Τύποι ασφαλειών
Εργαλεία και συμβουλές

Τύποι ασφαλειών

Συνήθως, οι ασφάλειες είναι εξαρτήματα που προστατεύουν τις ηλεκτρικές συσκευές από υπερτάσεις ρεύματος και βραχυκυκλώματα. Ωστόσο, η ασφάλεια που χρησιμοποιείται για την προστασία ενός μετασχηματιστή υψηλής ισχύος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια συσκευή χαμηλής ισχύος, όπως ένας φορητός υπολογιστής.

Οι ηλεκτρικές ασφάλειες υπάρχουν σε πολλά σχήματα και μεγέθη, λειτουργούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία και έχουν διαφορετικές εφαρμογές στα κυκλώματά τους.

Στον οδηγό μας, παρουσιάζουμε όλους τους τύπους ασφαλειών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά συστήματα, χωρίζοντάς τες ανά κύριες κατηγορίες σε υποκατηγορίες και πιο συγκεκριμένες επιλογές.

Ας αρχίσουμε.

Τύποι ασφαλειών

Τύποι ασφαλειών

Υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι ηλεκτρικών ασφαλειών, που διαφέρουν ως προς τις αρχές λειτουργίας, σχεδιασμού και εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν:

  1. Ασφάλεια DC
  2. Ασφάλεια AC
  3. Ηλεκτρική ασφάλεια χαμηλής τάσης
  4. Ηλεκτρική ασφάλεια υψηλής τάσης
  5. ασφάλεια φυσιγγίου
  6. Ασφάλεια φυσιγγίου τύπου D
  7. Ασφάλεια τύπου φυσιγγίου
  8. Αντικαταστάσιμη ασφάλεια
  9. Ασφάλεια επιθετικού
  10. Ασφάλεια διακόπτη
  11. Ασφάλεια ώθησης
  12. Πτυσσόμενη ασφάλεια
  13. Θερμική ασφάλεια
  14. Επαναρυθμιζόμενη ασφάλεια
  15. ασφάλεια ημιαγωγών
  16. Ασφάλεια καταστολής τάσης
  17. Ασφάλεια συσκευής επιφανειακής τοποθέτησης
Τύποι ασφαλειών

Όλα αυτά θα εξηγηθούν μεμονωμένα λεπτομερώς για την πλήρη κατανόησή σας.

Ασφάλεια DC

Με απλά λόγια, οι ασφάλειες DC είναι ένας τύπος ηλεκτρικής ασφάλειας που χρησιμοποιείται σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Ενώ αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που τις διαφοροποιεί από τις ασφάλειες εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφερθεί.

Οι ασφάλειες DC είναι συνήθως μεγαλύτερες από τις ασφάλειες εναλλασσόμενου ρεύματος για την αποφυγή παρατεταμένου τόξου.

Εάν η ασφάλεια DC έχει υπερβολικό ρεύμα ή βραχυκυκλωθεί και η μεταλλική λωρίδα λιώσει, το κύκλωμα θα ανοίξει.

Ωστόσο, λόγω του ρεύματος και της τάσης συνεχούς ρεύματος στο κύκλωμα από την πηγή συνεχούς ρεύματος, το μικρό κενό μεταξύ των δύο άκρων της συντηγμένης λωρίδας δημιουργεί την πιθανότητα μόνιμου σπινθήρα.

Αυτό ακυρώνει το σκοπό της ασφάλειας καθώς η ισχύς εξακολουθεί να ρέει μέσω του κυκλώματος. Για να αποφευχθεί ο σπινθήρας, η ασφάλεια DC μεγεθύνεται, γεγονός που αυξάνει την απόσταση μεταξύ των δύο λιωμένων άκρων της λωρίδας.

Ασφάλεια AC

Από την άλλη πλευρά, οι ασφάλειες AC είναι ηλεκτρικές ασφάλειες που λειτουργούν με κυκλώματα AC. Δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται χάρη στην τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας.

Το εναλλασσόμενο ρεύμα εφαρμόζεται σε μια τάση που αλλάζει από το μέγιστο επίπεδο στο ελάχιστο επίπεδο (0 V), συνήθως 50 έως 60 φορές το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι όταν η λωρίδα λιώνει, το τόξο σβήνει εύκολα όταν αυτή η τάση μειωθεί στο μηδέν.

Η ηλεκτρική ασφάλεια δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη, καθώς το εναλλασσόμενο ρεύμα σταματά να τροφοδοτείται από μόνο του.

Τώρα, οι ασφάλειες AC και οι ασφάλειες DC είναι οι δύο κύριες κατηγορίες ηλεκτρικών ασφαλειών. Στη συνέχεια τα χωρίζουμε σε δύο υποκατηγορίες. ηλεκτρικές ασφάλειες χαμηλής τάσης και ηλεκτρικές ασφάλειες υψηλής τάσης.

Ηλεκτρική ασφάλεια χαμηλής τάσης

Αυτός ο τύπος ηλεκτρικής ασφάλειας λειτουργεί σε κύκλωμα με ονομαστική τάση μικρότερη ή ίση με 1,500 V. Αυτές οι ηλεκτρικές ασφάλειες χρησιμοποιούνται συνήθως σε ηλεκτρικά κυκλώματα χαμηλής τάσης και διατίθενται σε διάφορα σχήματα, σχέδια και μεγέθη.

Είναι επίσης λιγότερο ακριβά από τα αντίστοιχα υψηλής τάσης και αντικαθίστανται εύκολα.

Ηλεκτρική ασφάλεια υψηλής τάσης

Οι ασφάλειες υψηλής τάσης είναι ηλεκτρικές ασφάλειες που χρησιμοποιούνται με ονομαστικές τιμές τάσης πάνω από 1,500 V και έως 115,000 V.

Χρησιμοποιούνται σε μεγάλα συστήματα ισχύος και κυκλώματα, διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη και χρησιμοποιούν πιο αυστηρά μέτρα για την κατάσβεση ενός ηλεκτρικού τόξου, ειδικά όταν πρόκειται για κύκλωμα DC.

Στη συνέχεια, οι ηλεκτρικές ασφάλειες υψηλής και χαμηλής τάσης χωρίζονται σε διαφορετικούς τύπους, που καθορίζονται κυρίως από το σχεδιασμό τους.

ασφάλεια φυσιγγίου

Οι ασφάλειες φυσιγγίων είναι ένας τύπος ηλεκτρικής ασφάλειας στην οποία τα στοιχεία σβέσης της ταινίας και του τόξου είναι πλήρως κλεισμένα σε μια κεραμική ή διαφανή γυάλινη θήκη.

Είναι συνήθως κυλινδρικές ηλεκτρικές ασφάλειες με μεταλλικά καπάκια (που ονομάζονται ωτίδες) ή μεταλλικές λεπίδες και στα δύο άκρα που χρησιμεύουν ως σημεία επαφής για τη σύνδεση στο κύκλωμα. Μια ασφάλεια ή λωρίδα στο εσωτερικό συνδέεται με αυτά τα δύο άκρα της ασφάλειας της κασέτας για να ολοκληρώσει το κύκλωμα.

Βλέπετε ασφάλειες φυσιγγίων με εφαρμογές σε κυκλώματα συσκευών όπως ψυγεία, αντλίες νερού και κλιματιστικά, μεταξύ άλλων.

Ενώ είναι περισσότερο παρόντα σε συστήματα ισχύος χαμηλής τάσης με ονομαστική τάση έως 600A και 600V, μπορεί επίσης να δείτε τη χρήση τους σε περιβάλλοντα υψηλής τάσης. Παρά το γεγονός αυτό και την προσθήκη ορισμένων υλικών για τον περιορισμό του σπινθήρα, ο συνολικός σχεδιασμός τους παραμένει ο ίδιος.

Οι ασφάλειες φυσιγγίων μπορούν να χωριστούν σε δύο πρόσθετες κατηγορίες. Ηλεκτρικές ασφάλειες τύπου Δ και ασφάλειες τύπου Link.

Τύποι ασφαλειών

Ασφάλεια φυσιγγίου τύπου D

Οι ασφάλειες τύπου D είναι οι κύριοι τύποι ασφαλειών φυσιγγίων που έχουν βάση, δακτύλιο προσαρμογέα, κασέτα και κάλυμμα ασφάλειας.

Τύποι ασφαλειών

Η βάση της ασφάλειας συνδέεται με το κάλυμμα της ασφάλειας και μια μεταλλική λωρίδα ή σύρμα βραχυκυκλωτήρα συνδέεται σε αυτήν τη βάση ασφάλειας για να ολοκληρώσει το κύκλωμα. Οι ασφάλειες τύπου D διακόπτουν αμέσως την παροχή ρεύματος όταν ξεπεραστεί το ρεύμα στο κύκλωμα.

Τύπος σύνδεσης/Ασφάλεια κασέτας HRC

Τύποι ασφαλειών

Οι ασφάλειες ζεύξης ή υψηλής ικανότητας θραύσης (HRC) χρησιμοποιούν δύο ασφαλειώδεις συνδέσμους για μηχανισμό χρονικής καθυστέρησης σε προστασία υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος. Αυτός ο τύπος ασφάλειας ονομάζεται επίσης ασφάλεια υψηλής ικανότητας θραύσης (HBC).

Δύο εύτηκτοι σύνδεσμοι ή ράβδοι τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, ο ένας με χαμηλή αντίσταση και ο άλλος με υψηλή αντίσταση.

Όταν εφαρμόζεται υπερβολικό ρεύμα στο κύκλωμα, ο εύτηκτος σύνδεσμος χαμηλής αντίστασης λιώνει αμέσως, ενώ η ασφάλεια υψηλής αντίστασης διατηρεί την περίσσεια ισχύ για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια θα καεί εάν η ισχύς δεν μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν, αντ' αυτού, το ονομαστικό ρεύμα θραύσης ενεργοποιηθεί αμέσως όταν εμφανιστεί υπερένταση στο κύκλωμα, ο σύνδεσμος ασφαλειών υψηλής αντίστασης θα λιώσει αμέσως.

Αυτοί οι τύποι ηλεκτρικών ασφαλειών HRC χρησιμοποιούν επίσης ουσίες όπως σκόνη χαλαζία ή μη αγώγιμα υγρά για τον περιορισμό ή την κατάσβεση του ηλεκτρικού τόξου. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται υγρές ασφάλειες HRC και είναι κοινές σε τύπους υψηλής τάσης.

Τύποι ασφαλειών

Υπάρχουν άλλοι τύποι ηλεκτρικών ασφαλειών HRC, όπως ασφάλειες με μπουλόνι, οι οποίες έχουν ακροδέκτες επέκτασης με οπές και ασφάλειες λεπίδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στο περιβάλλον του αυτοκινήτου και έχουν ακροδέκτες λεπίδας αντί για καπάκια.

Οι ασφάλειες λεπίδων έχουν συνήθως πλαστική θήκη και αφαιρούνται εύκολα από το κύκλωμα σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Αντικαταστάσιμη ασφάλεια

Οι αντικαταστάσιμες ασφάλειες ονομάζονται επίσης ημίκλειστες ηλεκτρικές ασφάλειες. Αποτελούνται από δύο μέρη από πορσελάνη. μια ασφαλειοθήκη με λαβή και βάση ασφάλειας στην οποία έχει τοποθετηθεί αυτή η θήκη ασφαλειών.

Ο σχεδιασμός των αποσπώμενων ασφαλειών, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κατοικίες και άλλα περιβάλλοντα χαμηλού ρεύματος, τις καθιστά εύκολο να συγκρατηθούν χωρίς τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η θήκη ασφαλειών έχει συνήθως ακροδέκτες λεπίδας και σύνδεσμο ασφαλειών.

Όταν ο εύτηκτος σύνδεσμος λιώσει, η θήκη ασφαλειών μπορεί εύκολα να ανοίξει για να την αντικαταστήσει. Ολόκληρη η βάση μπορεί επίσης να αντικατασταθεί εύκολα χωρίς καμία δυσκολία.

Τύποι ασφαλειών

Ασφάλεια επιθετικού

Η ασφάλεια χρησιμοποιεί ένα μηχανικό σύστημα για να προστατεύει από υπερένταση ή βραχυκυκλώματα και να υποδεικνύει ότι μια ηλεκτρική ασφάλεια έχει καεί.

Αυτή η ασφάλεια λειτουργεί είτε με εκρηκτικά γόμματα είτε με ένα ελατήριο με οπλισμό και μια ράβδο που αποφορτίζεται όταν λιώσει ο σύνδεσμος.

Ο πείρος και το ελατήριο είναι παράλληλα με τον εύτηκτο σύνδεσμο. Όταν ο σύνδεσμος λιώσει, ενεργοποιείται ο μηχανισμός εκφόρτωσης, με αποτέλεσμα η ακίδα να πετάξει έξω.

Τύποι ασφαλειών

Ασφάλεια διακόπτη

Οι ασφάλειες διακόπτη είναι ένας τύπος ηλεκτρικής ασφάλειας που μπορεί να ελεγχθεί εξωτερικά χρησιμοποιώντας μια λαβή διακόπτη.

Τύποι ασφαλειών

Σε κοινές εφαρμογές σε περιβάλλοντα υψηλής τάσης, μπορείτε να ελέγχετε εάν οι ασφάλειες περνούν ρεύμα ή όχι με εναλλαγή του διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Ασφάλεια ώθησης

Οι ασφάλειες εξώθησης χρησιμοποιούν αέριο βόριο για να περιορίσουν τη διαδικασία δημιουργίας τόξου. Χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα υψηλής τάσης, ειδικά σε μετασχηματιστές 10 kV.

Όταν η ασφάλεια λιώνει, το αέριο βόριο σβήνει το τόξο και αποβάλλεται μέσω της οπής του σωλήνα.

Τύποι ασφαλειών

Κλείστε την ασφάλεια

Οι ασφάλειες απορρόφησης είναι ένας τύπος ασφαλειών όπου ο σύνδεσμος της ασφάλειας είναι διαχωρισμένος από το σώμα της ασφάλειας. Αυτές οι ασφάλειες αποτελούνται από δύο κύρια μέρη. διακοπή περιβλήματος και βάση ασφαλειοθήκης.

Η θήκη ασφαλειών φιλοξενεί έναν εύτηκτο σύνδεσμο και το σώμα αποκοπής είναι ένα πλαίσιο από πορσελάνη που υποστηρίζει τη θήκη ασφαλειών μέσω των επαφών επάνω και κάτω.

Η θήκη ασφαλειών συγκρατείται επίσης υπό γωνία ως προς το σώμα αποκοπής και αυτό γίνεται για κάποιο λόγο.

Όταν ο σύνδεσμος της ασφάλειας λιώσει λόγω υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος, η θήκη ασφαλειών αποσυνδέεται από το σώμα της αποκοπής στην επάνω επαφή. Αυτό το αναγκάζει να πέσει κάτω από τη βαρύτητα, εξ ου και η ονομασία "drop fuse".

Η πτώση της θήκης ασφαλειών είναι επίσης ένα οπτικό σημάδι ότι μια ασφάλεια έχει καεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτός ο τύπος ασφάλειας χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία μετασχηματιστών χαμηλής τάσης.

Τύποι ασφαλειών

Θερμική ασφάλεια

Η θερμική ασφάλεια χρησιμοποιεί σήματα θερμοκρασίας και στοιχεία για προστασία από υπερένταση ή βραχυκύκλωμα. Αυτός ο τύπος ασφάλειας, γνωστός και ως θερμική διακοπή και χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές ευαίσθητες στη θερμοκρασία, χρησιμοποιεί ένα ευαίσθητο κράμα ως σύνδεσμο ασφάλειας.

Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ένα μη φυσιολογικό επίπεδο, ο εύτηκτος σύνδεσμος λιώνει και διακόπτει την παροχή ρεύματος σε άλλα μέρη του οργάνου. Αυτό γίνεται κυρίως για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Τύποι ασφαλειών

Επαναρυθμιζόμενη ασφάλεια

Οι επαναρυθμιζόμενες ασφάλειες ονομάζονται επίσης πολυμερείς ασφάλειες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PPTC) ή εν συντομία "πολυασφάλειες" και έχουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν επαναχρησιμοποιήσιμες. 

Αυτός ο τύπος θρυαλλίδας αποτελείται από ένα μη αγώγιμο κρυσταλλικό πολυμερές αναμεμειγμένο με αγώγιμα σωματίδια άνθρακα. Λειτουργούν με θερμοκρασία για προστασία από υπερένταση ή βραχυκύκλωμα. 

Όταν είναι κρύο, η θρυαλλίδα παραμένει σε κρυσταλλική κατάσταση, η οποία κρατά τα σωματίδια άνθρακα κοντά μεταξύ τους και επιτρέπει τη διέλευση ενέργειας.

Σε περίπτωση υπερβολικής παροχής ρεύματος, η ασφάλεια θερμαίνεται, αλλάζει από κρυσταλλική μορφή σε λιγότερο συμπαγή άμορφη κατάσταση.

Τα σωματίδια άνθρακα είναι πλέον πιο μακριά μεταξύ τους, γεγονός που περιορίζει τη ροή του ηλεκτρισμού. Η ενέργεια εξακολουθεί να ρέει μέσω αυτής της ασφάλειας όταν ενεργοποιείται, αλλά συνήθως μετράται στην περιοχή milliamp. 

Όταν το κύκλωμα κρυώσει, η συμπαγής κρυσταλλική κατάσταση της ασφάλειας αποκαθίσταται και η ισχύς ρέει ανεμπόδιστα.

Από αυτό μπορείτε να δείτε ότι οι Polyfuses επαναφέρονται αυτόματα, εξ ου και το όνομα "resettable fuses".

Βρίσκονται συνήθως σε τροφοδοτικά υπολογιστών και τηλεφώνου, καθώς και σε πυρηνικά συστήματα, συστήματα αεροπορικών ταξιδιών και άλλα συστήματα όπου η αντικατάσταση εξαρτημάτων θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά δύσκολη.

Τύποι ασφαλειών

ασφάλεια ημιαγωγών

Οι ασφάλειες ημιαγωγών είναι εξαιρετικά γρήγορες ασφάλειες. Τα χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε εξαρτήματα ημιαγωγών σε ένα κύκλωμα, όπως διόδους και θυρίστορ, επειδή είναι ευαίσθητα σε μικρές υπερτάσεις ρεύματος. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε UPS, ρελέ στερεάς κατάστασης και κινητήρες, καθώς και σε άλλες συσκευές και κυκλώματα με ευαίσθητα εξαρτήματα ημιαγωγών.

Τύποι ασφαλειών

Ασφάλεια καταστολής υπερτάσεων

Οι ασφάλειες προστασίας από υπερτάσεις χρησιμοποιούν σήματα θερμοκρασίας και αισθητήρες θερμοκρασίας για προστασία από υπερτάσεις ισχύος. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι μια ασφάλεια αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας (NTC).

Οι ασφάλειες NTC εγκαθίστανται σε σειρά στο κύκλωμα και μειώνουν την αντίστασή τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ασφάλειες PPTC. Κατά τη διάρκεια της μέγιστης ισχύος, η μειωμένη αντίσταση αναγκάζει την ασφάλεια να απορροφήσει περισσότερη ισχύ, η οποία μειώνει ή «καταστέλλει» την ισχύ που ρέει.

Τύποι ασφαλειών

Ασφάλεια συσκευής επιφανειακής τοποθέτησης

Οι ασφάλειες επιφανειακής βάσης (SMD) είναι πολύ μικρές ηλεκτρικές ασφάλειες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιβάλλοντα χαμηλού ρεύματος με περιορισμένο χώρο. Βλέπετε τις εφαρμογές τους σε συσκευές DC, όπως κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους και κάμερες, μεταξύ άλλων.

Οι ασφάλειες SMD ονομάζονται επίσης ασφάλειες τσιπ και μπορείτε επίσης να βρείτε παραλλαγές τους με υψηλό ρεύμα.

Τώρα όλοι οι τύποι ασφαλειών που αναφέρονται παραπάνω έχουν μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Αυτά περιλαμβάνουν το ονομαστικό ρεύμα, την ονομαστική τάση, τον χρόνο λειτουργίας της ασφάλειας, την ικανότητα θραύσης και το I2Τιμή Τ.

Τύποι ασφαλειών

Οδηγός βίντεο

Τύποι ασφαλειών - Απόλυτος οδηγός για αρχάριους

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία ασφάλειας

Η τρέχουσα βαθμολογία των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται σε τυπικές συσκευές λειτουργίας συνήθως ορίζεται μεταξύ 110% και 200% της ονομαστικής ονομασίας κυκλώματος τους.

Για παράδειγμα, οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται σε κινητήρες χαρακτηρίζονται συνήθως σε 125%, ενώ οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται σε μετασχηματιστές έχουν ονομαστική τιμή 200%, και οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται σε συστήματα φωτισμού βαθμολογούνται στο 150%. 

Ωστόσο, εξαρτώνται από άλλους παράγοντες όπως το περιβάλλον του κυκλώματος, η θερμοκρασία, η ευαισθησία των προστατευμένων συσκευών στο κύκλωμα και πολλοί άλλοι. 

Για παράδειγμα, όταν υπολογίζετε την ονομαστική ασφάλεια για έναν κινητήρα, χρησιμοποιείτε τον τύπο.

Αξιολόγηση ασφαλειών = {Wattage (W) / Voltage (V)} x 1.5

Εάν η ισχύς είναι 200W και η τάση είναι 10V, ονομαστική ασφάλεια = (200/10) x 1.5 = 30A. 

Κατανόηση του ηλεκτρικού τόξου

Έχοντας διαβάσει μέχρι αυτό το σημείο, πρέπει να έχετε συναντήσει αρκετές φορές τον όρο «ηλεκτρικό τόξο» και να καταλάβατε ότι είναι απαραίτητο να τον αποτρέψετε όταν λιώσει ο εύτηκτος σύνδεσμος. 

Ένα τόξο σχηματίζεται όταν ο ηλεκτρισμός γεφυρώνει ένα μικρό διάκενο μεταξύ δύο ηλεκτροδίων μέσω ιονισμένων αερίων στον αέρα. Το τόξο δεν σβήνει αν δεν κλείσει η τροφοδοσία. 

Εάν το τόξο δεν ελέγχεται από απόσταση, μη αγώγιμη σκόνη ή/και υγρά υλικά, υπάρχει κίνδυνος συνεχούς υπερέντασης στο κύκλωμα ή πυρκαγιάς.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ασφάλειες, επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα.

Συχνές ερωτήσεις

Προσθέστε ένα σχόλιο