Nominālā enerģija (kWh) | 5.12 |
Izmantojamā enerģija (kWh) | 4,79 |
Izlādes dziļums (DoD) | 95% |
Šūnas tips | LFP (LiFePO4) |
Nominālais spriegums (V) | 51,2 |
Darba sprieguma diapazons (V) | 44,8~56,8 |
Maksimālā nepārtrauktā uzlādes strāva (A) | 100 |
Maksimālā nepārtrauktā izlādes strāva (A) | 100 |
Mērogojamība | 16 |
Svars (kg/mārciņas) | 50 / 110,23 |
Izmēri (P × Dz × A) (mm / collas) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Darba temperatūra (°C) | 0~ 55 ℃ (uzlāde), -20~55 ℃ (izlāde) |
Uzglabāšanas temperatūra (°C) Piegādes SOC stāvoklis (20~40%) | >1 mēnesis: 0~35℃; ≤1 mēnesis: -20~45℃ |
Relatīvais mitrums | ≤ 95% |
Augstums (m / pēdas) | 4000 / 13 123 (> 2000 / > 6561,68 nominālvērtības samazinājums) |
Aizsardzības pakāpe | IP20 |
Uzstādīšanas vieta | Iekštelpu |
Komunikācija | CAN, RS485, Wi-Fi |
Reklāmas | LED |
Sertifikāti | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominālā enerģija (kWh) | 5.12 |
Izmantojamā enerģija (kWh) | 4,79 |
Izlādes dziļums (DoD) | 95% |
Šūnas tips | LFP (LiFePO4) |
Nominālais spriegums (V) | 51,2 |
Darba sprieguma diapazons (V) | 44,8~56,8 |
Maksimālā nepārtrauktā uzlādes strāva (A) | 100 |
Maksimālā nepārtrauktā izlādes strāva (A) | 100 |
Mērogojamība | 16 |
Svars (kg/mārciņas) | 45 / 99,2 |
Izmēri (P × Dz × A) (mm / collas) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Darba temperatūra (°C) | 0~ 55 ℃ (uzlāde), -20~55 ℃ (izlāde) |
Uzglabāšanas temperatūra (°C) Piegādes SOC stāvoklis (20~40%) | >1 mēnesis: 0~35℃; ≤1 mēnesis: -20~45℃ |
Relatīvais mitrums | ≤ 95% |
Augstums (m / pēdas) | 4000 / 13 123 (> 2000 / > 6561,68 nominālvērtības samazinājums) |
Aizsardzības pakāpe | IP20 |
Uzstādīšanas vieta | Iekštelpu |
Komunikācija | CAN, RS485, Wi-Fi |
Reklāmas | LCD |
Sertifikāti | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominālā enerģija (kWh) | 11.7 |
Izmantojamā enerģija (kWh) | 11.1 |
Izlādes dziļums (DoD) | 95% |
Šūnas tips | LFP (LiFePO4) |
Nominālais spriegums (V) | 51,2 |
Darba sprieguma diapazons (V) | 44,8~56,8 |
Maksimālā nepārtrauktā uzlādes strāva (A) | 200 |
Maksimālā nepārtrauktā izlādes strāva (A) | 200 |
Mērogojamība | 16 |
Svars (kg/mārciņas) | 105 / 231,49 |
Izmēri (P × Dz × A) (mm / collas) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Darba temperatūra (°C) | 0~ 55 ℃ (uzlāde), -20~55 ℃ (izlāde) |
Uzglabāšanas temperatūra (°C) Piegādes SOC stāvoklis (20~40%) | >1 mēnesis: 0~35℃; ≤1 mēnesis: -20~45℃ |
Relatīvais mitrums | ≤ 95% |
Augstums (m / pēdas) | 4000 / 13 123 (> 2000 / > 6561,68 nominālvērtības samazinājums) |
Aizsardzības pakāpe | IP20 / IP65 |
Uzstādīšanas vieta | Iekštelpās / Ārā |
Komunikācija | CAN, RS485, Wi-Fi |
Reklāmas | LED |
Sertifikāti | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominālā enerģija (kWh) | 16.07 |
Izmantojamā enerģija (kWh) | 15.27 |
Izlādes dziļums (DoD) | 95% |
Šūnas tips | LFP (LiFePO4) |
Nominālais spriegums (V) | 51,2 |
Darba sprieguma diapazons (V) | 44,8~56,8 |
Maksimālā nepārtrauktā uzlādes strāva (A) | 150 |
Maksimālā nepārtrauktā izlādes strāva (A) | 150 |
Mērogojamība | 16 |
Svars (kg/mārciņas) | 125 / 275,58 |
Izmēri (P × Dz × A) (mm / collas) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Darba temperatūra (°C) | 0~ 55 ℃ (uzlāde), -20~55 ℃ (izlāde) |
Uzglabāšanas temperatūra (°C) Piegādes SOC stāvoklis (20~40%) | >1 mēnesis: 0~35℃; ≤1 mēnesis: -20~45℃ |
Relatīvais mitrums | ≤ 95% |
Augstums (m / pēdas) | 4000 / 13 123 (> 2000 / > 6561,68 nominālvērtības samazinājums) |
Aizsardzības pakāpe | IP20 / IP65 |
Uzstādīšanas vieta | Iekštelpās / Ārā |
Komunikācija | CAN, RS485, Wi-Fi |
Reklāmas | LED |
Sertifikāti | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominālā enerģija (kWh) | 5.12 |
Izmantojamā enerģija (kWh) | 4,79 |
Mērogojamība (kWh) | Maks. 16 paralēli, maks. 81 kWh |
Nominālā uzlādes/izlādes strāva (A) | 50 / 50 |
Maksimālā uzlādes/izlādes strāva (A) | 100 / 100 |
Šūnas tips | Litija dzelzs fosfāts (LFP) |
Nominālais spriegums (V) | 51,2 |
Darba sprieguma diapazons (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Svars (kg/mārciņas) | 48,5 kg / 106,9 mārciņas |
Izmēri (P × Dz × A mm / collas) | 650 x 240 x 460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 collas |
Darba temperatūra (℉/°C) | Uzlāde: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 °C), izlāde: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 °C) |
Uzglabāšanas temperatūra (℉/°C) | ≤1 mēnesis: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 °C), >1 mēnesis: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 °C) |
Uzstādīšanas vieta | Iekštelpās/ārā, stāvošs uz grīdas vai stiprināms pie sienas |
Komunikācija | CAN, RS485 |
Relatīvais mitrums | 0 ~ 95% |
Maks. augstums (m/pēdas) | 4000 m / 13 123 pēdas (> 2000 m / > 6561,68 pēdas, samazinot jaudas līmeni) |
Ieejas vērtējums | IP65 |
Sertifikācija | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC 15. daļa, UN38.3 |
Modelis | PowerBase I5 |
Maks. ieejas jauda (W) | 9750 |
Maks. ieejas spriegums (V) | 500 |
MPPT sprieguma diapazons (V) | 85~450 |
MPPT sprieguma diapazons (pilna slodze) | 223~450 |
Nominālais spriegums (V) | 380 |
Maksimālā ieejas strāva (A) | 22.7 |
Maksimālā īsā strāva (A) | 32 |
Maksimālā saules enerģijas uzlādes strāva (A) | 120 |
MPPT skaits/virkņu skaits uz vienu MPPT | 2/1 |
Normālais spriegums (V) | 48 |
Darbības sprieguma diapazons (V) | 40–60 |
Maks. uzlādes/izlādes jauda (W) | 5000 / 5000 |
Maksimālā uzlādes strāva / izlādes strāva (A) | 105 / 112 |
Akumulatora tips | Svina-skābes/litija jonu akumulatori |
Maks. ieejas jauda (W) | 10000 |
Maksimālā apvedceļa ieejas strāva (A) | 43,5 |
Nominālais tīkla spriegums (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominālā tīkla frekvence (Hz) | 50 / 60 |
Nominālā izejas jauda (W) | 5000 |
Pārsprieguma vērtējums (VA, 10s) | 10000 |
Nominālā izejas strāva (A) | 22.7 |
Nominālais izejas spriegums (V) | 220/230/240 (pēc izvēles) |
Nominālā frekvence (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineārā slodze) | < 3% |
Rezerves pārslēgšanas laiks (ms) | 10 (tipiski) |
Pārslodzes jauda (s) | 5 pie ≥150 % slodzes; 10 pie 105 % ~150 % slodzes |
Invertora efektivitāte (maksimālā) | 95% |
Izmēri (P x Dz x A, mm / collas) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neto svars (kg / mārciņas) | 20,5 / 45,19 |
Darba temperatūras diapazons (℃) | -10~50 (45 °C jaudas samazinājums) |
Relatīvais mitrums | 0~95% |
Maks. augstums (m) | 2000. gadā |
Elektronikas aizsardzības grāds | IP65 |
Komunikācija | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Dzesēšanas režīms | Ventilatora dzesēšana |
Trīsfāžu virkne | Jā |
Trokšņa līmenis (dB) | 55 |
Sertifikācija | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelis | PowerBase I6 |
Maks. ieejas jauda (W) | 9750 |
Maks. ieejas spriegums (V) | 500 |
MPPT sprieguma diapazons (V) | 85~450 |
MPPT sprieguma diapazons (pilna slodze) | 223~450 |
Nominālais spriegums (V) | 380 |
Maksimālā ieejas strāva (A) | 30 |
Maksimālā īsā strāva (A) | 32 |
Maksimālā saules enerģijas uzlādes strāva (A) | 120 |
MPPT skaits/virkņu skaits uz vienu MPPT | 2/1 |
Normālais spriegums (V) | 48 |
Darbības sprieguma diapazons (V) | 40–60 |
Maks. uzlādes/izlādes jauda (W) | 7000 / 6000 |
Maksimālā uzlādes strāva / izlādes strāva (A) | 120 / 135 |
Akumulatora tips | Svina-skābes/litija jonu akumulatori |
Maks. ieejas jauda (W) | 12000 |
Maksimālā apvedceļa ieejas strāva (A) | 54,5 |
Nominālais tīkla spriegums (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominālā tīkla frekvence (Hz) | 50 / 60 |
Nominālā izejas jauda (W) | 6000 |
Pārsprieguma vērtējums (VA, 10s) | 12000 |
Nominālā izejas strāva (A) | 27.3 |
Nominālais izejas spriegums (V) | 220/230/240 (pēc izvēles) |
Nominālā frekvence (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineārā slodze) | < 3% |
Rezerves pārslēgšanas laiks (ms) | 10 (tipiski) |
Pārslodzes jauda (s) | 5 pie ≥150 % slodzes; 10 pie 105 % ~150 % slodzes |
Invertora efektivitāte (maksimālā) | 95% |
Izmēri (P x Dz x A, mm / collas) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neto svars (kg / mārciņas) | 20,5 / 45,19 |
Darba temperatūras diapazons (℃) | -10~50 (45 °C jaudas samazinājums) |
Relatīvais mitrums | 0~95% |
Maks. augstums (m) | 2000. gadā |
Elektronikas aizsardzības grāds | IP65 |
Komunikācija | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Dzesēšanas režīms | Ventilatora dzesēšana |
Trīsfāžu virkne | Jā |
Trokšņa līmenis (dB) | 55 |
Sertifikācija | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelis | PowerBase I6.5 |
Maks. ieejas jauda (W) | 9750 |
Maks. ieejas spriegums (V) | 500 |
MPPT sprieguma diapazons (V) | 85~450 |
MPPT sprieguma diapazons (pilna slodze) | 223~450 |
Nominālais spriegums (V) | 380 |
Maksimālā ieejas strāva (A) | 30 |
Maksimālā īsā strāva (A) | 32 |
Maksimālā saules enerģijas uzlādes strāva (A) | 120 |
MPPT skaits/virkņu skaits uz vienu MPPT | 2/1 |
Normālais spriegums (V) | 48 |
Darbības sprieguma diapazons (V) | 40–60 |
Maks. uzlādes/izlādes jauda (W) | 7000 / 6000 |
Maksimālā uzlādes strāva / izlādes strāva (A) | 120 / 145 |
Akumulatora tips | Svina-skābes/litija jonu akumulatori |
Maks. ieejas jauda (W) | 13000 |
Maksimālā apvedceļa ieejas strāva (A) | 60 |
Nominālais tīkla spriegums (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominālā tīkla frekvence (Hz) | 50 / 60 |
Nominālā izejas jauda (W) | 6500 |
Pārsprieguma vērtējums (VA, 10s) | 13000 |
Nominālā izejas strāva (A) | 29,5 |
Nominālais izejas spriegums (V) | 220/230/240 (pēc izvēles) |
Nominālā frekvence (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineārā slodze) | < 3% |
Rezerves pārslēgšanas laiks (ms) | 10 (tipiski) |
Pārslodzes jauda (s) | 5 pie ≥150 % slodzes; 10 pie 105 % ~150 % slodzes |
Invertora efektivitāte (maksimālā) | 95% |
Izmēri (P x Dz x A, mm / collas) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neto svars (kg / mārciņas) | 20,5 / 45,19 |
Darba temperatūras diapazons (℃) | -10~50 (45 °C jaudas samazinājums) |
Relatīvais mitrums | 0~95% |
Maks. augstums (m) | 2000. gadā |
Elektronikas aizsardzības grāds | IP65 |
Komunikācija | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Dzesēšanas režīms | Ventilatora dzesēšana |
Trīsfāžu virkne | Jā |
Trokšņa līmenis (dB) | 55 |
Sertifikācija | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Jā, ir iespējams izmantot saules paneli un invertoru bez akumulatora. Šādā gadījumā saules panelis pārveido saules gaismu līdzstrāvā, ko invertors pēc tam pārveido maiņstrāvā tūlītējai lietošanai vai padevei tīklā.
Tomēr bez akumulatora nevar uzkrāt lieko elektroenerģiju. Tas nozīmē, ka, ja saules gaisma ir nepietiekama vai tās nav, sistēma nenodrošinās enerģiju, un sistēmas tieša lietošana var izraisīt strāvas padeves pārtraukumus, ja saules gaisma svārstās.
Pilnīgas autonomās saules enerģijas sistēmas kopējās izmaksas ir atkarīgas no dažādiem faktoriem, piemēram, enerģijas prasībām, maksimālās jaudas prasībām, iekārtu kvalitātes, vietējiem saules apstākļiem, uzstādīšanas vietas, apkopes un nomaiņas izmaksām utt. Parasti autonomo saules enerģijas sistēmu izmaksas vidēji ir aptuveni 1000–20 000 USD, sākot no pamata akumulatora un invertora kombinācijas līdz pilnam komplektam.
ROYPOW nodrošina pielāgojamus, pieejamus bezsaistes saules enerģijas rezerves risinājumus, kas integrēti ar drošiem, efektīviem un izturīgiem bezsaistes invertoriem un akumulatoru sistēmām, lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību.
Šeit ir četri ieteicamie soļi:
1. darbība. Aprēķiniet slodzi. Pārbaudiet visas slodzes (sadzīves ierīces) un pierakstiet to jaudas prasības. Jums jāpārliecinās, kuras ierīces, visticamāk, būs ieslēgtas vienlaicīgi, un jāaprēķina kopējā slodze (maksimālā slodze).
2. darbība: invertora jaudas noteikšana. Tā kā dažām mājsaimniecības ierīcēm, īpaši tām, kurām ir motori, ieslēgšanas laikā būs liels strāvas pieplūdums, ir nepieciešams invertors ar maksimālo slodzes vērtējumu, kas atbilst 1. darbībā aprēķinātajam kopējam skaitlim, lai pielāgotos ieslēgšanas strāvas ietekmei. Starp dažādajiem veidiem efektivitātes un uzticamības labad ieteicams invertors ar tīru sinusoidālu izeju.
3. solis: akumulatora izvēle. Starp galvenajiem akumulatoru veidiem mūsdienās vismodernākais variants ir litija jonu akumulators, kam ir lielāka enerģijas ietilpība uz tilpuma vienību un kas piedāvā tādas priekšrocības kā lielāka drošība un uzticamība. Aprēķiniet, cik ilgi viens akumulators darbosies ar slodzi un cik akumulatoru jums ir nepieciešams.
4. solis: Saules paneļu skaita aprēķināšana. Skaits ir atkarīgs no slodzēm, paneļu efektivitātes, paneļu ģeogrāfiskās atrašanās vietas attiecībā pret saules starojumu, saules paneļu slīpuma un rotācijas utt.
Šeit ir četri ieteicamie soļi:
1. darbība: iegādājieties komponentus. Iegādājieties komponentus, tostarp saules paneļus, akumulatorus, invertorus, uzlādes kontrollerus, montāžas aparatūru, vadus un svarīgāko drošības aprīkojumu.
2. darbība: uzstādiet saules paneļus. Uzstādiet paneļus uz jumta vai vietā ar optimālu saules gaismas iedarbību. Droši nostipriniet tos un novietojiet leņķī, lai maksimāli palielinātu saules gaismas absorbciju.
3. darbība: uzstādiet uzlādes regulatoru. Novietojiet uzlādes regulatoru akumulatora tuvumā labi vēdināmā vietā. Pievienojiet saules paneļus regulatoram, izmantojot atbilstoša kalibra vadus.
4. darbība. Uzstādiet akumulatoru. Pievienojiet akumulatoru virknē vai paralēli atbilstoši jūsu sistēmas sprieguma prasībām.
5. darbība: Invertora uzstādīšana. Novietojiet invertoru akumulatora tuvumā un pievienojiet to, nodrošinot pareizu polaritāti, un pievienojiet maiņstrāvas izeju savas mājas elektrosistēmai.
6. darbība: pievienojiet un pārbaudiet. Vēlreiz pārbaudiet visus savienojumus un pēc tam ieslēdziet saules enerģijas sistēmu. Uzraugiet sistēmu, lai pārliecinātos par pareizu darbību, un veiciet nepieciešamās korekcijas.
Saules enerģijas sistēma, kas nav pieslēgta elektrotīklam, darbojas neatkarīgi no elektrotīkla, radot un uzkrājot pietiekami daudz enerģijas, lai apmierinātu mājsaimniecības vajadzības.
Tīklā iebūvēta saules enerģijas sistēma ir pievienota vietējam komunālo pakalpojumu tīklam, nemanāmi integrējot saules enerģiju dienas laikā, vienlaikus izmantojot elektroenerģiju no tīkla, kad saules paneļi ģenerē nepietiekamu enerģijas daudzumu, piemēram, naktī vai mākoņainās dienās.
Bezvadu un tīkla saules enerģijas sistēmām ir savas unikālas priekšrocības un trūkumi. Izvēle starp bezvada un tīkla saules enerģijas sistēmām ir atkarīga no konkrētiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai:
Budžets: Lai gan bezsaistes saules enerģijas sistēmas piedāvā pilnīgu neatkarību no tīkla, tām ir augstākas sākotnējās izmaksas. Tīklā iebūvētās saules enerģijas sistēmas ir izmaksu ziņā efektīvākas, jo tās var samazināt ikmēneša elektrības rēķinus un potenciāli radīt peļņu.
Atrašanās vieta: Ja dzīvojat pilsētvidē ar ērtu piekļuvi elektrotīklam, tīklā pieslēgta saules enerģijas sistēma var nemanāmi integrēties jūsu esošajā infrastruktūrā. Ja jūsu mājas atrodas attālā vietā vai tālu no tuvākā elektrotīkla, labāka ir autonoma saules enerģijas sistēma, jo tā novērš nepieciešamību pēc dārgiem tīkla paplašinājumiem.
Enerģijas vajadzības: Lielākām un luksusa mājām ar lielu enerģijas patēriņu labāka ir tīklam pieslēgta saules enerģijas sistēma, kas piedāvā uzticamu rezerves enerģijas avotu periodos, kad saules enerģijas ražošana ir zema. No otras puses, ja jums ir mazāka māja vai dzīvojat apgabalā ar biežiem strāvas padeves pārtraukumiem vai nestabilu tīkla savienojumu, tīklam nepieslēgta saules enerģijas sistēma ir pareizā izvēle.
Jā, ir iespējams izmantot saules paneli un invertoru bez akumulatora. Šādā gadījumā saules panelis pārveido saules gaismu līdzstrāvā, ko invertors pēc tam pārveido maiņstrāvā tūlītējai lietošanai vai padevei tīklā.
Tomēr bez akumulatora nevar uzkrāt lieko elektroenerģiju. Tas nozīmē, ka, ja saules gaisma ir nepietiekama vai tās nav, sistēma nenodrošinās enerģiju, un sistēmas tieša lietošana var izraisīt strāvas padeves pārtraukumus, ja saules gaisma svārstās.
Hibrīdie invertori apvieno gan saules, gan akumulatoru invertoru funkcijas. Bezvadu invertori ir paredzēti darbībai neatkarīgi no elektrotīkla, un tos parasti izmanto attālos apgabalos, kur tīkla strāva nav pieejama vai ir neuzticama. Šeit ir galvenās atšķirības:
Tīkla pieslēgums: Hibrīdie invertori pieslēdzas komunālajam tīklam, savukārt ārpus tīkla esošie invertori darbojas neatkarīgi.
Enerģijas uzkrāšana: Hibrīdajiem invertoriem ir iebūvēti akumulatora savienojumi enerģijas uzkrāšanai, savukārt bezsaistes invertori paļaujas tikai uz akumulatora uzkrāšanu bez tīkla.
Rezerves barošana: Hibrīdie invertori rezerves barošanu iegūst no tīkla, ja saules un akumulatoru avoti ir nepietiekami, savukārt ārpus tīkla esošie invertori izmanto akumulatorus, ko uzlādē saules paneļi.
Sistēmas integrācija: Hibrīdsistēmas pārraida lieko saules enerģiju uz tīklu, kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, savukārt ārpus tīkla esošās sistēmas uzglabā lieko enerģiju akumulatoros, un, kad tie ir pilni, saules paneļiem jāpārtrauc enerģijas ražošana.
Parasti lielākā daļa mūsdienās tirgū pieejamo saules bateriju kalpo no pieciem līdz 15 gadiem.
ROYPOW bezsaistes akumulatori nodrošina līdz pat 20 gadu ilgu projektēto kalpošanas laiku un vairāk nekā 6000 ciklus. Pareiza akumulatora kopšana un apkope nodrošinās tā optimālu kalpošanas laiku vai pat ilgāku.
Labākās baterijas bezsaistes saules enerģijas sistēmām ir litija jonu un LiFePO4. Abas baterijas pārspēj citus tipus bezsaistes lietojumos, piedāvājot ātrāku uzlādi, izcilu veiktspēju, ilgāku kalpošanas laiku, neprasot apkopi, augstāku drošību un mazāku ietekmi uz vidi.
Sazinieties ar mums
Lūdzu, aizpildiet veidlapu. Mūsu pārdošanas komanda sazināsies ar jums, cik drīz vien iespējams.
Padoms: Lai saņemtu pēcpārdošanas pieprasījumu, lūdzu, iesniedziet savu informāciju.šeit.
Ziņas
Ziņas
Ziņas
Padoms: Lai saņemtu pēcpārdošanas pieprasījumu, lūdzu, iesniedziet savu informāciju.šeit.