Amorfné jadrá

Váš profesionálny výrobca amorfných jadier v Číne

Sunbow Group sa špecializuje na dizajn, vývoj a výrobu nového typu amorfných, nanokryštalických plechov z kremíkovej ocele a iných magnetických materiálov a súvisiacich produktov. Medzi hlavné produkty spoločnosti patria rôzne typy amorfných, nanokryštalických pások a jadier prúdových transformátorov vysokého a nízkeho napätia, presné jadrá prúdových transformátorov, jadrá induktorov so spoločným režimom, jadrá induktorov PFC, jadrá vysokofrekvenčných výkonových transformátorov a súvisiace zariadenia.

Prispôsobené riešenia

Sme v popredí dizajnovo orientovaného prístupu k poskytovaniu náročných a zákazkových riešení pre magnetické jadrá alebo komponenty pre výrobu. Či už je vaša potreba jednoduchá alebo zložitá, môžeme vyvinúť riešenie na dosiahnutie vašich cieľov. S internými odborníkmi môžeme navrhnúť, vyvinúť a otestovať prototypy, ktoré spĺňajú výkonnostné a environmentálne požiadavky vašej aplikácie.

Pokročilé vybavenie

Spoločnosť disponuje moderným vybavením, ako sú veľkokapacitné vákuové taviace pece, tlakové striekacie pásy, rôzne magnetické žíhacie pece a úzka spolupráca s domácimi vedecko-výskumnými inštitúciami a univerzitami, čo zaisťuje schopnosti spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja a kvalitu výrobkov.

 

Kompletné kvalifikácie

V súčasnosti má spoločnosť dve výrobné základne s množstvom patentovaných technológií a prešla certifikáciou systému manažérstva kvality ISO9001, IATF16949. Všetky produkty prešli certifikátmi ROHS, SGS a ďalšími certifikátmi ochrany životného prostredia.

 

Široká škála aplikácií

Spoločnosť slúži najmä v oblasti nových energetických vozidiel, výroby fotovoltaickej energie, výroby veternej energie, inteligentných domácich spotrebičov, inteligentných meračov, bezdrôtového nabíjania a rôznych napájacích zdrojov, invertorov, filtračných induktorov a tieniacich materiálov v národných strategických rozvíjajúcich sa odvetviach.

 

Predstavenie amorfných jadier
 

Amorfné jadro je mäkký magnetický materiál. Vyrába sa pokročilou technológiou rýchleho tuhnutia roztaveného kovu. Pozostáva zo zväzkov lamiel, ktoré sú vyrobené z kremíkovej ocele. Amorfné jadro má vynikajúce magnetické vlastnosti, mechanické vlastnosti, vysoký elektrický odpor a elektromechanické vlastnosti.

 

productcate-633-472

 

Výhody použitia amorfných jadier

●Vysoká priepustnosť
●Vysoká magnetická hustota
● Zníženie distribúcie a strát v jadre
●Široký rozsah frekvenčných vlastností
●Nízka donucovacia sila
●Nízka strata bez zaťaženia
●Nízky nárast teploty
●Dostupná cena
●Vynikajúca odolnosť proti korózii
●Vysoká tolerancia harmonických vĺn

 

 

Charakteristika amorfných jadier

Amorfné jadro, tiež známe ako amorfné jadro C alebo amorfné jadro typu C, je typ jadra transformátora vyrobeného z amorfného materiálu. Amorfné materiály sú nekryštalické pevné látky, ktoré nemajú pravidelnú, opakujúcu sa atómovú štruktúru ako kryštalické materiály. Namiesto toho sú ich atómy usporiadané v neusporiadanom, náhodnom usporiadaní.
Amorfné C jadrá sú vyrobené z tenkého pásu amorfného materiálu, ktorý je zvinutý do valcového tvaru. Materiál je zvyčajne vyrobený z kovovej zliatiny, ako je železo, kobalt alebo nikel, s malým množstvom iných prvkov, ako je bór, kremík a fosfor.
Amorfné jadrá C majú niekoľko výhod oproti tradičným jadrám transformátorov vyrobeným z kryštalických materiálov, ako je kremíková oceľ alebo elektrická oceľ. Majú nižšiu stratu jadra, čo znamená, že sú efektívnejšie a počas prevádzky vytvárajú menej tepla. Majú tiež vyššiu hustotu saturačného toku, čo umožňuje použitie menších jadier v transformátoroch a iných elektrických zariadeniach.
Amorfné jadrá C sa používajú v rôznych aplikáciách vrátane transformátorov, induktorov a tlmiviek. Sú obzvlášť užitočné pre aplikácie s nízkym výkonom a vysokou frekvenciou, pretože majú nízku stratu jadra a vysokú hustotu saturačného toku.

productcate-701-520

 

Rozdiely medzi elektrickými transformátormi s amorfným jadrom a jadrom z kremíkovej ocele
 

Materiálové zloženie

●Amorfné jadro:Amorfné jadrá sú vyrobené z nekryštalického neusporiadaného materiálu. Zvyčajne sa skladajú zo zliatin na báze železa s prvkami ako kremík, bór a fosfor. Táto jedinečná štruktúra im dáva špecifické magnetické vlastnosti.
●Jadro z kremíkovej ocele:Jadrá z kremíkovej ocele sú vyrobené z tenkých pásikov kremíkovej ocele, ktoré sú potiahnuté alebo laminované, aby sa znížili straty vírivými prúdmi. Tieto oceľové jadrá majú kryštalickú štruktúru so zarovnanými magnetickými doménami.

Magnetické vlastnosti

●Amorfné jadro:Amorfné jadrá majú nižšie straty jadra v porovnaní s jadrami z kremíkovej ocele, čo znamená, že počas prevádzky transformátora zažívajú menšie straty energie v dôsledku hysterézie a vírivých prúdov.
●Jadro z kremíkovej ocele:Jadrá z kremíkovej ocele majú vyššie straty v jadre v dôsledku vírivých prúdov a hysteréznych strát, čo má za následok vyššiu spotrebu energie a potenciálne zahrievanie počas prevádzky.

Efektívnosť

●Amorfné jadro:Transformátory s amorfnými jadrami majú tendenciu byť efektívnejšie kvôli nižším stratám v jadre. To môže viesť k zníženiu spotreby energie a nižším prevádzkovým teplotám.
●Jadro z kremíkovej ocele:Transformátory s jadrami z kremíkovej ocele majú relatívne vyššie straty, čo môže ovplyvniť ich účinnosť a viesť k väčšej tvorbe tepla.

náklady

●Amorfné jadro:Výroba amorfných materiálov môže byť drahšia ako výroba kremíkovej ocele, vďaka čomu sú transformátory využívajúce amorfné jadrá drahšie.
●Jadro z kremíkovej ocele:Kremíková oceľ je cenovo výhodnejší materiál, vďaka ktorému sú transformátory využívajúce jadrá z kremíkovej ocele dostupnejšie.

Aplikácie

●Amorfné jadro:Transformátory s amorfným jadrom sa často používajú v aplikáciách, kde je energetická účinnosť najvyššou prioritou, ako napríklad v distribučných transformátoroch a určitých priemyselných aplikáciách.
●Jadro z kremíkovej ocele:Transformátory s jadrom z kremíkovej ocele sa bežne používajú v širokej škále aplikácií, vrátane distribúcie energie, transformácie napätia a rôznych priemyselných procesov.

Veľkosť a hmotnosť

Amorfné jadro:Amorfné jadrá môžu byť fyzicky menšie a ľahšie v porovnaní s transformátormi s jadrami z kremíkovej ocele podobných hodnôt v dôsledku ich nižších strát v jadre.

Úroveň hluku

Amorfné jadro:Transformátory s amorfnými jadrami majú tendenciu produkovať menej počuteľného hluku počas prevádzky v porovnaní s transformátormi s jadrami z kremíkovej ocele, a to najmä v dôsledku ich nižších strát a znížených vibrácií.

 

productcate-637-510

 

Magnetické vlastnosti

Prevádzková hustota toku:
Typická jednofázová: 1,3 – 1,4 Tesla
Typické trojfázové: 1,25 – 1,35 Tesla

Sýtosť:
Indukcia (T) podľa odliatku: 1,56

Strata jadra bez zaťaženia a vzrušujúci výkon:
Pri skúšobných podmienkach 1,3T, 50Hz, špecifická strata menšia alebo rovná 0,18W/kg; špecifický budiaci výkon Menej alebo rovný 0,45 VA/kg.
Pri skúšobných podmienkach 1,3T, 50Hz, špecifická strata menšia alebo rovná 0,20W/kg; špecifický budiaci výkon Menej alebo rovný 0,60 VA/kg.
Strata naprázdno a vzrušujúci výkon trojfázového – Evansovho jadra budú približne o 25 % vyššie a budú sa líšiť v závislosti od konkrétneho dizajnu.

 

 

Fyzikálne vlastnosti

Jadro medzera faktor% 3a
Garantované minimum: 86 %

Hustota:
g/cm3 v odliatku: 7,19
Základné štandardy dizajnu:

Šírka stuhy (A): 142 mm, 170 mm, 213 mm
Zloženie jadra (B): 0~300 mm; maximálne
Šírka okna (C): 55~1500mm; tolerancia: +3/-0 m
Výška okna (D): 180~2000mm; tolerancia: +3/-0 mm
Konštrukcia spoja (G): B x 1,10~1,20 mm
Polomer okna (R): 6.4 +/-1,5 mm
Dĺžka strihu vonkajšej vrstvy: nie viac ako 100 000 mm
Trvalá prevádzková teplota: 150oC

Povrch jadra je potiahnutý epoxidovou živicou s hrúbkou maximálne 2 mm na stranu, (Rozmer (H)) Šírka pásky +4 mm.

productcate-699-481

 

 
Rôzne typy amorfných jadier

 

Toroidné nanokryštalické jadro
Nanokryštalické zliatiny železa pozostávajú zo železa, kremíka, bóru, nióbu a medi. Amorfná zliatina na báze železa obsahujúca Cu a Nb vytvorí veľmi jemnozrnnú štruktúru, keď je žíhaná nad kryštalizačnú teplotu. Veľkosť zrna je len 10-20 nanometrov a táto amorfná zliatina môže špeciálnym kryštalizačným žíhaním vytvárať kryštalické materiály, ktoré sa nazývajú nanokryštalické zliatiny. Nanokryštalické materiály majú vynikajúce vlastnosti vysokej intenzity saturačnej magnetickej indukcie, vysokej permeability, nízkej koercitivity, nízkej straty a dobrej stability, vysokej húževnatosti, odolnosti voči opotrebovaniu a korózii atď. Pretože nanokryštalické materiály majú optimálny výkon a cenu v kovových mäkkých magnetických materiáloch, môže nahradiť kremíkovú oceľ, premalloy a ferity ako ideálne materiály pre stredný a vysokofrekvenčný transformátor, vzájomnú tlmivku, indukčnú zložku.

C jadro
Amorfné zliatinové jadro typu C má výhody jednoduchej štruktúry, pohodlnej zostavy cievky, pohodlného nastavenia indukčnosti atď., Jadrá amorfnej zliatiny typu C majú vysokú magnetickú permeabilitu a nízke straty železa vo frekvenčnom rozsahu 5 kHz{{3 }} KHz, je široko používaný ako filtračná tlmivka v invertorovom obvode solárneho fotovoltaického priemyslu.

Amorfné toroidné rezané jadro na báze Fe
Toroidálne rezané jadrá sú jadrá Metglas vyrobené z metglasu na báze železa. Majú veľkú indukciu sýtosti a vysokú priepustnosť, čo umožňuje použitie menších veľkostí potiahnutých krabicovými jadrami. Tieto amorfné toroidné rezané jadrá na báze Fe potrebujú pre aplikácie spätné transformátory, jednosmerné tlmivky a zosilňovacie tlmivky PFC.

Amorphous Rectangular Cut Core na báze Fe
Tieto pravouhlé rezané jadrá majú mnoho vynikajúcich vlastností. Majú vysokú indukciu nasýtenia, ktorá umožňuje zníženie objemu jadra. Má tiež vzduchový uzáver, ktorý pomáha vlastnosti DC predpätia. Má tiež nízku stratu jadra, čo umožňuje nízky nárast teploty. V neposlednom rade najdôležitejšia vlastnosť, jej pravouhlý tvar, uľahčuje montáž cievky.

Indukčné jadrá amorfného filtra na báze Fe
Amorfné filtračné jadrá na báze Fe majú vlastnosti ako vysoká frekvencia, nízke straty v jadre, rozsah priepustnosti a stabilná indukčnosť. Má veľmi vysokú hustotu saturačného toku a vynikajúcu vlastnosť Anti-DC bias. Potrebuje len menej závitov vinutia. Nielen to, ale má vynikajúcu vodivosť; je to však nákladný komponent. Nanokryštalické jadro má niektoré z najlepších vlastností, ako je dobrá účinnosť filtra, malé objemy a veľkosti a menej závitov medeného drôtu.

Jadro hybridného transformátora prúdu Anti-DC
Toto jadro hybridného transformátora prúdu anti-DC obsahuje jadro z amorfnej zliatiny a nanokryštalické jadro. To dokáže presne detegovať striedavý signál a zároveň odolávať jednosmernej zložke. Tieto anti-DC hybridné jadrá prúdových transformátorov vysoko odolávajú jednosmernému výkonu a majú najlepšiu teplotnú charakteristiku. Má tiež vysoký nákladný výkon. Na inštaláciu tohto jadra sú potrebné dve dôležité veci; elektromery a meranie elektrickej energie.

 

Amorfné jadrové priemyselné aplikácie

Amorfné magnetické jadrá umožňujú výrobcom OEM zmenšiť veľkosť komponentov a znížiť hmotnosť a zároveň zlepšiť elektrický výkon. Vďaka týmto výhodám sú amorfné jadrá vynikajúcou voľbou pre vysokofrekvenčné aplikácie, ako sú invertory, pohony s nastaviteľnou rýchlosťou a spínané aj neprerušiteľné zdroje napájania (SMPS a UPS). Medzi ďalšie aplikácie patria:

AC a DC transformátory

Induktory

Tlmivky bežného a diferenciálneho režimu

Magnetické zosilňovače

 

Prvky amorfného jadra
 

Vysoká energetická účinnosť / vysoký elektrický odpor
Materiál jadra má vysokú magnetickú susceptibilitu, veľmi nízku koercitivitu a vysoký elektrický odpor. Vysoká odolnosť a tenké fólie vedú k nízkym stratám. Na druhej strane, amorfné jadro má nižšiu indukciu saturácie.

 

Pevná a silná štruktúra
Amorfné jadro má vysokú pevnosť. Môže sa pripraviť rôznymi spôsobmi, napríklad rýchlym ochladením z roztaveného stavu.

 

Ochrana inteligencie
Pokroky v elektrifikácii viedli k väčšej účinnosti v celom rade nových trhových riešení. Existujúci magnetický materiál jadra sa často snaží rozptýliť menej energie s vysokou hustotou toku a nízkou koercitivitou.

 

productcate-634-493

 

Amorfné jadrá pre PFC tlmivky a tlmivky

Amorfné rezané jadrá sú vyrobené z kovových sklenených materiálov bez kryštalickej štruktúry (ako je to vidieť v kremíkových oceliach, permalloy, ortonolových a nanokryštalických jadrách). Amorfná atómová štruktúra má za následok oveľa vyšší odpor, než aký vykazujú kryštalické zliatiny; preto amorfné rezané jadrá ponúkajú vynikajúcu frekvenčnú odozvu a účinnosť.
Kľúčové vlastnosti:
●Zloženie: Fe•Si•B
●Tvary: Vyrezané jadrá
●Hustota toku (T): 1,56
Amorfné rezané jadrá sú vhodným riešením pre vysokofrekvenčné aplikácie s nízkou stratou, ako sú neprerušiteľné zdroje napájania (UPS), tlmivky na korekciu účinníka SMPS (PFC), filtračné tlmivky a vysokofrekvenčné výkonové transformátory a tlmivky. V porovnaní s feritovými jadrami poskytujú amorfné jadrá širší rozsah prevádzkových teplôt, oveľa vyššiu kapacitu toku a výrazne vyššiu impedanciu pri vysokých frekvenciách. Amorfné rezané jadrá sú pevné v kompresii aj ťahu. Odolávajú zlomeniu a korózii.
Momentálne dostupné v rezaných jadrách (tvar C). Toroidy a delené jadrá sú k dispozícii na požiadanie.

 

 
Naše certifikáty

 

Všetky produkty prešli certifikátmi ROHS, SGS a ďalšími certifikátmi ochrany životného prostredia.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Naše testovacie vybavenie

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Bežný problém amorfných jadier

 

Otázka: Aké sú nevýhody používania amorfného kovu?

Odpoveď: Na druhej strane majú amorfné zliatiny nižšiu indukciu saturácie a často vyššiu magnetostrikciu v porovnaní s konvenčnou kryštalickou železo-kremíkovou elektrooceľou.

Otázka: Aký je rozdiel medzi amorfným jadrom a feritovým jadrom?

Odpoveď: Amorfný magnetický kov má vysokú permeabilitu vďaka absencii kryštalickej magnetickej anizotropie. Tam, kde typické feritové jadrá môžu fungovať len do úrovne saturácie toku (Bsat) 0,49 Tesla, môžu amorfné kovové jadrá fungovať pri 1,56 Tesla.

Otázka: Aké sú výhody transformátora s amorfným jadrom?

A: Amorfné jadro v transformátore má niekoľko výhod a nevýhod. Výhody: Znížené straty v jadre: Amorfné jadro má nižšiu hysteréznu stratu a stratu vírivým prúdom, čo má za následok zníženie strát v jadre. Zlepšenie účinnosti: Znížená strata jadra vedie k zvýšeniu účinnosti transformátora.

Otázka: Čo sú amorfné magnetické materiály?

A: Amorfné mäkké magnetické materiály sú vo všeobecnosti zliatiny feromagnetických kovov ako Fe, Co, Ni s prísadami B, P, C, Si na amorfizáciu zliatin, ktoré boli navyše legované prvkami prechodných skupín ako V, Nb, Ta , Cr, Mo a Mn.

Otázka: Je amorfný kov drahý?

Odpoveď: Rezanie a tvarovanie amorfných kovových lamiel je drahé v dôsledku zvýšeného opotrebovania nástrojov v dôsledku ich tvrdosti (viac ako C-80 Rockwell), a keďže sú veľmi tenké, existuje väčší počet lisovacích operácií a materiál sa nehromadí tiež.

Otázka: Aký je účel amorfného kovu?

Odpoveď: Amorfné kovy kombinujú jedinečné materiálové vlastnosti. Vďaka tomu sú predurčené pre širokú škálu inovatívnych high-tech aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach, ako je letecký priemysel, medicínska technika, robotika alebo e-mobilita.

Otázka: Prečo potrebujete feritové jadro?

Odpoveď: Feritové jadro kábla je navrhnuté tak, aby čistilo bežný režim šumu (signálu) generovaného buď zo signálneho vedenia alebo napájacieho kábla. Ako fungujú feritové jadrá? Feritové jadrá sa používajú na potlačenie elektromagnetických emisií blokovaním nízkofrekvenčného hluku a pohlcovaním vysokofrekvenčného hluku. Tým sa zabráni elektromagnetickému rušeniu.

Otázka: Aké sú vlastnosti amorfných kovov?

Odpoveď: Amorfné kovy sú nekryštalické a majú štruktúru podobnú sklu. Ale na rozdiel od bežných skiel, ako je okenné sklo, ktoré sú typicky elektrickými izolantmi, amorfné kovy majú dobrú elektrickú vodivosť a môžu vykazovať kovový lesk.

Otázka: Ktorá z nasledujúcich vlastností je charakteristická pre transformátor s amorfným jadrom?

Odpoveď: Transformátor s amorfným jadrom je vysoko elektricky účinný. Zvláštnosťou amorfných transformátorov je, že materiály, ktoré sa používajú v transformátoroch s amorfným jadrom, sú vysoko magneticky citlivé, majú nízku koercitivitu a vysoký elektrický odpor.

Otázka: Aké sú fyzikálne vlastnosti amorfnej látky?

A: Amorfné pevné látky majú dve charakteristické vlastnosti. Pri štiepaní alebo lámaní vytvárajú úlomky s nepravidelnými, často zakrivenými povrchmi; a pri vystavení röntgenovému žiareniu majú slabo definované vzory, pretože ich zložky nie sú usporiadané v pravidelnom poli. Amorfná, priesvitná pevná látka sa nazýva sklo.

Otázka: Aké je zloženie amorfného jadra?

Odpoveď: Amorfné kovové transformátory sú vyrobené z jadra vyrobeného z amorfnej pásky na báze Fe. Amorfná páska sa skladá hlavne zo železa s malým percentom kremíka a bóru (Fe78, B13 a Si9) rýchlym ochladzovaním roztaveného kovu rýchlosťou 106 stupňov za sekundu.

Otázka: Aké sú 3 príklady amorfného?

Odpoveď: Plasty, sklo, guma, kovové sklo, polyméry, gél, tavený oxid kremičitý, smolný decht, tenkovrstvové lubrikanty a vosk sú príklady amorfných pevných látok.

Otázka: Aký je rozdiel medzi amorfnými a nanokryštalickými jadrami?

Odpoveď: Nanokryštalické a amorfné jadrá sú vyrobené z kovových zliatin vyvinutých špičkovou technológiou, ktoré týmto materiálom poskytujú osobitný súbor charakteristík. Rozdiel je vo svojej zliatine amorfnej mikroštruktúry, mikroštruktúry podobnej sklu, ktorá sa získava technikou zvlákňovania taveniny. Na konci výrobného procesu zostávajú amorfné jadrá s kovovo-sklenenou štruktúrou, zatiaľ čo nanokryštalické jadrá získavajú rafinovanú štruktúru nanometrických magnetických zŕn rozptýlených v amorfnej kovovej matrici.

Otázka: Čo je amorfné jadro C?

Odpoveď: Amorfné jadro C je vhodné na použitie s vysokým výkonom, jadro typu C sa ľahko inštaluje, ľahko sa navíja medený drôt. Vysoká hustota saturačného toku, nízka strata jadra. Široko používaný pre solárny invertorový filter, stredofrekvenčný transformátor, výstupný induktor, PFC koks.

Otázka: Aký je význam transformátora s amorfným jadrom z hľadiska úspory energie?

Odpoveď: Najvýznamnejšou výhodou amorfného transformátora je, že amorfná oceľ má nižšiu hysteréznu stratu. Inými slovami, transformátory vyrobené z tejto amorfnej ocele strácajú menej energie (vo forme tepla) počas magnetizácie a demagnetizácie jadra.

Otázka: Ako funguje transformátor s amorfným jadrom?

Odpoveď: V transformátore dominuje strata naprázdno strata jadra. S amorfným jadrom to môže byť o 70–80 % nižšie ako pri tradičných kryštalických materiáloch. Strata pri veľkom zaťažení je ovládaná odporom medených vinutí, a preto sa nazýva strata medi.

Otázka: Je feritové jadro iba magnet?

Odpoveď: Ferity, ktoré sa používajú v transformátoroch alebo elektromagnetických jadrách, obsahujú zlúčeniny niklu, zinku a/alebo mangánu. Mäkké ferity nie sú permanentné magnety. Majú magnetizmus (podobne ako mäkká oceľ), ale keď sa magnetické pole odstráni, magnetizmus sa zníži.

Otázka: Aká je štruktúra amorfného kryštálu?

Odpoveď: Amorfná štruktúra nemá žiadnu organizáciu (nie kryštalickú štruktúru) a atómová štruktúra sa podobá štruktúre kvapaliny. Bežne sú amorfné materiály uvedené v oblasti materiálového inžinierstva amorfnými nečistotami, pokiaľ nie je uvedené inak.

Otázka: Aké sú príklady amorfných prvkov?

Odpoveď: Niektoré príklady amorfných pevných látok zahŕňajú gumu, plasty a gély. Sklo je veľmi dôležitá amorfná pevná látka, ktorá sa vyrába ochladzovaním zmesi materiálov takým spôsobom, že nekryštalizuje. Sklo sa niekedy označuje skôr ako podchladená kvapalina ako pevná látka.

Otázka: Prečo je amorfný lepší ako kryštalický?

Odpoveď: Rozdiel medzi kryštalickým a amorfným je založený hlavne na štruktúre. Prvý má ostrý bod topenia a je krehký. Amorfné pevné látky sú mäkšie a poddajnejšie ako kryštalické. Sú anizotropné.

Sme profesionálni výrobcovia a dodávatelia amorfných jadier v Číne, ktorí sa špecializujú na poskytovanie vysoko kvalitných prispôsobených služieb. Srdečne vás vítame, aby ste si tu z našej továrne kúpili amorfné jadrá vyrobené v Číne.

(0/10)

clearall