MPPT

MPPT

MPPT או מעקב אחר נקודת כוח מקסימלית הוא אלגוריתם הכלול בבקרי טעינה המשמשים לחילוץ הספק זמין מרבי ממודול PV בתנאים מסוימים. המתח שבו מודול PV יכול לייצר הספק מרבי נקרא נקודת הספק מקסימלית (או מתח שיא הספק).
מדוע לבחור בנו
 

צוות מקצועי:לצוות המומחים שלנו ניסיון רב שנים בענף, ואנו מספקים ללקוחותינו את התמיכה והייעוץ הנדרשים.

 

מוצרים באיכות גבוהה:המוצרים שלנו מיוצרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך שימוש רק בחומרים הטובים ביותר. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו אמינים, בטוחים ועמידים לאורך זמן.

 

שירות מקוון 24 שעות ביממה:מוקד 400 פתוח 24 שעות ביממה. פקס, דוא"ל, QQ וטלפון הינם מקיפים ורב-ערוציים כדי לקבל בעיות של לקוחות. צוות טכני עומד 24 שעות ביממה כדי לענות על בעיות לקוחות.

 

פתרון חד פעמי:לספק תמיכה טכנית בכל התהליך של בדיקה, התקנה, הפעלה, קבלה, בדיקת קבלת ביצועים, תפעול, תחזוקה ועוד הדרכה טכנית מתאימה והדרכה טכנית הקשורה למוצרי חוזה בזמן.

 

מה זה MPPT?

 

MPPT או מעקב אחר נקודת כוח מקסימלית הוא אלגוריתם הכלול בבקרי טעינה המשמשים לחילוץ הספק זמין מרבי ממודול PV בתנאים מסוימים. המתח שבו מודול PV יכול לייצר הספק מרבי נקרא נקודת הספק מקסימלית (או מתח שיא הספק). ההספק המרבי משתנה עם קרינת השמש, טמפרטורת הסביבה וטמפרטורת התא הסולארי.

 

 

למה לבחור MPPT?

 

 

קציר אנרגיה מוגבר

בקרי MPPT מפעילים מתחי מערך מעל מתח הסוללה ומגדילים את קציר האנרגיה ממערכים סולאריים ב-5 עד 30% בהשוואה לבקרי PWM, בהתאם לתנאי האקלים.

מתח ההפעלה והמערך של המערך מותאם לאורך היום על ידי בקר ה-MPPT כך שתפוקת ההספק של המערך (אמפר x מתח) תהיה מקסימלית.

 

פחות הגבלות מודול

מאחר שבקרי MPPT מפעילים מערכים במתחים הגבוהים ממתח הסוללה, ניתן להשתמש בהם עם מגוון רחב יותר של מודולים סולאריים ותצורות מערכים. יתר על כן, הם יכולים לתמוך במערכות עם גדלי חוטים קטנים יותר.

 

תמיכה במערכים גדולים מדי

בקרי MPPT יכולים לתמוך במערכים גדולים שאחרת היו חורגים ממגבלות הספק ההפעלה המקסימליות של בקר הטעינה. הבקר עושה זאת על ידי הגבלת צריכת זרם המערך בתקופות של היום כאשר אנרגיה סולארית גבוהה מסופקת (בדרך כלל באמצע היום).

 

כיצד פועל מעקב נקודות כוח מקסימלי?
 

כאן נכנסים לתמונה האופטימיזציה או מעקב נקודת הכוח המקסימלית. נניח שהסוללה שלך חלשה, ב-12 וולט. MPPT לוקח את ה-17.6 וולט ב-7.4 אמפר וממיר אותם כך שמה שהסוללה מקבלת הוא כעת 10.8 אמפר ב-12 וולט. עכשיו עדיין יש לך כמעט 130 וואט, וכולם מרוצים.

 

באופן אידיאלי, עבור המרת הספק של 100% תקבל בסביבות 11.3 אמפר ב-11.5 וולט, אבל אתה צריך להזין את הסוללה במתח גבוה יותר כדי להכריח את האמפר להיכנס. וזהו הסבר פשוט - למעשה, הפלט של טעינת MPPT הבקר עשוי להשתנות ללא הרף כדי להתאים את המרב המרבי לסוללה.

 

אם תסתכלו על הקו הירוק, תראו שיש לו פסגה חדה בצד ימין למעלה - שמייצגת את נקודת הכוח המקסימלית. מה שבקר MPPT עושה זה "לחפש" את הנקודה המדויקת הזו, ואז לבצע את המרת המתח/זרם כדי לשנות אותו בדיוק למה שהסוללה צריכה. בחיים האמיתיים, הפסגה הזו נעה ברציפות עם שינויים בתנאי האור ומזג האוויר.

 

בתנאים קרים מאוד, פאנל 120-וואט מסוגל למעשה להזרים יותר מ-130+ וואט מכיוון שתפוקת הכוח עולה כאשר טמפרטורת הפאנל יורדת - אבל אם אין לך דרך כלשהי לעקוב אחר נקודת החשמל הזו , אתה הולך לאבד את זה. מצד שני בתנאים חמים מאוד, הכוח יורד - אתה מאבד כוח ככל שהטמפרטורה עולה. לכן אתה מקבל פחות רווח בקיץ.

 

למה אני צריך MPPT?

MPPT's הם היעילים ביותר בתנאים אלה: חורף ו/או ימים מעוננים או מעורפלים - כאשר הכוח הנוסף נדרש ביותר.

Sand Removal Function
High Level Float Alarm
Full Water Level Delay
MPPT

מזג אוויר קר

פאנלים סולאריים עובדים טוב יותר בטמפרטורות קרות, אבל בלי MPPT אתה מאבד את רוב זה. מזג האוויר הקר הוא ככל הנראה בחורף - הזמן שבו שעות השמש נמוכות ואתם זקוקים הכי הרבה לכוח כדי להטעין סוללות.

טעינת סוללה נמוכה

ככל שמצב הטעינה בסוללה שלך נמוך יותר, כך MPPT מכניס לתוכם יותר זרם - בפעם אחרת שבה הכוח הנוסף נחוץ ביותר. אתה יכול לקבל את שני המצבים הללו בו זמנית.

רצועות חוט ארוכות

אם אתה טוען סוללת 12-וולט, והפאנלים שלך נמצאים במרחק של 100 רגל, ירידת המתח ואובדן החשמל עשויים להיות ניכרים, אלא אם כן אתה משתמש בחוט גדול מאוד. זה יכול להיות מאוד יקר. אבל אם יש לך ארבעה פאנלים של 12 וולט מחוברים בסדרה עבור 48 וולט, אובדן הכוח הוא הרבה פחות, והבקר ימיר את המתח הגבוה הזה ל-12 וולט בסוללה. זה גם אומר שאם יש לך מערך פאנל מתח גבוה שמזין את הבקר, אתה יכול להשתמש בחוט קטן בהרבה.

 

תכונות עיקריות של MPPT Solar Charge Controller

 

● בכל יישומים שמודול PV הוא מקור אנרגיה, בקר טעינה סולארית MPPT משמש לתיקון לזיהוי השינויים במאפייני המתח הזרם של תא סולארי ומוצג באמצעות עקומת iv.

● בקר טעינה סולארית MPPT נחוץ לכל מערכות חשמל סולאריות שצריכות לחלץ את הספק המרבי ממודול ה-PV, הוא מאלץ את מודול ה-PV לפעול במתח קרוב לנקודת הכוח המקסימלית כדי למשוך את הספק הזמין המרבי.

● בקר טעינה סולארית MPPT מאפשר למשתמשים להשתמש במודול PV עם פלט מתח גבוה יותר ממתח ההפעלה של מערכת הסוללה.

עם בקר טעינה סולארית MPPT, משתמשים יכולים לחבר מודול PV עבור 24 או 48 וולט (תלוי בבקר הטעינה ובמודולי PV) ולהכניס חשמל למערכת סוללות של 12 או 24 וולט. זה אומר שזה מקטין את גודל החוט הדרוש תוך שמירה על פלט מלא של מודול PV.

● בקר טעינה סולארית MPPT מפחית את מורכבות המערכת בעוד שתפוקת המערכת יעילות גבוהה. בנוסף, ניתן ליישם אותו לשימוש עם יותר מקורות אנרגיה. מאז כוח פלט PV משמש כדי לשלוט ישירות בממיר DC-DC.

● בקר טעינה סולארית MPPT יכול להיות מיושם על מקורות אנרגיה מתחדשים אחרים כגון טורבינות מים קטנות, טורבינות כוח רוח וכו'.

 

 
אלגוריתמים עבור MPPT

 

אלגוריתמים עבור MPPT הם סוגים שונים של סכימות המיושמות להשגת העברת כוח מקסימלית. חלק מהסכמות הפופולריות הן שיטת מוליכות מצטברת, שיטת תנודת מערכת, שיטת טיפוס גבעות, שיטת טיפוס גבעות שונה, שיטת מתח קבוע. שיטות MPPT אחרות כוללות את אלה המשתמשות בגישת מרחב מצב עם ממיר כוח המעקב הפועל במצב הולכה רציפה (CCM) והאחרת המבוססת על שילוב של מוליכות מצטברת ושיטת הפרעה ותצפית. אנרגיה המופקת ממקור ה-PV דרך MPPT צריכה להיות מנוצלת על ידי עומס או מאוחסנת בצורה כלשהי, למשל, אנרגיה המאוחסנת בסוללה או משמשת לאלקטרוליזה להפקת מימן לשימוש עתידי בתאי דלק. לאור רשת זו מערכות PV מחוברות פופולריות מאוד מכיוון שאין להן דרישות לאחסון אנרגיה מכיוון שהרשת יכולה לספוג כל כמות של אנרגיית PV במעקב.
כמה מתכניות MPPT הפופולריות והנפוצות ביותר מוסברות להלן:

 

High Level Float Alarm

 

שיטת מתח קבוע

המנה של VMPP ו-Voc היא קבועה שווה בקירוב ל-{{0}}.78. כאן מתח המערך מיוצג על ידי VMPP ומתח המעגל הפתוח מיוצג על ידי Voc. מתח מערך ה-PV המחוש מושווה למתח ייחוס כדי ליצור אות שגיאה אשר בתורו שולט במחזור העבודה. מחזור העבודה של ממיר ההספק מבטיח שמתח מערך ה-PV שווה ל-0.78 × Voc. כמו כן, ניתן לקבוע את Voc באמצעות דיודה המותקנת בחלק האחורי של המערך (כך שתהיה לה אותה טמפרטורה כמו המערך). זרם קבוע מוזן לתוך הדיודה והמתח המתקבל על פני הדיודה משמש כמערכי VOC אשר נוצלו לאחר מכן במעקב אחר VMPP.

שיטת טיפוס גבעות

 

 

האלגוריתם הפופולרי ביותר הוא שיטת הטיפוס על גבעות. הוא מיושם על ידי הפרעה של מחזור העבודה 'd' במרווחי זמן קבועים ועל ידי רישום ערכי זרם ומתח המערך המתקבלים, ובכך משיג את ההספק. לאחר שההספק ידוע, מתבצעת בדיקה של שיפוע עקומת ה-P-V או אזור הפעולה (מקור זרם או אזור מקור מתח) ולאחר מכן השינוי ב-d מתבצע בכיוון כך שנקודת הפעולה מתקרבת למקסימום נקודת חשמל על מאפיין מתח החשמל.האלגוריתם של סכמה זו מתואר להלן יחד בעזרת ביטויים מתמטיים:

באזור מקור מתח, ∂PPV / ∂VPV > 0=d=d + δd (כלומר, תוספת d)

באזור המקור הנוכחי, ∂PPV / ∂VPV < 0=d=d - δd (כלומר, הפחתת d)

בנקודת חשמל מקסימלית, ∂PPV / ∂VPV=0=d=d או δd=0 (כלומר, שמור על d)

המשמעות היא שהשיפוע חיובי והמודול פועל באזור הזרם הקבוע. במקרה של השיפוע שלילי (Pnew < Pold) מחזור העבודה מצטמצם (d=d - δd), מכיוון שאזור הפעולה במקרה זה הוא אזור המתח הקבוע. ניתן ליישם אלגוריתם זה באמצעות מיקרו-בקר.

Empty Water Level Delay

שיטת מוליכות אינקרמנטלית

 

בשיטת המוליכות המצטברת, נקודת ההספק המקסימלית על ידי התאמת עכבת מערך ה-PV עם העכבה האפקטיבית של הממיר המשתקפת על פני המסופים של המערך. בעוד, האחרון מכוון על ידי עלייה או ירידה בערך מחזור העבודה. ניתן להסביר את האלגוריתם באופן הבא:

עבור אזור מקור מתח, ∂IPV / ∂VPV > - IPV / VPV=d=d + δd (כלומר, מחזור עבודה גדל)

עבור אזור המקור הנוכחי, ∂IPV / ∂VPV < - IPV / VPV=d=d - δd (כלומר, הקטנת מחזור העבודה)

בנקודת חשמל מקסימלית, ∂IPV / ∂VPV=d=d או δd=0

שיטת MPpt מוליכות אינקרמנטלית

 

מערכת PV מחוץ לרשת משתמשת בדרך כלל בסוללות כדי לספק עומסים בלילה. למרות שמתח ערכת הסוללות הטעון במלואו עשוי להיות קרוב למתח נקודת הכוח המרבי של לוח ה-PV, זה לא נכון בזריחה כאשר הפריקה החלקית של הסוללה מתרחשת. במתח מסוים מתחת למתח המרבי של פאנל ה-PV, מתבצעת טעינה וניתן לפתור את אי ההתאמה הזו באמצעות MPPT. במקרה של מערכת PV המחוברת לרשת, כל הכוח הנמסר ממודולים סולאריים יישלח לרשת. לכן, ה-MPPT במערכת פוטו-וולטאית המחוברת לרשת ינסה תמיד להפעיל את מודולי ה-PV בנקודת הכוח המרבית שלו.

Solar Powered Pump Drives

 

 
יישומים של MPPT Solar Charge Controllers

 

מערכת התקנת פאנל סולארי בסיסית הבאה מציגה את הכלל החשוב של בקר טעינה סולארי ומהפך. המהפך (הממיר מתח DC מסוללות ומפאנלים סולאריים למתח AC) משמש לחיבור מכשירי AC באמצעות בקר טעינה. מצד שני, ניתן לחבר את מכשירי ה-DC ישירות לבקר הטעינה הסולרית כדי להזין את מתח ה-DC למכשירים באמצעות לוחות PV וסוללות אחסון.

מערכת תאורת רחוב סולארית היא מערכת המשתמשת במודול PV כדי להפוך את אור השמש לחשמל DC. המכשיר משתמש באנרגיית DC בלבד וכולל בקר טעינה סולארי לאחסון DC בתא הסוללה כדי שלא יהיה גלוי באור יום או בלילה.

המערכת הביתית הסולארית משתמשת באנרגיה המופקת ממודול ה-PV כדי לספק מכשירי חשמל ביתיים או מכשירי חשמל ביתיים אחרים. המכשיר כולל בקר טעינה סולארי לאחסון dc בבנק הסוללות וחליפה לשימוש בכל סביבה שבה רשת החשמל אינה זמינה.

המערכת ההיברידית מורכבת ממקורות אנרגיה שונים כדי לספק כוח חירום במשרה מלאה או למטרות אחרות. הוא משלב בדרך כלל מערך סולארי עם אמצעי ייצור אחרים כגון גנרטורים דיזל ומקורות אנרגיה מתחדשים (גנרטור טורבינות רוח וגנרטור הידרו וכו'). הוא כולל בקר טעינה סולארי לאחסון DC בבנק סוללות.

מערכת שאיבת המים הסולארית היא מערכת המשתמשת באנרגיה סולארית לשאיבת מים ממאגרים טבעיים ושטחיים לבית, לכפר, לטיפול במים, לחקלאות, השקיה, בעלי חיים ויישומים נוספים.

בקר טעינה סולארית MPPT ממזער את המורכבות של כל מערכת ושומר על תפוקת המערכת גבוהה. בנוסף, אתה יכול להשתמש בו עם עוד מקורות אנרגיה שונים אחרים.

 

 
המפעל שלנו

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., שנוסדה בשנת 2014, היא מפעל היי-טק המתמחה בפיתוח, ייצור, מכירות ושירות לאחר המכירה, המשרת יצרני ציוד בינוני וגבוה ומשלבי מערכות אוטומציה תעשייתיות. בהסתמך על ציוד ייצור איכותי ותהליך בדיקה קפדני, נספק ללקוחות מוצרים כגון ממירי מתח נמוך ומתח בינוני, סטרטרים רכים ומערכות בקרת סרוו ופתרונות בתעשיות נלוות.
החברה שומרת על הרעיון של "לספק למשתמשים את המוצרים והשירותים הטובים ביותר" כדי לשרת כל לקוח. כיום הוא משמש בעיקר למטלורגיה, תעשייה כימית, ייצור נייר, מכונות ותעשיות אחרות.

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
הסמכות

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
שאלות נפוצות

 

ש: מה עושה MPPT?

ת: MPPT דוגם פלט תא ומחיל את ההתנגדות (עומס) המתאימה כדי להשיג הספק מקסימלי. התקני MPPT משולבים בדרך כלל במערכת ממירי חשמל המספקת המרת מתח או זרם, סינון וויסות להנעת עומסים שונים, כולל רשתות חשמל, סוללות או מנועים.

ש: האם אני צריך MPPT או מהפך?

ת: ממירים סטנדרטיים מתאימים למערכות פשוטות ובעלות נמוכה, עם לוחות אחידים ולא מוצלים. ממירי MPPT הם אידיאליים למערכות מורכבות ובעלות ביצועים גבוהים, עם לוחות מגוונים ומוצללים.

ש: מה עדיף MPPT או PWM?

ת: בקרי MPPT מציעים יעילות גבוהה יותר, זמני טעינה מהירים יותר וקציר אנרגיה מוגבר, מה שהופך אותם למתאימים למערכות סולאריות גדולות יותר. בקרי PWM מספקים פתרון חסכוני ואמין למערכות קטנות יותר.

ש: מה היתרון של בקר MPPT?

ת: בקר MPPT מאפשר למערך פאנל להיות במתח גבוה יותר מבנק הסוללות. זה רלוונטי עבור אזורים עם קרינה נמוכה או במהלך החורף עם פחות שעות של אור שמש. הם מספקים עלייה ביעילות הטעינה של עד 30% בהשוואה ל-PWM.

ש: האם לממירים יש MPPT מובנה?

ת: בקר טעינה סולארית MPPT מובנה: רתום את מלוא הפוטנציאל של אנרגיית השמש עם בקר הטעינה הסולארי המשולב של המהפך MPPT 60a. טכנולוגיה מתקדמת זו מייעלת את כניסת האנרגיה הסולארית, ומבטיחה ניצול מקסימלי של אנרגיה מתחדשת.

ש: האם אני צריך MPPT עבור כל פאנל סולארי?

ת: כמדריך כללי, יש להשתמש בבקרי טעינה של MPPT בכל מערכות הספק הגבוה יותר המשתמשות בשני פאנלים סולאריים או יותר בסדרה, או בכל פעם שמתח ההפעלה של הפאנל (vmp) הוא 8v או גבוה ממתח הסוללה.

ש: האם לכל הממירים יש MPPT?

ת: מעקב אחר נקודות חשמל מקסימלי (MPPT) הוא תכונה המובנית בכל הממירים הסולאריים הקשורים לרשת. במונחים הפשוטים ביותר, התכונה הזו עם סאונד פאנקי מבטיחה שהפאנלים הסולאריים שלך תמיד עובדים ביעילות המקסימלית שלהם, לא משנה מה התנאים.

ש: האם MPPT שווה את העלות הנוספת?

ת: יותר ייצור חשמל אומר שאתה יכול להחזיר את עלויות ההשקעה שלך מוקדם יותר, במיוחד אם יש לך מערכת קשורה לרשת. בקרי טעינה של MPPT יכולים להתמודד גם עם מערכים סולאריים עם מתח גבוה בהרבה בהשוואה למתח הטעינה של הסוללה.

ש: האם עליי לחבר את הפאנלים הסולאריים שלי בסדרה או במקביל?

ת: פאנלים סולאריים מקבילים יכולים להפיק יותר אנרגיה מאלו ברצף. הם גם יעילים יותר מכיוון שהם יכולים לייצר יותר כוח מאור השמש. חיבור המערכת שלך במקביל כרוך בחיבור שני המסופים החיוביים של שני לוחות ושליליים של כל פאנל.

ש: מהי תוחלת החיים של MPPT?

ת: משך החיים של MPPT מחושב כ-42.5 שנים עבור חד-גביש, 46 שנים עבור פול-גביש ו-47.5 שנים עבור טכנולוגיית PV סרטים דקים.

ש: האם MPPT מונע טעינת יתר?

ת: ישנם שני סוגים עיקריים של בקרי טעינה: מעקב אחר נקודות הספק המרבי (MPPT) ואפנון רוחב הדופק (PWM). שניהם מונעים טעינת יתר וטעינת תת, אך יש להם טכנולוגיות מובחנות עם השלכות גודל שיש לקחת בחשבון כדי להימנע מגודל יתר.

ש: האם אני יכול להשתמש ב-MPPT ללא מהפך?

ת: ברוב המקרים בקר הטעינה בסגנון MPPT, כגון pt-100, הוא הבחירה הטובה יותר, לוכד אנרגיית pv בצורה יעילה הרבה יותר ומאפשר תצורות גמישות יותר של פאנלים סולאריים וסוללות. כמעט כל יישומי אחסון PV + דורשים גם מהפך/מטען וגם בקר טעינה.

ש: כמה וולט יכול בקר טעינה MPPT להתמודד?

ת: מתח הכניסה המקסימלי לבקר MPPT עשוי להיות קטן כמו 30 וולט, או עד 1000 וולט.

ש: מה קורה אם משתמשים ב-MPPT ללא סוללה?

ת: עם זאת העובדה היא, רוב העומסים אינם יכולים לפעול בטווח הספק הפלט הפראי של הפאנלים הסולאריים. השימוש בהם ללא סוללה בעצם שולל את רווחי היעילות של ה-MPPT, מכיוון שהם יכבו בתאורה חלשה כאשר רק מעט מיץ נוסף מהסוללה יכול היה לשמור עליהם לעבוד.

ש: האם MPPT עובד טוב יותר עם מתח גבוה?

A: Yes. An MPPT controller is a high efficiency (typically >98%) ממיר dc to dc. הוא מקבל כוח מהפאנל במתח כלשהו הגבוה ממתח הסוללה, וממיר למתח הנמוך יותר הדרוש לטעינת הסוללה.

ש: מדוע משתמשים ב-MPPT בפאנלים סולאריים?

ת: לכן, MPPT הוא קריטי למיטוב היחס בין הפאנלים הסולאריים לבנק הסוללות או לרשת החשמל. זה ממקסם את מיצוי האנרגיה בתנאים שונים על ידי שמירת המערך בטווח מתח ההפעלה האידיאלי.

ש: כיצד אוכל להתאים את הפאנלים הסולאריים שלי ל-MPPT?

ת: תסתכל תחילה על גליונות הנתונים של הפאנלים הסולאריים כדי לראות מהו המתח המרבי שלהם במעגל פתוח. לאחר מכן תכפיל את זה במספר הלוחות שנמצאים בסדרה במערך. תוצאת הכפל לא חייבת להיות גבוהה ממתח המעגל הפתוח המרבי של PV כפי שמופיע בגליון הנתונים של MPPT.

ש: מהם סוגי MPPT?

ת: ישנן טכניקות שונות ל-MPPT כגון הפרעה ותצפית (שיטת טיפוס גבעות), מוליכות מצטברת, זרם קצר חשמלי חלקי, מתח מעגל פתוח חלקי, בקרת מטושטשת, בקרת רשת עצבית וכו'.

ש: מהן טכניקות ה-MPPT המקובלות?

ת: בדרך כלל, טכניקת MPPT מיושמת בפעולה דו-שלבית; השלב הראשון עוקב אחר ה-MPPT ומגביר את מתח ה-PV לרמה מסוימת התואמת למתח הרשת, ואילו השלב השני מייצג את שלב ההיפוך הקושר את מערכת ה-PV לרשת.

ש: כיצד אוכל לבדוק את ה-MPPT שלי?

ת: 3 חבר את בוחן MPPT והרץ את הבדיקה. לאחר מכן, עליך להפעיל את בוחן MPPT ולהתחיל בבדיקה. בודק MPPT ימדוד ויציג את המתח, הזרם, ההספק והיעילות של מעגל MPPT בנקודות שונות.

תגיות פופולריות: mppt, סין mppt יצרנים, ספקים, מפעל

שלח החקירה