Разделы презентаций


Расчёт электрической сети 0,4 к В

Содержание

филиал Курганские электрические сетипроизводство

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Расчёт электрической сети 0,4 кВ
Денис Седых

Расчёт электрической сети 0,4 кВДенис Седых

Слайд 2филиал Курганские электрические сети
производство

филиал  Курганские электрические сетипроизводство

Слайд 3Расчёт сети 0,4 кВ
Расчёт нагрузок
Выбор проводника
Выбор автоматического выключателя
Расчёт параметров сети
Разработка

мероприятий

Расчёт сети 0,4 кВРасчёт нагрузокВыбор проводникаВыбор автоматического выключателяРасчёт параметров сетиРазработка мероприятий

Слайд 4Здесь и далее
В данной теме рассматривается трёхфазная сеть номинальным линейным

напряжением 380 В с глухозаземлённой нейтралью

Здесь и далееВ данной теме рассматривается трёхфазная сеть номинальным линейным напряжением 380 В с глухозаземлённой нейтралью

Слайд 5Расчёт нагрузок
Расчёт электрической сети 0,4 кВ

Расчёт нагрузокРасчёт электрической сети 0,4 кВ

Слайд 6Расчёт мощности

Расчёт мощности

Слайд 8Трёхфазная активная Электрическая мощность (Вт)
Линейные величины
Фазные величины

Трёхфазная активная Электрическая мощность (Вт)Линейные величиныФазные величины

Слайд 9Токовые нагрузки трёхфазной сети (А)
Линейные величины
Фазные величины
Расчётные значения нагрузочного электрического тока

получены для одного проводника трёхфазной сети

Токовые нагрузки трёхфазной сети (А)Линейные величиныФазные величиныРасчётные значения нагрузочного электрического тока получены для одного проводника трёхфазной сети

Слайд 10Токовая нагрузка
Всё электрооборудование (трансформаторы, проводники) следует подбирать так, чтобы их

нагрузочный ток составлял 70% от номинального

Токовая нагрузкаВсё электрооборудование (трансформаторы, проводники) следует подбирать так, чтобы их нагрузочный ток составлял 70% от номинального

Слайд 11Выбор проводника
Расчёт электрической сети 0,4 кВ

Выбор проводникаРасчёт электрической сети 0,4 кВ

Слайд 12Выбор проводника
При активной нагрузке трёхфазной сети (220/380 В), равной 100

кВт токовая нагрузка составит:
100000/(3×220×0,9) = 168 А
Из таблицы выбираем ближайшее

наибольшее значение допустимого длительного тока 195 А при отсутствии перспективы развития сети и 240 А, в случае наличия перспективы развития
168 А = 70% (240 А)
Следовательно, для данной токовой нагрузки выбираем провод СИП-2 номинальным сечением 50 мм2
Допустимые длительные токи для прочих проводов, шнуров и кабелей приведены в ПУЭ-7 глава 1.3, либо в паспорте самого провода (кабеля)
Выбор проводникаПри активной нагрузке трёхфазной сети (220/380 В), равной 100 кВт токовая нагрузка составит:100000/(3×220×0,9) = 168 АИз

Слайд 13Выбор проводника

Выбор проводника

Слайд 14Выбор проводника
Согласно технической политике нашей компании для магистральных ЛЭП 0,4

кВ следует всегда применять СИП-2 3×50 + 1×54,6

Выбор проводникаСогласно технической политике нашей компании для магистральных ЛЭП 0,4 кВ следует всегда применять СИП-2 3×50 +

Слайд 15Выбор автоматического выключателя
Расчёт электрической сети 0,4 кВ

Выбор автоматического выключателяРасчёт электрической сети 0,4 кВ

Слайд 16Выбор автоматического выключателя
Номинальный ток автоматического выключателя не должен превышать допустимый

длительный ток проводника, которого он защищает и не должен быть

меньше тока нагрузки сети
Выбор  автоматического выключателяНоминальный ток автоматического выключателя не должен превышать допустимый длительный ток проводника, которого он защищает

Слайд 17Выбор автоматического выключателя
Установлен следующий ряд номинальных токов (А) для автоматических выключателей

до 1000 В
1 3 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200 225 250 400 630 750 800 1000 1250 1600 2500 4000

Выбор автоматического выключателяУстановлен следующий ряд номинальных токов (А) для автоматических выключателей до 1000 В	1	3	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250	400	630	750	800	1000	1250	1600	2500	4000

Слайд 18Выбор автоматического выключателя
Для расчётного тока нагрузки, равного 168 А, следует

выбрать автоматический выключатель с номинальным током 180 А
Величина номинального тока

которого меньше допустимой токовой нагрузки СИП-2 3×50, которая составляет 195 А
Выбор  автоматического выключателяДля расчётного тока нагрузки, равного 168 А, следует выбрать автоматический выключатель с номинальным током

Слайд 19Эргономичный дизайн управляющей ручки
облегчает процесс коммутации
Указатель состояния
визуально показывает рабочее состояние

прибора. Указатель состояния присоединён непосредственно к контактной системе прибора и

не зависит от положения управляющей ручки (прибор автоматически отключается и показывает текущее состояние и при блокировке управляющей ручки). Следовательно, удовлетворяет условию безопасного отключения

Цвет указателя Состояние прибора
Красный включено
Зелёный отключено

Нижняя выдвижная защёлка
позволяет выполнить крепление на рейку DIN EN 50 022 шириной 35 мм. В зафиксированном выдвинутом положении упрощает передвижение на приборной рейке в стороны

Верхняя выдвижная защёлка
позволяет выдвинуть автоматический выключатель из ряда приборов, соединённых вверху при помощи предохранительной рейки, без прерывания соседних контуров тока

Комбинированный зажим
с нетеряемым винтом на обеих концах автоматического выключателя позволяет выполнить присоединение соединительной рейки и провода. Рейку и провод можно присоединить одновременно одним винтом

Конструкция

Эргономичный дизайн управляющей ручкиоблегчает процесс коммутацииУказатель состояниявизуально показывает рабочее состояние прибора. Указатель состояния присоединён непосредственно к контактной

Слайд 20Бренд компании производителя
группа компаний IEK https://www.iek.ru/
Тип серия BA47-60
Время-токовая характеристика
тип

«C»
Номинальный ток
16 А
Номинальное напряжение и род тока
230/400 В переменный ток
Максимальный

ток отключения
6000 А

Класс токоограничения
1/3 полупериода тока короткого замыкания

Схема включения по ГОСТ 2.755-87
сверху вниз:
Клемма 1
Дугогашение
Замыкающий контакт
Электромагнитный расцепитель
Тепловой расцепитель
Клемма 2

Соответствие
ГОСТ 9098 Выключатели автоматические низковольтные.
Общие технические условия (с изменениями №1,2,3).
Межгосударственный стандарт

Нумерация клемм
клемма №1

Соответствие
ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1 2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
Национальный стандарт Российской Федерации

Нумерация клемм
клемма №2

Маркировка
по ГОСТ IEC 60934-2015
выключатели автоматические
для оборудования

1/3

1/2

Бренд компании производителягруппа компаний IEK https://www.iek.ru/Тип серия BA47-60 Время-токовая характеристикатип «C»Номинальный ток16 АНоминальное напряжение и род тока230/400

Слайд 21Номинальный ток (In)
Уставка теплового расцепителя 125 А
Предельная отключающая способность (Icu)
Номинальная

предельная наибольшая отключающая способность (25 кА) при 400 В
Рабочая отключающая

способность (Ics)
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (12,5 кА) при 400 В

Категория А
Категория применения «А» означает, что автоматический выключатель специально не предназначен для обеспечения селективности (задержка при отключении) при возникновении токов короткого замыкания. Выключатели категории «В» напротив, являются селективными и такую функцию обеспечивают

Номинальное напряжение (Un)
Номинальное напряжение переменного тока ~ 400 В

Маркировка

Максимальное значение номинального тока (Im)
Уставка электромагнитного расцепителя. Десятикратное значение номинального тока

ТЕСТ
Толкатель кнопки «тест» проверки механизма отключения

Номинальный ток (In)Уставка теплового расцепителя 125 АПредельная отключающая способность (Icu)Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (25 кА) при

Слайд 22Пластмассовый корпус
Механизм взвода и расцепления
Электромагнитный расцепитель
Электромагнитная катушка с сердечником
Управляющая ручка
Тепловой

расцепитель
Биметаллическая пластина
Регулировочный винт
Верхняя клемма №1
Неподвижный контакт
Подвижный контакт
Дугогасительная камера
Канал отвода газов
Нижняя

клемма №2

Устройство

Пластмассовый корпусМеханизм взвода и расцепленияЭлектромагнитный расцепительЭлектромагнитная катушка с сердечникомУправляющая ручкаТепловой расцепительБиметаллическая пластинаРегулировочный винтВерхняя клемма №1Неподвижный контактПодвижный контактДугогасительная

Слайд 23Устройство

Устройство

Слайд 24Время-токовая характеристика
Типы мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-1

2003)
B – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах от 3 до

5-кратного номинального тока
C – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах от 5 до 10-кратного номинального тока
D – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах от 10 до 20-кратного номинального тока
Нестандартизированные типы мнгновенного расцепителя
Z – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах от 2 до 3-кратного номинального тока. Применяется для защиты электронных устройств
K – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах от 10 до 14-кратного номинального тока. Применяется для защиты индуктивной нагрузки с тяжёлыми пусками
МЭК – международная электротехническая комиссия (IEC - International Electrotechnical Commission)
Время-токовая характеристикаТипы мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-1 2003)B – электромагнитный расцепитель срабатывает в пределах

Слайд 25Время-токовая характеристика (тип В)
Верхняя кривая – для холодного состояния
Нижняя кривая

– для нагретого состояния
При токе «условного нерасцепления» (1,13In) автоматический выключатель

не отключится в течение 1 часа (для ≤63А) и в течение 2 часов (для >63А)
При токе «условного расцепления» (1,45In) автоматический выключатель гарантированно отключится в течение не более 1 часа (для ≤63А) и в течение не более 2 часов (для >63А)
ВТХ всегда (!) изображена для температуры +30оС
Время-токовая характеристика (тип В)Верхняя кривая – для холодного состоянияНижняя кривая – для нагретого состоянияПри токе «условного нерасцепления»

Слайд 26Время-токовая характеристика (тип В)
Верхняя кривая – для холодного состояния
Нижняя кривая

– для нагретого состояния
При токе 2,55In автоматический выключатель должен отключиться

за время не менее 1 секунды из нагретого состояния и не более 60 секунд из холодного сотояния (для ≤32А) и не более 120 секунд из холодного состояния (для >32А)
ВТХ всегда (!) изображена для температуры +30оС
Время-токовая характеристика (тип В)Верхняя кривая – для холодного состоянияНижняя кривая – для нагретого состоянияПри токе 2,55In автоматический

Слайд 27Время-токовая характеристика (тип В)
Верхняя кривая – для холодного состояния
Нижняя кривая

– для нагретого состояния
При токе 3In автоматический выключатель должен отключаться

за время не менее 0,1 секунды
Верхний предел времени не определён
При таком токе электромагнитный расцепитель ещё не срабатывает, и по факту, автоматический выключатель отключается от теплового расцепителя
ВТХ всегда (!) изображена для температуры +30оС
Время-токовая характеристика (тип В)Верхняя кривая – для холодного состоянияНижняя кривая – для нагретого состоянияПри токе 3In автоматический

Слайд 28Время-токовая характеристика (тип B)
Верхняя кривая – для холодного состояния
Нижняя кривая

– для нагретого состояния
При токе 5In автоматический выключатель должен отключаться

за время менее 0,1 секунды
ВТХ всегда (!) изображена для температуры +30оС
Время-токовая характеристика (тип B)Верхняя кривая – для холодного состоянияНижняя кривая – для нагретого состоянияПри токе 5In автоматический

Слайд 29Время-токовая характеристика
для других типов мгновенного расцепления – аналогична

Время-токовая характеристикадля других типов мгновенного расцепления – аналогична

Слайд 31Температурный коэффициент окружающего воздуха

Температурный коэффициент окружающего воздуха

Слайд 32Коэффициент конвекции

Коэффициент конвекции

Слайд 33Пример расчёта

Пример расчёта

Слайд 34Электронный расцепитель
Электронный расцепитель MP211 (панель представлена на рисунке ниже) позволяет

настраивать параметры защиты от сверхтоков автоматических выключателей ВА88 в широком

диапазоне значений при высокой точности значений уставок. Это позволяет расширить круг задач, решаемых данной серией выключателей. Защитные характеристики (уставки срабатывания) устанавливаются потребителем на передней панели автоматических выключателей переключением DIP-переключателей согласно задаче потребителя
Электронный расцепительЭлектронный расцепитель MP211 (панель представлена на рисунке ниже) позволяет настраивать параметры защиты от сверхтоков автоматических выключателей

Слайд 35Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителем
Уставка срабатывания защиты от перегрузки


Коэффициент K срабатывания защиты от перегрузки позволяет установить ток уставки

срабатывания защиты от перегрузки в соответствии с формулой:
Ir=K×In
где In – номинальный ток автоматического выключателя
Возможна установка следующих значений коэффициента
K: 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8r0,9-0,95-1,0
Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителемУставка срабатывания защиты от перегрузки Коэффициент K срабатывания защиты от перегрузки позволяет

Слайд 36Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителем
Уставка срабатывания защиты при коротком

замыкании
Коэффициент M срабатывания защиты при коротком замыкании позволяет установить ток

срабатывания при коротком замыкании в соответствии с формулой:
Im=M×In
Возможна установка следующих значений коэффициента
M: OFF-1,5-2-4-6-8-10-12
(режим OFF позволяет отключить за щи ту при коротком замыкании при выполнении испытаний или в случае больших пусковых токов)
Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителемУставка срабатывания защиты при коротком замыканииКоэффициент M срабатывания защиты при коротком замыкании

Слайд 37Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителем
Время задержки срабатывания защиты от

перегрузки
Время tr задержки срабатывания защиты от перегрузки при I=6·Ir может

иметь следующие значения: 3-6-12-18 с. Данный параметр определяет смещение наклонного участка время-токовой кривой вдоль оси времени, что позволяет изменять задержку времени срабатывания защиты при длительной перегрузке во всём диапазоне значений тока. Точкой привязки при расчетах прогнозируемого тока срабатывания защиты принимается ток, равный по величине шестикратному току Ir защиты при перегрузке. Необходимый сдвиг наклонного участка определяется индивидуально для каждой конкретной ситуации применения автоматического выключателя, например, для обеспечения зонной селективности, для настройки задержки срабатывания защиты при пуске асинхронных двигателей в режиме тяжелого пуска, для предотвращения срабатывания защиты при коротких высокоамперных процессах
Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителемВремя задержки срабатывания защиты от перегрузкиВремя tr задержки срабатывания защиты от перегрузки

Слайд 38Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителем
График время-токовой характеристики срабатывания выключателя

ВА88 с электронным расцепителем в зависимости от установки параметров K,

M и tr. Правильный выбор коэффициентов K, M и tr позволяет обеспечить оптимальную защиту оборудования и повысить ресурс работы выключателя, снижая аварийный ток нагрузки
Настройка автоматических выключателей с электронным расцепителемГрафик время-токовой характеристики срабатывания выключателя ВА88 с электронным расцепителем в зависимости от

Слайд 39Фактическая величина задержки срабатывания защит от перегрузки

Фактическая величина задержки срабатывания защит от перегрузки

Слайд 40Пример настройки электронного расцепителя MP211

Пример настройки электронного расцепителя MP211

Слайд 41назначение
Автоматический выключатель Предназначен для защиты проводов и кабелей (их изоляции)

от недопустимых токовых перегрузов
Номинальный ток выключателя не должен превышать номинальный

ток защищаемых проводов и кабелей
назначениеАвтоматический выключатель Предназначен для защиты проводов и кабелей (их изоляции) от недопустимых токовых перегрузовНоминальный ток выключателя не

Слайд 42Расчёт параметров сети
Расчёт электрической сети 0,4 кВ

Расчёт параметров сетиРасчёт электрической сети 0,4 кВ

Слайд 43Потеря напряжения
ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения.

Национальный стандарт Российской Федерации
Разность напряжений в начальной и конечной точках

электрической линии в данный момент
Потеря напряженияГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения. Национальный стандарт Российской ФедерацииРазность напряжений в начальной

Слайд 44Потеря напряжения линейное
Расчёт по мощности (P)
Расчёт по току (I)

Потеря напряжения линейноеРасчёт по мощности (P)Расчёт по току (I)

Слайд 45Потеря напряжения
Удельные сопротивления алюминиевых проводов

Потеря напряженияУдельные сопротивления алюминиевых проводов

Слайд 46Потеря напряжения
Удельные сопротивления самонесущих изолированных проводов (СИП)

Потеря напряженияУдельные сопротивления самонесущих изолированных проводов (СИП)

Слайд 47Потеря напряжения линейное
29%
10%

Потеря напряжения линейное29%10%

Слайд 48Потеря напряжения
Калькулятор расчёта потери напряжения расположен
(N): \ КЭС \

Обмен КЭС \ ДЭБ \ Инструктивные материалы \ Презентации

Потеря напряженияКалькулятор расчёта потери напряжения расположен (N): \ КЭС \ Обмен КЭС \ ДЭБ \ Инструктивные материалы

Слайд 49Потеря напряжения
Для данных показателей ГОСТ 32144-2013 устанавливает следующие нормы: отклонения

напряжения в точке передачи потребителю не должны превышать ±10% номинального

значения напряжения в течение 100% времени интервала в семь суток
Если иное не определено договором на электроснабжение
Для сетей низшего напряжения это значение ±38 В, т.е. минимальным значением напряжения должно быть не менее 342 В, а максимальным 418 В
Потеря напряженияДля данных показателей ГОСТ 32144-2013 устанавливает следующие нормы: отклонения напряжения в точке передачи потребителю не должны

Слайд 50Измерение петли «фаза – ноль»

Измерение петли «фаза – ноль»

Слайд 51Измерение петли «фаза – ноль»
Расчётное значение тока короткого замыкания следует

сравнить с ВТХ

Измерение петли «фаза – ноль»Расчётное значение тока короткого замыкания следует сравнить с ВТХ

Слайд 52Измерение петли «Фаза – ноль»
Активная нагрузка трёхфазной сети (220/380 В)

= 40 кВт
Длина ЛЭП (провод марки А-35, ПДДТН = 170

А) = 1100 м
Автоматический выключатель – C80
Результат замера (расчёта) тока короткого замыкания петли «фаза – ноль» для самой дальней точки ЛЭП составил, например – 500 А
Согласно требованиям п.28,4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания не должен быть менее, чем 80×1,1×10 = 880 А
500 А ˂ 880 А – условие не выполняется
Измерение петли «Фаза – ноль»Активная нагрузка трёхфазной сети (220/380 В) = 40 кВтДлина ЛЭП (провод марки А-35,

Слайд 53Измерение петли «Фаза – ноль»
Условие не выполняется
При токе 500 А

электромагнитный расцепитель автоматического выключателя C80 не сработает, а сработает тепловой

расцепитель, выдержка времени которого составит несколько секунд. За это время технологическое нарушение разовьётся, что приведёт к более серьёзным повреждениям с возможным возгоранием
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В не должно превышать 0,4 секунды. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты, щитки, время отключения не должно превышать 5 секунд (ПУЭ-7 п. 1.7.79)
Измерение петли «Фаза – ноль»Условие не выполняетсяПри токе 500 А электромагнитный расцепитель автоматического выключателя C80 не сработает,

Слайд 54Разработка мероприятий
Расчёт электрической сети 0,4 кВ

Разработка мероприятийРасчёт электрической сети 0,4 кВ

Слайд 55Разработка мероприятий
В случае невыполнения условий проверке срабатывания защит, следует
увеличить сечение

проводов ЛЭП (при увеличении сечения провода уменьшается его сопротивление, а

значит и увеличится ток однофазного короткого замыкания)
установить автоматический выключатель с меньшим номинальным током 40 А (при этом снижается пропускная способность ЛЭП)
Разделить ЛЭП на участки, защищаемые автоматическими выключателями
Разработка мероприятийВ случае невыполнения условий проверке срабатывания защит, следуетувеличить сечение проводов ЛЭП (при увеличении сечения провода уменьшается

Слайд 56выводы
Трансформаторные подстанции (ТП) следует устанавливать в центре нагрузок
Длина ЛЭП не

должна превышать 500 м
Общая длина ЛЭП, с учётом всех отпаек

не должна превышать 2000 м
Для магистральных ЛЭП 0,4 кВ следует всегда применять СИП-2 3×50 + 1×54,6
выводыТрансформаторные подстанции (ТП) следует устанавливать в центре нагрузокДлина ЛЭП не должна превышать 500 мОбщая длина ЛЭП, с

Слайд 57AC – переменный ток
DC – постоянный ток
Использовано в качестве названия

международное обозначение переменного и постоянного электрического тока, разделённых знаком электрического

разряда
Австралийская рок-группа, сформированная в Сиднее в ноябре 1973 года выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами. Вместе с такими группами как Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Iron Maiden, Scorpions, Black Sabbath, Uriah Heep, Judas Priest и Motörhead AC/DC часто рассматриваются как пионеры хард-рока и хеви-метала
AC – переменный токDC – постоянный токИспользовано в качестве названия международное обозначение переменного и постоянного электрического тока,

Слайд 59Спасибо за внимание
ПАО «СУЭНКО»
филиал КЭС
640032 г. Курган, ул. Бажова, 116
2018

Спасибо за вниманиеПАО «СУЭНКО»филиал КЭС640032 г. Курган, ул. Бажова, 1162018 г.

Слайд 60Полезные ссылки
Национальные стандарты
ГОСТ IEC 60934-2015 Выключатели автоматические для оборудования
ГОСТ Р

50345 (МЭК 60898-1 2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для

защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
ГОСТ 9098 Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия (с изменениями №1,2,3). Межгосударственный стандарт
ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

Интернет ресурсы
http://zametkielectrika.ru/
http://www.cntd.ru/
https://electrikam.com/
https://energetik.com.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ctvi.cucalc&hl=ru
http://www.electrik.org/
http://220forum.ru/
http://www.nov-electro.com/
http://electrik.info/
https://www.iek.ru/

Полезные ссылкиНациональные стандартыГОСТ IEC 60934-2015 Выключатели автоматические для оборудованияГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1 2003) Аппаратура малогабаритная электрическая.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика