Eng Ru
Отправить письмо

Электронный коммутатор вторичных обмоток лабораторного БП. Переключение обмоток


Переключение - ответвление - обмотка

Переключение - ответвление - обмотка

Cтраница 1

Переключение ответвлений обмотки может производиться при отключении трансформатора от сети или же без отключения, под нагрузкой. При первом способе переключающее устройство получается проще и дешевле, однако переключение связано с перерывом энергоснабжения потребителей и не может производиться часто. Поэтому Ътот способ применяется главным образом для коррекции вторичного напряжения сетевых понижающих трансформаторов в зависимости от уровня первичного напряжения на данном участке сети, а также при сезонных изменениях напряжения сети в связи с сезонным изменением нагрузки.  [2]

Переключение ответвлений обмотки может производиться при отключении трансформатора от сети или же без отключения, под нагрузкой. При первом способе переключающее устройство получается проще и дешевле, однако переключение связано с перерывом энергоснабжения потребителей и не может производиться часто. Поэтому этот способ применяется главным образом для коррекции вторичного напряжения сетевых понижающих трансформаторов в зависимости от уровня первичного напряжения на данном участке сети, а также при сезонных изменениях напряжения сети в связи с сезонным изменением нагрузки.  [3]

Переключение ответвлений обмотки у трансформатора вызывает изменение коэффициента трансформации, в связи с чем при неизменном напряжении на первичной обмотке напряжение на вторичной обмотке ( а значит, и у токоприемника) изменяется.  [4]

Переключение ответвлений обмоток производится специальными переключателями, встроенными в трансформатор. Иногда вывод ответвлений из бака делают через проходные изоляторы с тремя проходными шпильками в каждом.  [6]

Устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой ( РПН) предназначено для изменения соединения ответвлений обмоток в условиях, когда трансформатор нагружен или возбужден.  [7]

Устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой ( устройство РПН) состоит из следующих основных частей: 1) избирателя; 2) контактора, 3) токоограничивающего элемента, 4) приводного механизма.  [9]

Сложность процесса переключения ответвлений обмоток, необходимость обеспечения согласованного действия трех однофазных УРПН, шести однофазных или двух трехфазных УРПН при переключениях ответвлений обмоток двух параллельно работающих трансформаторов и относительно высокая вероятность появления неисправностей в сложных электромеханических устройствах обусловливают еще две особенности автоматического регулирования коэффициента трансформации, а именно: однократность и импульс-ность регулирующего воздействия и необходимость автоматического контроля завершения процесса переключения и исправности автоматической системы регулирования в целом.  [11]

ПБВ осуществляется переключением ответвлений обмотки ВН или СН.  [13]

УРПН при переключениях ответвлений обмоток двух параллельно работающих трансформаторов и относительно высокая вероятность появления неисправностей в сложных электромеханических устройствах обусловливают еще две особенности автоматического регулирования коэффициента трансформации, а именно: однократность и импульсность регулирующего воздействия и необходимость автоматического контроля завершения процесса переключения и исправности автоматической системы регулирования в целом.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Переключение - обмотка - статор

Переключение - обмотка - статор

Cтраница 1

Переключение обмотки статора со звезды на двойную звезду ( рис. 3 - 33 а) приводит к регулированию скорости ( увеличению скорости вдвое), которое целесообразно производить при постоянном моменте. Последнее легко может быть доказано следующими соображениями.  [1]

Переключение обмотки статора со звезды на двойную звезду ( рис. 3 - 34, с) приводит к регулированию скорости ( увеличению скорости вдвое), которое целесообразно производить при постоянном моменте. Последнее легко может быть доказано следующими соображениями.  [3]

Переключение обмоток статора по схемам, изображенным на рис. 4.40, гид, дает возможность получить момент, вдвое больший при двойном числе полюсов по сравнению с одинарным.  [5]

Переключение обмоток статора машин мощностью свыше 4 кет с треугольника на звезду для напряжений 380 / 660 в должно осуществляться перестановкой перемычек на шести проходных контактных зажимах в коробке выводов без разборки электродвигателя.  [6]

При переключений обмоток статора с меньшего числа полюсов на большее электродвигатель автоматически переходит в генераторный режим с отдачей активной энергии в сеть, а затем, в результате тормозного эффекта, скорость ротора быстро снижается и асинхронная машина начинает работать в двигательном режиме с соответствующей меньшей скоростью.  [8]

Пуск переключением обмотки статора двигателя со звезды на треугольник может быть применен в случаях, когда выведены все шесть концов обмотки статора и двигатель нормально работает с соединением обмотки статора в треугольник. При пуске обмотка статора включается в звезду, а при достижении нормальной частоты вращения переключается в треугольник. При таком способе пуска по сравнению с прямым пуском при соединении обмотки в треугольник напряжение фаз обмоток уменьшается в у 3 раз, пусковой момент уменьшается в J / 3 j / З 3 раза, пусковой ток в фазах обмотки уменьшается приблизительно в у З раз, а в сети приблизительно в У З У З 3 раза. Этот способ ранее широко применялся при пуске двигателей низкого напряжения, однако с увеличением мощности сетей потерял свое прежнее значение и в настоящее время используется сравнительно редко.  [9]

Пуск переключением обмотки статора двигателя со звезды на треугольник может быть применен в случаях, когда выведены все шесть концов обмотки статора и двигатель нормально работает с соединением обмотки статора в треугольник. При пуске обмотка статора включается в звезду, а при достижении нормальной частоты вращения переключается в треугольник. Этот способ ранее широко применялся при пуске двигателей напряжением до 1 000 В, однако с увеличением мощности сетей потерял свое прежнее значение.  [10]

Пуск переключением обмотки статора двигателя со звезды на треугольник может быть применен в случаях, когда выведены все шесть концов обмотки статора и двигатель нормально работает с соединением обмотки статора в треугольник. При пуске обмотка статора включается в звезду, а при достижении нормальной скорости вращения переключается в треугольник. При таком способе пуска по сравнению с прямым пуском при соединении обмотки в треугольник напряжение фаз обмоток уменьшается в 1 / 3 раз, пусковой момент уменьшается в 1 / 3 - 1 / 3 - 3 раза, пусковой ток в фазах обмотки уменьшается приблизительно в 1 / 3 раз, а в сети - приблизительно в 1 / 3 1 / 3 3 раза. Этот способ ранее широко применялся при пуске двигателей низкого напряжения, однако с увеличением мощности сетей потерял свое прежнее значение и в настоящее время используется сравнительно редко.  [11]

При переключении обмотки статора двигатель должен быть своевременно отключен от сети при скорости, близкой к нулю, иначе он перейдет в двигательный режим с противоположным направлением вращения. Ограничение тока двигателя осуществляется введением дополнительного сопротивления в цепь ротора.  [13]

При переключении обмотки статора с треугольника на звезду ( при том же напряжении сети) - линейный ток, мощность и момент двигателя уменьшаются в три раза ( см. гл.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Пуск асинхронного двигателя переключением со звезды на треугольник

Кроме реостатного и прямого способов пуска асинхронных двигателей существует другой распространенный способ – переключением со звезды на треугольник.

Способ переключения со звезды на треугольник используется в двигателях, которые рассчитаны на работу при соединении обмоток треугольником. Этот способ осуществляется в три этапа. В начале, двигатель запускают при соединении обмоток звездой, на этом этапе двигатель разгоняется. Затем переключают на рабочую схему соединения треугольник, причем при при переключении нужно учитывать пару нюансов. Во-первых, нужно правильно рассчитать время переключения, потому что если слишком рано замкнуть контакты, то не успеет погаснуть электрическая дуга, а также может возникнуть короткое замыкание. Если переключение будет слишком долгим, то это может привести к потери скорости двигателя, а в следствии к увеличению броска тока. В общем, нужно четко скорректировать время переключения. На третьем этапе, когда обмотка статора уже соединена треугольником, двигатель переходит в установившийся режим работы.

Смысл этого способа в том что, при соединении обмоток статора звездой, фазное напряжение в них понижается в 1,73 раз. В такое же количество раз уменьшается и фазный ток, который протекает в обмотках статора. При соединении обмоток статора треугольником фазное напряжение равно линейному, а фазный ток в 1,73 раза меньше линейного. Получается, что соединяя обмотки звездой, мы уменьшаем линейный ток в 3 раза.

Чтобы не запутаться в цифрах, давайте рассмотрим пример.

Допустим, рабочей схемой обмотки асинхронного двигателя является треугольник, а линейное напряжение питающей сети 380 В. Сопротивление обмотки статора Z=20 Ом. Подключив обмотки в момент пуска звездой, уменьшим напряжение и ток в фазах.

Ток в фазах равен линейному току и равен

После разгона двигателя, переключаем со звезды на треугольник и получаем уже другие значения напряжений и токов.

Как видите линейный ток при соединении треугольником больше в 3 раза линейного тока при соединении звездой.

Данный способ запуска асинхронного двигателя применяется в тех случаях, когда присутствует небольшая нагрузка, либо когда двигатель работает на холостом ходу. Это связано с тем, что при уменьшении фазного напряжения в 1,73 раза, согласно формуле для пускового момента которая предоставлена ниже, момент уменьшается в три раза, а этого недостаточно, чтобы совершить пуск с нагрузкой на валу.

Где m – количество фаз, U – фазное напряжение обмотки статора,f – частота тока питающей сети, r1,r2,x1,x2-параметры схемы замещения асинхронного двигателя,p – число пар полюсов.

Рекомендуем прочесть статью - торможение асинхронного двигателя.

electroandi.ru

Переключение - обмотка - двигатель

Переключение - обмотка - двигатель

Cтраница 1

Переключение обмотки двигателя, выведение ступеней пускового сопротивления и другие изменения схемы в период пуска могут выполняться как ручным управлением, так и автоматическим. Схемы автоматического управления рассматриваются в третьей части книги.  [2]

Переключение обмоток двигателя может быть осуществлено или перепайкой обмоток статора, или с помощью переключателя. Перепайка обмоток осуществляется, если двигатель по условиям работы пускается вхолостую и загружается после разворота. Бели же пуск происходит под нагрузкой и требуется сначала соединить обмотку статора в треугольник, а затем в звезду, то применяют переключатели.  [3]

Пуск переключением обмоток двигателя с одного числа пар полюсов на другое. Этот метод пуска возможен при применении многоскоростных двигателей.  [4]

До мгновения переключения обмоток двигателя лебедка работала на подъем груза и скорости соответствующих масс имели направление, показанное на рисунке стрелками.  [6]

В действительности в момент переключения обмоток двигателя на треугольник имеет место пик ( бросок) тока, однако его величина несколько меньше нормального пускового, а продолжительность незначительна.  [7]

Необходимо отметить также, что промышленность в настоящее время не выпускает аппаратов, предназначенных для переключения обмоток двигателей со звезды на треугольник и для осуществления такого метода пуска приходится применять сложную и дорогую ком-такторную аппаратуру.  [8]

В тех случаях, когда сеть не рассчитана на большие пусковые токи, запуск должен производиться путем переключения обмоток двигателя со звезды на треугольник.  [9]

Выражения ( 2 - 5) - ( 2 - 7) позволяют видеть, что при неизменном моменте сопротивления нагрузки Мнconst каждому переключению обмоток двигателя соответствует поворот ротора на определенный угол.  [10]

Основу кольцевой схемы составляют шесть ламп: Л1 - Л6, из них лампы Л1, ЛЗ, Л5 служат для переключения обмоток шагового двигателя в одном направлении, а лампы Л2, Л4, Л6 - для переключения обмоток двигателя в другом направлении.  [11]

Однако из-за произвольного закона поступления управляющих команд предельные частоты переключения обмоток двигателя выбирают с большим запасом из условия сохранения устойчивости при реверсе в переходном режиме, что составляет 30 - 40 % частоты приемистости. Технически эта задача решается замкнутым шаговым приводом.  [12]

Пуск главного привода может быть про изведен нажатием кнопки Пуск только после предварительного включения двигателей насоса смазки ДН и вентилятора для охлаждения электромагнитных муфт ДВ. При сравнительно большой мощности главного привода пуск его производится, как показано на схеме, путем переключения обмоток двигателя со звезды на треугольник. После срабатывания реле времени 1РВ отключается контактор К и автоматически включается / Сд, обмотка статора главного двигателя соединяется в треугольник. Перед пуском главного двигателя рукоятки переключателей управления 1ПУ я 2ПУ должны находиться в левых положениях, а стол может находиться в любом положении, при котором аварийные путевые выключатели 1ВА и 2ВА не нажаты.  [13]

Эти двигатели выпускаются промышленностью на напряжение 380 / 220 или 220 / 127 в. Конструкцией предусматривается возможность переключения обмоток двигателя на рабочее напряжение, соответствующее сети. Включение обмоток по схеме треугольник ( А) всегда соответствует меньшему напряжению сети из указанных в паспорте двигателя, а включение по схеме звезда ( л) - большему.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Электронный коммутатор вторичных обмоток лабораторного БП - 5 Августа 2013 - РАДИО

 

 

Существует очень много различных схем для переключения отводов вторичных обмоток трансформатора в лабораторных блоках питания, для уменьшения рассеиваемой мощности выходных транзисторов БП, и для повышения КПД блоков питания при небольших выходных напряжений.Есть схемы "переключалок" и на реле, и электронные варианты на симисторах, типа такой, как на рисунке ниже.

highslide.js

Симисторы ко вторичной обмотке силового трансформатора подключаются у такого переключателя следующим (или подобным) образом.

У всех этих схем имеются какие то свои определённые недостатки.Схемы не реле издают щелчки, да и контакты реле не вечны, особенно в режиме стабилизации (ограничения) тока.В схеме на симисторах подобного недостатка нет, она работает достаточно стабильно, но ... бывают такие моменты, когда вышибает симисторы, особенно с мощным трансформатором. То-ли один симистор не успевает закрыться, когда уже второй открылся, то-ли ещё какие либо причины, но факт остаётся фактом - симисторы иногда со свистом вышибает.Все эти недостатки скорее всего из-за того, что происходит коммутация обмоток с прерыванием тока. Что бы избавиться от этих недостатков, нужно уйти от прерывания тока, то есть не прерывать ток в нагрузке, а добавлять или уменьшать входное напряжение на блок питания.

Ниже Вашему вниманию предлагается схема электронного переключателя вторичных обмоток трансформатора, выполненного на тиристорах и лишённого этих недостатков. Её например можно применить в лабораторном блоке питания с выходным напряжением 0-35 вольт. Сразу скажу, что эта идея не моя, а предложенная kotosob-ом с форума сайта "Паяльник", я лишь предлагаю свой вариант реализации данной идеи. Для данной схемы абсолютно все равно, в какой момент полупериода включаться тиристоры и в какое время напряжение на выпрямителе станет больше или меньше. В этой схеме тиристоры играют роль управляемых выпрямительных диодов, которые при их включении замещают и запирают выпрямительные диоды мостика, или открывшиеся тиристоры с меньшим выходным напряжением.Количество ячеек выпрямителя можно уменьшить или увеличить, в зависимости от потребностей.

highslide.js

 

Схема электронного коммутатора вторичных обмоток.

Схема работает следующим образом;Если выходное напряжение блока питания не превышает 7,5 вольт, то все стабилитроны (ZD1-ZD3) и соответственно тиристоры закрыты, и напряжение на диодный мост подаётся с первой части (II) вторичной обмотки силового трансформатора.При повышении выходного напряжения блока питания выше 7,5 вольт - открывается стабилитрон ZD1 и естественно транзистор VT1. Нагрузкой транзистора является светодиод симисторного оптрона, который отпирает симистор оптрона, и тот в свою очередь тиристоры VS1, VS2.Тиристоры начинают работать как выпрямительные диоды, а так, как их выходное напряжение превышает на 8 вольт (минус напряжение падения на тиристорах) выходное напряжение подаваемое на верхнее плечо диодного моста, последние просто запираются и выходное напряжение выпрямителя повышается.При дальнейшем увеличении выходного напряжения блока питания - открываются следующие стабилитроны и соответственно тиристоры и увеличивается выходное напряжение, подаваемое на конденсаторы фильтра.При уменьшении выходного напряжения блока питания - всё происходит в обратном порядке. Закрываются стабилитроны и соответственно сопутствующие им тиристоры, и напряжение подаваемое на конденсаторы фильтра - уменьшается.

Пороги переключений здесь выбраны при следующих выходных напряжениях блока питания - 7,5; 15; 22,5 вольт, и зависят от применяемых стабилитронов. Соответственно напряжения подаваемые на вход блока питания равны 8, 16, 24, 32 вольт (без учёта падания напряжение на элементах выпрямителя).

Схема рассчитана на применение в ней тиристоров.В схеме можно применять любые тиристоры с необходимым выходным током и допустимым напряжением, и если их нет, то можно поставить и любые симисторы. При применении последних, резисторы R1-R6 нужно исключить. И если применять симисторы серии ВТА, то их необходимо выбирать с максимальным током - не менее чем в 2-3 раза превышающий выходной максимальный ток блока питания.

При применении симисторов, чтобы схема работала должным образом, необходимо соблюсти следующее; Симисторы включаются вместо тиристоров следующим образом - 2-й анод симистора по даташиту - на место анода тиристора по схеме, -1-й анод симистора по даташиту - на место катода тиристора по схеме.Лучше всего применять тиристоры (и симисторы) в изолированных корпусах, что бы их можно было установить на общий радиатор.Так же оптроны, транзисторы и диоды можно применять любые в зависимости от имеющихся в наличии.Вторичная обмотка силового трансформатора содержит отводы (секции) на необходимое выходное напряжение и намотана проводом с сечением в соответствии с необходимым током нагрузки.В описываемой схеме, все секции вторичной обмотки одинаковы и имеют выходное напряжение 8 вольт.Вы вполне можете сами выбрать по своему усмотрению пороги переключений, количество секций (отводов) вторичной обмотки трансформатора и количество необходимых Вам каскадов (ячеек) выпрямителя.

Схема питается от дополнительного источника с выходным напряжением 5 вольт. Можно использовать дополнительный источник с выходным напряжением 5-24 вольт, но в этом случае необходимо будет подобрать резисторы в коллекторных цепях транзисторов так, что бы при открытии транзистора, ток через светодиод оптрона не превышал 10-15 мА.

Да, описанная схема обладает гистерезисом, так как стабилитроны здесь открываются плавно. Для простых БП это вполне приемлемо, а там, где необходим БП со стабилизацией тока и быстрых изменений напряжения на нагрузке, схему на стабилитронах лучше всего заменить схемой на компараторах и выставить гистерезис в пределах до 0,5 вольт.

 

r-rl.ru

Переключение - обмотка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Переключение - обмотка

Cтраница 2

Переключение обмотки со звезды на треугольник производится путем перестановки перемычек между контактными болтами на дощечке зажимов. На рис. 52 показано положение перемычек при соединении схемы обмотки в треугольник и звезду. При этом концы фаз подключены к контактным болтам в порядке следования номеров фаз, а начала фаз передвинуты так, что над концом третьей фазы расположено начало первой, над концом второй - начало третьей и над концом первой - начало второй фазы.  [17]

Переключение обмоток ШД осуществляется коммутаторами ( потенциальными или электронными импульсными), которые преобразуют последовательность управляющих импульсов в / n - фазную систему однополярных или разнополярных прямоугольных импульсов напряжения.  [18]

Переключение обмоток ШД осуществляется электронными коммутаторами, преобра зующими последовательность управляющих импульсов в / п-фазную систему од-нополярных или разнополярных прямоугольных напряжений. Обмотки ШД с импульсным управлением обесточены в период пауз между командами. Двигатель должен быть так сконструирован, чтобы развивать фиксирующий момент в обесточенном состоянии и исключить потерю информации.  [19]

Переключение обмоток Tpl производится переключателем ВП.  [20]

Используемые переключения обмоток вызывают переход в новое состояние с электрическим шагом ая.  [21]

Переключение обмоток ШД по командам, которые из функций времени преобразованы в функции углового положения и скорости вращения ротора. В этом случае избыточная энергия каждой коммутации минимизируется с учетом формы кривой синхронизирующего момента и длительности протекания электромагнитных переходных процессов в обмотках. Для преобразования исходной системы команд, заданной в виде временной последовательности импульсов, необходимы датчики положения и скорости ротора, счетный запоминающий регистр, выполняющий функции линии задержки, и устройства сравнения числа поданных и отработанных команд.  [22]

Переключение обмоток ШД происходит при значениях / р, близких к пп / 2, поэтому замена ветви синусоиды между двумя переключениями прямой линией является достаточно точной.  [23]

Для переключения обмотки на другое напряжение без перемотки параллельно включенные катушечные группы или катушки заменяют последовательно включенными или, наоборот, в зависимости от увеличения или уменьшения напряжения, при котором должны работать электродвигатели.  [24]

Возможно переключение обмоток для повышения напряжения.  [25]

Для переключения обмоток с пускового режима на удерживающий используются конденсаторы.  [26]

Возможны переключения обмоток трансформатора перемычками со звезды на треугольник н обратно.  [27]

Такое переключение обмоток асинхронного двигателя с тр-ка на звезду при малых нагрузках вызывает изменение величины вращающего момента двигателя примерно раза в три, но для малых нагрузок такое уменьшение величины вращающего момента двигателя существенного значения не имеет.  [28]

Количество переключений обмоток и, следовательно, число дискретных изменений пространственного положения вектора us определяет число пульсаций ( тактов) переходного момента заданного знака. Увеличение в определенных пределах числа таких тактов повышает эффективность векторно-импульсного управления, так как при этом возрастает среднее значение момента АД на единицу тока статора за счет переходных составляющих момента. В многотактных системах с дискретностью изменения фазы вектора us, равной или меньшей я, существуют условия, при которых конечное положение в пространстве вектора 4 % при работе от предыдущей системы напряжений соответствует заданному начальному положению этого вектора по отношению к новой системе напряжений.  [29]

Схема переключения обмоток я соответствие ваяряхенив ступеней по.  [30]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Переключение - обмотка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Переключение - обмотка

Cтраница 1

Переключение обмоток с треугольника на звезду сопровождается уменьшением фазных напряжения и тока в У 3 и, следовательно, понижением линейного пускового тока в 3 раза. Однако подобному способу пуска свойствен весьма серьезный недостаток: вращающий момент двигателя, пропорциональный квадрату напряжения сети, уменьшается в 3 раза.  [2]

Переключение обмотки в ином отношении, чем 1: 2, требует более сложного изменения схемы и применяется реже.  [3]

Переключения обмоток осуществляются трехфазным переключателем, укрепленным на крышке.  [4]

Переключение обмоток с одного числа витков на другое допускается только после полного отключения трансформатора как со стороны ВН, так и со стороны НН.  [5]

Переключение обмотки на 110 или 220 в производится контактной коробке.  [6]

Переключение обмотки на ПО или 220 в производится в контактной коробке.  [7]

Переключение обмоток не всегда возможно и целесообразно. Поэтому использование двигателей завышенной мощности приводит к неоправданным потерям электроэнергии. Электрические машины должны эксплуатироваться при нагрузках, близких к указанным в паспорте машины.  [8]

Переключение обмоток и их частей выполняется масляными выключателями и контакторами с блокировкой, исключающей возможность включения нескольких частот вращения одновременно. При переключении числа пар полюсов частота вращения электродвигателя возрастает во столько раз, во сколько уменьшается число витков в каждой фазе обмотки статора. Благодаря этому ЭДС, наведенная в фазе, остается неизменной, и поэтому менять напряжение, подводимое к статору, не требуется.  [10]

Переключение обмоток каждой из половин электромагнитной муфты выполняется специальными упорами, воздействующими на переключатель в цепи управления муфтами и расположенными на боковой стенко стола. Установка упоров в пазу стола производится в зависимости от требуемой длины хода стола.  [12]

Переключение обмотки с одного ответвления на другое делается при отключенном с обеих сторон трансформаторе.  [13]

Переключение обмотки со звезды на треугольник производится путем перестановки перемычек между контактными болтами на дощечке зажимов. На рис. 57 показано положение перемычек при соединении схемы обмотки в треугольник и звезду. При этом концы фаз подключены к контактным болтам в порядке следования номеров фаз, а начала фаз передвинуты так, что над концом третьей фазы расположено начало первой, над концом второй - начало третьей и над концом первой - начало второй фазы.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта