю (корпус).

Кч =

Расчет ведем путем определения сопротивления петли фаза – ноль (Zп.ф.н.), которая состоит из:

§ одной фазы вторичной обмотки трансформатора; Z

§ фазного провода от трансформатора до точки к.з.; Zф

§ переходного сопротивления автоматов; Zа

§ нулевого провода от точки к.з. до трансформатора; Zн (см. рис. 14)

= Z + Zф + Zн + Zа

= ,

 
 


Рисунок 12 – Пример схемы для расчета тока КЗ методом петли фаза-ноль

Пример:

Определить ток однофазного к.з. для точки К9 (см. рис. 12): Трансформатор ТМ-630/10/0,69; номинальный ток автоматов: (а1- на 200 А., а2-на 100 А), марки, сечения и длины кабелей известны:

1. Сопротивление до точки К9 по методу петли фаза-ноль:

Z9= Z + Zа1+ Zа2+Zф+ Zн

1.1. Z - находим по таблице 3 приложения. Z =0,042 Ом. – для напряжения 0,4 кВ.; для напряжения 0,69 кВ. – увеличиваем в 3 раза. Z =0,042* 3=0,126 Ом.;

1.2. Сопротивление автоматов (по таблицам приложения):

Zа1=0,0006 Ом.; Zа2=0,00075 Ом.;

1.3. Сопротивления фазного и нулевого проводников (жил кабеля) определяем по таблице 7 приложения для алюминиевых кабелей с 4 жилами:

- магистральный кабель: 3x70+1x35; L=15м.; ZМ.К.=1,59х 15=23,8 мОм.;

- групповой кабель: 3x25+1x16; L=25 м.; ZГ.К.=3,7х 25=92,5 мОм.= 0,0925 Ом.;

- одиночный кабель: 3x10+1x6; L=12 м.; ZО.К.=9,88х 12=118 мОм.=0,118 Ом.

1.4. Полное сопротивление петли фаза-ноль для точки К9:

Z9= Z + Zа1+ Zа2+ Zф + Zн = 0,126+0,0006+0,00075+0,0238+0,0925+0,118 = 0,28 Ом.

1.5. Однофазный ток к.з.: А., аналогично вычисляются токи КЗ для других точек.

ХИБИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

А.И. Назаров

 

 

Методическое пособие

для выполнения курсовых и дипломных проектов по дисциплине

''Электроснабжение предприятий и гражданских зданий''

для студентов специальностей 2913 и 1806.

 

Кировск

 

Курсовой проект

по дисциплине: «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий» выполняется в соответствии с заданием, выданным преподавателем учебного заведения и оформляется в соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Задание утверждается председателем цикловой комиссии и зав. отделением.

 

Возможные темы проекта:

1. Электроснабжение завода;

2. Электроснабжение фабрики;

3. Электроснабжение цеха (участка) предприятия;

4. Электроснабжение гражданского здания (одного или нескольких).

При выборе темы проекта необходимо учитывать наличие подобных предприятий в районе, место работы студентов или место прохождения ими практики.

 

Примерное задание на курсовое проектирование:

Введение.

1. Общая часть:

1.1. Характеристика предприятия и готовой продукции;

1.2. Технология, механизация и электрификация основных процессов предприятия;

1.3. Исходные данные для проектирования;

2. Специальная часть:

2.1. Энергетическая характеристика электроприемников;

2.2. Определение категории по надежности электроснабжения;

2.3. Внешнее электроснабжение;

2.4. Выбор рода тока и величины напряжения;

2.5. Расстановка электроприемников;

2.6. Выбор схем внутреннего электроснабжения;

2.7. Расчет мощности и выбор трансформаторов;

2.8. Расчет токов короткого замыкания в сети, напряжением свыше 1000 В.;

2.9. Компенсация реактивной мощности;

2.10. Выбор питающих линий, напряжением свыше 1000 В.;

2.11. Выбор питающих линий, напряжением до 1000 В.;

2.12. Расчет токов короткого замыкания в сети, напряжением до 1000 В.;

2.13. Выбор аппаратов управления и защиты, напряжением до 1000 В.;

2.14. Выбор аппаратов управления и защиты, напряжением свыше 1000 В.;

3. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электрооборудования;

4. Графическая часть. Схема электроснабжения завода. Формат А1.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 в количестве 25-30 листов.

Текст, рисунки и схемы выполняются чернилами, шариковой ручкой, тушью, на печатной машинке или на компьютере, черным цветом. Высота строчных букв в основном тексте –не менее 3,5 мм (при выполнении на ПЭВМ шрифт TNR № 14, интервал - полуторный).

Расстояние от рамки до границы текста: в начале строк– не менее 5 мм.; в конце строк – не менее 3 мм.; при абзаце или красной строке - не менее 15 мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до нижней или верхней внутренней рамки листа должно быть не менее 10 мм.

Описки, графические неточности, ошибки в расчетах не допускаются.

Пояснительные записки, содержащие сплошной текст, делятся на разделы и подразделы.

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа.

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой в пределах всей пояснительной записки.

Изложение материала должно идти от первого лица множественного числа или от третьего лица единственного числа.

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями не допускаются; исключение составляют общепринятые сокращения.

Оформление текста пояснительной записки и графической части производится в соответствии с действующими стандартами ЕСКД.

Рисунки и схемы выполняются на той же бумаге, что и текст, ручкой или пастой, черного цвета, при необходимости для изображения рисунков в качестве дополнительных могут быть использованы другие цвета.

Рекомендуется применять сплошную нумерацию рисунков, схем, таблиц.

Все рисунки и таблицы должны иметь, кроме номеров, названия, которые пишутся над ними.

На всех листах должны быть микроштампики с указанием номеров страниц.

 

Как начать работу над проектом?

Прочитайте задание, возьмите соответствующую литературу, методические пособия и начинайте С НАЧАЛА, по порядку расположения пунктов задания. Желаю успехов!

АВТОР

 

ВВЕДЕНИЕ (начинается с новой страницы)

Здесь производится описание проектируемого объекта с точки зрения значения его в народнохозяйственном комплексе города, района, предприятия. Указываются функции, выполняемые объектом. Объем раздела –1лист. На этом листе пояснительной записки в нижней части листа приводится основная надпись (штамп).


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. (начинается с новой страницы).



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.13.255 (0.169 с.)