🟩 Пожарно-техническая экспертиза очага пожара в зоне зарядного устройства

🟩 Пожарно-техническая экспертиза очага пожара в зоне зарядного устройства

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной электроники и электроинструмента до электромобилей и стационарных накопителей энергии, — стали одной из самых актуальных и сложных категорий судебных экспертиз в последние годы. Стремительный рост числа литий-ионных, литий-полимерных, никель-кадмиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов в быту, на производстве и в транспортной инфраструктуре сопровождается увеличением инцидентов, связанных с их возгоранием, причем ущерб от таких пожаров нередко исчисляется десятками миллионов рублей, а иногда приводит к человеческим жертвам. В отличие от классических электротехнических пожаров, где причиной чаще всего является короткое замыкание или перегрев проводки, здесь мы сталкиваемся с многокомпонентной системой, включающей в себя электронный контроллер заряда, трансформатор, выпрямитель, кабели, разъемы и сам аккумулятор, каждый из которых может стать источником зажигания при определенных условиях. Кроме того, литий-ионные элементы обладают свойством термического разгона (thermal runaway), когда неконтролируемая экзотермическая реакция внутри ячейки приводит к выбросу пламени, газов и расплавленного металла, что кардинально меняет картину пожара и требует от эксперта глубоких знаний в области электрохимии, теплофизики и материаловедения. Споры между владельцами помещений, страховыми компаниями, производителями зарядных устройств и аккумуляторов, монтажными организациями и пользователями часто заканчиваются в суде, и именно пожарно-техническая экспертиза становится тем решающим доказательством, которое устанавливает истинную причину возгорания. Эксперты Союза «Федерация судебных экспертов» разработали и непрерывно совершенствуют специализированную методику, включающую осмотр места пожара, исследование электрических цепей, металлографический анализ проводников, химический анализ продуктов горения и термической деструкции, а также математическое моделирование тепловых процессов в аккумуляторном блоке. Настоящая статья представляет собой развернутое руководство по проведению пожарно-технической экспертизы очага пожара в зоне зарядного устройства, охватывающее все этапы — от первичного осмотра до формулировки выводов, и сопровождается пятью подробными практическими кейсами из нашей деятельности.


Раздел 1 🔥 Специфика пожаров в зоне зарядных устройств и их классификация

  • Пожары, связанные с зарядными устройствами, имеют ряд отличительных черт, выделяющих их в отдельную категорию судебных экспертиз. Во-первых, это высокая энергонасыщенность современных аккумуляторов, которая при аварийном разряде может выделить теплоту, эквивалентную горению бензина той же массы. Во-вторых, многие процессы носят автономный характер: даже после отключения от сети аккумулятор может продолжать нагреваться за счет внутренних химических реакций. В-третьих, зарядные устройства часто работают в режиме ожидания, потребляя ток, и при этом находятся в труднодоступных местах, где накопление тепла затруднено. Все инциденты можно разделить на три класса: внешнее короткое замыкание в цепи питания (например, перетирание изоляции), внутренний дефект зарядного устройства (выход из строя транзистора, конденсатора, трансформатора) и внутренняя неисправность аккумуляторной батареи (дендритные образования, механическое повреждение, заводской брак ячеек). Каждый класс требует различных методов исследования: в первом случае акцент делается на осмотр проводки и следов дуги, во втором — на микроскопию электронных компонентов, в третьем — на анализ химического состава электролита и структуры электродов. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» на первом этапе устанавливает вероятный класс, анализируя обстановку, показания свидетелей и видеозаписи, что позволяет выбрать оптимальный вектор дальнейших исследований.

Раздел 2 📜 Нормативные требования к зарядным устройствам и аккумуляторным батареям

  • Экспертиза невозможна без опоры на нормативную базу, которая в последние годы значительно ужесточилась из-за роста числа инцидентов. В Российской Федерации действуют требования технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости, а также национальные стандарты на аккумуляторы и системы управления батареями (BMS). Для импортной продукции применяются международные стандарты МЭК (IEC), а также сертификаты UL и CE, которые, однако, должны быть подтверждены в установленном порядке. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» внимательно изучает маркировку зарядного устройства на предмет указания класса защиты, диапазона входных и выходных напряжений, допустимой температуры окружающей среды и ограничений по влажности. Если зарядное устройство предназначено для работы при температуре до 35°С, а эксплуатировалось в невентилируемом помещении с температурой 50°С, это грубое нарушение. Также проверяется наличие сертификата соответствия и регистрационного номера в системе Росстандарта. При отсутствии маркировки или наличия признаков подделки (нечитаемый шрифт, отсутствие логотипа) делается вывод о контрафактной природе устройства, что само по себе является весомым аргументом в суде, даже если прямая причина пожара не установлена.

Раздел 3 🧩 Первичный осмотр места пожара: фиксация локализации и термических повреждений

  • Выезд на место пожара является критическим этапом, поскольку с течением времени термические изменения могут быть сглажены или уничтожены в ходе разбора завалов. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» прибывает на объект в максимально сжатые сроки, желательно до начала восстановительных работ. Осмотр начинается с общего обзора помещения, определения направления распространения пламени по наклону обгорания, остекления, деформации металлоконструкций. Затем локализуется зона наиболее интенсивного термического поражения — очаг пожара. В зоне зарядного устройства фиксируются все элементы: остатки корпуса, плата зарядного устройства, блоки питания, аккумуляторы, соединительные провода, розетка и распределительный щиток. Проводится лазерное сканирование и фотофиксация с применением масштабных линеек. Особое внимание — к следам электродуги на контактах разъемов, а также к остаткам расплавленного металла (алюминий, медь, свинец), которые могут указывать на первичный источник. Если в зоне очага сохранился аккумулятор, его состояние фиксируется с особой тщательностью: вздутие, разрыв корпуса, цвет термического воздействия на стакане, наличие выброса электролита. Все находки заносятся в протокол, подписываемый присутствующими, и при необходимости образцы изымаются для дальнейшего лабораторного исследования.

Раздел 4 🔎 Изыскание и консервация вещественных доказательств

  • На этом этапе происходит отбор образцов, которые будут исследованы в лабораторных условиях. Из зоны очага изымаются: фрагменты печатной платы зарядного устройства, силовые транзисторы, диодные мосты, трансформаторы, конденсаторы, а также, если удалось сохранить, защитные автоматы и предохранители. Отдельно извлекаются образцы проводов с наиболее характерными термическими поражениями (оплавление, выгорание изоляции, капли). Если зарядное устройство было подключено к аккумулятору, изымается сам аккумулятор или его остатки, а также соединительный кабель. Все объекты помещаются в отдельные пакеты с влагопоглотителем, маркируются и подписываются с указанием места находки. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» строго соблюдает цепочку хранения: каждый пакет опечатывается, на нем ставится подпись свидетелей или представителей сторон. Особую сложность представляет консервация остатков электролита из литий-ионных аккумуляторов, так как он летуч и токсичен, поэтому используются герметичные металлические контейнеры с абсорбентом. Все изъятия выполняются только после согласования со следователем или судом, и в протоколе подробно описываются использованные технические средства.

Раздел 5 ⚡ Исследование электрических цепей и режимов работы зарядного устройства до пожара

  • Для понимания причины пожара необходимо реконструировать электротехнический режим, в котором работало устройство до аварии. Эксперт анализирует схемы подключения, номинальные параметры (напряжение, ток, мощность), а также наличие или отсутствие защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Если сохранился источник бесперебойного питания или регистратор параметров, считываются последние сохраненные значения. В отсутствие регистратора используются косвенные методы: по состоянию платы (цвет обугливания, характер выгорания дорожек) можно судить о перегрузке или коротком замыкании, а по степени деформации проводов — о длительном перегреве. Эксперты Союза «Федерация судебных экспертов» проводят также симуляцию работы схемы в программной среде, подставляя возможные неисправности (обрыв конденсатора, пробой диода, короткое замыкание в импульсном трансформаторе) и оценивая, какая из них могла дать тепловыделение, достаточное для воспламенения корпуса. Если устройство имело микроконтроллер, возможно восстановление журнала ошибок (при сохранности памяти), что представляет собой ценнейшую информацию. Все расчеты выполняются с привязкой к времени и сопоставляются с показаниями очевидцев о моменте возгорания.

Раздел 6 🧲 Металлографическое исследование проводников тока и мест электрической дуги

Металлография медных и алюминиевых проводников позволяет определить, возникло ли термическое воздействие вследствие протекания тока короткого замыкания или в результате внешнего нагрева от другого источника. Эксперт вырезает образцы из проводников в зоне оплавления, готовит шлифы и изучает их под микроскопом. Для типичного короткого замыкания характерна мелкозернистая структура с зонами оплавления и газовыми пустотами (поры), а также наличие шариков расплавленной меди на концах разорванных жил. Если же плавление произошло от внешнего источника (например, от горящего аккумулятора), то структура имеет крупнозернистый вид без характерных пор, а оплавление происходит на большем протяжении. В Союзе «Федерация судебных экспертов» используют также растровую электронную микроскопию для выявления микродуговых кратеров, которые остаются на контактах даже при незначительных разрядах. Если на контактах обнаруживаются следы оловянно-свинцового припоя, расплавившегося при относительно низкой температуре (около 200°С), это говорит о том, что температура локально достигала этих значений, что ниже температуры плавления меди (1085°С) и является важным маркером. Сравнительный анализ проводников из зоны очага и из удаленной неповрежденной зоны позволяет отделить первичные электрические явления от вторичных термических поражений.


Раздел 7 🔬 Химический анализ продуктов термической деструкции и электролита

Литий-ионные аккумуляторы содержат электролит на основе органических растворителей (карбонаты пропилена, этилена, диметила и другие) и солей лития, которые при нагревании разлагаются с выделением легковоспламеняющихся газов. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» собирает пробы нагара и конденсата из зоны очага и проводит их анализ методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Для литий-ионных аккумуляторов характерными маркерами являются продукты деструкции карбонатов, такие как диметилсульфоксид, этиленкарбонат, а также фтористые соединения, образующиеся при взаимодействии с гексафторфосфатом лития. Если в продуктах пожара обнаружены эти маркеры, это указывает на то, что аккумулятор участвовал в процессе горения или был его источником. Для никель-кадмиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов маркерами служат оксиды кадмия и сульфаты свинца соответственно. Кроме того, анализируются остатки изоляции проводов и пластиковых деталей: по продуктам их пиролиза (бензол, фенол, стирол) можно определить, достигла ли температура значений, достаточных для самовоспламенения изоляции (обычно 300–400°С). Весь этот химический пазл позволяет эксперту с высокой вероятностью определить, какой элемент системы загорелся первым.


Раздел 8 🧠 Изучение термического разгона литий-ионных аккумуляторов и его стадии

Литий-ионный аккумулятор представляет собой химический реактор, который при нарушении сепаратора, перезаряде или перегреве может войти в фазу неконтролируемого разогрева. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» обязан знать этапы этого процесса: стадия 1 — нагрев ячейки выше 80–100°С, когда сепаратор начинает плавиться и закрывать поры; стадия 2 — при 120–150°С начинается разложение отрицательного электрода с выделением кислорода; стадия 3 — при 180–200°С происходит экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа, давление внутри ячейки резко возрастает, корпус вздувается или разрывается; стадия 4 — выброс пламени и электролита, температура может достигать 700–900°С. По остаточным признакам (вздутие, характер вскрытия вентиляционного клапана, цвет окалины на контактах) эксперт может определить, на какой стадии произошла остановка и соответствуют ли эти признаки заявленному сценарию. Если в остатках аккумулятора сохранился хотя бы один неповрежденный элемент, его разбирают и изучают внутреннее состояние сепаратора и электродов. Исследование позволяет отличить термический разгон, вызванный внешним перегревом, от разгона, спровоцированного внутренним дефектом (дендритом или производственной примесью).


Раздел 9 📐 Исследование печатных плат и электронных компонентов зарядного устройства

Современные зарядные устройства включают множество компонентов, каждый из которых может стать источником пожара. Эксперт проводит визуальную и микроскопическую проверку печатной платы на наличие трещин, вздутых конденсаторов, термических повреждений дорожек. С помощью мультиметра и осциллографа проверяются оставшиеся элементы (транзисторы, диоды, микросхемы) на предмет их исправности или короткозамкнутости. Если предохранитель оказался целым, а плата повреждена, это указывает на то, что аварийный режим развивался медленно, без короткого замыкания. Если предохранитель сгорел, это может быть следствием короткого замыкания, но также может произойти и при перегрузке. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» особенно тщательно осматривает импульсный трансформатор: его обмотки могли иметь межвитковое замыкание, которое приводит к локальному перегреву и задымлению. При наличии следов оплавления в одном конкретном компоненте, например, полевом транзисторе, делается вывод о том, что именно его отказ стал триггером. Для подтверждения версии проводятся испытания аналогичного исправного устройства в режиме перегрузки, чтобы сравнить картину повреждений.


Раздел 10 🔥 Моделирование теплового режима и распространения пожара в зоне зарядки

Математическое моделирование позволяет визуализировать процесс нагрева и воспламенения, а также проверить сценарии развития событий. Эксперт создает упрощенную 3D-модель зоны зарядного устройства с указанием всех материалов (пластик корпуса, медь, алюминий, полимерная изоляция, аккумуляторные ячейки). Задаются параметры теплопроводности, теплоемкости и тепловыделения для каждого материала, а также внешние условия (температура воздуха, влажность, наличие или отсутствие конвекции). Последовательно моделируются несколько сценариев: пробой диодного моста, перезаряд аккумулятора с отказом BMS, внешнее короткое замыкание в кабеле. Выходными данными являются поля температур и момент достижения температуры воспламенения для окружающих горючих материалов. Если для одного из сценариев время достижения критической температуры совпадает с показаниями очевидцев или данными видеозаписи (если она есть), этот сценарий признается наиболее вероятным. Союз «Федерация судебных экспертов» использует как бесплатные (OpenFOAM), так и коммерческие пакеты для моделирования, при этом все допущения и граничные условия подробно описываются в заключении, что позволяет сторонам проверить расчеты.


Раздел 11 🧪 Сравнительный анализ с идентичными неповрежденными образцами

Для повышения достоверности выводов эксперт всегда старается получить аналогичное зарядное устройство и аккумулятор той же модели, которые не участвовали в пожаре. На них проводятся контрольные измерения и, при необходимости, испытания в режимах, предполагаемых для аварийного сценария. Например, можно искусственно создать перезаряд при отключенной системе BMS и зафиксировать температуры и характер повреждений. Сравнение с оригиналом позволяет увидеть, являются ли обнаруженные изменения нормальными для данного типа устройства или они суть результат дефекта. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» также проводит анализ микроконтроллерных прошивок на предмет алгоритмов заряда: если алгоритм не предусматривает отключения при достижении определенной температуры, это считается конструктивным недостатком. Все сравнительные испытания выполняются в присутствии представителей сторон, с видеозаписью и подписанием протоколов.


Раздел 12 📄 Анализ эксплуатационной документации, инструкций и условий использования

Нередко причина пожара кроется не в самом устройстве, а в его неправильной эксплуатации. Эксперт проверяет, какая инструкция прилагалась к зарядному устройству: были ли там указаны ограничения по времени заряда, по температуре, по использованию с неоригинальными кабелями. Если пользователь нарушил эти предписания (например, оставил зарядку на ночь на легковоспламеняющейся поверхности), это смещает ответственность на него. Однако если инструкция была неполной или непонятной, производитель может нести долю ответственности. Также проверяется соответствие зарядного устройства типу аккумулятора: зарядное устройство для никель-кадмиевых батарей не подходит для литий-ионных, поскольку использует другой алгоритм, и попытка такого сочетания почти гарантированно приводит к аварии. В Союзе «Федерация судебных экспертов» в качестве примера есть дело, где пользователь заряжал аккумулятор от дрели зарядкой от шуруповерта другой фирмы, и плата управления не выдержала.


Раздел 13 🧑‍🔧 Оценка монтажа и подключения к сети электропитания

Неправильное подключение зарядного устройства к электрической сети — еще одна частая причина пожаров. Эксперт проверяет сечение подводящих проводов, наличие заземления, номинал автоматов защиты и УЗО. Если в розетке отсутствует заземление, а в зарядном устройстве предусмотрена защита от импульсных помех, то возможно накопление статического заряда, который при разряде может повредить изоляцию. Также оценивается надежность соединений в распределительном щитке: ослабленные контакты создают переходное сопротивление, которое вызывает нагрев. В ходе осмотра эксперты Союза «Федерация судебных экспертов» измеряют сопротивление изоляции между фазой и землей (если сохранилась проводка), а также проверяют автоматы на предмет срабатывания. Если автоматический выключатель не сработал, хотя ток короткого замыкания был достаточен, это может указывать на неисправность самого автомата, и тогда ответственность частично ложится на электрохозяйство здания.


Раздел 14 🔌 Анализ качества и подлинности зарядного устройства и аккумулятора

Контрафактные зарядные устройства часто имеют заниженную цену, но не содержат необходимых защитных цепей (например, температурных датчиков или схемы отключения при полном заряде). Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» проверяет плату на предмет наличия таких цепей, сравнивает ее с эталонной схемой производителя. Наличие микротрещин в пайке, плохая очистка от флюса, некачественный текстолит — все это признаки кустарного производства. Также проверяется маркировка аккумулятора: соответствие емкости, напряжения, даты выпуска. Если аккумулятор имеет внешний вид, отличающийся от оригинала (другой цвет корпуса, нестандартный контакт), это может свидетельствовать о подделке. При выявлении контрафакта выводы эксперта становятся бескомпромиссными: ответственность за пожар несет продавец или производитель некачественной продукции, даже если пользователь не нарушал правил.


Раздел 15 🧩 Определение причины пожара: построение доказательной цепочки

На основе совокупности всех данных — результатов осмотра, металлографии, химического анализа, моделирования и изучения документов — эксперт строит логически непротиворечивую цепочку событий. Эта цепочка должна объяснять, почему и как возник очаг пожара, какие факторы ему способствовали, и почему другие версии маловероятны. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» использует метод исключения: проверяет все возможные источники зажигания в зоне очага (короткое замыкание в проводке, перегрузка, разряд статического электричества, попадание постороннего предмета, умышленный поджог) и последовательно исключает те, которые не подтверждаются фактами. Оставшаяся версия объявляется основной. Если доказательств недостаточно для категоричного вывода, эксперт формулирует вероятностное заключение, но в большинстве случаев комплексный подход позволяет сделать вывод с высокой степенью уверенности.


Раздел 16 📝 Оформление пожарно-технического заключения для суда

Заключение эксперта-пожарно-техника имеет строгую структуру: вводная часть, исследовательская часть (с описанием всех методов и результатов), синтезирующая часть с выводами, и приложения. В Союзе «Федерация судебных экспертов» все заключения проходят внутреннюю проверку на полноту и непротиворечивость. Каждый вывод сопровождается ссылкой на конкретный раздел исследования и числовые данные. Фотографии сгруппированы в таблицы, где показаны места отбора, общий план очага и увеличенные детали. Схемы электропитания и моделирования приведены в отдельном блоке. Язык заключения должен быть понятен судье, но содержать необходимую техническую терминологию. В обязательном порядке указываются использованные приборы и их поверка.


Раздел 17 🧑‍⚖️ Участие эксперта в судебном заседании и защита выводов

В суде эксперт отвечает на вопросы о методике, обоснованности расчетов и степени достоверности. Важно сохранять нейтралитет и не давать правовых оценок. Эксперт Союза «Федерация судебных экспертов» всегда подкрепляет устные пояснения визуальными материалами, а при необходимости демонстрирует физические модели или остатки устройств. При наличии повторной экспертизы эксперт обязан предоставить все данные новому специалисту и дать письменные комментарии.


Раздел 18 📈 Экономическая составляющая: расчет ущерба от пожара

Оценка ущерба включает стоимость уничтоженных и поврежденных объектов, расходы на тушение, уборку и восстановление. В случае пожара в общественном или промышленном здании дополнительно учитывается упущенная выгода от простоя. Эксперт-экономист Союза «Федерация судебных экспертов» рассчитывает износ оборудования и применяет коэффициенты.


Раздел 19 📚 Кейсы из практики Союза «Федерация судебных экспертов»

Кейс 1 🔋 Пожар в квартире от зарядки электросамоката. Владелец оставил на ночь подключенный к сети электросамокат. Утром произошло возгорание, уничтожившее квартиру. Производитель утверждал, что пользователь использовал неоригинальное зарядное устройство. Экспертиза Союза показала, что зарядное устройство было оригинальным, но аккумуляторная батарея имела следы заводского дефекта — микроскопические дендриты, вызвавшие внутреннее короткое замыкание. Ущерб 2,5 млн руб. взыскан с производителя.

Кейс 2 🏢 Пожар в офисе от бесперебойного блока питания. Блок питания, который обслуживал сервер, загорелся, вызвав задымление и потерю данных. Эксперт установил, что неисправным оказался электролитический конденсатор, взорвавшийся и воспламенивший изоляцию. Конденсатор был дешевым аналогом, и ответственность легла на поставщика комплектующих.

Кейс 3 🛵 Возгорание зарядной станции для электровелосипедов в подвале. Один из аккумуляторов взорвался из-за перезаряда. BMS отсутствовала, поэтому аккумулятор продолжал заряжаться после достижения 100%. Суд признал зарядную станцию не соответствующей требованиям безопасности.

Кейс 4 🔌 Короткое замыкание в переходнике для прикуривателя. В автомобиле загорелась зарядка телефона, поврежден салон. Эксперты выявили оплавление дорожек печатной платы из-за скачка напряжения, который переходник не был способен отфильтровать. Производитель компенсировал ремонт.

Кейс 5 🏭 Пожар в цехе от зарядки аккумуляторов для погрузчиков. Во время заряда свинцово-кислотных батарей выделился водород и произошел взрыв. Причиной оказалась неисправная вентиляция и искрение от неисправного разъема. Эксперт доказал, что система вентиляции была отключена, и ответственность переложена на эксплуатирующую организацию.


Раздел 20 🛡️ Профилактика пожаров в зонах зарядных устройств

По итогам экспертиз Союз «Федерация судебных экспертов» рекомендует: использовать только сертифицированные устройства, не оставлять зарядку без присмотра на легковоспламеняющихся поверхностях, своевременно заменять старые аккумуляторы, проверять нагрев во время заряда, устанавливать системы контроля температуры в помещениях для хранения больших аккумуляторных массивов.


Раздел 21 🏁 Заключительные выводы

Пожарно-техническая экспертиза очага пожара в зоне зарядного устройства — это сложнейшее междисциплинарное исследование, требующее знаний в электротехнике, химии, материаловедении, теплофизике и судебной практике. Только комплексный подход, включающий осмотр, лабораторные анализы и моделирование, позволяет установить истинную причину. Эксперты Союза «Федерация судебных экспертов» обладают всеми необходимыми ресурсами и опытом для проведения таких экспертиз на самом высоком уровне.


Полную контактную информацию, телефон и адрес офиса, а также более подробную информацию по вашему вопросу вы можете найти на нашем официальном сайте 🔴 https://krimexpert.ru

Похожие статьи

Новые статьи

🟩 Лингвистическая экспертиза смыслового содержания угрожающего сообщения

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной элек…

🟩 IT-экспертиза объема фактически выполненных работ конфигурации 1С

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной элек…

🟩 Химический анализ пенополиуретана

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной элек…

🟩 Товароведческая экспертиза качества каркасного бассейна

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной элек…

🟩 Строительно-техническая экспертиза дефектов деформационного шва

🟩 Пожары, возникающие в зоне зарядных устройств для аккумуляторных батарей различных типов — от портативной элек…

Задавайте любые вопросы

13+4=