مقدمه
هنگام انتخاب یک کلید مینیاتوری (MCB) برای یک تأسیسات الکتریکی، اکثر مهندسان بر روی جریان نامی تمرکز میکنند—اما یک متغیر حیاتی وجود دارد که میتواند به طور چشمگیری بر عملکرد تأثیر بگذارد: دمای محیط. یک MCB با جریان نامی 32 آمپر لزوماً نمیتواند 32 آمپر را به طور ایمن در همه محیطها تحمل کند. در واقع، در دماهای بالا، همان MCB ممکن است در 28 آمپر یا کمتر قطع شود، که منجر به خاموشیهای غیرمنتظره و خرابیهای سیستم میشود.
درک رتبهبندی دمای محیط MCB و عوامل کاهش جریان، برای متخصصان برق که نیاز به اطمینان از حفاظت قابل اعتماد در شرایط عملیاتی مختلف دارند، ضروری است. چه در حال طراحی یک تابلوی کنترل برای آب و هوای بیابانی باشید، چه در حال تعیین کلیدهای مدار برای یک کابینت ماشینآلات بسته، یا عیبیابی مشکلات قطع ناخواسته، ملاحظات دما نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
این راهنمای جامع بررسی میکند که چگونه دمای محیط بر عملکرد MCB تأثیر میگذارد، روش محاسبه کاهش جریان را توضیح میدهد و راهنماییهای عملی برای نصبهای واقعی ارائه میدهد. در پایان، شما درک خواهید کرد که چگونه MCBها را به درستی در محیطهای حرارتی مختلف انتخاب و اعمال کنید، و هم ایمنی و هم قابلیت اطمینان عملیاتی را تضمین کنید.
درک رتبهبندی دمای MCB
دمای مرجع استاندارد
هر MCB در یک دمای محیط مرجع خاص کالیبره و آزمایش میشود، که به عنوان مبنایی برای جریان نامی آن عمل میکند. بر اساس IEC 60898-1—استاندارد بینالمللی حاکم بر MCBها برای مصارف خانگی و تأسیسات مشابه—این دمای مرجع برابر است با 30 درجه سانتیگراد (86 درجه فارنهایت). در این دمای دقیق، یک MCB مطابق با رتبه درج شده روی پلاک خود عمل خواهد کرد.
برای کاربردهای صنعتی که نیاز به کلیدهای مدار قویتری دارند، مانند کلیدهای مدار با قاب قالبگیری شده (MCCB) که توسط IEC 60947-2 اداره میشوند، دمای مرجع استاندارد معمولاً 40°C (104°F). است. این مبنای بالاتر، محیطهای حرارتی سختتری را که در تنظیمات صنعتی رایج هستند، منعکس میکند.
نحوه رتبهبندی MCBها
جریان نامی (In) که روی یک MCB مشخص شده است، نشاندهنده حداکثر جریان پیوستهای است که دستگاه میتواند به طور نامحدود در دمای مرجع بدون قطع شدن تحمل کند. این رتبهبندی از طریق آزمایشهای دقیق تعیین میشود، جایی که عنصر قطع حرارتی MCB—معمولاً یک نوار بیمتال—کالیبره میشود تا در آستانههای جریان بیش از حد خاص خم شود و مکانیسم قطع را فعال کند.
نوار بیمتال قلب حفاظت اضافه بار MCB است. این نوار از دو فلز مختلف تشکیل شده است که به هم متصل شدهاند، هر کدام دارای ضریب انبساط حرارتی متفاوتی هستند. هنگامی که جریان از طریق نوار جریان مییابد، گرما تولید میکند. با افزایش دما، فلزات با سرعتهای مختلف منبسط میشوند و باعث خم شدن نوار میشوند. هنگامی که به اندازه کافی خم شود، مکانیسم قطع را فعال میکند و مدار را قطع میکند.
این سیستم حرارتی-مکانیکی ظریف به طور دقیق در دمای مرجع کالیبره شده کار میکند. با این حال، ذاتاً به دمای محیط اطراف MCB نیز حساس است—که در آن کاهش جریان اهمیت حیاتی پیدا میکند.
محدودیت محدوده دما
در حالی که MCBها معمولاً برای کار در محدوده 20- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد رتبهبندی میشوند، توانایی آنها در تحمل جریان نامی با افزایش دمای محیط فراتر از نقطه مرجع به طور قابل توجهی کاهش مییابد. برعکس، در محیطهای سردتر از دمای مرجع، یک MCB ممکن است قبل از قطع شدن، جریان کمی بالاتری را مجاز کند—اگرچه این به ندرت یک ملاحظه طراحی است، زیرا کابلها و تجهیزات متصل شده محدودیتهای دمایی خاص خود را دارند.

چگونه دمای محیط بر عملکرد MCB تأثیر میگذارد
فیزیک قطع حرارتی
رابطه بین دمای محیط و عملکرد MCB ریشه در فیزیک حرارتی پایه دارد. نوار بیمتال داخل یک MCB باید به دمای خاصی برسد تا قطع شود. این دما از طریق دو منبع گرما به دست میآید: گرمای تولید شده توسط جریان عبوری از نوار (گرمایش I²R) و گرمای ناشی از محیط اطراف (دمای محیط).
هنگامی که دمای محیط افزایش مییابد، نوار بیمتال از دمای پایه بالاتری شروع میکند. بنابراین برای رسیدن به نقطه قطع خود به گرمایش اضافی کمتری از جریان نیاز دارد. به عبارت عملی، این بدان معناست که MCB در جریانی کمتر از مقدار نامی خود قطع میشود.
یک MCB را در نظر بگیرید که در دمای 30 درجه سانتیگراد 32 آمپر رتبهبندی شده است. اگر همان MCB در محیط 50 درجه سانتیگراد کار کند، نوار بیمتال 20 درجه سانتیگراد گرمتر از مبنای کالیبراسیون شروع میشود. برای رسیدن به دمای قطع، به گرمایش ناشی از جریان کمتری نیاز دارد—شاید فقط در 29 یا 30 آمپر به جای 32 آمپر نامی قطع شود.
کاهش ظرفیت جریان
به عنوان یک قاعده کلی، برای MCBهای حرارتی-مغناطیسی، ظرفیت حمل جریان تقریباً 6-10% برای هر 10 درجه سانتیگراد افزایش بالاتر از دمای مرجع کاهش مییابد. این یک رابطه خطی در تمام محدودههای دما نیست و بسته به سازنده و سری محصول متفاوت است، اما یک چارچوب تخمین مفید ارائه میدهد.
برای مثال:
- یک MCB در دمای 40 درجه سانتیگراد (10 درجه سانتیگراد بالاتر از مرجع 30 درجه سانتیگراد) ممکن است تقریباً در 94% ظرفیت نامی خود کار کند
- در دمای 50 درجه سانتیگراد (20 درجه سانتیگراد بالاتر از مرجع)، ظرفیت تقریباً به 88-90% کاهش مییابد
- در دمای 60 درجه سانتیگراد (30 درجه سانتیگراد بالاتر از مرجع)، ظرفیت ممکن است به 80-85% کاهش یابد
حالتهای خرابی ناشی از کاهش جریان ناکافی
هنگامی که MCBها در دماهای محیط بالاتر بدون در نظر گرفتن کاهش جریان مناسب کار میکنند، دو حالت خرابی اصلی ظاهر میشوند:
مزاحمت برای حیوانات: MCB در طول عملکرد عادی قطع میشود زیرا جریان واقعی، در حالی که در محدوده رتبهبندی پلاک است، از ظرفیت تنظیم شده با دما فراتر میرود. این منجر به خرابی غیرمنتظره، از دست دادن بهرهوری و ناامیدی برای اپراتورهایی میشود که اضافه بار آشکاری نمیبینند.
پیری زودرس: اگر MCB به طور مداوم در نزدیکی حد کاهش جریان دمای خود در یک محیط گرم کار کند، اجزای داخلی تنش حرارتی تسریع شده را تجربه میکنند. این امر کالیبراسیون نوار بیمتال را با گذشت زمان تخریب میکند، عمر سرویس دستگاه را کاهش میدهد و به طور بالقوه قابلیت اطمینان حفاظت را به خطر میاندازد.
هر دو سناریو هدف اساسی MCB را تضعیف میکنند: حفاظت مدار قابل اعتماد و قابل پیشبینی.

عوامل کاهش جریان توضیح داده شده است
عامل کاهش جریان چیست؟
عامل کاهش جریان (که به آن عامل تصحیح دما یا عامل تصحیح دمای محیط نیز گفته میشود) یک ضریب است که برای تعیین ظرفیت حمل جریان مؤثر آن در یک دمای محیط خاص، به رتبهبندی اسمی MCB اعمال میشود. این عامل همیشه برای دماهای برابر یا بالاتر از دمای مرجع، کمتر یا مساوی 1.0 است.
رابطه ریاضی ساده است:
ظرفیت جریان مؤثر = جریان نامی × عامل کاهش جریان
به عنوان مثال، اگر یک MCB 25 آمپری دارای عامل کاهش جریان 0.88 در دمای 50 درجه سانتیگراد باشد:
- ظرفیت مؤثر = 25 آمپر × 0.88 = 22 آمپر
این بدان معناست که در یک محیط 50 درجه سانتیگراد، MCB نباید فراتر از 22 آمپر بارگذاری شود تا از عملکرد قابل اعتماد بدون قطع ناخواسته اطمینان حاصل شود.
عوامل کاهش جریان چگونه تعیین میشوند
عوامل کاهش جریان محاسبات نظری نیستند—آنها به طور تجربی از طریق آزمایشهای گسترده توسط سازندگان به دست میآیند. هر سری محصول MCB تحت آزمایش حرارتی در طیف وسیعی از دماهای محیط قرار میگیرد تا ویژگیهای قطع واقعی را اندازهگیری کند. نتایج در جداول یا منحنیهای کاهش جریان خاص برای آن خط تولید جمعآوری میشوند.
به همین دلیل است که مشورت با مستندات فنی سازنده به جای تکیه صرفاً بر قوانین سرانگشتی عمومی صنعت، بسیار مهم است. طرحهای مختلف MCB، طرحبندی اجزای داخلی و ویژگیهای مدیریت حرارتی میتوانند منجر به ویژگیهای کاهش جریان متفاوتی حتی برای کلیدهای مدار با رتبهبندی اسمی یکسان شوند.
منحنی کاهش جریان
سازندگان معمولاً اطلاعات کاهش جریان را در دو قالب ارائه میدهند: دادههای جدولی و منحنیهای گرافیکی. یک منحنی کاهش جریان، دمای محیط را روی محور X در برابر عامل کاهش جریان یا ظرفیت جریان مؤثر روی محور Y رسم میکند.
این منحنیها ویژگیهای مهمی را نشان میدهند:
- رابطه به طور کلی غیرخطی است، با کاهش ظرفیت شیبدارتر در دماهای بالاتر
- برخی از طرحهای MCB کاهش جریان تدریجیتری را نشان میدهند، در حالی که برخی دیگر به طور ناگهانی کاهش مییابند
- منحنیها ممکن است در دماهای بسیار بالا صاف شوند و به حداکثر حد عملکرد مطلق MCB نزدیک شوند
مثالهای محاسبه عملی
مثال 1: کاهش جریان اساسی
شما باید یک MCB را در یک تابلوی کنترل نصب کنید که دمای محیط داخلی به 55 درجه سانتیگراد میرسد. مدار به حفاظت مداوم برای بار 30 آمپری نیاز دارد. دادههای سازنده عامل کاهش جریان 0.85 را در دمای 55 درجه سانتیگراد نشان میدهد.
- رتبهبندی MCB مورد نیاز = جریان بار ÷ عامل کاهش جریان
- رتبهبندی MCB مورد نیاز = 30 آمپر ÷ 0.85 = 35.3 آمپر
- اندازه استاندارد بعدی را انتخاب کنید: MCB 40 آمپری
مثال 2: رویکرد تأیید
شما یک MCB 63 آمپری را برای یک برنامه کاربردی مشخص کردهاید. دمای محیط مورد انتظار 60 درجه سانتیگراد است. جدول سازنده نشان میدهد که این MCB میتواند 54 آمپر را در دمای 60 درجه سانتیگراد تحمل کند (عامل کاهش جریان تقریباً 0.86).
اگر بار واقعی شما 58 آمپر است:
- 58A > 54A (ظرفیت تنظیم شده با دما)
- MCB با آمپراژ 63A برای این کاربرد کوچک است؛ به 80A ارتقا دهید.
مثال 3: محاسبه معکوس
یک نصب موجود از MCB با آمپراژ 32A استفاده میکند. دمای تابستان در داخل محفظه الکتریکی به 65 درجه سانتیگراد میرسد. با استفاده از ضریب کاهش توان سازنده 0.78 در 65 درجه سانتیگراد:
- ظرفیت موثر = 32A × 0.78 = 25A
- حداکثر بار پیوسته ایمن: 25A
این مثالها نشان میدهند که چرا کاهش توان دما باید بخشی جداییناپذیر از انتخاب MCB باشد، نه یک فکر بعدی.

جداول و دستورالعملهای استاندارد کاهش توان
مقادیر معمول کاهش توان
در حالی که ضرایب کاهش توان خاص بر اساس سازنده و خط تولید متفاوت است، دادههای صنعت الگوهای ثابتی را نشان میدهد. برای MCBهای حرارتی-مغناطیسی که در 30 درجه سانتیگراد کالیبره شدهاند (مطابق با IEC 60898-1)، ضرایب کاهش توان معمول عبارتند از:
| دمای محیط | ضریب کاهش توان معمول | مثال: ظرفیت موثر MCB با آمپراژ 32A |
|---|---|---|
| 30 درجه سانتیگراد (مرجع) | 1.00 | 32A |
| ۴۰ درجه سانتیگراد | 0.94 – 0.97 | 30A – 31A |
| ۵۰ درجه سانتیگراد | 0.88 – 0.95 | 28A – 30A |
| ۶۰ درجه سانتیگراد | 0.76 – 0.90 | 24A – 29A |
| 70 درجه سانتیگراد | 0.64 – 0.85 | 20A – 27A |
برای MCBها و کلیدهای مینیاتوری (MCCB) کالیبره شده در 40 درجه سانتیگراد (مطابق با IEC 60947-2)، خط مبنا بر این اساس تغییر میکند:
| دمای محیط | ضریب کاهش توان معمول | مثال: ظرفیت موثر MCCB با آمپراژ 100A |
|---|---|---|
| 40 درجه سانتیگراد (مرجع) | 1.00 | ۱۰۰ آمپر |
| ۵۰ درجه سانتیگراد | 0.90 – 0.94 | 90A – 94A |
| ۶۰ درجه سانتیگراد | 0.80 – 0.87 | 80A – 87A |
| 70 درجه سانتیگراد | 0.70 – 0.80 | 70A – 80A |
این محدودهها نشاندهنده تغییرات در طراحی محصولات مختلف سازندگان است. سریهای MCB ممتاز با مدیریت حرارتی پیشرفته ممکن است عملکرد بهتری در دماهای بالا نشان دهند.
دادههای خاص سازنده
تولیدکنندگان پیشرو اطلاعات دقیق کاهش توان را در کاتالوگهای فنی خود ارائه میدهند:
سری ABB S200 (مرجع 30 درجه سانتیگراد): برای یک MCB با آمپراژ 80A، حداکثر جریان عملیاتی در دماهای مختلف تقریباً 77.6A در 50 درجه سانتیگراد، 75.2A در 60 درجه سانتیگراد و 72.8A در 70 درجه سانتیگراد است.
سری Schneider Electric Acti9: یک بریکر حرارتی-مغناطیسی 160A که در 40 درجه سانتیگراد کالیبره شده است، ظرفیتهای موثر 150A در 50 درجه سانتیگراد، 140A در 60 درجه سانتیگراد و 130A در 70 درجه سانتیگراد را نشان میدهد - که تقریباً 10A کاهش در هر 10 درجه سانتیگراد افزایش را نشان میدهد.
Eaton و Siemens: هر دو سازنده بر اهمیت مشورت با مستندات خاص محصول تاکید میکنند، زیرا ویژگیهای کاهش توان به طور قابل توجهی در سراسر مجموعه گسترده MCB آنها متفاوت است.
راهنمایی استانداردهای IEC
IEC 60898-1 و IEC 60947-2 پروتکلهای آزمایش و دماهای مرجع را تعیین میکنند، اما مقادیر کاهش توان خاصی را اجباری نمیکنند. در عوض، سازندگان باید این دادهها را بر اساس آزمایش نوع محصولات خود ارائه دهند. استانداردها ایجاب میکنند که MCBها به طور ایمن در محدوده دمایی مشخص شده خود کار کنند، اما تخریب عملکرد در دماهای شدید مورد انتظار است و باید در مهندسی کاربرد در نظر گرفته شود.
چه زمانی باید از عوامل محافظهکارانهتر استفاده کرد
در برخی سناریوها، اعمال کاهش توان محافظهکارانهتر عاقلانه است:
- کاربردهای حیاتی جایی که هرگونه قطع ناخواسته عواقب شدیدی دارد
- تاسیسات با نظارت ضعیف دما جایی که دمای محیط واقعی ممکن است از فرضیات طراحی فراتر رود
- تاسیسات قدیمی جایی که کالیبراسیون MCB ممکن است در طول سالها خدمت تغییر کرده باشد
- محیطهایی با نوسانات دمایی گسترده که به نوار بیمتال از طریق چرخههای حرارتی مکرر فشار وارد میکند

کاربرد عملی و ملاحظات نصب
تعریف دمای محیط در تاسیسات واقعی
یک نکته مهم که اغلب اشتباه درک میشود: دمای محیط برای اهداف کاهش توان MCB، لزوماً دمای اتاق است. این دمای هوای بلافاصله اطراف خود MCB است. در تاسیسات محصور، این میتواند به طور قابل توجهی بالاتر از محیط عمومی باشد.
یک تابلوی کنترل که در یک اتاق تهویه مطبوع 25 درجه سانتیگراد قرار دارد، ممکن است دمای داخلی 45 درجه سانتیگراد یا بالاتر داشته باشد که ناشی از گرمای تولید شده توسط سایر تجهیزات، بار خورشیدی روی محفظه یا تهویه نامناسب است. همیشه دمای واقعی داخل محفظه را در جایی که MCBها نصب شدهاند اندازهگیری یا محاسبه کنید.
اثرات محفظه و تجمع گرما
محفظههای الکتریکی مناطق گرم موضعی ایجاد میکنند. منابع گرما عبارتند از:
- منابع تغذیه و ترانسفورماتورهایی که گرمای مداوم تولید میکنند
- VFDها (درایوهای فرکانس متغیر) با تلفات سوئیچینگ
- کنتاکتورها و رله ها با سیم پیچهای انرژیدار
- خود MCBها که تلفات I²R را ایجاد میکنند
در یک پانل متراکم بدون تهویه مناسب، دمای داخلی میتواند 20-30 درجه سانتیگراد از دمای محیط خارجی بیشتر شود. فنهای تهویه، هیت سینکها و فاصله مناسب استراتژیهای کاهش ضروری هستند.
عوامل گروهبندی و MCBهای متعدد
هنگامی که چندین MCB در کنار هم در مجاورت نزدیک نصب میشوند، خروجی حرارتی ترکیبی آنها اثرات گرمایش متقابل ایجاد میکند. این امر مستلزم اعمال یک عامل گروهبندی یا عامل آرایش اضافی است. علاوه بر کاهش توان نامی ناشی از دمای محیط.
به عنوان مثال، استاندارد IEC 60947-2 تصدیق میکند که کلیدهای مینیاتوری (MCB) نصب شده در ردیفهای داخل یک محفظه، دمای کاری بالاتری را نسبت به واحدهای مجزا تجربه میکنند. برخی از تولیدکنندگان راهنماییهای خاصی ارائه میدهند: یک ردیف 3 تا 6 تایی از MCBهای مجاور ممکن است به کاهش توان نامی اضافی 5 تا 10 درصدی فراتر از اصلاح دمایی نیاز داشته باشد.
اثر تجمعی میتواند قابل توجه باشد:
- کاهش توان نامی ناشی از دمای محیط: 0.90 (در دمای 50 درجه سانتیگراد)
- ضریب گروه بندی: 0.95 (برای 4 عدد MCB مجاور)
- ضریب ترکیبی: 0.90 × 0.95 = 0.855
- یک MCB 32 آمپری عملاً تبدیل میشود به: 32A × 0.855 = ظرفیت 27.4 آمپر
تهویه و مدیریت حرارتی
طراحی مناسب محفظه به طور قابل توجهی بر عملکرد حرارتی MCB تأثیر میگذارد:
همرفت طبیعی: از وجود فضای کافی در بالا و پایین ردیفهای MCB اطمینان حاصل کنید. هوای گرم باید از دریچههای بالایی خارج شود در حالی که هوای خنکتر از پایین وارد میشود.
تهویه اجباری: در تاسیسات با تراکم بالا یا محیطهای گرم، فنهای تهویه را با اندازهای مشخص کنید که دمای داخلی قابل قبولی را حفظ کنند. یک دستورالعمل کلی این است که دمای داخلی محفظه را در محدوده 10-15 درجه سانتیگراد دمای محیط خارجی نگه دارید.
موانع حرارتی: اجزای تولید کننده حرارت بالا (VFDها، منابع تغذیه) را با استفاده از بافلها یا محفظههای جداگانه از بخشهای MCB جدا کنید.
هماهنگی کاهش توان نامی کابل
یک نکته حیاتی اما اغلب نادیده گرفته شده: کابلهای متصل به MCBها نیز به کاهش توان نامی ناشی از دما نیاز دارند. طرح کلی حفاظت مدار فقط به اندازه ضعیفترین عنصر آن قابل اعتماد است.
اگر یک MCB به دلیل دما تا 28 آمپر کاهش توان نامی داشته باشد، اما کابل متصل (که آن هم مشمول کاهش توان نامی ناشی از دما است) فقط بتواند با خیال راحت 26 آمپر را در همان محیط حمل کند، مدار به 26 آمپر محدود میشود—نه 28 آمپر. همیشه محاسبات کاهش توان نامی MCB و کابل را هماهنگ کنید.
ملاحظات مربوط به ارتفاع
در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر، چگالی هوا کاهش مییابد و اثربخشی خنککنندگی را کم میکند. این امر میتواند کاهش توان نامی اضافی را ضروری سازد، که معمولاً در مستندات سازنده برای کاربردهای در ارتفاع بالا مشخص میشود.

نتيجه گيری
دمای محیط یک عامل حیاتی اما اغلب دست کم گرفته شده در انتخاب و کاربرد MCB است. در حالی که رتبه بندی پلاک MCB اطلاعات ضروری را ارائه میدهد، اما عملکرد را فقط در دمای مرجع استاندارد نشان میدهد - معمولاً 30 درجه سانتیگراد برای دستگاههای مسکونی/تجاری یا 40 درجه سانتیگراد برای کاربردهای صنعتی.
در تاسیسات دنیای واقعی، به ویژه در داخل محفظههای الکتریکی یا محیطهای حرارتی چالش برانگیز، ظرفیت حمل جریان موثر یک MCB میتواند به طور قابل توجهی کاهش یابد. نادیده گرفتن کاهش توان نامی ناشی از دما منجر به قطع ناخواسته، به خطر افتادن قابلیت اطمینان حفاظت و خرابی زودرس تجهیزات میشود.
نکات کلیدی برای متخصصان برق:
- همیشه دمای محیط واقعی را در محل MCB تعیین کنید، نه فقط دمای اتاق
- به جای تکیه صرفاً بر دستورالعملهای کلی، با جداول کاهش توان نامی خاص سازنده مشورت کنید
- هم کاهش توان نامی ناشی از دما و هم عوامل گروه بندی را برای چندین MCB مجاور اعمال کنید
- کاهش توان نامی MCB را با کاهش ظرفیت حمل جریان کابل هماهنگ کنید
- محفظهها را با تهویه کافی برای مدیریت تجمع گرما طراحی کنید
در VIOX، ما مستندات فنی جامعی را برای تمام خطوط تولید MCB خود ارائه میدهیم، از جمله منحنیهای دقیق کاهش توان نامی دما و راهنماییهای کاربردی. تیم پشتیبانی مهندسی ما برای کمک به تاسیسات پیچیده که در آن مدیریت حرارتی حیاتی است، در دسترس است. انتخاب مناسب MCB با در نظر گرفتن دمای محیط تضمین میکند که سیستم حفاظت الکتریکی شما عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت را دقیقاً در زمانی که بیشتر به آن نیاز است، ارائه میدهد.
برای مشخصات فنی، جداول کاهش توان نامی و پشتیبانی کاربردی برای MCBهای VIOX، به کاتالوگ محصولات ما مراجعه کنید یا با تیم فنی ما تماس بگیرید.