Интелекон кс 08: как настроить

Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах - введение

ПЛК3000

Рис. 6. Внешний вид ПЛК3000

НПО «Вымпел» (Саратов), ведущий отечественный разработчик и производитель средств автоматизации объектов добычи, транспорта и распределения в нефтегазовой отрасли, разработал и успешно использует ПЛК3000 (рис. 6) с поддержкой ISaGRAF. Комплексное решение ISaGRAF+ПЛК3000 внедрено в системе автоматического управления технологическими скважинами 1Т и 2Т Калининградского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» и контролируемом пункте кранового узла № 91 системы линейной телемеханики магистрального газопровода Бухара — Урал (Челябинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»). Результат сотрудничества НПО «Вымпел» и компании «ФИОРД» — это возможность применения данного устройства в проектах высокой степени сложности и ответственности. ПЛК3000 выполняет функции контроля и управления локальным оборудованием, связи с уровнем диспетчерского управления и с другими функциональными узлами.

Основные преимущества ПЛК3000:

  • Сверхнизкое потребление электроэнергии, возможность гибкого управления питанием компонентов системы.
  • Модульная конструкция, максимальная адаптация аппаратуры для создания систем автоматизации различной сложности.
  • Использование инструментальной системы программирования ISAGRAF с поддержкой языков стандарта МЭК 61131-3.
  • Высокая информационная емкость.
  • Конструкция контроллера обеспечивает естественное охлаждение элементов модулей.
  • Широкий температурный диапазон работы: от –60 до +60 °C.
  • Защита от аварий.
  • Поддержка защищенного обмена данными через промышленные сети и Интернет.

Один крейт ПЛК3000 позволяет использовать до 592 линий дискретного ввода/вывода, до 288 линий аналогового ввода/вывода, до 100 линий последовательных интерфейсов RS-232/RS-485, до 74 Ethernet-каналов типа «витая пара», до 24 опто­волоконных каналов Ethernet. Крейт ПЛК3000 соответствует стандарту «Евромеханика». Высота поддерживаемых модулей — 6U (233,35 мм). Ширина поддерживаемых модулей достигает 6ТН (30,48 мм). Ширина поддерживаемых базовых модулей соответствует двойному шагу (60,96 мм). Можно проектировать контроллеры, имеющие в своем составе до трех крейтов.

Обновление программного обеспечения ПЛК3000 осуществляется с помощью набора отладочных интерфейсов, содержащего отладочный RS-232, Ethernet, Wi-Fi (режим ad-hoc). Контроллер ПЛК3000 поддерживает следующие информационные протоколы для различных коммуникационных интерфейсов: TCP, UDP, IP, PPP, NTP, DHCP, Modbus RTU, МЭК 60870-5-101/104.

Все модули поддерживают режим «блокировка», при котором все выходы модулей принимают заранее определенное состояние в случае подачи определенного сигнала блокировки. Изделие обеспечивает различные режимы энергосбережения: отключение незадействованных компонентов, уменьшение производительности с целью снижения энерго­потребления, режимы сна.

Исполнение БК 25 (в проекте)

Аналог прибора БК100-04 по принципу действия схемы прибора и функциональным возможностям.

Состав и особенности конструкции

  • Прибор состоит из силовых каналов, осуществляющих контроль и бесконтактную коммутацию токов в силовых цепях напряжением 220В/50 Гц и модуля управления коммутатором, выполненного на базе контроллера Интелекон и осуществляющего управление вышеназванными каналами.
  • Нагрузкой для силового канала служат осветительные лампы, подключенные к линии.
  • Возможность выбора в одном приборе количества силовых каналов управления фазой (от 1 до 8) по желанию заказчика.
  • Модуль силового канала выполнен в отдельном конструктиве и крепится на монтажной панели прибора.
  • Модуль контроллера, осуществляющего прием и передачу команд ЦДП, выполнен в отдельном конструктиве и имеет индикаторную панель для работы в технологическом режиме.
  • Встроенный GSM-модем с автоподогревом в зимнее время обеспечивает связь с ЦДП без установки дополнительного оборудования связи на исполнительных пунктах включения освещения.

Область применения БК 25

Коммутация небольшого тока и компактные габариты позволяют использовать БК 25 для нагрузки только до 25 А.

  • Архитектурная и художественная подсветка (площади, памятники, здания).
  • Дворовое освещение.
  • Декоративное освещение.
  • Промышленное освещение.
  • Освещения открытых спортивных объектов (стадионы, игровые площадки, катки).
  • Освещения элементов транспортной инфраструктуры (терминалы, паркинги, стоянки, мойки).

Подключение Интелекон КС 08 к компьютеру

Для успешной работы с устройством Интелекон КС 08 необходимо правильно подключить его к компьютеру. Для этого следуйте инструкциям, приведенным ниже.

Шаг 1: Подготовка устройства

Перед подключением убедитесь, что Интелекон КС 08 полностью заряжен. Для этого используйте кабель USB, включив его в порт зарядки на устройстве. Дождитесь, пока индикатор зарядки не перестанет светиться, указывая на полную зарядку.

Шаг 2: Подключение кабеля

Далее, подключите один конец кабеля USB в порт устройства Интелекон КС 08, а другой конец – в любой свободный порт USB на вашем компьютере. Обычно порты USB находятся на задней или боковой панели компьютера.

Шаг 3: Распознавание устройства

По истечении нескольких секунд ваш компьютер должен распознать подключенное устройство. В зависимости от операционной системы, может показаться окно с запросом драйвера. Если это происходит, установите необходимые драйвера согласно инструкции производителя.

Шаг 4: Начало работы

После успешного распознавания устройства, Интелекон КС 08 готов к использованию. Вы можете использовать специализированное программное обеспечение или любое другое ПО, поддерживающее USB-устройства, чтобы получить доступ и управлять вашим КС 08.

Теперь вы знаете, как подключить Интелекон КС 08 к компьютеру и приступить к его использованию. Следуйте указанным инструкциям, чтобы настроить устройство правильно и эффективно.

Панельный контроллер Segnetics SMH 2Gi

Рис. 4. Внешний вид ПЛК Segnetics SMH 2Gi

Петербургская компания «Сегнетикс» — крупный отечественный разработчик современных ПЛК серии SMH. Мощный панельный ПЛК Segnetics SMH 2Gi (рис. 4) со встроенной операционной системой Linux и средой программирования ISaGRAF ACP 6.4. ПЛК Segnetics SMH 2Gi предназначен для автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности. Устройство обладает следующими важными особенностями:

  1. Высокая степень модульности: кроме встроенных COM-портов RS-485 и RS-232, можно выбрать сетевой модуль Ethernet или LON (технология NETcard).
  2. При добавлении новых модулей расширения нет необходимости демонтировать контроллер или разбирать его. Это значительно упрощает работу в процессе расширения системы и ее наладки.
  3. Возможность работы в сетях, построенных на Modbus и Ethernet (Modbus TCP/IP), в роли ведомого (Slave) или ведущего (Master) устройства.
  4. Монохромный графический дисплей, позволяющий выводить различные объекты визуализации и графики процессов и текст различного размера.

На контроллер портирована целевая система ISaGRAF с поддержкой драйверов для модулей компании «Сегнетикс» серии MR и MC. Для среды разработки АСР выполнен плагин, позволяющий сконфигурировать в проекте модули, загрузить целевую систему на контроллер и лицензировать ее. Также в целевую систему включена система текстового отображения ISaTUI на экране контроллера, что дает возможность создания текста в любой области экрана с различными атрибутами (мигание, подчеркивание, изменение шрифта и оттенка фона для цветных дисплеев). Кроме того, надстройка расширена за счет виртуальных экранов, позволяющих формировать сразу всю необходимую информацию и затем переключаться между ними. На реальный экран выводится один из выбранных виртуальных экранов, причем изображение на нем уже сформировано, что положительно влияет на скорость отображения и обновления информации на реальном экране. Помимо организации вывода, ISaTUI предоставляет коды нажатых клавиш контролера, что позволило реализовать перелистывание экранов и активировать режим «Тест». В целевой системе предусмотрен и драйвер Imx27 для работы с дискретным входом/выводом, расположенным на борту контроллера, и поддержка управления всеми четырьмя индикаторами контроллера, что предоставляет возможность дополнительно сигнализировать о той или иной ситуации, кроме вывода информации на экран контроллера.

Связь не обрывается

Тенденции в использовании сетевых технологий мало отличаются от предыдущего опроса. Большинство респондентов сообщают, что основная часть их ПЛК работает автономно (32,9%). Несколько меньший показатель у ПЛК, подключенных к персональному компьютеру по сети (26,5%). Некоторые респонденты также сообщали об использовании сетевых соединений с другими ПЛК (22,8%) и распределенными системами управления (17,6%). Судя по данным опроса, основная масса ПЛК (более двух третьих) подключена к сети того или иного типа.

Отвечая на вопрос о требованиях к ПЛК, закупка которых планируется в будущем, респонденты выбирают все ту же тройку лидирующих вариантов, но в несколько другом порядке по сравнению с предыдущими опросами (см. соответствующую диаграмму)

Из результатов опроса становится ясно, что специалисты обращают внимание на возможность простого сетевого доступа к ПЛК. Наличие единого программного обеспечения для различных устройств или платформ занимает первое место среди самых необходимых функций

На втором месте — возможность подключения ПЛК к компьютеру, а на третьем — наличие дополнительных подсистем ввода/вывода.

Когда Майка Шулима (Mike Shulim), главного технического специалиста компании DST Controls (системного интегратора из Сан-Франциско), спросили, какие достижения в области разработки ПЛК, по его мнению, являются наиболее важными, он назвал ПЛК PК-совместимыми процессорами, нано- и микро-ПЛК, а также ПЛК с дополнительными удаленными подсистемами ввода-вывода, в таком же порядке. Хотя выбор Шулима и не отражает результатов опроса, очевидно, что специалисты по системам управления предпочитают компактные, быстрые и функциональные ПЛК. Общее снижение расходов (ПЛК с удаленными подсистемами ввода/вывода позволяют экономить на проводных соединениях) тоже является плюсом.

«СДЕЛАНО В РОССИИ»*

Российский рынок контроллеров характеризуется острой конкуренцией между продукцией известных зарубежных и отечественных фирм. Существует мнение, что современные решения в области автоматизации предлагаются только зарубежными компаниями. На наш взгляд, это не соответствует современному состоянию автоматизации в России. Сегодня ряд фирм предоставляет полный комплекс услуг по созданию АСУТП на базе апробированных аппаратных и программных платформ российского производства.

В таких развитых индустриальных странах и регионах как США, Западная Европа и Япония, лидерами рынка выступают контроллеры национальных фирм. Мы уверены, что и на российском рынке автоматизации должен лидировать отечественный производитель.

«Колибри-К2» — контроллер для высоконадежных систем управления

Рис. 2. Внешний вид контроллера «Колибри-К2» и функциональных модулей (процессорного и носителя мезонинов)

Контроллер «Колибри-К2» (рис. 2) со встроенной исполнительной системой ISaGRAF 6 Fiord Target, созданный петербургской компанией «ФИОРД» и работающий под управлением ОС Linux, представляет собой модульное, свободно компонуемое изделие с возможностью масштабирования по производительности и информационному объему. Для организации взаимодействия компонентов «Колибри-К2» используется технология Ethernet по несущей плате. Контроллер предназначен для применения в составе систем сбора и передачи технологической информации, а также объектов АСУТП в энергетической и нефтегазовой отрасли. В зависимости от конфигурации «Колибри-К2» может применяться для решения задач сбора, хранения, обработки данных, выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства и обмена информацией с верхним уровнем по сети Ethernet или полевым сетям RS-485/RS-422. «Колибри-К2» позволяет строить высоконадежные системы управления, максимально упрощая монтаж и дальнейшее сопровождение. Данный ПЛК предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от –40 до +70 °C. Потребляемая мощность не превышает 36 Вт.

«Колибри-К2» состоит из корпуса фиксированной высоты с объединительной платой, в который устанавливаются все функциональные модули контроллера. Питание и сообщение между модулями осуществляется по объединительной плате. Процессорный модуль «Колибри-К2» выполнен на основе встраиваемого модуля стандарта Qseven с пассивным охлаждением. В базовом варианте используется модуль Qseven серии conga-QA3 на процессоре Intel Atom E3815, 1,46 ГГц. Основные технические характеристики процессорного модуля: память 1 Гбайт DDR3, HDMI, Ethernet ?2, разъем для установки карты CFast, встроенный eMMC-диск до 8 Гбайт, 4 канала с интерфейсом USB 2.0, разъем для установки карты microSD до 32 Гбайт.

В состав «Колибри-К2» могут входить следующие функциональные модули: процессорный, блока питания, Ethernet-коммутатора, носителя мезонинов, дискретного ввода, релейных нагрузок, коммуникационных интерфейсов, трехфазных измерений. Модуль сетевого коммутатора выполняет функции связи процессорного модуля с модулями ввода/вывода по каналам Ethernet 100TX. Модуль коммутатора может иметь исполнения, обеспечивающие подключение 4, 6, 8 или 13 модулей ввода/вывода со скоростью обмена 100 Мбайт/с.

Технические характеристики видеографического (безбумажного) регистратора РМТ 69L

Характеристики Значения
Исполнение РМТ 69L общепромышленное
Количество аналоговых входов 6
Варианты исполнения модуля дискретных входов / выходов 4 дискретных входа / 8 реле
0 дискретных входов / 16 реле
Количество уставок на каждый канал, не более 4
Объём внутренней памяти, Мб 900
Встроенный блок питания, В 24 или 36 (опция)
Интерфейсы РМТ69l Ethernet, RS-485
Время установления рабочего режима, мин, не более:  
— при температуре окружающего воздуха от -10 до +40 °С 30
— при температуре окружающего воздуха от -20 до -10 °С 90
Пределы допускаемой вариации показаний РМТ 69L, не более 0,25 предела допускаемой основной погрешности
Предел допускаемой дополнительной погрешности РМТ-69L, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, не более 0,5
Напряжение питания от сети переменного тока, В, частота (Гц) 220+29−90 (50 ± 1)
Выходные характеристики встроенного стабилизатора напряжения, В:  
— напряжение холостого хода 24,50 ± 0,48 или 36,5 ± 0,72
— напряжение при токе нагрузки 22 мА 24,00 ± 0,48 или 36,5 ± 0,72
— ток короткого замыкания, не более, мА 30
Мощность, потребляемая РМТ 69L, В А 30
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей РМТ 69L, Ом:  
— при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С 20
— при температуре окружающего воздуха (50 ± 3) °С 5
— при температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С 1
Скорость графопостроения текущих результатов измерений выбирается из ряда 10, 20, 60, 120, 240 мм/ч;
10, 20, 60, 120, 240 мм/мин
Габаритные размеры РМТ69, мм, не более:  
— передняя панель 144×144
— монтажная глубина 220
— вырез в щите 139×139
Размеры экрана, мм 100,6×76,6
Масса РМТ 69L, кг, не более 1,7

Условия эксплуатации ПТК АСУТП по ГОСТ 15150-69

  • вид климатического исполнения – УХЛ;
  • категория размещения – 4.1;
  • тип атмосферы – II.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации оборудования ПТК АСУТП считаются:

  • температура окружающего воздуха от плюс 10 ºС до плюс 40 ºС;
  • относительная влажность не более 80 % при температуре плюс 25 ºС;
  • атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

АСУТП реализована в виде двухуровневого функционально распределенного комплекса, включающего:

  • верхний уровень;
  • уровень локальных систем управления (ЛСУ) и автоматизированной системы управления вспомогательными системами (АСУ ВС).

Верхний уровень АСУ ТП выполняет функции:

  • приема данных от ЛСУ;
  • приема данных от АСУ ВС;
  • обработки и хранения (архивирования) полученных данных;
  • координацию работы ЛСУ установок КП ЖРО;
  • отображения информации о состоянии контролируемого оборудования и ходе технологического процесса;
  • регистрации технологических параметров и аварийных событий;
  • предупредительной и аварийной сигнализации;
  • оперативного управления ходом технологического процесса в случае выхода из строя АРМ УЦ, АРМ УИСО, АРМ УКИОС, АРМ ВС;
  • формирования и выдачи отчетной документации;
  • модификации базы данных, видеокадров и справочной информации;
  • взаимодействия с ЛВС энергоблока №3.

ООО НПП «ИнтерПолярис» предлагает разработку, изготовление и поставку программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами в блочно-модульных установках и вспомогательных системах комплекса переработки жидких радиоактивных отходов для Белоярской АЭС.

Компания обладает необходимыми профессиональными знаниями, лицензиями и опытом выполнения подобных проектов.

В.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Телемеханика — отрасль техники и техническая наука об управлении и контроле на расстоянии посредством преобразования управляющих воздействий и контролируемых параметров в сигналы, передаваемые по каналам связи. . Телемеханика изучает проблемы, связанные с управлением объектами, удаленными от центра управления на значительные расстояния. Управление и контроль состояния удаленных объектов осуществляются из центра управления по протяженным каналам связи. Именно поэтому термин ’’телемеханика” включает слово ’’теле”, что означает даль, удаленность (ср. ’’телевидение”, ’’телефония”, ’’телеграфия” и пр.). Слово ’’механика” (греч. mechanike) означает мастерство, умение, управление. В современном русском языке понятие ’’механика” однозначно предполагает механические перемещения предметов. На ранних стадиях развития телемеханика действительно была связана исключительно с механическим воздействием на объекты управления и контроля (включение на расстоянии электромеханических реле, контакторов, управление показаниями стрелочных измерительных приборов и т. п.). Однако с развитием электронной техники и особенно с введением в контуры управления и контроля ЭВМ термин ’’телемеханика” в его первоначальном смысле стал достаточно условным.
Международный электротехнический словарь использует в английском тексте обобщающий термин TELECONTROL, который удачно объединяет понятия ’’управление” на расстоянии и ’’контроль” независимо от характера воздействия на объект (механического, электронного или другого). В русском языке этому термину наиболее соответствует термин ’’телеуправление”. Однако в отечественной литературе этот термин традиционно применяется лишь в отношении функции передачи команд (приказов) и не охватывает задачи наблюдения (контроля) за управляемым процессом. Поэтому в настоящем издании обобщающий термин TELECONTROL заменяется словосочетанием ’’телеуправление и телеконтроль”, либо применяется традиционный термин ’’телемеханика”, если иметь в виду его условность в упомянутом выше смысле. Согласно ГОСТ 26.005—82 термин ’’телемеханика” включает в себя более частные понятия, связанные с функциями телемеханических систем: телеизмерение (ТИ), телесигнализация (ТС), телеуправление (ТУ), телерегулирование (ТР) и т. п.
Термин ’’телеконтроль” объединяет функции ТИ, ТС, а также любые другие функции НАБЛЮДЕНИЯ состояния управляемого (контролируемого) процесса на расстоянии. В последнее время в зарубежной литературе, особенно американской, появился сокращенный термин, удачно объединяющий функции телемеханических устройств в системах управления: SCADA (Suppervisure Control and data acvisation), что в дословном переводе означает «управление на расстоянии и сбор данных”. По существу системы телемеханики в АСДУ энергосистем выполняют функции систем, именуемых на западе SCADA.

Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых величин относительно НСХ с учётом конфигураций измерительных каналов РМТ 69L

Тип первичного преобразователя W100 (α °С-1)*4 Диапазон измерений, °С Входные параметры Пределы допускаемой основной приведённой погрешности относительно НСХ, % для индекса заказа
по НСХ Входное сопротивление, кОм
сопротивление, Ом т.э.д.с., мВ
A B
50М 1,4280*** от -50 до +200 39,23…92,78 ± (0,15 + *) ± (0,25 + *)
(0,00428)*4 39,23…92,8
1,4260 39,35…92,62
50П 1,3910 40,00…88,53
(0,00391)*4 40,00…88,52
100М 1,4280*** от -50 до +200 78,45…185,55 ± (0,1 + *) ± (0,2 + *)
(0,00428)*4 78,45…185,6
1,4260*** 78,69…185,23
100П 1,3910*** 80,00…177,05
(0,00391)*4 80,00…177,04
Pt100 1,3850*** 80,31…175,86
(0,00385)*4
50П 1,3910*** от -100 до +600; от -200 до +600*** 29,82…158,59 ± (0,1 + *)** ± (0,2 + *)**
8,65…158,59*5
(0,00391)*4 29,82…158,555
8,62…158,555*5
100П 1,3910 59,64…317,17
17,30…317,17***
(0,00391)*4 59,64…317,11
17,24…317,11*5
Pt100 1,3850 60,26…313,71
18,52…313,71***
(0,00385)*4 60,26…313,71
18,52…313,71*5
ТЖК (J) от -50 до +1100 -2,431…63,792 не менее 100 (0,15 + *) (0,25 + *)
ТХК (L) от -50 до +600 -3,005…49,108
ТХА (К) от -50 до +1300 -1,889…52,410
ТПП (R) от 0 до +1700 0…20,222
ТПП (S) от 0 до +1700 0…17,947
ТПР (В) от +300 до +1800 0,431…13,591
ТВР (А-1) от 0 до +2500 0…33,640
ТМКн(Т) от -50 до +400 -1,819…20,872
ТНН (N) от -40 до +1300 -1,023…47,513

Примечания:* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;** — за исключением поддиапазона от -50 до +200 °С;*** — в соответствии с ГОСТ 6651-94;*4 — в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006;*5 — по отдельному заказу.

Пределы допускаемой основной приведённой погрешности графического представления измерительной информации не более ± 0,5 %

Входной сигнал Диапазон преобразования Диапазон измерений Входные параметры Максимальный ток через измеряемое сопротивление, мА Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %
для зависимости измеряемой величины от входного сигнала Входное сопротивление, кОм
линейной с функцией извлечения квадратного корня не менее не более
A B
Ток, мА 0…5 0…5 0,1…5 0,01 ± (0,1 + *) ± (0,2 + *)
4…20 4…20 4,32…20 ± (0,075 + *) ± (0,15 + *)
0…20 0…20 0,4…20
Напряжение, мВ 0…75 0…75 1,5…75 100 ± (0,1 + *) ± (0,2 + *)
0…100 0…100 2…100
Сопротивление, Ом 0…320 0…320 0,33±0,02 ± (0,1 + *) ± (0,2 + *)

Примечание: * — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Повышение производительности с помощью гаджета

Гаджеты, такие как Интелекон КС 08, могут быть полезны для повышения производительности на рабочем месте. Они предлагают различные функции и возможности, которые помогут вам более эффективно выполнять задачи.

Один из способов использования гаджета для повышения производительности — использование его в качестве организатора. Вы можете создавать списки дел, планировать встречи, запоминать важные события с помощью календаря и т.д. Это поможет вам быть более организованным и не пропустить важные дедлайны.

Гаджеты также предлагают функции, которые способствуют улучшению концентрации и управлению временем. Например, они могут иметь встроенные таймеры и счетчики, которые помогают контролировать время, затрачиваемое на определенную задачу. Постепенное увеличение продолжительности работы или изучения может помочь вам улучшить вашу производительность и достигать поставленных целей.

Гаджеты также могут быть полезны для тренировки вашей памяти и улучшения когнитивных навыков. Они могут предлагать различные игры и упражнения, которые требуют концентрации и логического мышления. Регулярное использование таких игр может помочь вам развить вашу способность к решению проблем и повысить вашу когнитивную гибкость.

Кроме того, гаджеты предлагают возможность использования различных приложений и программ, которые способствуют увеличению производительности. Например, вы можете использовать приложения для записи заметок, организации задач, создания графиков, анализа данных и т.д. Это помогает вам управлять информацией и более эффективно использовать свое рабочее время.

Таким образом, гаджеты, включая Интелекон КС 08, могут быть полезными инструментами для повышения производительности. Они предлагают различные функции и возможности, которые помогут вам стать более организованным, улучшить управление временем, тренировать память и когнитивные навыки, а также использовать приложения для увеличения эффективности работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Technology trends
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: