Диаметр провода и способы определения сечения провода по диаметру
Диаметр любого проводника обязательно должен совпадать с параметрами, указанными в документации, которая с ним идет. Однако такое полное совпадение увы встречается не всегда. Напрмер, если маркировка говорит, что кабель – 3 X 2,5, то сечение его должно быть не менее 2,5 мм2.
Но, когда вы самостоятельно дома проведете проверку, результат вполне может быть не таким, как обещали производители. Не удивительно, если окажется, что провод на 20-30% меньше заявленной цифры. Поэтому лучше проверить и определить сечение провода по диаметру дополнительно.
Чтобы определить диаметр провода, его нужно замерить. В этом случае приборами для замеров могут выступать штангенциркуль или микрометр. Используют механические и электронные ( с цифровым экраном). Первый вариант более распространен, им измеряют чаще, но в некоторых случаях электронным приспособлениям оказывают большее предпочтение.
В основном, делают замер проводов и кабелей посредством штангенциркуля, поскольку этот прибор можно найти почти в каждом домашнем хозяйстве. Им также можно замерять диаметр проводов в работающей сети, например, розетке или щитовом устройстве.
На самом деле существует несколько способов способов определения диаметра провода. В основе каждого лежит определение диаметра жилы с последующими вычислениями окончательных результатов.
Способ первый. С помощью приборов, которые помогаютизмеритьдиаметр провода или жилы провода. А так же с помощью формулы.
Этот вариант, больше подойдет в первую очередь для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки. То есть человек, проводящий замеры должен иметь опыт в этой сфере. Из двух приборов для измерения, наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля.
Рассказываем тут о том, какие бывают типы выключателей.
Заниженное сечение провода – в чем опасность
Итак, рассмотрим опасности, которые поджидают нас при использовании в быту проводов низкого качества. Понятно, что токовые характеристики токоведущих жил снижаются прямо пропорционально уменьшению их сечения. Нагрузочная способность провода из-за заниженного сечения падает.
Сопротивление между жилами уменьшается, если слой изоляции более тонкий, чем требуется. Тогда в аварийной ситуации при повышении питающего напряжения в изоляции может возникнуть пробой. Если наряду с этим сама жила имеет заниженное сечение, то есть не может пропустить тот ток, который по стандартам она должна пропускать, тонкая изоляция начинает постепенно расплавляться.
Все эти факторы неизбежно приведут к короткому замыканию, а потом и к пожару. Пожар возникает от искр, появляющихся в момент короткого замыкания. Приведу пример: трехжильный медный провод (например, сечением 2,5 2) согласно нормативной документации может длительно пропускать через себя 27 А, обычно, считают 25 А.
Но попадающиеся мне в руки провода, выпущенные согласно ТУ, на самом деле имеют сечение от 1,8 мм2 до 2 мм2 (это при заявленных 2,5 мм2). Исходя из нормативной документации провод сечением 2 мм2 может длительно пропускать ток 19 А.
Поэтому случись ситуация, когда по выбранному вами проводу, который якобы имеет сечение 2,5 мм2, потечет рассчитанный на такое сечение ток, провод перегреется. А при длительном воздействии произойдет оплавление изоляции, затем и короткое замыкание.
Контактные соединения (например, в розетке) очень быстро разрушаться, если такие перегрузки будут происходить регулярно. Поэтому сама розетка, а также вилки бытовых приборов также могут подвергнуться оплавлению.
А теперь представьте последствия всего этого! Особенно обидно, когда сделан красивый ремонт, установлена новая техника, например, кондиционер, электрический духовой шкаф, варочная панель, стиральная машинка, электрический чайник, микроволновка. И вот вы поставили печься булочки в духовку, запустили стиральную машину, включили чайник, да еще и кондиционер, так как стало жарко.
Этих включенных приборов достаточно, чтобы пошел дым из распределительных коробок и розеток. Потом вы услышите хлопок, который сопровождается вспышкой. А после этого пропадет электричество. Все еще хорошо закончится, если у вас имеются защитные автоматы.
А если они низкого качества? Тогда хлопком и вспышкой вы не отделаетесь. Начнется пожар, который сопровождается искрами от проводки, горящей в стене. Проводка будет гореть в любом случае, даже если она замурована наглухо под плиткой.
Описанная мной картина дает ясно понять, насколько ответственно нужно выбирать провода. Ведь вы будете использовать их в своем жилище. Вот что значит, следовать не ГОСТам, а ТУ.
Конструкция и условия эксплуатации
Широкий диапазон моделей этого семейства предоставляет широкие возможности выбора марки для применения в конкретных условиях.
| Марка кабеля | Конструкция | Условия эксплуатации |
|---|---|---|
| КГ | Базовая (с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке) | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до 50°С при воздействии солнечного излучения |
| КГ-ХЛ | С использованием резин для холодного климата | То же, при температуре окружающей среды от -60 до 50°С |
| КГ-Т | С жилами из луженых медных проволок, с использованием резин для тропического климата | То же, при температуре окружающей среды от -10 до 55°С, со стойкостью к воздействию плесневых грибов |
| КГН | В маслостойкой оболочке, не распространяющей горение | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку масла, при температуре окружающей среды от -30 до 50°С |
| КПГ | С жилами повышенной гибкости | При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -50 до 50°С при воздействии солнечного излучения |
| КПГС | С жилами повышенной гибкости и с профилированным сердечником | То же, при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок |
Материал и толщина защиты
Размер слоя изоляции обеспечивает неизменность способности предотвращения электрического пробоя напряжения между двумя жилами. Напряжение может превышать значения номинального рабочего при аварийных бросках многократно. Нагревание проводника протекающим током, также может повлиять на состояние резины. Оболочка обеспечивает электрическую прочность, механическую защиту. Толщина изоляции некоторых марок группы КГ, мм:
| Номинальное сечение основных жил, мм 2 | Изоляция | Оболочка для кабелей | |
| одножильных | многожильных | ||
| 0.75 | 0.8 | — | 1,3- 1,5 |
| 1 | 0.8 | — | 1,3- 1,6 |
| 1.5 | 0.8 | — | 1,5- 1,8 |
| 2.5 | 0.9 | 1.4 | 1,7-2,0 |
| 4 | 1 | 1.5 | 1,8-2,2 |
| 6 | 1 | 1.6 | 2,0 — 2,5 |
| 10 | 1.2 | 1.8 | 3,1 -3,6 |
| 16 | 1.2 | 1.9 | 3,3 — 3,9 |
| 25 | 1.4 | 2 | 3,6 — 4,4 |
| 35 | 1.4 | 2.2 | 3,6 — 4,5 |
| 50 | 1.6 | 2.4 | 4,5 — 5,0 |
| 70 | 1.6 | 2.6 | 4,8 — 5,0 |
| 95 | 1.8 | 2.8 | 5,0-5,3 |
| 120 | 1.8 | 3 | 5,0 — 5,3 |
Очевидно, что свойства должны учитывать область применения. Например: одиночный, особо гибкий КОГ-1, основное применение — подключение держателей электродов сварочных аппаратов. Условия эксплуатации предъявляют повышенные требования к механической прочности, химической стойкости. Таблица ниже дает представление о конструктивных особенностях:
Еще один пример изменения параметров с разработкой конструкции конкретного применения. Марка КШВГТ-10 работает преимущественно в сетях напряжением переменного тока до 10 тысяч вольт. Применение экранов помогает снизить уровень взаимного электромагнитного влияния.
Резина, сравнительно с полихлорвинилом, слабее поддается разрушению ультрафиолетом. Это позволяет применять кабель КГ на открытом воздухе.
Сечение кабеля по диаметру таблица
Зная диаметр провода, можно определить его сечение по готовой таблице зависимости. Таблица расчета сечения кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом:
Таблица зависимости сечения от диаметра
| Диаметр проводника, мм | Сечение проводника, мм2 |
|---|---|
| 0,8 | 0,5 |
| 1 | 0,75 |
| 1,1 | 1 |
| 1,.2 | 1,2 |
| 1,.4 | 1,5 |
| 1,6 | 2 |
| 1,8 | 2,5 |
| 2 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 2,.8 | 6 |
| 3,2 | 8 |
| 3,6 | 10 |
| 4,5 | 16 |
Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220 в
Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или kVA). 1 кВт=1000 Вт.
Таблица потребляемой мощности/силы тока бытовыми электроприборами
| Электроприбор | Потребляемая мощность, Вт | Сила тока, А |
|---|---|---|
| Стиральная машина | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| Джакузи | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| Электроподогрев пола | 800 – 1400 | 3,6 – 6,4 |
| Стационарная электрическая плита | 4500 – 8500 | 20,5 – 38,6 |
| СВЧ печь | 900 – 1300 | 4,1 – 5,9 |
| Посудомоечная машина | 2000 – 2500 | 9,0 – 11,4 |
| Морозильники, холодильники | 140 – 300 | 0,6 – 1,4 |
| Мясорубка с электроприводом | 1100 – 1200 | 5,0 – 5,5 |
| Электрочайник | 1850 – 2000 | 8,4 – 9,0 |
| Электрическая кофеварка | 630 – 1200 | 3,0 – 5,5 |
| Соковыжималка | 240 – 360 | 1,1 – 1,6 |
| Тостер | 640 – 1100 | 2,9 – 5,0 |
| Миксер | 250 – 400 | 1,1 – 1,8 |
| Фен | 400 – 1600 | 1,8 – 7,3 |
| Утюг | 900 –1700 | 4,1 – 7,7 |
| Пылесос | 680 – 1400 | 3,1 – 6,4 |
| Вентилятор | 250 – 400 | 1,0 – 1,8 |
| Телевизор | 125 – 180 | 0,6 – 0,8 |
| Радиоаппаратура | 70 – 100 | 0,3 – 0,5 |
| Приборы освещения | 20 – 100 | 0,1 – 0,4 |
Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.
Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.
Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку. Потребляемый ток соответственно составит:
7 А 8 А 3 А 4 А = 22 А
С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.
Таблицы для выбора подходящего проводника
Удобным и практичным вариантом подбора нужного провода (кабеля) является пользование специальными таблицами, где обозначены диаметры и сечения относительно мощностей и/или проводимых токов.
Наличие такой таблицы под рукой – легкий и простой способ быстро определиться с проводником под требуемую электрическую установку.
Учитывая, что традиционными проводниками электротехнического монтажа выступают продукты с медными или алюминиевыми жилами, существуют таблицы для обоих видов металлов.
Также табличными данными зачастую представлены значения для напряжения 220 вольт и 380 вольт. Плюс, учитываются значения условий монтажа — закрытая или открытыя проводка.
Фактически получается, что на одном листе бумаги или на картинке, загруженной в смартфон, содержится объёмная техническая информация, которая позволяет обойтись без отмеченных выше математических (линейные) расчетов.
Более того, многие производители кабельной продукции, чтобы упростить покупателю выбор нужного проводника, к примеру, под установку розеток, предлагают таблицу, в которой внесены все нужные значения.
Останется только определить, какая нагрузка планируется на конкретную электроточку и каким образом будет выполнен монтаж, и на основании этой информации подобрать правильный провод с медными или алюминиевыми жилами.
Примеры таких вариантов расчета диаметра провода по сечению приведены в таблице, где рассмотрены варианты для медных и алюминиевых жил, а также способы укладки проводки — открытый или скрытый тип. Из первой таблицы можно определить показатель сечения по мощности и току.
Таблица соответствия сечения диаметру медных и алюминиевых жил в зависимости от условий монтажа
| Мощность, Вт | Ток, А | Медная жила проводника | Алюминиевая жила проводника | ||||||
| Открытый тип | Закрытый тип | Открытый тип | Закрытый тип | ||||||
| S, мм2 | D, мм | S, мм2 | D, мм | S, мм2 | D, мм | S, мм2 | D, мм | ||
| 100 | 0,43 | 0,09 | 0,33 | 0,11 | 0,37 | 0,12 | 0,40 | 0,14 | 0,43 |
| 200 | 0,87 | 0,17 | 0,47 | 0,22 | 0,53 | 0,25 | 0,56 | 0,29 | 0,61 |
| 300 | 1,30 | 0,26 | 0,58 | 0,33 | 0,64 | 0,37 | 0,69 | 0,43 | 0,74 |
| 400 | 1,74 | 0,35 | 0,67 | 0,43 | 0,74 | 0,50 | 0,80 | 0,58 | 0,86 |
| 500 | 2,17 | 0,43 | 0,74 | 0,54 | 0,83 | 0,62 | 0,89 | 0,72 | 0,96 |
| 750 | 3,26 | 0,65 | 0,91 | 0,82 | 1,02 | 0,93 | 1,09 | 1,09 | 1,18 |
| 1000 | 4,35 | 0,87 | 1,05 | 1,09 | 1,18 | 1,24 | 1,26 | 1,45 | 1,36 |
| 1500 | 6,52 | 1,30 | 1,29 | 1,63 | 1,44 | 1,86 | 1,54 | 2,17 | 1,66 |
| 2000 | 8,70 | 1,74 | 1,49 | 2,17 | 1,66 | 2,48 | 1,78 | 2,90 | 1,92 |
| 2500 | 10,87 | 2,17 | 1,66 | 2,72 | 1,86 | 3,11 | 1,99 | 3,62 | 2,15 |
| 3000 | 13,04 | 2,61 | 1,82 | 3,26 | 2,04 | 3,73 | 2,18 | 4,35 | 2.35 |
| 3500 | 15,22 | 3,04 | 1,97 | 3,80 | 2,20 | 4,35 | 2,35 | 5,07 | 2,54 |
| 4000 | 17,39 | 3,48 | 2,10 | 4,35 | 2,35 | 4,97 | 2,52 | 5,80 | 2,72 |
| 4500 | 19,57 | 3,91 | 2,23 | 4,89 | 2,50 | 5,59 | 2,67 | 6,52 | 2,88 |
| 5000 | 21,74 | 4,35 | 2,35 | 5,43 | 2,63 | 6,21 | 2,81 | 7,25 | 3,04 |
| 6000 | 26,09 | 5,22 | 2,58 | 6,52 | 2,88 | 7,45 | 3,08 | 8,70 | 3,33 |
| 7000 | 30,43 | 6,09 | 2,78 | 7,61 | 3,11 | 8,70 | 3,33 | 10,14 | 3,59 |
| 8000 | 34,78 | 6,96 | 2,98 | 8,70 | 3,33 | 9,94 | 3,56 | 11,59 | 3,84 |
| 9000 | 39,13 | 7,83 | 3,16 | 9,78 | 3,53 | 11,18 | 3,77 | 13,04 | 4,08 |
| 10000 | 43,48 | 8,70 | 3,33 | 10,87 | 3,72 | 12,42 | 3,98 | 14,49 | 4,30 |
Кроме того, существует стандарт сечений и диаметров, распространяемый на круглые (фасонные) неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы кабелей, проводов, шнуров. Эти параметры регламентирует ГОСТ 22483-2022.
Под стандарт подпадают кабели из медной (медной луженой), алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с металлическим покрытием.
Медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов стационарной укладки разделяют по классам 1 и 2. Провода, шнуры, кабели нестационарной и стационарной укладки, где требуется повышенная степень гибкости на монтаже, разделяются на классы от 3 до 6.
Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) медных жил
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Максимально допустимый диаметр медных жил, мм | ||||
| однопроволочных (класс 1) | многопроволочных (класс 2) | многопроволочных (класс 3) | многопроволочных (класс 4) | гибких (классы 5 и 6) | |
| 0,05 | — | — | — | 0,35 | — |
| 0,08 | — | — | — | 0,42 | — |
| 0,12 | — | — | — | 0,55 | — |
| 0,20 | — | — | — | 0,65 | — |
| 0,35 | — | — | — | 0,9 | — |
| 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,2 | — | — | 1,6 | 1,6 | — |
| 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2,0 | — | — | 1,9 | 2,0 | — |
| 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 3,0 | — | — | 2,5 | 2,6 | — |
| 4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| 5 | — | — | 3,0 | 3,2 | — |
| 6 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| 8 | — | — | 4,0 | 4,2 | — |
| 10 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
| 16 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| 25 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 35 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 50 | 7,8 | 9,1 | 11,6 | 11,6 | 11,0 |
| 70 | 9,4 | 11,0 | 13,7 | 13,7 | 13,1 |
| 95 | 11,0 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 |
| 120 | 12,4 | 14,5 | 17,1 | 17,2 | 17,0 |
| 150 | 13,8 | 16,2 | 18,9 | 19,0 | 19,0 |
| 185 | — | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 |
| 240 | — | 20,6 | 23,0 | 28,3 | 24,0 |
| 300 | — | 23,1 | 26,2 | 34,5 | 27,0 |
| 400 | — | 26,1 | 34,8 | 47,2 | 31,0 |
| 500 | — | 29,2 | 43,5 | — | 35,0 |
| 625 | — | 33,0 | — | — | — |
| 630 | — | 33,2 | — | — | 39,0 |
| 800 | — | 37,6 | — | — | — |
| 1000 | — | 42,2 | — | — | — |
Для алюминиевых проводников и кабелей ГОСТом 22483-2022 также предусмотрены параметры номинального сечения жилы, которые отвечают соответствующему диаметру, зависящему от класса жилы.
Более того, согласно этому же ГОСТу, указанные диаметры можно использовать для медного проводника класса 1, если требуется вычислить его минимальный диаметр.
Таблица соответствия по классам для кабельных (проводных) алюминиевых жил
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр круглых жил (алюминиевых), мм | |||
| Класс 1 | Класс 2 | |||
| минимальный | максимальный | минимальный | максимальный | |
| 16 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
| 25 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6,5 |
| 35 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 7,5 |
| 50 | 7,2 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
| 70 | 8,7 | 9,4 | 9,3 | 10,2 |
| 95 | 10,3 | 11,0 | 11,0 | 12,0 |
| 120 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 13,5 |
| 150 | 12,9 | 13,8 | 13,9 | 15,0 |
| 185 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 16,8 |
| 240 | 16,7 | 17,6 | 17,8 | 19,2 |
| 300 | 18,8 | 19,8 | 20,0 | 21,6 |
| 400 | — | — | 22,9 | 24,6 |
| 500 | — | — | 25,7 | 27,6 |
| 625 | — | — | 29,0 | 32,0 |
| 630 | — | — | 29,3 | 32,5 |
Дополнительные рекомендации по выбору типа проводов и кабелей для обустройства электрических сетей в квартире и доме приведены в статьях:
- Какой провод использовать для проводки в доме: рекомендации по выбору
- Каким кабелем делать проводку в деревянном доме: виды негорючего кабеля и его безопасная укладка
- Какой кабель использовать для проводки в квартире: обзор проводов и выбор лучшего варианта
Токопровод
Жила изготавливается путем скручивания большого количества медных проволок, диаметр которых не превышает 0,5 мм у самых больших сечений жилы. Такая конструкция, вместе с повышенной эластичностью резины изоляции, оболочки, обеспечивает кабель КГ повышенной гибкостью. Это значительно расширяет область его применения.
Номинальное сечение жилы определяет величину активного электрического сопротивления проводника. Чем меньше сопротивление, тем больше допустимый ток. Соответственно, тем большая допустимая мощность будет включена. Количество проводников некоторых моделей, их интервал поперечного сечения:
| Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм 2 | ||
| основных | заземления | вспомогательных | ||
| КГ, КГ-Т, КГ-ХЛ, КГН | 1 | — | — | 2,5 — 120 |
| 2 и З | — | — | 0,75 — 120 | |
| 2 и 3 | 1 | — | 0,75 — 120 | |
| 2 и 3 | — | 1 | 2,5 — 70 | |
| 2 и 3 | — | 2 | 2,5 — 70 | |
| 4 и 5 | — | — | 1,0-25 | |
| КПГ | 2 | — | — | 0,75 — 70 |
| 2 и 3 | 1 | — | 0,75 — 70 | |
| КПГС, КГПСН | 3 | 1 | — | 2,5 — 120 |
| 3 | 1 | 1 | 2,5 — 6,0 | |
| 3 | 1 | 2 | 4,0 — 50 | |
| КОГ-1 | 1 | — | — | 16- 150 |
| КГЭ | 3 | 1 | — | 10- 150 |
| 3 | 1 | 1 | 10- 150 | |
| КШВГТ-10 | 3 | 3 | — | 25 — 150 |
Электроток (диаметр провода)
Довольно часто можно встретить ситуацию, когда мощность электрооборудования и техники владельцу не известна по причине отсутствия этой характеристики в документации или утере необходимых документов, этикеток. Выход всегда есть. Для данной ситуации он таков – произвести расчет по формуле самостоятельно. Мощность определяется по формуле:
P = U*I,
Где:
- Р – мощность, измеряемая в ваттах (Вт);
- I – сила электротока, измеряемая в амперах (А);
- U – приложенное электронапряжение, измеряемое в вольтах (В).
Когда неизвестна сила электротока, то ее можно измерить контрольно-измерительными приборами: амперметром, мультиметром, токоизмерительными клещами.
После определения потребляемой мощности и силы электротока можно посредством нижеприведенной таблицы узнать необходимое сечение кабеля.
| Сила тока А; Мощность кВт | Сила тока А; Мощность кВт | |
| 2,5 | 27 5,9 | 25 16,5 |
| 4 | 38 8,3 | 30 19,8 |
| 6 | 50 11 | 40 26,4 |
| 10 | 70 15,4 | 50 33 |
| 16 | 90 19,8 | 75 49,5 |
| 25 | 115 25,3 | 90 59,4 |
| 35 | 140 30,8 | 115 75,9 |
| 50 | 175 38,5 | 145 95,7 |
| 70 | 215 47,3 | 180 118,8 |
| 95 | 260 57,2 | 220 145,2 |
| 120 | 300 66 | 260 171,6 |
Гибкий.ру