УЗИП и их параметры. Два вида – два подхода. Что общего и в чем различия?
Роман Петров 16/10/25
В данной статье автор рассказывает о классификации, приоритетных параметрах, методах испытаний УЗИП.
Последние десять лет мы периодически слышим термин "устройства защиты от импульсных перенапряжений" (УЗИП), встречаем его в технических заданиях (ТЗ), тендерной документации. Если поначалу данные устройства назывались разрядниками и применялись в высоковольтных линиях, то потом началось их победное шествие сначала в низковольтные силовые сети, а затем и в широкий спектр слаботочных систем.
Эти перемены привели к появлению нового взгляда на УЗИП и их место в современной радиоэлектронике, и этим объясняется дуализм подхода к классификации, приоритетным параметрам, методам испытаний УЗИП, о чем имеет смысл поговорить. ГОСТ, как любой норматив, является формальным отражением действительности, часто идеализированным, а реальность заставляет создателей российских ГОСТов по УЗИП и их зарубежных прототипов оставлять в них не просто белые пятна, а целые поля неопределенностей и постоянно выпускать обновления.
Мы, как разработчики слаботочных систем и самих УЗИП, всегда понимали, что главная задача УЗИП – не навредить работающей системе, а уже затем попробовать защитить ее, причем сначала от грозы, затем от промышленных наводок и, наконец, от умышленного импульсного воздействия от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Итак, начинаем с нормативной базы.
ГОСТ IEC 61643-21–2014
ГОСТ IEC 61643-21–2014 (далее – первый ГОСТ) – это российский стандарт, идентичный международному IEC 61643-21:2012, который относится к устройствам защиты от перенапряжений (УЗП) в низковольтных распределительных сетях (до 1 000 В переменного и 1 500 В постоянного тока).
Под данный стандарт попадают УЗИП для защиты питающих линий 380/220 В. Кто не в теме, напомним, что напряжение 380 В имеет место быть в трехфазных силовых сетях, а 220 В – в однофазных.
Хотелось бы спросить: а какое напряжение в двухфазных сетях? Ответ: таких сетей нет.
В ГОСТ IEC 61643-21–2014 красной нитью проходит защита линий питания, от ТП (трансформаторной подстанции) и ГРЩ (главного распределительного щита) до щита питания в помещении, стойке, конечного потребителя напряжения 380/220 В. Как правило, УЗИП выглядят как силовые автоматы, стоят в тех же щитах и шкафах, где силовые автоматы, и подключаются так же, как силовые автоматы, хотя есть нюансы. Поэтому многим кажется, что УЗИП – это и есть автоматы защиты по току. Но это совсем не так. УЗИП не выдержит длительного повышенного напряжения и тока более 5–10 сек. Зато выдержит короткое, до секунды, импульсное воздействие колоссальной амплитуды по току, не какие-то 160 А, а целых 2 500–40 000 А!
Все эти возможности УЗИП описываются в ГОСТ IEC 61643-21–2014.
В этом документе акцент делается на сети, а не на оборудование в них. Создается впечатление, что силовые УЗИП защищают линии питания, что как бы правильно. Однако в дальнейшем станет ясно (или нет), что это не совсем так.
ГОСТ IEC 61643-22–2015
Рассмотрим второй вид УЗИП, для которых есть свой нормативный документ. Мы переходим к широкому спектру систем безопасности, систем информационных, управления, связи, радио- и телевизионных, спутниковых, которые странно называются "слаботочными" системами, хотя точнее их было бы назвать высокоточными или информационными (см рис.).
Примеры слаботочных систем
Для устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), применяемых в слаботочных системах и системах связи, действует стандарт ГОСТ IEC 61643-22–2015 (идентичен международному IEC 61643-22:2015, далее – второй ГОСТ). Он распространяется на УЗИП для линий передачи данных, телекоммуникационных и сигнальных сетей (например, Ethernet, телефонные линии, RS-485, коаксиальные кабели и т.д.). Напряжения до 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока.
Типы защищаемых систем:
- телефонные линии (PSTN, DSL);
- локальные сети (LAN, PoE);
- промышленные интерфейсы (RS-232, RS-485);
- антенные и коаксиальные линии (TV, радио, CCTV).
Чувствуете подвох? Мало того, что в первом ГОСТе силовые цепи 220/380 В названы низковольтными, во втором слаботочные цепи заявлены напряжением до 1 000/1 500 В, хотя ни одна из вышеперечисленных сетей не превышает и 30 В. Лишь в трансляционных линиях звукового оповещения и телефонии напряжения могут достичь 120–180 В, что очень далеко от 1 000 В.
Первая часть номеров ГОСТов при этом полностью совпадает, отличие в окончаниях: 21–2014 – силовой, 22–2015 – слаботочный. Аналогично и в параметрах УЗИП много нюансов.
Классификация УЗИП
Самое популярное деление УЗИП, как ни странно, не по назначению, где есть логика, а по классам. Критерием деления здесь выступает тип имитационного или испытательного импульса и ток, который протекает через УЗИП на землю, так называемый разрядный. Это деление возникло вначале среди силовых УЗИП на 220/380 В, где действительно есть возможность принять разряд молнии после молниеотвода, где потом половина энергии уходит в заземление, а половина, по некой модели, идет прямиком в ГРЩ. Читатель скажет, что это бред, все с молниеотвода должно идти в заземляющий контур, но нет!
Предположим, разряд молнии ударил в молниеотвод и породил ток максимум 200 кА.
Половина от 200 кА уйдет в заземление, а половина (100 кА!!) полетит в силовую сеть.
Предполагается, что удар происходит в трансформаторной подстанции или в помещении главного распределительного щита, что уже имеет много натяжек. Молния может ударить и в жилое помещение с громоотводом на крыше здания.
Когда я все это прочел в каталоге известной фирмы, я понял, что дело крайне серьезное и придется разбираться дальше.
Классификация УЗИП по ГОСТ IEC 61643-21–2014
И вот, исходя из всего этого, в первом ГОСТе вводится классификация по стойкости УЗИП к первичным и вторичным импульсам от удара молнии.
Введены формы импульсов 8/20 мкс и 10/350 мкс в стандартах испытаний УЗИП.
Формы импульсов 8/20 мкс и 10/350 мкс были разработаны для моделирования реальных грозовых и коммутационных перенапряжений в лабораторных условиях. Их параметры основаны на многолетних исследованиях разрядов молнии и переходных процессов в электрических сетях.
Импульс 10/350 мкс
Имитирует ток от прямого удара молнии. Придуман на основе исследований прямых ударов молнии в молниеотводы и линии электропередач в 1970-е гг.
Форма 10/350 мкс моделирует первичный ток молнии, который несет огромную энергию и опасен для оборудования.
Параметры импульса:
- 10 мкс – время нарастания до максимума;
- 350 мкс – время спада до 50% амплитуды.
Итак, придуман импульс для испытаний и можно на этом остановиться, но нет! Нужен был еще один!
Импульс 8/20 мкс
Наведенные грозовые перенапряжения.
История возникновения:
- Впервые стандартизирован МЭК (IEC) в 1960-х гг. на основе измерений реальных импульсов в линиях электропередач.
- Форма 8/20 мкс имитирует индуктивные наводки тока от удаленных грозовых разрядов или коммутационных процессов (например, включение/отключение трансформаторов).
Параметры импульса:
- 8 мкс – время нарастания тока до максимума (фронт):
- 20 мкс – время спада до половины амплитуды (хвост);
- энергия: относительно низкая (по сравнению с 10/350 мкс), но высокая скорость нарастания.
Итак, обе модели – импульсы тока, это важно! Напряжение при этом может быть любым, в зависимости от сопротивления (импеданса) линии.
Почему выбраны именно эти формы?
Большинство грозовых помех в сетях – это индуктивные наводки с крутым фронтом (8 мкс) и относительно коротким хвостом (20 мкс).
Импульс прямого удара, наоборот, имеет длинный хвост (350 мкс) из-за высокой энергии разряда.
Классификация УЗП по типу защиты
Типы 1, 2, 3 УЗП (устройств защиты от перенапряжений) определены в ГОСТ IEC 61643-21– 2014 (для низковольтных силовых сетей) и связаны с их местом установки и уровнем стойкости к наведенным импульсным токам.
1. Тип 1 (класс I).
Назначение:
- защита от прямых грозовых ударов в молниеприемники или вводные линии;
- устанавливаются на границе зоны LPZ 0/1 (ввод в здание).
Характеристики:
- испытываются импульсом 10/350 мкс (имитация прямого удара молнии);
- номинальный ток разряда (Iimp) от 2,5 кА до 25 кА;
- устанавливаются во вводных щитах после внешней молниезащиты.
2. Тип 2 (класс II).
Назначение:
- основная защита распределительных сетей от наведенных перенапряжений (косвенные грозовые воздействия, коммутационные помехи);
- устанавливаются в распределительных щитах (LPZ 1/2).
Характеристики:
- испытываются импульсом 8/20 мкс;
- номинальный ток (In): от 5 до 40 кА;
- максимальный ток (Imax): до 100 кА.
Примеры:
- варисторные модули (быстрое срабатывание, до 25 нс);
- комбинированные УЗП (газовые + варисторы).
3. Тип 3 (класс III).
Назначение:
- дополнительная защита чувствительного оборудования (электроники, медицинских приборов, серверов);
- устанавливаются непосредственно возле потребителей (LPZ 2/3).
Характеристики:
- испытываются комбинированной волной 1,2/50 мкс (напряжение!) + 8/20 мкс (ток);
- уровень защиты (Up): ≤ 0,5 кВ;
- ток разряда: до 5–10 кА.
Это классификация силовых УЗИП для сети 220/380 В.
Формы импульсов 8/20 мкс и 10/350 мкс были выбраны на основе реальных данных о молниях и помехах в сетях:
- 8/20 мкс – для проверки защиты от наводок (УЗП, тип 2);
- 10/350 мкс – для испытаний на прямой удар (УЗП, тип 1).
Но и этого мало, придумали еще и комбинированную волну 1,2/50 мкс (напряжение) + 8/20 мкс (ток), чтобы никому скучно не было. И ей испытывают третий класс УЗП.
Эти стандарты позволяют гарантировать, что УЗИП выдержат реальные условия эксплуатации.
Итак, мы с вами коснулись классификации УЗИП по первому ГОСТу для силовых цепей питания 220/380 В. Эти УЗИП, по замыслу, при каскадном включении выдерживают даже прямые удары молнии высокой энергии при наличии молниеотвода и хорошего заземляющего контура.
В этой теме все продумано, смоделировано и защищено, чего не скажешь про второй вид УЗИП для слаботочных систем.
И начинается путаница в определениях и классификации.
Классификация по ГОСТ IEC 61643-22–2015
Для сигнальных (слаботочных) УЗИП по второму ГОСТу классификация отличается, вместо классов по разрядным токам вводятся категории А, В, С. Зачем?
Уровень защиты (Up) – максимальное остаточное напряжение после срабатывания УЗИП. Чем ниже Up, тем лучше защита (см. табл. 1).
Таблица 1. Применение УЗИП различных классов в слаботочных системах
Таблица 2. Различия слаботочных и силовых УЗИП по области применения и типовым нагрузкам
Трудности классификации и подбора УЗИП
Опыт работы последних лет в области защиты слаботочных систем от импульсных воздействий позволяет сделать вывод, что на практике эта тема вызывает много вопросов, в частности по типам и видам интерфейсов и выбора УЗИП для защиты слаботочного оборудования.
К нам ежедневно обращаются проектировщики и менеджеры с просьбой подобрать УЗИП для проекта, с вопросами о подключении УЗИП к оборудованию, его заземлению в связке с УЗИП.
Особенно сложным является многообразие современных интерфейсов, их определение в системах автоматики, диспетчеризации, безопасности и связи.
Помимо этого, у менеджеров по закупкам возникает путаница между силовыми автоматами, УЗО (устройствами защитного отключения), дифавтоматами и УЗИП (устройствами защиты от импульсных перенапряжений).
Многие менеджеры и проектировщики не различают защиту от превышения тока с защитой от импульсных разрядов и повышенного напряжения, вызванного, например, грозой.
Путаница и неполнота ГОСТов и международных стандартов вносят еще большую сумятицу в данные вопросы.
Продавцы, особенно китайские, вообще не ссылаются на какие-либо стандарты, не указывают параметры за исключением одного – трех.
Но нам отступать некуда, поэтому мы продолжим разбираться в параметрах УЗИП с целью их правильного применения по назначению.
Основные испытательные импульсы: 10/350 мкс – красный, 8/20 мкс – зеленый
Сравнительный анализ слаботочных и силовых УЗИП
Продолжим наш сравнительный анализ слаботочных и силовых УЗИП.
Максимальный ток разряда
Рассмотрим теперь базовую разрядную характеристику УЗИП – Imax (максимальный ток разряда).
В ГОСТ IEC 61643-22—2015 (для слаботочных систем) и ГОСТ IEC 61643-21—2014 (для низковольтных сетей) параметр Imax (максимальный ток) имеет разное значение из-за различий в условиях работы и требованиях к устройствам. Вот ключевые различия:
1. В ГОСТ IEC 61643-21–2014 (силовые сети) Imax – максимальный ток, который УЗИП может однократно пропустить при импульсе 8/20 мкс, но с более жесткими требованиями.
Типовые значения: 20–100 кА (для вводных УЗИП, тип 1). Например, для распределительных щитов – 40 кА.
Особенности:
- рассчитан на высокоэнергетические импульсы (близкие к прямому удару молнии);
- важна физическая сохранность устройства (необязательно полная функциональность после срабатывания).
2. В ГОСТ IEC 61643-22–2015 (слаботочные системы) Imax – максимальный ток, который УЗИП может однократно пропустить без разрушения (импульс 8/20 мкс).
Типовые значения: 1–20 кА (для Ethernet, телефонии). Например, для антенных УЗИП – 5 кА, для промышленных интерфейсов – 10 кА.
Особенности:
- акцент на сохранение работоспособности линии (минимальные искажения сигнала);
- не требует устойчивости к сверхвысоким токам (как в силовых сетях).
Почему такая разница?
В силовых сетях импульсы от грозы/коммутации имеют большую энергию (например, 10/350 мкс с зарядом до 100 А·с).
В слаботочных системах угроза – наведенные помехи (8/20 мкс, энергия в разы ниже).
Для Ethernet/телефонии критично не повредить оборудование и не исказить сигнал. Для электросетей – предотвратить пожар и разрушение проводки.
И вот здесь мы снова сталкиваемся с большой проблемой. Мы можем покаскадно обезопасить от молнии силовую сеть 380/220 В, где есть любые УЗИП 1–3 классов. А вот информационные цепи мы не можем защитить ни от прямого удара молнией, ни от вторичной наводки даже в 40 кА.
Проблема защиты информационных портов в их большей уязвимости, поэтому там ограничение напряжения за счет УЗИП должно быть максимально близким к рабочим напряжениям в линии, а они обычно составляют от 5 до 30 В.
Как правило, в слаботочных УЗИП Up-напряжение (уровень) защиты не более чем в два-три раза превышает амплитудные значения в линии, и идет постоянная борьба за его снижение. Поэтому в составе слаботочных УЗИП кроме варисторов и газоразрядников используется третья полупроводниковая ступень защиты на основе микросборок и TVS-диодов/тресилов (особых типов диодов).
Понятно, что столь нежные полупроводники не выдерживают токов более 30 кА и первичных импульсов 10/350 мкс.
Скорость срабатывания
Вторым критически важным параметром слаботочных УЗИП является скорость срабатывания (для газовых разрядников время реакции ~100 нс, для TVS-диодов – менее 1 нс). Поэтому, несмотря на высокие разрядные токи газоразрядников и варисторов, невозможно только с их помощью сделать быстродействующий УЗИП без TVS-диодов.
Методы испытаний УЗИП
Продолжим столь полезное сравнение двух видов УЗИП.
Далее мы увидим, насколько сложнее проходят испытания параметров слаботочных УЗИП, а все потому, что этих параметров больше. Разница между двумя видами – как между молотком и штангенциркулем.
1. Проверка вносимых потерь (для систем передачи данных).
Цель – убедиться, что УЗИП не ухудшает качество сигнала:
- измеряются затухание сигнала и волновое сопротивление до/после установки УЗИП;
- для Ethernet (Cat.5e/6) проверяется пропускная способность (должна соответствовать стандарту, например, 100 Мбит/с или 1 Гбит/с).
2. Вносимые потери (Insertion Loss, IL).
Ослабление сигнала (в децибелах, дБ), вызванное установкой УЗИП в линию. Для сравнения замеряется уровень сигнала без УЗИП и с УЗИП.
3. Частотный диапазон:
- для Ethernet (Cat.5e/6/6a): 1–250 МГц;
- для телефонных линий (DSL): 0,1–30 МГц;
- для коаксиальных линий (TV, CCTV): 5–3 000 МГц.
4. Допустимые значения:
- Ethernet: потери не должны превышать 0,5 дБ (для Cat.6 на частоте 100 МГц);
- телефония (POTS/DSL): ≤ 0,2 дБ в полосе пропускания;
- если потери превышают норму, возможны ошибки передачи или снижение скорости.
5. Волновое сопротивление (Impedance Matching).
Согласование импеданса линии (например, 100 Ом для Ethernet, 75 Ом для коаксиала).
Рассогласование приводит к отражениям сигнала:
- для Ethernet: 100 Ом ±15%;
- для RS-485: 120 Ом ±10%;
- для коаксиала:
– для приемников, тюнеров, телевизионныхприставок DVB 75 Ом;
– для передатчиков, трансиверов, роутерови модемов 50 Ом.
Для УЗИП в Ethernet-линиях проверяют также:
- пропускную способность (должна соответствовать категории кабеля, например, 1 Гбит/с для Cat.5e);
- перекрестные наводки (NEXT/FEXT) – УЗИП не должен вносить помехи между парами.
Выводы
УЗИП при всем их многообразии разделяются на два вида: силовые – защищающие цепи питания 220/380 В и слаботочные – защищающие информационные порты устройств связи, контроллеров, абонентов локальных сетей и другие входы/выходы радиоэлектронных устройств с передачей как информации, так и вторичного питания (PoE, последовательные промышленные интерфейсы), одновременно и по отдельности.
Поэтому это абсолютно разные устройства, их развитие идет по своим законам, их функционал существенно различается.
И пожалуй, это главный вывод из нашего повествования и преамбула к подробному рассмотрению различных материалов про УЗИП в части их применения, разработки, испытаний, запросов рынка и других нюансов.
Иллюстрации предоставлены автором.
Иллюстрация к статье сгенерирована нейросетью Kandinsky
- Безопасность объектов (345)
- Пожарная безопасность (306)
- Видеонаблюдение (291)
- Комплексная безопасность (291)
- СКУД (273)
- Транспортная безопасность (173)
- Каталог "Пожарная безопасность" (154)
- Пожарная сигнализация (147)
- Мнения экспертов (133)
- Видеоаналитика (118)
- Цифровая трансформация (118)
- Видеокамеры (102)
- Биометрия (99)
- Искусственный интеллект (92)
- Места с массовым пребыванием людей (80)
- Пожаротушение (80)
- Цифровое ЖКХ (67)
- Информационная безопасность (63)
- Киберзащита (60)
- Беспроводные технологии (49)
- Ритейл (49)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2021 (48)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2023 (48)
- Охрана периметра (46)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2021 (45)
- Умный дом (44)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2022 (43)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2022 (42)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2023 (42)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2022 (41)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2024 (41)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2022 (41)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2020 (40)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2020 (39)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2022 (39)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2023 (39)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2019 (39)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2024 (38)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2023 (38)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2024 (38)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2021 (38)
- Защита от БПЛА (38)
- Технологии распознавания (38)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2022 (37)
- ТЭК и нефтегаз (37)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2021 (36)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2023 (36)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2020 (36)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2025 (35)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2021 (35)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2020 (35)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2020 (34)
- Рынок безопасности (34)
- Центры обработки данных (ЦОД) (34)
- Автоматизация зданий (33)
- Журнал "Системы безопасности" №1/2025 (33)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2023 (33)
- Журнал "Системы безопасности" №2/2024 (33)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2020 (33)
- Тепловидение (33)
- Антидрон (31)
- Журнал "Системы безопасности" №5/2019 (31)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2021 (30)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2025 (29)
- Журнал "Системы безопасности" №6/2024 (29)
- Интернет вещей (IoT) (29)
- Машинное зрение (29)
- Импортозамещение (28)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2024 (27)
- Умный город (27)
- Идентификация (26)
- Нейросети (26)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2019 (25)
- СОУЭ (25)
- Безопасность (24)
- Журнал "Системы безопасности" №4/2025 (24)
- Транспорт (24)
- Облачные технологии (23)
- Промышленность (23)
- Журнал "Системы безопасности" №3/2019 (22)
- Банки и финансы (20)
- Новости компаний (20)
- Охрана труда и промышленная безопасность (ОТиПБ) (20)
- PSIM (18)
- Антитеррор (18)
- НВП "Болид" (17)
- Охрана объектов (16)
- COVID-19 (15)
- Досмотр (15)
- Итоги (15)
- Проектирование и монтаж (15)
- Автоматизация (14)
- Интеграция (14)
- АРГУС-СПЕКТР (13)
- Безопасный город (13)
- Исследование (13)
- Охранная сигнализация (13)
- Турникеты (13)
- Домофоны (12)
- Компании (12)
- МЧС России (12)
- Рейтинги (12)
- Системы хранения данных (СХД) (12)
- ТБ Форум (12)
- Удаленный доступ (12)
- All-over-IP (11)
- Beward (11)
- CCTV (11)
- Извещатели (11)
- Интервью (11)
- BioSmart (10)
- Дайджест (10)
- Распознавание лиц (10)
- Сертификация (10)
- IdM (9)
- PERCo (9)
- Взрывозащита (9)
- ИТ-инфраструктура (9)
- Источники бесперебойного питания (ИБП) (9)
- Роботизация (9)
- Axis Communications (8)
- Стрелец-ПРО (8)
- ААМ Системз (7)
- АРМО-Системы (7)
- Авиакомпании и аэропорты (7)
- БАС (7)
- Бизнес, идеи и мнения (7)
- Болид (7)
- Контроллеры (7)
- Метрополитен (7)
- ПБ (7)
- Программное обеспечение (7)
- DSSL (6)
- Законодательство (6)
- Лидеры технологий (6)
- Металлургия (6)
- Радиоканальные системы (6)
- АСУ ТП (5)
- Беспилотники (5)
- Индустрия 4.0 (5)
- Мобильный доступ (5)
- Промышленная автоматизация (5)
- Регулирование (5)
- Ситуационные центры (5)
- Шлагбаумы (5)
- IDIS (4)
- ITV Group (4)
- PERCo-Web (4)
- Важные люди (4)
- Журнал "Системы безопасности" (4)
- ИПДА (4)
- ИТ-отрасль (4)
- КИИ (4)
- Колонка эксперта (4)
- Коммутаторы (4)
- Машинное обучение (4)
- ОПС (4)
- Персональные данные (4)
- Персоны (4)
- ТД Актив-СБ (4)
- Тестирование (4)
- Трибуна заказчика (4)
- BIM-технологии (3)
- Smartec (3)
- dormakaba (3)
- АСКУЭ (3)
- АУП (3)
- Агрокомплекс (3)
- Алкотестер (3)
- Астрон (3)
- Гибридная война (3)
- Защита информации и связи, кибербезопасность (3)
- Инновации (3)
- Информационные технологии (3)
- Конференции (3)
- Критически важные объекты (КВО) (3)
- Мероприятия по безопасности (3)
- Микроэлектроника (3)
- Противотаранные устройства (3)
- СУРВ (3)
- Сельское хозяйство (3)
- Стандарты, нормы и требования (3)
- Строительная экспертиза (3)
- ТЕКО (3)
- Умные парковки (3)
- Учет рабочего времени (3)
- Цифровые технологии (3)
- Эксклюзив (3)
- 5G (2)
- ACaaS (2)
- EverFocus (2)
- IT-системы (2)
- Iron Logic (2)
- PALMJET (2)
- PCI DSS (2)
- Parsec (2)
- RPA (2)
- RusGuard (2)
- SaaS (2)
- Synology (2)
- TRASSIR (2)
- Vidau Systems (2)
- ZKTeco (2)
- АО "ОКБ "АСТРОН" (2)
- Аналитика (2)
- Астра-А (2)
- Аттестация (2)
- Аттестация персонала (2)
- Безопасность данных (2)
- Беспроводные системы (2)
- Виртуальный рабочий стол (2)
- Главгосэкспертиза (2)
- Делетрон (2)
- ИТС (2)
- Кабельная продукция (2)
- Категорирование (2)
- Корпоративная безопасность (2)
- Метро (2)
- Минтранс (2)
- Объекты культурного наследия (2)
- Охранный мониторинг (2)
- ПО (2)
- РЖД (2)
- Росгвардия (2)
- ССОИ (2)
- Современный офис (2)
- Телевидение (2)
- Термокожухи (2)
- Тоннели (2)
- Удаленная работа (2)
- Хранение оружия (2)
- ЦеСИС НИКИРЭТ (2)
- Цифровизация (2)
- Электрозамки (2)
- Энергетика (2)
- логистика (2)
- 3D-моделирование (1)
- Ajax (1)
- Axis Talk 2021 (1)
- BARNET (1)
- BIM- моделирование (1)
- BYOD (1)
- Basler AG (1)
- Beyond Security (1)
- Big Data (1)
- Bosch (1)
- CMOS-технология (1)
- COPE (1)
- ChatGPT (1)
- Cloud4Y (1)
- D-link (1)
- DBaaS (1)
- DCImanager (1)
- DDoS-атаки (1)
- DIS Group (1)
- Dahua (1)
- Deep Learning (1)
- EAS-система (1)
- Edge AI + Vision (1)
- Face ID (1)
- FaceStation 2 (1)
- Faceter Russia (1)
- Flamax (1)
- GDPR-террористы (1)
- Grundig Security (1)
- HID Global (1)
- HR Tech (1)
- Hanwha Techwin (1)
- Hi-Tech Security (1)
- Hikvision Russia (1)
- Hrtech (1)
- IP-коммуникации (1)
- IP-протокол (1)
- IP-системы (1)
- ISPsystem (1)
- IaaS (1)
- InPrice Distribution (1)
- InfoWatch Traffic Monitor (1)
- Intel (1)
- Intelligent Video (1)
- Milestone Systems (1)
- Mission Critical (1)
- NAS (1)
- NFC (1)
- NFC BLE (1)
- NOVIcam (1)
- NVR (1)
- OSDP (1)
- OSRAM (1)
- ParsecNET 3 (1)
- Phoenix Contact (1)
- QNAP (1)
- QR-коды (1)
- RPA-платформы (1)
- RecFaces (1)
- SIP (1)
- SVA/SVI (1)
- SVP/SVZ (1)
- Seagate (1)
- SecuriSmoke (1)
- Securika Moscow (1)
- Sicurezza (1)
- Sigur (1)
- Synology DVA3219 (1)
- UEM SafeMobile (1)
- Ultra-Wideband (1)
- VMS (1)
- VUCA-мир (1)
- deepfake (1)
- e-commerce (1)
- e-сommerce (1)
- eIVP1570 VE (1)
- АМТ-ГРУП (1)
- АНВ (1)
- АПС rubetek (1)
- АСУДД (1)
- Аспирационные системы (1)
- Астра-Z-8845 (1)
- Астра-Zитадель (1)
- Астра-РИ-М (1)
- БГ-Оптикс (1)
- БайтЭрг (1)
- Бесконтактный сканер (1)
- Беспилотный транспорт (1)
- Бизнес (1)
- Биотехнологии (1)
- Большие данные (1)
- Бун Эдам (1)
- В2В (1)
- В2С (1)
- Вентиляция (1)
- Верификация (1)
- Видеорегистраторы (1)
- Виртуальный ассистент (1)
- Вирусная активность (1)
- Вишинг (1)
- Всероссийский союз страховщиков (1)
- Гибридная пена (1)
- Государственный надзор (1)
- Дактилоскопия (1)
- Деловая программа (1)
- Дистанционное обучение (1)
- Добродел (1)
- ЕБС (1)
- Евразийский экономический союз (1)
- Европейский союз (1)
- ИИС (1)
- ИКАО (1)
- ИПДЛ (1)
- ИСБ (1)
- ИСО Орион (1)
- ИСП (1)
- ИТРИУМ СПб (1)
- Иконоскоп Зворыкина (1)
- Интеллектуальные транспортные системы (1)
- Интернет (1)
- Интером (1)
- Источники информации (1)
- К2Тех (1)
- Квантовые вычисления (1)
- Киберугрозы (1)
- Колонка редактора (1)
- Компьютерное зрение (1)
- Контрафактная продукция (1)
- Конфиденциальная информация (1)
- Логический доступ (1)
- МГП ЗАРЯ (1)
- МФСБ (1)
- МЦД (1)
- Малленом Системс (1)
- Менеджер по продажам СБ (1)
- Методы защиты информации (1)
- Метрология (1)
- Микропроцессоры (1)
- Минимизация последствий ЧС (1)
- Минэнерго (1)
- Минэнерго России (1)
- Мировая урбанизация (1)
- Мобильные мошенники (1)
- Модули подключения (1)
- Морская безопасность (1)
- Мосгортранс (1)
- Московский метрополитен (1)
- Мошеннические схемы (1)
- Мощность излучения (1)
- НПЗ (1)
- НПК "Фотоника" (1)
- Нетворк Профи (1)
- Новости (1)
- ОКБ "Гамма" (1)
- ОС QuTS hero (1)
- Огневые испытания (1)
- Опрос онлайн (1)
- Оптимизация систем безопасности (1)
- Отраслевые сайты по безопасности (1)
- Отрасль (1)
- Охранные системы (1)
- ПАО "КАМАЗ" (1)
- ПК (1)
- Пентест (1)
- Передатчик (1)
- Пожтехника (1)
- Полупроводники (1)
- Развитие экономики (1)
- Результаты сертификации (1)
- Росморречфлот (1)
- Ростехнадзор (1)
- Рынок ИТ (1)
- СБ "Марит" (1)
- СМК (1)
- Самарский метрополитен (1)
- Самолет-амфибия (1)
- Сбербанк (1)
- Сверхвысокочастотный сигнал (1)
- Сенсорные барьеры (1)
- Система измерения (1)
- Системы безопасности (1)
- Системы защиты с трибоэлектрическим кабелем (1)
- Системы позиционирования (1)
- Системы связи и мониторинга (1)
- Сканер отпечатков пальцев (1)
- Сканирование пассажиров в метро (1)
- Сколково (1)
- События (1)
- Советы менеджерам (1)
- Социальная инженерия (1)
- Стивен Кови (1)
- Строительство (1)
- Считыватели (1)
- Считыватели рисунка вен (1)
- Т8 Сенсор (1)
- ТЕНЗОР (1)
- ТПУ (1)
- Тайм менеджмент (1)
- Телеком (1)
- Телефонные мошенники (1)
- Терагерцовая технология (1)
- Термометрия (1)
- Тест (1)
- Технологии (1)
- Тренды и тенденции (1)
- Управление (1)
- Управление доступом (1)
- Устройства защиты от импульсных перенапряжений (1)
- ФСБ (1)
- ФСТЭК (1)
- Фиксация нарушений ПДД (1)
- Форум (1)
- Центр ФСБ России (1)
- Цикл продаж СБ (1)
- Чат-бот (1)
- Широкополосный доступ (1)
- Шоплифтер (1)
- Экономическая безопасность (1)
- Экспертиза (1)
- Электромагнитная совместимость (1)
- Эпоха диджитализации (1)
- виртуальная реальность (1)
- здравоохранение (1)
- маркетинг (1)
- процессоры (1)
- связь (1)
- технические подробности (1)
- фишинг (1)
- Октябрь 2025 (10)
- Сентябрь 2025 (24)
- Август 2025 (19)
- Июль 2025 (23)
- Июнь 2025 (19)
- Май 2025 (20)
- Апрель 2025 (20)
- Март 2025 (22)
- Февраль 2025 (17)
- Январь 2025 (17)
- Декабрь 2024 (21)
- Ноябрь 2024 (26)
- Октябрь 2024 (24)
- Сентябрь 2024 (22)
- Август 2024 (23)
- Июль 2024 (23)
- Июнь 2024 (18)
- Май 2024 (23)
- Апрель 2024 (20)
- Март 2024 (20)
- Февраль 2024 (19)
- Январь 2024 (25)
- Декабрь 2023 (30)
- Ноябрь 2023 (24)
- Октябрь 2023 (19)
- Сентябрь 2023 (23)
- Август 2023 (26)
- Июль 2023 (21)
- Июнь 2023 (20)
- Май 2023 (24)
- Апрель 2023 (17)
- Март 2023 (21)
- Февраль 2023 (24)
- Январь 2023 (24)
- Декабрь 2022 (32)
- Ноябрь 2022 (28)
- Октябрь 2022 (23)
- Сентябрь 2022 (25)
- Август 2022 (21)
- Июль 2022 (24)
- Июнь 2022 (27)
- Май 2022 (24)
- Апрель 2022 (24)
- Март 2022 (27)
- Февраль 2022 (21)
- Январь 2022 (22)
- Декабрь 2021 (25)
- Ноябрь 2021 (23)
- Октябрь 2021 (24)
- Сентябрь 2021 (25)
- Август 2021 (24)
- Июль 2021 (26)
- Июнь 2021 (30)
- Май 2021 (25)
- Апрель 2021 (25)
- Март 2021 (22)
- Февраль 2021 (17)
- Январь 2021 (17)
- Декабрь 2020 (23)
- Ноябрь 2020 (19)
- Октябрь 2020 (17)
- Сентябрь 2020 (16)
- Август 2020 (23)
- Июль 2020 (20)
- Июнь 2020 (22)
- Май 2020 (16)
- Апрель 2020 (26)
- Март 2020 (22)
- Февраль 2020 (17)
- Январь 2020 (20)
- Декабрь 2019 (21)
- Ноябрь 2019 (12)
- Октябрь 2019 (18)
- Сентябрь 2019 (24)
- Август 2019 (14)
- Июль 2019 (17)
- Июнь 2019 (17)
- Май 2019 (13)
- Апрель 2019 (18)
- Март 2019 (18)
- Февраль 2019 (25)
Поделитесь вашими идеями