Site Loader

Как предотвратить скачки напряжения в сети

Автор:
Сергей Куртов

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 10-01-2023

Рейтинг статьи: (4188)

Содержание

Скачки напряжения в сети? —  необходим стабилизатор напряжения

Функционально любой тип стабилизатора напряжения может обеспечить безопасность Вашим электрическим приборам (при условии соответствия параметров мощности стабилизатора и подключаемого прибора), но все-таки главным вопросом остается качественная стабилизация напряжения в электрической сети.

В Украине стандартом допустимого отклонения напряжения в электрической сети считается  показатель — 220В ±10%. При нормах отклонения качества напряжения в питающей электрической сети, самый обычный (имеется ввиду с минимальным набором функций) стабилизатор напряжения, реагирует на сбои и перепады в диапазоне 150В-260В.

Пару десятков лет назад, применение  стабилизаторов напряжения такой точности было приемлемым, но  в наше время, когда функциональность и уязвимость наших бытовых приборов довольно высока, требования к стабилизации напряжения в электрической сети также пересмотрены.

Почему же приборы стали такими «чувствительными»? Данный факт имеет логическое объяснение — Украинский рынок бытовых приборов просто наводнен продукцией импортного производства, которые «не адаптированы» к нашим электрическим сетям. Зарубежным производителям бытовых приборов (в условиях жесткой конкуренции на рынке) не выгодно обеспечивать свою продукцию  индивидуальной защитой от перегрузок и скачков напряжения в электрический сети, так как это значительно повысит себестоимость выпускаемой продукции и уменьшит спрос на неё. И дело не в том, что зарубежные производители бытовой техники не заботятся о безопасной работе своих приборов, просто во многих странах мира установка квартирного стабилизатора напряжения или стабилизатора напряжения для промышленного оборудования является непременным условием для подключения электрических приборов к питающей сети. К примеру: если сдается жилье в эксплуатацию, то установку стабилизатора напряжения производят в обязательном порядке или если подключается сложное технологическое оборудование, чувствительное даже к самым минимальным скачкам напряжения в сети, то без стабилизатора напряжения не допускается даже пробный пуск в работу.


Как бы ни старались украинские поставщики электрической энергии решить вопрос качества напряжения в электрической сети Украины в глобальном масштабе, и обеспечить необходимый диапазон 220-230В — на данный момент это технически не разрешимо. То средств не хватает, то оборудование устарело, то слишком много потребителей включили свои мощные обогреватели зимой — это лишь некоторые факторы,  которые приводят к нестабильности напряжения в электрической сети.
И если пока не получается решить вопрос стабилизации напряжения в сети, то наверное нам следует перенять опыт у зарубежных соседей, установив стабилизаторы напряжения на всю квартиру или на отдельно взятые («особо нуждающиеся») электрические приборы: газовый котел, компьютер, кондиционер, холодильник…

Многие сомневаются, нужен ли им стабилизатор напряжения, так как ещё не сталкивались лично с данной проблемой, а знакомы с ней только понаслышке. Что бы развеять все сомнения, предлагаем провести Вам опыт, который даст исчерпывающий ответ. Для проведения его понадобится обычный портативный тестер с дисплеем. Подключив его к питающей сети в Вашей квартире, понаблюдайте за цифрами на дисплее. Если данные прибора колеблются в пределах:

  • 220-230В — у Вас идеальное напряжение питающей сети;
  • 205-235В — такой диапазон подойдет для работы небольших простых электроприборов: электрический чайник, утюг, обогреватель или любой бытовой прибор, в конструкцию которого не входит электродвигатель;
  • 195-245В — при таком напряжении в электрической сети,  вы подвергаете риску любые бытовые приборы.

Следует помнить, что производителем электрических приборов гарантируется исправная работа бытовых приборов и электрического оборудования в течение гарантийного срока службы при условии подключения к электрической сети 220-230В. Всяческие отклонения от данного диапазона значительно сокращают срок эксплуатации данного прибора. Довольно часто такая ситуация случается с холодильниками, кондиционерами, газовыми котлами.

И если остановка холодильника и кондиционера создаст только неудобства для потребителей, то остановка газового котла может быть приравнена к стихийному бедствию. Ведь в результате выхода из строя  газового котла Вы потратитесь не только на замену дорогостоящей электрической платы, но и (что значительно дороже) будете вынуждены ремонтировать пришедшие в негодность в результате размораживания трубы и радиаторы.

Украинский рынок электротехнической продукции представлен качественными моделями стабилизаторов напряжения от лидеров этой отрасли: ТМ «RUCELF», «ЭЛИМ Украина», «СигмаВольт», «VOLTER», «PHANTOM», «BALANCE», «ЧП ПРОЧАН», «ЭЛЕКТРОСТИЛЬ», «АЛЬТЕРНАТИВА», «УКРТЕХНОЛОГИЯ», «АРИАНА», «LVT».

Приобретайте стабилизатор напряжения только заводского производства, при наличии сертификатов качества и гарантийных обязательств.

В каталоге магазина ВольтМаркет Вы найдете необходимую информацию о видах стабилизаторов, о принципе стабилизации, о производителях и о моделях стабилизаторов.

Если же Вы, на данный момент, не готовы на покупку стабилизатора напряжения, обратите Ваш взор на менее затратную покупку — РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Реле контроля напряжения, хоть и не стабилизируют напряжение, подаваемое на ваши электроприборы, но хотябы отключает его, при резких скачках напряжения, что тоже позволит обеспечить защиту ваших электроприборов.

Если у Вас после прочтения данной статьи, возникнут вопросы, то наши менеджеры с удовольствием на них ответят, помогут подобрать параметры стабилизатора напряжения, дадут необходимые рекомендации. Так же, в разделе имеется множество фильтров, которые помогут Вам подобрать стабилизатор напряжения собственноручно, для этого кликните на кнопку ниже:

Ждем Вас в магазине ВольтМаркет!

 

Защита оборудования от скачков напряжения, в ваших руках 5 из 5 на основе 1 оценок.

Ещё по теме

Стабилизатор напряжения для газового котла

Автоматический стабилизатор напряжения

Бытовые стабилизаторы напряжения

Стабилизатор напряжения для дома и квартиры

Влияние измерения напряжения в сети на результаты измерения искусственной освещенности

Испытательная лаборатория
Волгоградского регионального фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14б
Аттестат аккредитации: ГСЭН.RU.ЦОА.045.702 от 07.07.2010г.

Влияние измерения напряжения в сети на результаты измерения искусственной освещенности.

Шевченко А.А., Тужилин Д.Ю.

 

В работе лабораторий, занимающихся измерениями физических факторов и гигиенической оценкой условий труда, значительную часть времени занимает измерение и последующая гигиеническая оценка системы освещения. Измерения искусственной освещенности проводятся на всех рабочих местах и зонах, помещениях общественных зданий и др. Основной стандарт, регламентирующий проведение измерения освещенности — ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». При измерении освещенности от искусственных источников освещения, одним из условий является контроль уровня напряжения на контрольных щитках распределительных сетей освещения. При этом, фиксируются показания в начале и по окончанию измерений, если полученные результаты имеют разницу более 5%, рассчитывается коэффициент для уточнения «фактического» значения освещенности, с учетом типа применяемой лампы.

Еф = E*Uном/(Uном-К(Uном-Uср),

где Е — минимальная, средняя или цилиндрическая освещенность, лк;
Uном — номинальное напряжение в сети, В;
К — коэффициент для различных типов ламп;

Uср — среднее значение напряжения, определяемое по формуле:

Uср=(U1+U2)/2 ,

где U1 – напряжение сети в начале измерения, В;
U2 — напряжение сети в конце измерения, В.

В соответствии с ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения», в Российской Федерации, номинальное напряжение для трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей составляет — 230 В, однофазных трехпроводных сетей — 240 В. В точке питания потребителя допускается отклонение 10% от номинального напряжения, таким образом для однофазных сетей нормальный режим работы составляет от 216 до 264 вольт, а для трехфазных сетей от 207 до 253 вольт. В то же время, ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», требует ввести коэффициент при отклонении от номинального напряжения в 5%.

Однофазное напряжение

Трёхфазное напряжение

минимальное

номинальное

максимальное

минимальное

номинальное

максимальное

ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения»

216

240

264

207

230

253

ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

228

252

219

242

Таким образом, ГОСТ 24940-96, предъявляет гораздо более высокие требования к напряжению в сети, в то время как ГОСТ 29322-92 позволяет неопределенно долго обеспечивать потребителей более низким/высоким напряжением.
Если брать существующие офисные и торговые здания, которые во многих городах строятся как можно ближе к центральным районам города, а значит изначально, подключаются к энергодефицитным мощностям распределительных сетей, номинальное напряжение в таких сетях будет приближаться к нижней отметке 10% интервала ГОСТ 29322-92 как при однофазном, так и при трехфазном питании. Современные офисные помещения, как правило, оснащены техникой со значительным энергопотреблением: компьютеры, принтеры и копировальные аппараты, серверы, климатическое оборудование. Учет электроэнергии производится по каждой группе помещений отдельно, поэтому довольно точно можно измерить уровень напряжения на распределительных щитках. Как показывает практика, в современных электросетях, уровень напряжения уже находиться в диапазоне от 5 до 10% от номинального, что соответствует ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения», но требует ввести коэффициент для пересчета уровня освещенности. По опыту наблюдения за динамикой напряжения в сети одного офисного центра, перед началом рабочего дня напряжение составляет 220-219 вольт, и в течении получаса падает до 210-207 вольт и остается стабильным вплоть до окончания рабочего дня, когда снимается основная нагрузка.
Подавляющее большинство офисных помещений оснащено светильниками с люминесцентными лампами с применением ПРА или ЭмПРА, не корректирующих вольт-амперную характеристику тока ламп при падения питающего напряжения. Таким образом, с учетом современных реалий, введение повышающего коэффициента для измеренного уровня освещенности, автоматически «улучшает» полученные результаты, что приводит к искажению действительности.

Пример корректировки освещенности по номинальному напряжению в сети:
Измерения проводились в темное время суток, только от источников общего освещения, в горизонтальной плоскости, на высоте 0,8 метра от поверхности пола, в соответствии с условной сеткой раздела помещения.

№ п/п

Плоскость и уровень измерения

Система освещения (комбинированная, бщая)

Вид (люминисцентная,накаливания) тип, марка

Уровень освещенности, (лк)

Измеренный (лк)

С учетом поправочного коэффициента

Норматив (лк)

1

2

3

4

5

6

7

Помещение офиса

1 0,8 общ люм 212 235 300
2 0,8 общ люм 218 242 300
3 0,8 общ люм 209 232 300
4 0,8 общ люм 297 330 300
5 0,8 общ люм 201 223 300
6 0,8 общ люм 141 157 300
7 0,8 общ люм 210 233 300
8 0,8 общ люм 361 401 300
9 0,8 общ люм 280 311 300
10 0,8 общ люм 365 405 300
11 0,8 общ люм 431 478 300
12 0,8 общ люм 387 430 300
13 0,8 общ люм 372 413 300
14 0,8 общ люм 218 242 300
15 0,8 общ люм 193 214 300
16 0,8 общ люм 324 360 300
17 0,8 общ люм 370 411 300
18 0,8 общ люм 387 430 300
19 0,8 общ люм 382 424 300
20 0,8 общ люм 361 401 300
21 0,8 общ люм 221 245 300
22 0,8 общ люм 198 220 300
23 0,8 общ люм 344 382 300
24 0,8 общ люм 375 416 300
25 0,8 общ люм 412 457 300
26 0,8 общ люм 403 447 300
27 0,8 общ люм 419 465 300
28 0,8 общ люм 213 236 300
29 0,8 общ люм 201 223 300
30 0,8 общ люм 278 309 300
31 0,8 общ люм 288 320 300
32 0,8 общ люм 299 332 300
33 0,8 общ люм 195 216 300
34 0,8 общ люм 355 294 300
35 0,8 общ люм 364 404 300
36 0,8 общ люм 364 404 300
37 0,8 общ люм 117 130 300
38 0,8 общ люм 197 219 300
39 0,8 общ люм 211 234 300
40 0,8 общ люм 178 198 300

Средняя освещенность

289 321 300

Дополнительные данные:
Напряжение сети: U1=207 в начале измерений, U2=207 в конце измерений.

Номинальное напряжение 230 В.
Разница показаний от номинального напряжения сети составляет более 5%

Попроавочный коэффициент равен

К= 1. по ГОСТу для люминесцентных ламп.

Поправочный коэффициент 1,11

Таким образом, применение поправочного коэффициента в некоторых случаях, может искажать реальное состояние условий труда по фактору световая среда.

Предложения по применению корректирующего коэффициента.
1.Перед началом измерений, необходимо узнать тип питающей сети здания, а не этажа: однофазная или трехфазная. Как вариант, здание запитываеться трехфазным током, с номинальным напряжением 230В, но каждый этаж питается одной фазой, следовательно и номинальное напряжение на каждом этаже надо принимать как 230 В. Если электропитание здания производиться однофазным током, то номинальное напряжение принимается как 240В.
2.Определить наличие крупных энергопотребителей, которые могут работать циклично и действительно вызывать колебания в сети.
3.Желательно провести динамическое наблюдение за напряжением в сети в течении одного или нескольких дней.
4.Определить тип пускорегулирующих устройств в светильниках. ЭПРА не чувствительны к колебаниям напряжения в сети и корректировка по напряжению не требуется.
5. Если здание изначально имеет заниженное напряжение в сети, которое больше 5%, но меньше допустимых по ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения» 10% и остается стабильным на протяжении всего рабочего дня, пересчет освещенности по току не производить.

Перечень используемого оборудования:

Наименование средств измерения

Номер

Свидетельство о проверке

Проверено до

Погрешность средств измерений

Номер

Дата

ТКА-ПКМ модель 02

Люксметр — Яркомер

026033

Клеймо государственного поверителя

22. 04.2010г.

22.04.2011г.

10%

ТКА-ПКМ модель 08 Люксметр — Пульсметр

081987

Клеймо государственного поверителя

06.11.2009г.

06.11.2010г.

10%

Люксметр-яркомер-пульсметр «Эколайт», с фотоголовкой ФГ-01

00032-10

ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА №448/288960

14. 05.2010г.

14.05.2011г.

10%

 

 

Мультиметр цифровой APPA 62Т

 

 

9740063

Метрологическая служба ЗАО «ПРИСТ» №09536

Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений №1344 от 17 августа 2007г.

12.05.2010г.

12.05.2011г.

Mains Electricity — научный улей

Только подумайте, что около 150 лет назад лампочки не существовало, а теперь мы живем в городах, где кипит электричество, а такие места, как Таймс-сквер и Лас-Вегас, сверкают неоновыми вывесками и рекламные щиты 24/7. Электричество может быть опасным, поэтому все бытовые приборы оснащены функциями безопасности, чтобы гарантировать их безопасное использование.

Средства безопасности для бытовых электроприборов

В большинстве бытовых электроприборов имеются следующие функции, снижающие вероятность поражения электрическим током:

  • Двойная изоляция : все провода изолированы пластиковым покрытием, но некоторые приборы также изготовлены из изоляционного материала, например, чайники и электродрели. Даже если провод ослабнет и коснется внешнего корпуса, шанса поражения электрическим током нет.

  • Заземление : Все, что имеет металлический корпус, например, плиты, стиральные машины и холодильники, должно быть заземлено , в противном случае вы можете получить удар электрическим током, если провод под напряжением ослабнет и коснется металлического корпуса. Заземляющий провод соединен с металлическим корпусом и обеспечивает путь с очень низким сопротивлением для прохождения электричества. Всплеск электричества через заземляющий провод вызывает перегорание предохранителя.

  • Предохранители : Если в цепи имеется неисправность, через нее может протекать слишком большой ток. Предохранители состоят из провода, который плавится, если ток, проходящий через него, превышает пороговый уровень, предотвращая перегрев устройства и возникновение пожара. Предохранители изготавливаются со стандартными номиналами (обычно 3 А, 5 А и 13 А), и важно использовать предохранитель только немного выше, чем требуется для устройства. Предохранители часто приходится заменять после того, как они перегорели.

  • Автоматические выключатели : они аналогичны предохранителям, но их можно легко сбросить, поэтому их не нужно заменять.

Преобразование электрической энергии в тепловую

Когда ток проходит по проводу, часть электрической энергии преобразуется в тепловую энергию . Это происходит потому, что когда электроны проходят через провод, они сталкиваются с ионами в проводе и заставляют их вибрировать на больше. Повышенная вибрация вызывает температура провода до увеличение . Это можно использовать в таких приборах, как чайники , тостеры и фены , которые содержат провода с высоким сопротивлением , так что больше электрической энергии преобразуется в тепловую энергию.

Мощность, ток и напряжение

  • Ток — это скорость потока электрического заряда (т. е. сколько электронов проходит по проводу за определенный промежуток времени). Измеряется в Амперметр с использованием амперметра .

  • Напряжение (также называемое разностью потенциалов ) является мерой того, сколько энергии передается между двумя точками цепи. Измеряется в Вольт с помощью вольтметра .

  • Мощность — это скорость , при которой электрическая энергия преобразуется в другие формы . Например, стиральная машина с большой мощностью будет преобразовывать электрическую энергию в кинетическую гораздо быстрее, чем машина с малой мощностью. Мощность измеряется в Вт .

Ток, мощность и напряжение связаны следующим уравнением:

Рабочий пример: расчет мощности по току и напряжению

Тостер потребляет 15 А тока при подключении к сети 230 В. Рассчитайте его мощность и не забудьте включить единицы измерения.

Если мы знаем мощность электроприбора и время, необходимое для преобразования электрической энергии в другую форму, то мы можем рассчитать количество переданной энергии в заданное время. Для этого мы используем следующее уравнение:

Поскольку мы знаем, что мощность равна току, умноженному на напряжение, это то же самое, что сказать:

Рабочий пример

питание от сети 230 В. Вычислите переданную энергию в джоулях, если радио было включено в течение одного часа.

  • Передаваемая энергия = ток (А) x напряжение (В) x время (с)

  • Преобразуйте время в секунды, умножив 60 минут на 60 секунд = 3600 с

  • Передаваемая энергия = 50 x 230 x 3600 = 41 400 000 Дж

Постоянный ток (DC) в сравнении с переменным током (AC) в переменном токе электроны постоянно

меняют направление . Переменный ток может более эффективно передаваться на большие расстояния, поэтому переменный ток используется в электросети, тогда как в простых батареях используется постоянный ток. Если вы начертите график зависимости постоянного и переменного тока от времени, постоянный ток будет выглядеть как прямая линия, тогда как переменный ток будет чередоваться между положительными и отрицательными значениями.

Знаете ли вы…

Еще в 1880-х годах, когда электричество было модной новинкой, существовало ожесточенное соперничество между Николой Теслой, который считал, что переменный ток является более эффективным способом передачи электричества, и Томасом Эдисоном, который поддерживал использование постоянного тока. Чтобы доказать, что переменный ток слишком опасен, Эдисон поставил серию ужасных экспериментов, в которых он убивал электрическим током собак, лошадей и, в конечном итоге, осужденного за убийство, используя «смертоносный» переменный ток.

Изображение: Джон Попугай / Гетти

Следующая страница: Энергия и напряжение в цепях

Скачать рабочий лист: Электричество в сети / Ответы

Выбор из

слов. Есть ли в американском английском термин «питание от сети»?

спросил

Изменено 1 год, 11 месяцев назад

Просмотрено 14 тысяч раз

Я не уверен, что это случай выборочной памяти или это реально.

Похоже, что американцы не используют термин «питание от сети», который часто встречается в британском английском. Ближайший синоним, который я знаю, это «сила стены», что является неточным.

Как американский инженер-электрик, я не хочу переворачивать диалекты, а «электропитание от стены» звучит наивно и неуклюже, когда речь идет о 120 В переменного тока внутри устройства (но все еще поступающем от сети) или иным образом далеко от стена.

Есть ли лучший термин, который я должен знать, или я должен предположить, что «сеть» является основной для моих соотечественников-американцев?

Редактировать: Согласно Википедии:

В США сетевая электроэнергия (в отличие от электроэнергии от аккумуляторов и т. д.) упоминается под несколькими названиями, включая «бытовая электроэнергия», «бытовая электроэнергия», «линия электропередач», «бытовая электроэнергия», «электроэнергия от стены» и т. д. сеть», «электроэнергия переменного тока», «городская электроэнергия», «уличная электроэнергия» и «электроэнергия сети».

Это намекает на то, что «сеть» не является американским термином и что все альтернативы одинаково неточны.

Вывод: Американцы, скорее всего, будут использовать «сеть» как синоним «сеть» , что не лишено оснований. Так что на самом деле британский стиль казался лучше только потому, что я еще не подумал, имеет ли это слово уже другое значение.

  • word-choice
  • single-word-requests
  • американский-английский

2

Как еще один американский EE, я бы использовал слово «сеть» только в определенных контекстах…

После урагана больница питала оборудование жизнеобеспечения от дизель-генераторов в течение 36 часов, затем снова переключилась на сеть.

«Сетка» также подойдет.

Если вы имеете в виду 120 В переменного тока (среднеквадратичное значение), не заботясь об источнике, общепринятым в США отраслевым термином является « линейное напряжение ».

4

Не знаю, что чаще встречается в повседневной речи, но я слышал Мощность переменного тока очень много, и вы часто встретите это на американских сайтах с описанием компонентов компьютера и в инструкциях. Я не удивлюсь, если прочитаю питание от сети или питание от сети в техническом руководстве, но питание переменного тока может встречаться чаще в техническом контексте. Но я не уверен. Если вам нужно быть абсолютно однозначным, вы можете просто назвать его 120-V power или что-то в этом роде.

2

Википедия говорит:

В США к электроэнергии относят под несколькими именами, включая бытовая энергия, домохозяйство электричество, ЛЭП, бытовые питание, настенное питание, линейное питание, переменный ток власть, власть города, власть улицы, и мощность сетки.

Именно так я и называю домашнее электричество. Мы никогда не называем это «питание от сети».

Если бы кто-то начал говорить со мной о «сети», я бы подумал о питании, которое поступает в панель выключателя дома (т.е. питание главного автоматического выключателя), а не о реальных электрических розетках в доме.

Никогда не слышал словосочетания «питание от сети» здесь, в Америке, ни в каком контексте. Я думаю, что «настенная мощность» относится к мощности, которая исходит от «стены», а «домовой ток» относится к 120 В / 60 Гц, которая может исходить от генератора и т. д. Я не думаю, что «настенная мощность» может исходить от генератора.

2

Однозначно, питание переменного тока. И укажите напряжение и Гц, потому что в Соединенных Штатах мощность бывает двух видов. В жилых домах это 120/220 (или в некоторых районах 110/220) и обычно 60 Гц. Но в коммерческих приложениях это часто 130 вольт. Так что будьте в безопасности и говорите именно то, о чем говорите.

Я менеджер по телекоммуникационным продуктам в США. Я только что посмотрел превью, где другой PLM использовал термин «питание от сети».
Я предположил, что это означает 120 В переменного тока, но, честно говоря, я погуглил, чтобы убедиться…

Дело в том, что я думаю, что «сеть» еще недостаточно распространена в США, чтобы даже относительно технически подкованный американец мог с уверенностью понять, что вы имеете в виду.

Я предлагаю придерживаться «120 В переменного тока» (и, возможно, добавить «или питание от сети», чтобы продолжить социализацию этого термина в США 🙂

1

Я пытался найти имя, понятное каждому. «Сеть» в любом случае не является обобщенным термином для того, что это такое. Разные народы по-разному обращаются с электричеством (сетью). Но это то же самое, это электричество, просто управляемое по-другому. Я думаю, что «электроэнергетическая система» — это хороший термин для обозначения того, как разные страны обращаются с электричеством. Пусть «электроэнергетическая система» представляет собой многочисленные вилки, напряжения, сопротивления, заземление и все, что может применяться к индивидуальному способу управления электричеством. Простой. Каждая нация или территория имеет свою собственную «электроэнергетическую систему» ​​или системы, и каждый может легко понять то, чего не может «сеть». Чем проще, тем легче понять и принять.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *