
A PLC kimeneti modul a vezérlőrendszer azon része, amely be- és kikapcsolja a valós{0}}eszközöket: motorokat, szelepeket, lámpákat, kontaktorokat és indítókat. Válassza ki a rossz típust, és a költség nem absztrakt. A váltóáramú indítóhoz vezetékezett tranzisztoros modul egyszerűen nem fog működni, és az induktív tekercset tápláló triac még a PLC kikapcsolása után is "feszültség alatt" hagyhatja a motort. Ez az útmutató egy helyen lefedi a teljes képet: miben különböznek a relé és a tranzisztor és a triac kimeneti modulok, hogyan válasszuk ki a terhelésnek megfelelőt, melyik cikkszám egyezik a PLC márkájával, és hol szerezhető be.
Ha csak 30 másodperced van, kezdd itt.
| Modul típusa | AC / DC terhelés | Kapcsolási sebesség | Élettartam | Tipikus terhelések | Válassza ki mikor |
| Relé kimenet | AC és DC (feszültségfüggetlen)
| Lassú (~10 ms)
| Korlátozza a mechanikai kopás (érintkezési ciklusok)
| Motorindítók, nagy AC/DC terhelések, száraz{0}}érintkezőjelek
| Szüksége van AC és DC rugalmasságra, nagyobb terhelésre vagy valódi szigetelésre
|
| Tranzisztor kimenet | Csak DC
| Gyors (mikroszekundum)
| Nagyon hosszú (nincs mozgó alkatrész)
| Mágnesszelepek, nagy{0}}fordulatszámú számláló, jelzőrendszerek
| A terhelése DC, és gyakran vált
|
| Triac kimenet | Csak AC
| Gyors (mozgó alkatrészek nélkül)
| Nagyon hosszú (nincs mozgó alkatrész)
| Lámpák, kis kontaktorok, ~1 A AC terhelés
| Az Ön terhelése kicsi váltakozó áramú, és gyakran ciklusok
|
| Szilárdtest relé (SSR) | AC vagy DC (modellfüggő)
| Közel azonnali
| Nagyon hosszú (nincs viselhető érintkező)
| Fűtők, CNC szervo jelzés, magas{0}}ciklusú kapcsolás
| Gyorsaságra, hosszú élettartamra, csendes működésre vagy rezgésállóságra van szüksége
|
Nem biztos benne, hogy melyik illik az alkalmazásához?Kérjen ingyenes modulválasztási ellenőrzést →
Ez a táblázat egy működő szűkített listát tartalmaz. A helyes választás azonban néhány dologtól függ, amelyeket a legtöbb útmutató kihagy, kezdve egy olyan zavarral, amely még a tapasztalt vásárlókat is megzavarja.
Először tisztázza a zavart: Relé (SSR/EMR) vs PLC kimeneti modul
Mielőtt bármilyen összehasonlítás értelmet nyerne, két különböző ötletet el kell választani egymástól, mivel ugyanazt a „relé” szót használják mindkettőre, és ezek keverése az egyetlen leggyakoribb ok, amiért a vásárlók rossz specifikációkat hasonlítanak össze.
Mit értenek az emberek valójában "relé" alatt
A komponensek szintjén a "relé" egyetlen kapcsolórészt ír le, és ennek két formája van. Az elektromechanikus relé (EMR) tekercset, rugót és fizikai fémérintkezőket használ, amelyek mozgatva nyitják vagy zárják az áramkört. A félvezető relé (SSR) ugyanezt a feladatot végzi el, és egyáltalán nem tartalmaz mozgó alkatrészeket. Tehát amikor valaki az "SSR vs EMR"-ről vitatkozik, magáról a kapcsolóról beszél, nem egy PLC-kártyáról.
Mi is az a "PLC kimeneti modul" valójában?
A PLC kimeneti modul az a kártya, amely a vezérlőhöz csatlakozik, és a program döntései alapján terepi eszközöket hajt meg. Ezek a PLC kimeneti modul típusok számítanak: relé, tranzisztor és triac. Itt a link, amely mindent tisztáz: egy relé kimeneti modul egyszerűen csak miniatűr EMR-eket használ a belsejében. Más szavakkal, a komponensréteg (EMR / SSR) és a modulréteg (relé / tranzisztor / triac) ugyanazt a technológiacsaládot írja le két szemszögből.
Miért keveredik a kettő, és miért számít ez a kiválasztáshoz
A zavarba hozni kell, ha megragadja az SSR komponens specifikációit (bemeneti feszültség és vezérlőáram), és megpróbálja alkalmazni őket a modul kiválasztására, ahol a valódi kérdések a terhelés típusa, a csatornaszám és az elválasztás. Tisztázza, melyik réteget vásárolja, a diszkrét kapcsolót vagy az I/O modult, és az útmutató többi része tisztán sorakozik.
| Komponens réteg | Modul réteg |
EMR (mechanikus, érintkezőkkel)
| Relé kimeneti modul (belül EMR-t használ)
|
SSR (félvezető, érintkezők nélkül)
| Tranzisztor modul (DC) / Triac modul (AC)
|
Ennek tisztázásával a három modultípus mindegyike hogyan váltja ténylegesen a terhelést.
A 3 PLC kimeneti modul típus (hogyan működik mindegyik)
A jó választáshoz nem kell félvezető tankönyv, csak az, hogy az egyes típusok hogyan kapcsolnak és milyen terhelésre épültek. Ez az, amit ez a rész megad, mert a kemény számok rögtön utána jönnek az összehasonlító táblázatba.
Relé kimeneti modul: mechanikus, feszültségfüggetlen, AC/DC
A relé kimenet egy elektromágneses tekercset használ az érintkező fizikai zárására, akárcsak egy lámpakapcsoló, amely megfordítja magát. Mivel a tekercsoldal és a terhelési oldal elektromosan különálló, a modul feszültségfüggetlen: ugyanarról a kártyáról egy 24 V DC terhelést, a másikon pedig 120 V AC terhelést kapcsolhat át. Ugyanez az elválasztás valódi elektromos leválasztást biztosít a PLC és a helyszíni vezetékek között.
A legtöbb relécsatorna normál nyitott (NO) és normál zárt (NC) kapcsokat tartalmaz, amelyek egy közös tápról táplálkoznak, így Ön dönti el, hogy az eszköz a kimenet aktiválásakor vagy kioldásakor kap-e feszültséget. A relék száraz érintkezőként is működhetnek, kiegészítve egy alacsony feszültségű{1}}jeláramkört egy olyan eszköz számára, amely önmagát táplálja. Legjobb: nagyobb terhelésekhez, vegyes AC/DC rendszerekhez és bárhová, ahol valódi szigetelésre vagy száraz{3}}érintkezős jelre van szüksége.
Tranzisztoros kimeneti modul: csak DC, gyors, süllyedő vs
A tranzisztoros kimenet elektronikusan kapcsol mozgó alkatrészek nélkül, ami gyorssá és hosszú{0}}élettartamúvá teszi, de csak egyenáramú terhelést kezel. Belül általában talál egy BJT-t vagy egyre inkább egy FET-et, amely a váltást végzi.
A helyes megoldás a polaritás. A tranzisztor kimenet vagy süllyed, vagy forrásba kerül, gyártáskor rögzítve. A gyakorlatias gondolkodásmód: a forrás (PNP) kimenet áramot küld a modulból a terepi eszköz felé, míg a süllyedő (NPN) kimenet visszahúzza az áramot az eszközből a modulba. Párosítsa ezt a terepi eszköz bekötésével, és kész; fordítsa vissza, és a csatorna nem hajtja a terhelést. (Az alábbi GYIK-ben található egy-soros memóriatrükk.) Legjobb a következőkhöz: gyakran váltakozó egyenáramú terhelésekhez, ahol a sebesség és a hosszú élettartam számít.
Triac kimeneti modul: csak AC, nincs mozgó alkatrész, alacsony{0}}teljesítményű terhelés
A triac kimenet a tranzisztor váltakozó áramú megfelelője: egy félvezető kapcsoló, amely nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, de csak váltakozó áramú terhelésre készült. Sok triac modul nulla-keresztkapcsolást használ az elektromos zaj csökkentése érdekében azáltal, hogy bekapcsol, amikor az AC hullám átlépi a nulla voltot. Az egyik szem előtt tartandó jellemző a feszültségszivárgás, egy kis mennyiségű áram, amely akkor is áthaladhat, ha a kimenet "ki van kapcsolva" (további információ arról, hogy ez miért számít, amikor elérjük a kiválasztást). A tipikus terhelések szerények: jelzőlámpák, kis kontaktorok és 1 A körüli váltakozó áramú eszközök. Legjobb: kis, gyakran kapcsolt váltakozó áramú terhelésekhez. Kerülje a következőket: nagy vagy induktív váltakozó áramú terhelés, ahol a relé a biztonságosabb hívás.
Most, hogy tudja, hogyan működnek mindegyik külön-külön, íme, hogyan helyezkednek el egymás mellett.
Relé vs tranzisztor vs triac vs SSR: teljes oldal-a-összehasonlítás
Ez az a táblázat, amelyet a többi útmutató soha nem ad meg: valódi jellemzőket, nem mellékneveket. Olvassa mátrixként, ne rangsorként, mert egyetlen típus sem nyer mindenhol.
| Jellegzetes | Relé (EMR) | Tranzisztor | Triac | SSR |
| A terhelés típusa | AC és DC
| Csak DC
| Csak AC
| AC vagy DC (modellfüggő)
|
| Kapcsolási sebesség | Lassú, jellemzően ~10 ms
| Gyors, mikroszekundum
| Gyors, nincs mozgó alkatrész
| Közel azonnali
|
| Élettartam | Kontaktciklusokkal hordható
| Nagyon hosszú, nincs mozgó alkatrész
| Nagyon hosszú, nincs mozgó alkatrész
| Nagyon hosszú, nincs kapcsolat
|
| Feszültségszivárgás (kikapcsolt állapotban) | Nincs (igazi nyitott)
| Kis szivárgás lehetséges
| Kis szivárgás van jelen
| Szivárgás lehetséges
|
| Bekapcsolt-feszültségesés | Közel nulla (alacsony érintkezési ellenállás)
| Egy kis csepp mindig jelen van
| Kis csepp jelen
| Kis csepp jelen
|
| Elektromos szigetelés | Kiváló (fizikai elválasztás)
| Optikailag szigetelt, korlátozott terhelés
| Optikailag elszigetelt
| Kiváló
|
| Rezgés / ütés | Érzékeny (mozgó alkatrészek)
| Nem érintett
| Nem érintett
| Nem érintett
|
| Relatív költség | Alsó elöl
| Alacsony vagy közepes
| Alacsony vagy közepes
| Magasabb előzetes, alacsonyabb élettartam költség
|
Néhány megjegyzés ennek olvasásához. A "tipikus" értékek gyártónként és modellenként eltérőek, ezért mindig erősítse meg az adatlapon a pontos alkatrészt. Ami még fontosabb, vegye figyelembe, hogy nincs "legjobb" oszlop. A relé lassú, ~10 ms-os válasza nem releváns egy 15 percenkénti ciklust mutató szivattyú esetében, és ha a tranzisztor nem tud váltakozó áramot váltani, az megszakítást jelent abban a pillanatban, amikor a terhelés 120 V AC. A szilárdtest és a relé kimenet összehasonlításának lényege nem a győztes megkoronázása, hanem az, hogy az oszlopot az alkalmazáshoz igazítsuk.
Mechanikus (EMR) kontra szilárdtest (SSR): amikor még mindegyik nyer
Lépjen vissza egy pillanatra az összetevő réteghez, mert az SSR vs. EMR valódi döntés, és az őszinte válasz az, hogy "attól függ."
Az SSR-ek nyernek, ha nagy-frekvenciás váltásra, hosszú karbantartást-mentes élettartamra, csendes működésre, ütés- és rezgésállóságra, vagy érzékeny elektronika közelében kell cserélni. Ez számos modern automatizálást lefed, a fűtésvezérléstől a CNC-szerszámokig.
Az EMR-ek azonban korántsem elavultak. Még mindig nyernek, ha nagyobb terhelést vagy erős bekapcsolási áramot kell hordoznia (ipari motorok és fűtőberendezések), amikor az áramkör gyakori feszültséglökéseket észlel, ha valódi zéró-szivárgásra van szüksége, ha száraz érintkezőre van szükség, vagy ha az előzetes költség a döntő tényező. Ha széles vevőkörrel rendelkezik, mindkettő benne van a katalógusban, ezért egy-egyoldalú „SSR mindig jobb” ítélet nem tesz jót.
A különbségek ismerete egy dolog. Az egy másik dolog, hogy ezeket döntésekké alakítsák. Íme egy lépésről lépésre--a helyes típus rögzítésének módja.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő PLC kimeneti modult (döntési keret)
Futtassa sorrendben az alkalmazást ezen az öt kérdésen. Mindegyik leszűkíti a mezőt, és a végére egyértelmű típusa lesz, nem talán.
1. lépés: AC vagy DC terhelés?
Ez az első vágás, mert ez szünteti meg a legtöbb lehetőséget a leggyorsabban. Az AC terhelés egy reléhez vagy egy triachoz irányítja. Az egyenáramú terhelés egy relére vagy egy tranzisztorra mutat. Ezt mindenek előtt rendezze, mert azonnal kizárja a katalógus felét.
2. lépés: Terhelési áram és bekapcsolás
Mekkora a terhelés, és megugrik-e az indításkor? Nagy terhelések vagy erős bekapcsolások (motorok, nagy kontaktorok és fűtőelemek) relét igényelnek, amely több áramot visz, mint egy kis félvezetős{0}}kimenet. A könnyebb terhelések megnyitják az ajtót a tranzisztorok vagy triacok előtt. Különösen figyeljen az induktív eszközökre: indítási túlfeszültségük meghaladhatja a kis szilárdtest-besorolást még akkor is, ha az állandósult-áram biztonságosnak tűnik.
3. lépés: A kapcsolási gyakoriság és az élettartam igényei
Milyen gyakran tart a kimeneti ciklus, és mennyi ideig kell tartania? A magas{0}}frekvenciás vagy nagy{1}}ciklusú kapcsolás hosszú élettartamra támaszkodva a szilárdtestet (tranzisztort, triac-ot vagy SSR-t) részesíti előnyben, amelynek nincsenek elhasználható érintkezői. Az alacsony-frekvenciás kapcsolás, ahol a mechanikai kopás elfogadható, megfelelő a reléhez, gyakran alacsonyabb költséggel.
4. lépés: Leválasztás, szivárgástűrés és biztonság
Elvisel-e a terhelése egy kis áramerősséget, ha a kimenet állítólag ki van kapcsolva? Ez az a hely, ahol a félvezetős{0}}feszültségszivárgás már nem lábjegyzet. Képzeljen el egy triacot, amely egy mágneses motorindító tekercsét hajtja meg: a kis szivárgási áram éppen elég ahhoz, hogy a tekercset bent tartsa, így a motor soha nem enged ki teljesen, ha kikapcsolás parancsot kap. Ha garantáltan nulla-szivárgásra van szüksége, valódi elektromos leválasztásra vagy száraz érintkezőre van szüksége, válasszon relét. Ez az egyetlen szempont felülírja a sebességet és a költségeket minden biztonsággal kapcsolatos{5}}áramkörben.
5. lépés: Költségkeret és hosszú távú-költség
Valójában melyik olcsóbb? Nézzen túl a matricán. A relék általában kevesebbe kerülnek előzetesen, míg a félvezetős{1}}kimenetek drágábbak, de hosszabb ideig tartanak, és kevesebb karbantartást igényelnek az éveken át tartó magas ciklusú{2}}üzemidőben. Alacsony-ciklusú alkalmazás esetén a relé nyer a teljes költségen; egy magas-ciklus esetén a hosszabb-élettartamú szilárdtest-kimenet gyakran megtéríti a különbséget. Futtassa a végösszeget, ne csak az egységárat.
Gyors kiválasztási ellenőrző lista:
- AC vagy DC terhelés? (relé/triac vagy relé/tranzisztor szűkítése)
- Terhelési áram és bekapcsolás a kimenet névleges értékén belül?
- Kapcsolási gyakoriság és szükséges élettartam?
- Szivárgástűrés és szigetelési igények?
- A teljes költség a berendezés élettartama alatt, nem csak az egységár?
Végigdolgozta az ellenőrzőlistát, és még mindig a kerítésen van?Küldje el nekünk a terhelési paramétereités ajánlunk egy cikkszámot, általában ugyanazon a munkanapon belül.
Az elmélet és a keretrendszerek hasznosak, de lássuk, hogyan működnek három valós alkalmazásban.
Valós-alkalmazási példák
Íme, hogyan oldódik meg a keret olyan helyzetekben, amelyekkel ténylegesen találkozni fog az üzemben. Mindegyik egy valódi, forrásolható részen landol.
Nagy-terhelésű váltakozó áramú szivattyú vagy motorindító → miért relé
A vízkezelő szivattyú egy 120 V-os váltóáramú mágneses indítótekercsről működik, körülbelül 1,2 A-rel, néhány percenként ciklussal. Miért nem triac? Két ok a keretrendszerből: a terhelés váltóáramú, a triac komfortzónájának teteje közelében van, és a triak szivárgása azt kockáztatja, hogy az indítótekercset a kikapcsolási parancs után feszültség alá helyezi, és bekapcsolja a szivattyút. A relé kimenet tisztán kapcsolja a váltakozó áramot, hordozza a terhelést és valódi nyitást ad. Ez általánosan illeszkedik az általunk szállított energia-, víz--víztakarékosság, valamint élelmiszer--és-italrendszereinkhez.Ellenőrizze a készletet és az árat a megfelelő relé kimeneti modulon →
Nagy sebességű-számláló vagy pneumatikus szelep → miért tranzisztor?
A bélyegzővezeték egy 24 V-os egyenáramú pneumatikus szelepet használ (körülbelül 0,2 A), amely percenként akár 60-szor is kigyullad, és egy nagy sebességű fotószem indítja el. Minden egyenáramú, a ciklussebesség magas és a terhelés kicsi, így a tranzisztoros kimenet is belefér: elég gyors ahhoz, hogy lépést tartson, és elég hosszú{5}}élettartamú ahhoz, hogy ciklusok millióit kezelje érintkezéskopás nélkül. Itt a gyakoriság és az élettartam a döntő tényező, nem a rakomány mérete.Tekintse meg a kompatibilis tranzisztoros kimeneti modult →
Világítás vagy kontaktor AC vezérlés → miért triac
Egy épületvezérlő egész nap be- és kikapcsolja a 24 V AC világítási áramköröket a mozgásérzékelőkről. A terhelés kicsi váltakozó áramú, és gyakran ciklikus, ami megfelel egy triacnak: nincsenek mozgó alkatrészek, hosszú élettartam és elviselhető zaj, ha nulla-keresztkapcsolás van játékban. Egy őszinte figyelmeztetés: győződjön meg arról, hogy a terhelés a triac besorolásán belül marad. Abban a pillanatban, amikor ezek az áramkörök nagyobb vagy induktív terhelésekké nőnek, lépjen vissza egy reléhez.Keresse meg a megfelelő triac kimeneti modult a panelhez →
Ha ismeri a típust, a következő kérdés mindig az: melyik PLC-modellhez és a márkájához tartozik?
PLC kimeneti modulok márka szerint: kereszt{0}}hivatkozási táblázat
Itt válik a kiválasztás forrásszerzéssé. Az alábbiakban bemutatjuk a reprezentatív kimeneti modulokat márka és kimeneti típus szerint. Használja kiindulási térképként, majd rendelés előtt erősítse meg a pontos katalógusszámot az állvány és a firmware alapján. Ahol az Ön pontos alkatrésze nem szerepel a listán,-hivatkozhatunk a raktárról származó megfelelőre.
Siemens (SIMATIC S7-1200 / S7-300 és így tovább)
| Kimenet típusa | Reprezentatív Siemens modul |
Tranzisztor (DC)
| SIMATIC S7-300 SM 332 család; 6ES7322 sorozatú digitális kimenetek
|
Relé
| SIMATIC relé kimeneti modulok (S7-1200 / S7-300 jelmodulok)
|
Triac (AC)
| SIMATIC AC digitális kimeneti modulok
|
Allen-Bradley (CompactLogix / ControlLogix)
| Kimenet típusa | Allen{0}}Bradley modul képviselője |
Relé
| 1756-OW16I (16 leválasztott relé kimenet); 1769-OW16
|
Relé, SPDT
| 1756-OX8I (egypólusú-dupla dobás)
|
Tranzisztor / triac
| ControlLogix és CompactLogix szilárdtest{0}} digitális kimenetek
|
Mitsubishi, Schneider, ABB és Omron megfelelői
| Márka | Hol kezdjem |
Mitsubishi
| MELSEC relé és tranzisztor kimeneti modulok
|
Schneider
| Modicon relé és félvezetős{0}}kimeneti modulok
|
ABB
| AC500 digitális kimeneti modulok
|
Omron
| CJ/CS{0}}sorozatú relé és tranzisztoros kimeneti egységek
|
Nézd meg a Mitsubishit · Schneider · ABB · Omron modulok →
Nem találja a pontos modellt? Hat fő márkával rendelkezünk.Küldje el a cikkszámátés megerősítjük a rendelkezésre állást és az átfutási időt.
A csata legnagyobb részét a megfelelő típus és modell kiválasztása jelenti, de néhány gyakori hiba még mindig megragadja a vásárlókat.
Gyakori választási hibák és hibaelhárítás
Ezek azok a terepproblémák, amelyekkel leggyakrabban találkozunk. Mindegyik egy gyors "mi romlott el, mit okoz, hogyan lehet elkerülni".
Az induktív terhelések feszültségszivárgásának figyelmen kívül hagyása
A hiba:szilárdtest{0}}kimenet induktív terhelésre (relé tekercsre vagy kontaktorra) helyezve a szivárgási áram ellenőrzése nélkül.Az eredmény:a tekercs sohasem-adja fel teljesen az áramot, így az eszköz csacsog vagy bekapcsolva marad a kikapcsolási parancs után, és a kezelők „szellem” jelet kergetnek.A javítás:használjon relé kimenetet az adott csatornához, adjon hozzá légtelenítő ellenállást, vagy ellenőrizze a modul kikapcsolt-állapotú szivárgási specifikációját a tekercs tartóáramához képest.
Rossz süllyedés/forrás polaritás
A hiba:süllyedő (NPN) kimenet bekötése beszerzést váró áramkörbe (PNP), vagy fordítva.Az eredmény:a kimenet egyszerűen nem hajtja a készüléket, vagy legrosszabb esetben a csatorna megsérül.A javítás:bekapcsolás előtt ellenőrizze a modul polaritását, és illessze a terepi eszközhöz; ne feltételezze, hogy két DC modul felcserélhető.
A triac túlterhelése vagy alulméretezett relé élettartama
A hiba:a triac túllépése a váltóáram besorolásán, vagy a relé megadása anélkül, hogy ellenőrizné a névleges érintkező{0}}ciklus-élettartamát.Az eredmény:egy kiégett-triac, vagy egy relé, amely korán meghibásodik a magas-ciklusterhelés alatt.A javítás:hagyjon szabad mozgásteret a triac terhelési besorolásokon, és ellenőrizze a relé adatlapon szereplő ciklusszámát a valós kapcsolási frekvenciájához képest.
Ezek többsége egy kihagyott specifikációra vezethető vissza. Ha kétségei vannak, vásárlás előtt kérje meg a szállítót, hogy ellenőrizze az alkatrészt.
GYIK

01. A félvezető relé jobb, mint a mechanikus relé?
02. Egy tranzisztoros kimeneti modul képes váltakozó áramú terhelést váltani?
03. Mi a különbség a süllyedő és a beszerzési kimenetek között?
04. Melyik PLC kimeneti modulnak van a leghosszabb élettartama?
05. Honnan tudhatom, hogy melyik kimeneti modul illik Siemens vagy Allen{1}}Bradley PLC-mhez?
06. Hol vásárolhatok eredeti PLC kimeneti modulokat rövid átfutási idővel?
Segítségre van szüksége a választáshoz vagy a beszerzéshez?
Itt van az egész döntés egy sorban: AC és nagy terhelés relét jelent; DC és nagyfrekvenciás tranzisztort jelent; kis AC jelentése triac; a hosszú élettartam és a rezgésállóság SSR-t jelent. Ha már ismeri a típust, már csak az marad, hogy a megfelelő alkatrészt megbízható idővonalon helyezzük el.
Itt lépünk be. A CHENTUO eredeti-márkájú PLC kimeneti modulokat szállít hat nagy gyártóhoz, mind raktáron, rövid átfutási idővel és kiszállítással a következő címre: 30+országokban.Kérjen árajánlatotvagySzerezze meg katalógusunkata kiválasztástól a kiszállításig, és bármikor elérhet minket WhatsApp-on vagy e-mailben, ha szeretne egy alkatrész kereszt{0}}hivatkozást a megrendelés előtt.
