Генераторы серии ЕСС5 и комплектующие. Есс5 генераторГенераторы серии ЕСС5 | Ремонт электрооборудования и не только.Генераторы серии ЕСС5 и генераторы ЕСС многие годы исправно трудятся в различных сферах производства и сельского хозяйства. Разработанные в середине прошлого века, эта серия генераторов ЕСС5 прекрасно себя зарекомендовала. Неприхотливые в обслуживании и уходе, они годами не выключались, нередко работая на предельных режимах. Простота конструкции и минимум регулировок, позволили генераторам данной серии занять обширную нишу потребителей. Этот сайт продается! Генераторы нашли применение, как в стационарных установках питания потребителей, так и мобильных вариантах различного исполнения, от сетевого питания, до установок в аппараты и устройства оборонки и для грузоподъемных механизмов и машин. Генераторы ЕСС5, допускают работу в движении с различными углами наклона генераторной установки. Данная серия генераторов имеет статическую систему возбуждения и автоматического регулирования напряжения. Классифицируются генераторы по шести типоразмерам и оборотам вращения, на 1500об/мин. и 1000об/мин. Для увеличения частоты до 60гц. обороты приводного двигателя необходимо поднять до 1200об/мин или 1800об/мин. Устройство генератора. Мощный литой корпус статора с подшипниковыми щитами, имеющими отверстия для циркуляции воздушного потока охлаждения создаваемого вентилятором, закрепленным на переднем валу ротора. Ротор генератора четырех, или шести полюсной, имеет токосъемные кольца для подачи напряжения возбуждения в обмотку. Щеточный аппарат, состоящий из двух щеткодержателей, обеспечивает надежный контакт в цепи управления напряжения возбуждения. Шкаф управления напряжения, имеет несколько вариантов исполнения в зависимости от напряжения вырабатываемого генератором 220В, или 380В, частоты 50Гц, или 60Гц, а также места установки шкафа управления, стационарное или передвижное (автомобильные краны). Пример маркировки Я8001–3285İУ3. Римская цифра İ или İİ указывает на способ начального возбуждения от источника постоянного тока или с помощью трансформатора начального возбуждения. Для генераторов ЕСС5 габарита 8–9, применяется стабилизирующее устройство регулирования, обеспечивающее поддержание напряжение на выходе генератора в пределах ±5% от номинального. Для генераторов шестого габарита в шкаф управления монтируется компаундирующий дроссель и блок конденсаторов. Генераторы могут иметь как правое, так и левое направление вращения, однако на практике реально любой генератор можно крутить в любую сторону. Обозначение генераторов расшифровывается следующим образом. ЕСС5–81–4У3 ЕСС5–серия генераторов. Первая цифра после черточки – 8 габарит генератора. Вторая цифра – 1 порядковый номер длинны станины. Третья цифра – 4 число полюсов. Буква после цифры – У, или Т климатическое исполнение. Цифра после буквы – 3 категория размещения генератора по госту 15150.69. Генераторы могут присоединяться к приводному двигателю с помощью эластичной муфты, или через шкив клиноременной передачей. Генераторы в прогретом состоянии и выведенные на номинальные режимы холостого хода, свободно принимают пусковую нагрузку до 70% от номинала, при кратности пускового тока не более 7. Пример генератор мощностью 37 кВА (30 кВт) прямым пуском может принять нагрузку двигателя 22 кВт 1500об/мин, или 15–18 кВт/3000об/мин. При этом просадка напряжения на выходе генератора не должно быть ниже половины номинала. Устройство генератора. Статор. Статор генератора ЕСС5 набран из пластин электротехнической стали собранный в пакет и запрессованный в литой чугунный корпус, имеет 36 пазов, в которые укладываются обмотки – силовая обмотка и дополнительная. Начала фаз силовой обмотки выведены на клеммник зажимов и маркируются как С1, С2, С3. Концы фаз собраны в звезду и выведены нулевым проводом (0) к этому же блоку. Обмотка управления одними концами выводится к клеммник зажимов А1, А2, А3, а другие концы присоединяются к блоку выпрямителей. Блок выпрямителей расположен на изолированной от корпуса статора панели и имеет шесть выпрямительных диодов, по два в каждой фазе. Снимаемое с блока выпрямителей напряжение возбуждения подается на траверсы щеточного механизма со щетками марки ЭГ–14. Ротор генератора ЕСС5. Сердечник ротора прессуется на стальном валу и состоит из листов электротехнической стали. По длине сердечника, ротор набран чередующимися пакетами различными по высоте и ширине. После сборки ротора и установки катушек возбуждения на низкие пакеты устанавливаются пакеты имеющие форму полюсных башмаков. После установки все это закрепляется продольными шпильками, пропущенными в отверстия в сегментов и высоких пакетов. Выступающие концы шпилек дистанцируются втулками. Все полюса ротора объединяются в единый монолит торцевым кольцом, надетым на выступающие концы шпилек, и затягиваются гайками. На данное кольцо устанавливаются балансировочные грузики для динамической и статической балансировки. Обмотки ротора соединяются последовательно и выводятся на контактные кольца щеточно – коммутационного механизма. Шкаф управления. Для стационарного исполнения шкаф управления имеет стандартное наполнение, состоящего из: Вводного автомата на номинальный ток +30% Двух отходящих автоматов нагрузки по 70% от номинала. Трансформаторов тока в двух фаза. Амперметра, вольтметра, частотомера. Переключателей выбора отслеживания фаз по нагрузке. Ключа начального возбуждения с ограничительным резистором. Блока БКТС. Для тех, кому эта статья генераторы ЕСС5 понравилась, просьба поделитесь ею в социальных сетях, расскажите о ней друзьям, которым это будет интересно, или оставьте комментарии о качестве статьи. <div><img src="//mc.yandex.ru/watch/16952038" alt="" /></div> <p>Напишите свое мнение о сайте в комментариях elektroshcola.ru При приведении генератора есс5 во вращение с номинальной частотой при отсутствии нагрузки на зажимах (холостой код) остаточный магнитный поток ротора индуктируеРабота генератора ЕСС5 При приведении генератора ЕСС5 во вращение с номинальной частотой при отсутствии нагрузки на зажимах (холостой код) остаточный магнитный поток ротора индуктирует небольшую электродвижущую силу (ЭДС) в основной (ОО) и дополнительной (ОД) обмотках статора (приложение 3). При этом величина ЭДС дополнительной обмотки в 7—15 раз меньше ЭДС основной обмотки и недостаточна для открывания выпрямителей и самовозбуждения генератора. Ниже описываются два способа начального возбуждения генераторов. Первый способ (для генераторов 8 и 9 габаритов) Первый способ (для генераторов 8 и 9 габаритов—приложение 1, рис.2). Чтобы генератор возбудился, необходимо на блок выпрямителей (VI—V6) через специальный трансформатор начального возбуждения (TV) подать остаточную ЭДС основной обмотки. Подключение осуществляется так, чтобы остаточная ЭДС основной обмотки складывалась определенным образом с ЭДС дополнительной обмотки, и трехфазная цепь возбуждения от компаундирующих трансформаторов и сопротивлений (БКТС) к реостату уставки (R) была бы разомкнута. Это осуществляется выключателем S с одним нормально-открытым и двумя нормально-замкнутыми контактами, Выключатель S имеет самовозврат. При подаче остаточной ЭДС основной обмотки через S, TV и дополнительную обмотку на блок выпрямителей генератор возбуждается до 20% номинального напряжения. ЭДС дополнительной обмотки становится достаточной для открывания выпрямителей. TV рассчитан на кратковременный режим работы, поэтому, как только напряжение установится, необходимо отпустить ручку S, при этом замыкается цепь «БКТС—П» и размыкается первичная обмотка TV. При этом переключении S напряжение генератора поднимается и становится близким к номинальному значению. Имеющийся в схеме реостат уставки, предназначенный для установления нужного значения напряжения генератора в пределах 0,95UH — I.OUH, необходимо предварительно полностью вывести. Первый способ (для генераторов 6 габарита) Первый способ (для генераторов 6 габарита — приложение 1, рис 4). Чтобы генератор возбудился, необходимо на блок выпрямителей через специальный трансформатор начального возбуждения TV подать остаточную ЭДС основной обмотки. Подключение осуществляется так, чтобы остаточная ЭДС основной обмотки складывалась определенным образом с ЭДС дополнительной обмотки, и трехфазная цепь возбуждения от дополнительной обмотки к компаундирующему дросселю была бы разомкнута в двух фазах. Это осуществляется выключателем S с одним нормально открытым и двумя нормально-замкнутыми контактами. Выключатель S имеет самовозврат. При подаче остаточной ЭДС основной обмотки через S, TV и дополнительную обмотку на блок выпрямителей генератор возбуждается до 40% номинального напряжения. ЭДС дополнительной обмотки становится достаточной для открывания выпрямителей. TV рассчитан на кратковременный режим работы, поэтому, как только напряжение установится, необходимо отпустить ручку S, при этом замыкается цепь «добавочная обмотка—компаундирующий дроссель» и размыкается первичная обмотка TV. При этом переключении S напряжение генератора поднимается и становится близким « номинальному значению. Имеющийся в схеме реостат уставки R, предназначенный для установления нужного значения напряжения генератора в пределах 0,95UH—I.OUH, необходимо предварительно полностью вывести. Второй способ (для генераторов всех габаритов—приложение 1, рис. 1 и рис. 3). Второй способ более прост, но требует наличия источника постоянного тока 12—24 В (аккумуляторная батарея). Г генератор возбуждается кратковременной (0,5÷1,5 с) подачей напряжения от источника постоянного тока на обмотку ротора через контактные кольца с соблюдением полярностей источника и блока выпрямителей. В цепи «источник постоянного тока—ротор» должны быть предусмотрены кнопка с нормально-разомкнутым и контактами и ограничивающее сопротивление, величина которого будет определяться напряжением источника. Работа при нагрузке При подключении к зажимам машины нагрузки по основной обмотке статора протекает ток, который создает в генераторе ЕСС5 намагничивающую силу статора, направленную против намагничивающей силы, образованной обмоткой ротора. С целью компенсации размагничивающего действия магнитного потока статора и сохранения напряжения генератора на уровне номинального значения ток обмотки ротора при нагрузке должен быть увеличен. При этом, чем больше нагрузка, тем большим должно быть значение тока обмотки ротора. Кроме того, при одном и том же токе нагрузки, но при разных коэффициентах мощности (cosφ), для поддержания номинального напряжения ток обмотки ротора при низких cosφ должен быть выше, чем при больших cosφ (имеется в виду индуктивно-активная нагрузка). В генераторах ЕСС5 8 и 9 габаритов изменение тока обмотки ротора при изменении нагрузки как по величине, так и по cosφ производится автоматически, посредством стабилизирующего устройства, т. е. имеет место автоматическое поддержание напряжения генератора (с точностью ±5%) и не требуется ручного регулирования напряжения. В стабилизирующем устройстве предусмотрены компаундирующие трансформаторы и сопротивления. при прохождении тока нагрузки по первичной обмотке трансформатора во вторичной его обмотке протекает соответствующий ток, замыкающийся через компаундирующее сопротивление. В результате, на компаундирующем сопротивлении имеет место падение напряжения, пропорциональное по величине току нагрузки. Обратная величина падения напряжения представляет собой ЭДС. Указанная ЭДС компаундирования геометрически суммируется с ЭДС вспомогательной обмотки, т. е в цепи, последовательно включенной с обмоткой ротора, действует суммарная ЭДС, зависящая от величины и фазы тока нагрузки. Схема присоединения фаз обмоток компаундирующих трансформаторов к цепи дополнительной обмотки, а также маркировка обмоток (начал и концов) приняты такими, чтобы обеспечить требуемый характер изменения тока обмотки ротора с целью поддержания постоянства напряжения при изменении нагрузки как по величине, так и по характеру (cosφ). В генераторах ЕСС5 6 габарита изменение тока обмотки ротора при изменении нагрузки как по величине, так и по cosφ производится автоматически, посредством компаундирующего трехфазного дросселя с воздушным зазором, который дает возможность автоматически поддерживать напряжение генератора (с точностью ±5%) без ручного регулирования напряжения. Основная обмотка соединена в звезду через компаундирующий дроссель подключением к нему концов основной обмотки С4, С5, Сб. К тем же концам дросселя подключены и концы дополнительной обмотки так, что ток возбуждения генератора при холостом холе определяется электродвижущей силой (ЭДС) дополнительной обмотки и сопротивлением всей цепи возбуждения. При работе генератора под нагрузкой через дроссель будет проходить ток нагрузки, создавая в нем падение напряжения, обратная величина которого и будет представлять ЭДС компаундирования. Она геометрически суммируется с ЭДС вспомогательной обмотки, увеличивая ток возбуждения генератора в зависимости от величины и фазы тона нагрузки. В генераторах ЕСС5 6 габарита для подавления радиопомех установлены помехоподавляющие конденсаторы С1—СЗ. Схема присоединения фаз обмоток, а также маркировка обмоток (начал и концов) приняты такими, чтобы обеспечить требуемый характер изменения тока обмотки ротора с целью поддержания постоянства напряжения при изменении нагрузки, как по величине, так и по характеру cosφ. В случае, если при работе генератора точность поддержания и пределы уставок напряжения не обеспечиваются, необходима дополнительная наладка БКТС. Если при увеличении нагрузки генератора от холостого хода до номинальной напряжение его понижается, необходимо хомуты на трех компаундирующих сопротивлениях равномерно сдвинуть в сторону увеличения сопротивления, а если при увеличении нагрузки генератора напряжение его повышается, необходимо хомуты компаундирующих сопротивлений равномерно сдвинуть в сторону уменьшения сопротивления и потом снова затянуть хомуты. Приложение 1 Рис. 1. Генераторы 8 и 9 габаритов с начальным возбуждением от источника постоянного тока Рис. 2. Генераторы 8 и 9 габаритов с начальным возбуждением от трансформатора начального возбуждения Рис. 3. Генераторы 6 габарита с начальным возбуждением от источника постоянного тока Рис. 4. Генераторы 6 габарита с начальным возбуждением от трансформатора начального возбуждения. gigabaza.ru Назначение генератора есс5Генераторы синхронные ЕСС5 предназначены для продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источника трехфазного тока напряжением 230, 400 и 440 В, частотой 50 и 60 Гц, с частотой вращения 1000. 1200, 1500 и 1800 об/мин. Самовозбуждение генераторов осуществляется через встроенный блок выпрямителей (VI—V6), а начальное возбуждение обеспечивается от трансформатора начального возбуждения (TV) или источника постоянного тока (GB). Генераторы выпускаются для внутрисоюзных поставок, а также для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим или климатом. Нормальная работа генератора обеспечивается при:
Примечание. При температуре охлаждающего воздуха в пределах от 40°С до 50°С, а для генераторов тропического исполнения от 45°С до 50°С температура отдельных частей генератора на пределы уставки напряжения не нормируются.
автоматическое поддержание напряжения в пределах 5:5% от среднерегулируемого значения при всех нагрузках от холостого хода до номинальной величины, любом значении коэффициента мощности от 0,8 (отстающем) до 1,0 при установившейся температуре генераторов и номинальной частоте вращения. Примечание. Среднерегулируемое значение определяется как полусумма наибольшего и наименьшего значений напряжений, получаемых при изменении нагрузки в пределах от 0 до 100% от номинальной с коэффициентом мощности в пределах от 0,8 (отстающим) до 1. Величина коэффициента искажения синусоидальности кривой линейного напряжения при работе генератора на выпрямительную и другую нелинейную нагрузку, а также коэффициент искажения синусоидальности фазного напряжения не нормируются. Примечание. Возможность запуска асинхронного двигателя под нагрузкой при режимах, отличных от указанного, проверяется заказчиком. Генераторы по конструктивному исполнению и по способу монтажа имеют исполнение IM1001 по ГОСТ 2479-79. Генераторы типов ECC.5-93-4У2(T2). ЕСС5-92-4У2(Т2) и ЕСС5-82-1У2(Т2) варианта поставки I имеют также исполнение IM2001. Предельные значения средних уровней звука на расстоянии 1 м от корпуса генератора в режиме холостого хода должны соответствовать указанным в таблице: note2auto.ru Работа генератора есс5Работа генератора ЕСС5При приведении генератора ЕСС5 во вращение с номинальной частотой при отсутствии нагрузки на зажимах (холостой код) остаточный магнитный поток ротора индуктирует небольшую электродвижущую силу (ЭДС) в основной (ОО) и дополнительной (ОД) обмотках статора (приложение 3). При этом величина ЭДС дополнительной обмотки в 7—15 раз меньше ЭДС основной обмотки и недостаточна для открывания выпрямителей и самовозбуждения генератора. Ниже описываются два способа начального возбуждения генераторов.Первый способ (для генераторов 8 и 9 габаритов) Первый способ (для генераторов 8 и 9 габаритов—приложение 1, рис.2).Чтобы генератор возбудился, необходимо на блок выпрямителей (VI—V6) через специальный трансформатор начального возбуждения (TV) подать остаточную ЭДС основной обмотки. Подключение осуществляется так, чтобы остаточная ЭДС основной обмотки складывалась определенным образом с ЭДС дополнительной обмотки, и трехфазная цепь возбуждения от компаундирующих трансформаторов и сопротивлений (БКТС) к реостату уставки (R) была бы разомкнута. Это осуществляется выключателем S с одним нормально-открытым и двумя нормально-замкнутыми контактами, Выключатель S имеет самовозврат. При подаче остаточной ЭДС основной обмотки через S, TV и дополнительную обмотку на блок выпрямителей генератор возбуждается до 20% номинального напряжения. ЭДС дополнительной обмотки становится достаточной для открывания выпрямителей. TV рассчитан на кратковременный режим работы, поэтому, как только напряжение установится, необходимо отпустить ручку S, при этом замыкается цепь «БКТС—П» и размыкается первичная обмотка TV. При этом переключении S напряжение генератора поднимается и становится близким к номинальному значению. Имеющийся в схеме реостат уставки, предназначенный для установления нужного значения напряжения генератора в пределах 0,95UH — I.OUH, необходимо предварительно полностью вывести. Первый способ (для генераторов 6 габарита) Первый способ (для генераторов 6 габарита — приложение 1, рис 4). Чтобы генератор возбудился, необходимо на блок выпрямителей через специальный трансформатор начального возбуждения TV подать остаточную ЭДС основной обмотки. Подключение осуществляется так, чтобы остаточная ЭДС основной обмотки складывалась определенным образом с ЭДС дополнительной обмотки, и трехфазная цепь возбуждения от дополнительной обмотки к компаундирующему дросселю была бы разомкнута в двух фазах.Это осуществляется выключателем S с одним нормально открытым и двумя нормально-замкнутыми контактами. Выключатель S имеет самовозврат. При подаче остаточной ЭДС основной обмотки через S, TV и дополнительную обмотку на блок выпрямителей генератор возбуждается до 40% номинального напряжения. ЭДС дополнительной обмотки становится достаточной для открывания выпрямителей. TV рассчитан на кратковременный режим работы, поэтому, как только напряжение установится, необходимо отпустить ручку S, при этом замыкается цепь «добавочная обмотка—компаундирующий дроссель» и размыкается первичная обмотка TV. При этом переключении S напряжение генератора поднимается и становится близким « номинальному значению. Имеющийся в схеме реостат уставки R, предназначенный для установления нужного значения напряжения генератора в пределах 0,95UH—I.OUH, необходимо предварительно полностью вывести. Второй способ (для генераторов всех габаритов—приложение 1, рис. 1 и рис. 3). Второй способ более прост, но требует наличия источника постоянного тока 12—24 В (аккумуляторная батарея). Г генератор возбуждается кратковременной (0,5÷1,5 с) подачей напряжения от источника постоянного тока на обмотку ротора через контактные кольца с соблюдением полярностей источника и блока выпрямителей. В цепи «источник постоянного тока—ротор» должны быть предусмотрены кнопка с нормально-разомкнутым и контактами и ограничивающее сопротивление, величина которого будет определяться напряжением источника.Работа при нагрузке При подключении к зажимам машины нагрузки по основной обмотке статора протекает ток, который создает в генераторе ЕСС5 намагничивающую силу статора, направленную против намагничивающей силы, образованной обмоткой ротора. С целью компенсации размагничивающего действия магнитного потока статора и сохранения напряжения генератора на уровне номинального значения ток обмотки ротора при нагрузке должен быть увеличен. При этом, чем больше нагрузка, тем большим должно быть значение тока обмотки ротора. Кроме того, при одном и том же токе нагрузки, но при разных коэффициентах мощности (cosφ), для поддержания номинального напряжения ток обмотки ротора при низких cosφ должен быть выше, чем при больших cosφ (имеется в виду индуктивно-активная нагрузка). В генераторах ЕСС5 8 и 9 габаритов изменение тока обмотки ротора при изменении нагрузки как по величине, так и по cosφ производится автоматически, посредством стабилизирующего устройства, т. е. имеет место автоматическое поддержание напряжения генератора (с точностью ±5%) и не требуется ручного регулирования напряжения. В стабилизирующем устройстве предусмотрены компаундирующие трансформаторы и сопротивления.при прохождении тока нагрузки по первичной обмотке трансформатора во вторичной его обмотке протекает соответствующий ток, замыкающийся через компаундирующее сопротивление. В результате, на компаундирующем сопротивлении имеет место падение напряжения, пропорциональное по величине току нагрузки. Обратная величина падения напряжения представляет собой ЭДС. Указанная ЭДС компаундирования геометрически суммируется с ЭДС вспомогательной обмотки, т. е в цепи, последовательно включенной с обмоткой ротора, действует суммарная ЭДС, зависящая от величины и фазы тока нагрузки. Схема присоединения фаз обмоток компаундирующих трансформаторов к цепи дополнительной обмотки, а также маркировка обмоток (начал и концов) приняты такими, чтобы обеспечить требуемый характер изменения тока обмотки ротора с целью поддержания постоянства напряжения при изменении нагрузки как по величине, так и по характеру (cosφ). В генераторах ЕСС5 6 габарита изменение тока обмотки ротора при изменении нагрузки как по величине, так и по cosφ производится автоматически, посредством компаундирующего трехфазного дросселя с воздушным зазором, который дает возможность автоматически поддерживать напряжение генератора (с точностью ±5%) без ручного регулирования напряжения. Основная обмотка соединена в звезду через компаундирующий дроссель подключением к нему концов основной обмотки С4, С5, Сб.К тем же концам дросселя подключены и концы дополнительной обмотки так, что ток возбуждения генератора при холостом холе определяется электродвижущей силой (ЭДС) дополнительной обмотки и сопротивлением всей цепи возбуждения. При работе генератора под нагрузкой через дроссель будет проходить ток нагрузки, создавая в нем падение напряжения, обратная величина которого и будет представлять ЭДС компаундирования. Она геометрически суммируется с ЭДС вспомогательной обмотки, увеличивая ток возбуждения генератора в зависимости от величины и фазы тона нагрузки. В генераторах ЕСС5 6 габарита для подавления радиопомех установлены помехоподавляющие конденсаторы С1—СЗ. Схема присоединения фаз обмоток, а также маркировка обмоток (начал и концов) приняты такими, чтобы обеспечить требуемый характер изменения тока обмотки ротора с целью поддержания постоянства напряжения при изменении нагрузки, как по величине, так и по характеру cosφ. В случае, если при работе генератора точность поддержания и пределы уставок напряжения не обеспечиваются, необходима дополнительная наладка БКТС. Если при увеличении нагрузки генератора от холостого хода до номинальной напряжение его понижается, необходимо хомуты на трех компаундирующих сопротивлениях равномерно сдвинуть в сторону увеличения сопротивления, а если при увеличении нагрузки генератора напряжение его повышается, необходимо хомуты компаундирующих сопротивлений равномерно сдвинуть в сторону уменьшения сопротивления и потом снова затянуть хомуты.Приложение 1 Рис. 1. Генераторы 8 и 9 габаритов с начальным возбуждением от источника постоянного тока Рис. 2. Генераторы 8 и 9 габаритов с начальным возбуждением от трансформатора начального возбуждения Рис. 3. Генераторы 6 габарита с начальным возбуждением от источника постоянного тока Рис. 4. Генераторы 6 габарита с начальным возбуждением от трансформатора начального возбуждения. polpoz.ru Генераторы синхронный ЕСС5
ГЕНЕРАТОРЫ СИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ Генераторы горизонтальные, защищенные, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала, с аксиальной вытяжной вентиляцией. Генераторы предназначены для работы в стационарных и передвижных электростанциях в качестве источника трехфазного переменного тока с коэффициентом мощности 0,8(отстающим)a Обновление прайс листа 20.07.2018 г.. для оптовых покупателей скидки
ooo-mitsar.ru |