מבוא למודולים של GTO Power ו- Thermal Management

שער Turn-Off (GTO) Thyristors להישאר אבן הפינה של מערכות חשמל בעוצמה גבוהה, מתן יכולות מעבר אקספוננציאליות ביישומים כגון כוננים של מערכת הרכבות, בקרים תעשייתיים, שידור ישיר גבוה (HVDC) זרם, והחלפת כוח גדול לא ניתן גם דירוג גבוה 125 כוח אווירי (UPS) מודול GTO יחיד יכול להתמודד עם זרמים מעל 4500 ולהוביל לטמפרטורה גבוהה מאוד (R) עם ירידה מהירה מאוד מוגבלת מוגבלת נמוכה מאוד (R) עם זאת באופן קבוע של GTO) עם סיליקון מוגבל מאוד).

ניהול תרמי יעיל הוא לא רק גישה אלא דרישה בסיסית עבור מערכות אמין, חיים ארוכים GTO.ללא קירור הולם, מפלט תרמי יכול להתרחש כמו זרמי דליפות עלייה עם טמפרטורה, גידול נוסף של ייצור חום.עיצוב פתרונות קירור חייב לשקול עמידות יציבה המדינה תרמית, נוקשות תרמית transient transient, ואת היכולת להתמודד עם עומסי שיא ללא מגבלות הפעלה בטוחות.

הדור החום של מכניזם במודולים GTO

כדי להבין מדוע קירור חדשני הוא הכרחי, ראשית יש להעריך את מקורות החום ואת גודלו של חום בתוך מודול GTO.הכוח הכולל של פירוק כוח (PIRFLT:0) הוא סכום של הפסדים התנהגות והפסדים:

  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0Switching LossFLT:1) להתרחש במהלך סיבוב-on ו-Turn-off בשל מתח גבוה במקביל וזרם. GTOs יש רווח הפוך יחסית ודורש מעגלים נוסטלים, אבל החלפת תדרים מוגבלים לכמה מאות צנץ ביישומים בעלי כוח גבוה ביותר.
  • (FLT:0) אובדן נהיגה במנועי חיפוש (FLT:1), אם כי קטן יותר, זרם השער הנדרש כדי לכבות את GTO (עד 30% של זרם הזעם) תורם חום נוסף.

מודולים GTO מודרניים משלבים שבבים מרובים של חג המולד בסדרה או במקביל, כל אחד מהם מייצר חום.הפיזור הכולל מודול יחיד יכול לעלות על 10 קילוואט בפעולה רציפה.ללא קירור יעיל, ההתנגדות תרמית הצומת-to-case (RibFLT:0th(j-c)FLT:1) של סביב 0.02-0.05 K / W עלולה לגרום לטמפרטורה של מאות מעלות מעל acc.

שיטות קירור מסורתיות ומגבלות

אוויר טבעי וחיל אוויר מגניב

שיטת הקירור הפשוטה ביותר משתמשת באוויר - או זיהום טבעי באמצעות כיור חום מאולץ או זרימת אוויר מאולץ עם מעריצים. עבור מודולים GTO, קירור אוויר טבעי הוא רק בר-קיימא עבור נחיתות כוח נמוכה מאוד (למשל, מתחת 1 קילוואט פירוק אוויר עם מאווררים אינטנסיביים) יכול להגדיל את קצב העברת חום ל 50- 100 /2K, אבל את עיקר הפחתת חום עבור מספר קומפקטיות (בדרך כלל) הוא יעיל של חומרים מכופים (מעכבות) או יותר ממרחק של זמן רב יותר מקוטבריק) הוא לעתים קרובות יותר מחמצן ארוך יותר ממרחק של קומפקטי (מסוגלעת פחמימות).

Static Heat Sinks עם זיהום טבעי

גדול גדול גדול חום אלומיניום כיור עם ספיגה fin מותאם יכול dissipate עומס חום מתון, אבל משקל שלהם נפח הם אסרטיבי עבור מערכת ויישומים ניידים אחרים. ההתנגדות תרמית של 500 מ"מ טיפוסי × 500 מ"מ שמן עם אוויר מאולץ עשוי להיות 0.02-0.05 K / W, אשר אינו מספיק עבור GTO כוח גבוה, שבו ההתנגדות תרמית של ממוצע של צומת-to-ל-לעת חום חייב להיות עמידות מתחת ל 0.01 / 0.

Air Cooling Limitations להורדה

  • חום נמוך להעביר גבולות יעילות צפיפות כוח.
  • מסה גדולה ונפח.
  • בעיות רעש ותחזוקה עם אוהדים.
  • חוסר יכולת להתמודד עם עומסים טרנסיים.
  • ביצועים נמוכים בטמפרטורות גבוהות.

טכנולוגיות קירור חדשניות למבצע מתמשך

כדי להתגבר על המגבלות של קירור אוויר, מהנדסים פיתחו חבילת טכניקות ניהול תרמי מתקדמות המותאמים למודולים של מוליכים למחצה בעוצמה גבוהה.

מערכות קירור נוזליות

קירור נוזלי מציע קוגניציה של העברת חום בין שניים לשלושה הזמנות של גודל גבוה יותר מאשר אוויר (עד 10,000 W/m2K עבור חסימה ישירה) עבור מודולי GTO, קיימות שתי תצורה קירור נוזלית עיקריים:

  • (FLT:0) קירור נוזלי עקיף (צלחת צהובה): צלחת מתכתית עם ערוצים משובצים עבור קירור (תערובת מים גליקול או מים מזוהים) הוא מוקרן ישירות ללוח הבסיס של המודול.הקר סופג חום והובלתו להחלפת חום מרחוק.
  • (FLT:0) קירור נוזל נוזלי:FLT:1 מודול GTO הוא submerged נוזל dielectric (כגון perfluorocarbon או שמן הטרנספורמציה) כי רותח על פני השטח המחומים, יצירת שתי-phase חום העברה. שיטה זו יכולה להשיג עמידות תרמית נמוכה מאוד (ב 0.002 K/W) אבל דורש נחיתות זהירה וחומרי יכולת קירור היא חלק מתחום הפחתת כוח לאחר מכן.

מערכות קירור נוזליות מאפשרות גם עיצובים קומפקטיים; אובדן של 10 קילוואט יכול להיות מנוהל עם משאבה ורדיור בגודל של מזוודה, בהשוואה לחוםsink בגודל של שולחן העבודה.עם זאת, הם מציגים מצבי כשלים פוטנציאליים: מכשולים, דליפות קרירות, קורוזיות, קורוזיה, ואת הצורך תחזוקה (החלפת השפעה, סינון) בדלפות, מניעים מגנטיים, צינורות קירור, מעכבים ואמינות משופרת מאוד עבור הפעלת אמינות מתמשכת.

מיקרו ערוצים ל-Hy Exchangers

חילופי חום מיקרו ערוצים הם מכשירים קומפקטיים עם ערוצים שיש להם קוטר הידראולי של 10-1000 μm. על ידי הגדלת פני השטח-area-to-volume יחס וקידום evaporation פיל דק או קונוט כפוי, הם יכולים להסיר גלי חום מעל 1000 W / ס"מ2. עבור מודולי GTO, מיקרו ערוצים לעתים קרובות מופצים ישירות לתוך תת-סטראט או כשכבה מתכתית נפרדת כדי להתחבר למודול.

יתרונות מרכזיים כוללים:

  • התנגדות תרמית נמוכה מאוד (בהמשך ל 0.001 K/W).
  • צמצום נפח קריר ומשקל.
  • היכולת להשתלב עם מיקרו-מבנה סיליקון או ישירות על נחושת ישירה של האג"ח הקרמיקה (DBC) תת-התחרר.
  • פוטנציאל למבצע יחיד ושני.

אתגרים כוללים clogging על ידי חלקיקים, ירידה בלחץ, ועלות הייצור. עם זאת, עם התקדמות מיקרו-מצ'ינג וייצור תוספים, קריינים מיקרו ערוצים הופכים להיות קיימא מבחינה מסחרית עבור יישומים GTO בעלי ערך גבוה כגון מופנים בדרכי הנשימה ב רכבות מהירות גבוהה.

שינוי חומרים (PCMs)

חומרים לשינוי שלב סופגים אנרגיה תרמית במהלך התכה (סולם לנוזל) ושחררו אותו במהלך ההחזקה.כאשר משולבים במערכת ניהול תרמי סמוך למודול GTO, PCMs לפעול כמצמי טמפרטורה חלקה.עבור פעולה רציפה, PCMs אינם פתרון קירור ראשוני אבל הם בעלי ערך לטיפול בעומסי יתר טרנספורמטיביים ושמירה על טמפרטורות יציבות במהלך מחזורי עומס.

PCMs משותף כולל:

  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

במערכת קירור GTO, PCMs לעתים קרובות מוצצים בתוך כיור חום או קר כדי לספוג את ספייק החום במהלך עומס קצר (למשל, התחלה מוטורית או מצב אשמה) PCM נמס, שמירה על המודול בתוך גבולות בטוחים עד העומסים תת-קרקעיים. ואז, במהלך ניתוח רגיל מספיק (או במהלך תקופות idle), PCM מוצקות, מוכן עבור ה-Commonyperirepertreperim לאחר מכן, כדי להיות מאוחסן עם פעילות גופנית מתמשכת.

עיצובי חום מתקדמים

מעבר לסטיות פשוטות, כיור חום מודרני מעסיק גיאמטריה מטובעת וטכנולוגיות התפשטות חום:

  • (FLT:0) תאים צינורות חום צינורות: קיד 1 (ראה: LT:1) אלה משתמשים שתי חום העברה לפשט חום ממקור מרוכז לאזור גדול יותר.עבור מודולים GTO, תא אדפור יכול להיות מחובר ישירות אל בסיס לוח, להפיץ את החום למערך סנפיר או נוזל קר עם ירידה מינימלית של חום יכול גם להעביר חום לקרינה מרחוק, מערכת גמישה.
  • (FLT:0) חומרים מוליכים-דרגתיים: ⁇ 1; מצע היהלום מורכב (למשל, נחושת מלאה יהלום או אלומיניום) יש נטיות תרמיות מעל 600 W/mK, בהשוואה ל-Nanos-400 W/mK. חומרים אלה להפחית את ההתנגדות ונותנים כיור חום דק יותר.
  • (FLT:0 finology-optimized fins:cioFLT:1) שימוש בדינמיקה נוזלי חישובי (CFD) וייצור תוספים, כיור חום יכול להיות מתוכנן עם קצף משתנה או מבנים לטאיצ' הממקסמים את העברת החום תוך צמצום לחץ, עיצובים כאלה יכולים להשיג עד 40% ביצועים טובים יותר מאשר פינים קונבנציונליים.

Spray Cooling ו- Jet Impingement

טכניקות אלה ישירות סילון מגניב או ריסוס ישירות על פני השטח מחומם (או על צלחת מפצה דק דק יותר) מהירות גבוהה ודמיון סרט דק מניב חום הפחתת אפקטיביות של 10,000-100,000 W / m2K, מה שהופך אותם מתאימים לשטף חום קיצוני.ביישומים GTO, ריסוס יכול לשמש עבור אחורי המודול או אפילו עבור מקום קירור של יחידות שער.

Thermoelectric Cooling (Peltier Effect)

קרירים אנדרומואלקטריים (TECs) הם מכשירים מוצקים שמדליקים חום כאשר זרם DC מוחל. עבור מודולים GTO, TECs יכול לספק קירור מקומי של רכיבים רגישים (למשל, מעגלי שער) או להשלים את מערכת הקירור העיקרית כדי לטעון את הצומת יעיל מאוד GTO, עם זאת, TECs יש יעילות נמוכה של ביצועים (COP) והופכים לאפקטים בטמפרטורות גבוהות, כך שהם לא מתקדמים למחצה, אבל הם עדיין לא מתקדמים יותר.

מגמות מתפתחות וכיוונים עתידיים

קול חכם עם מעקב בזמן אמת

מודולים מודרניים GTO מצוידים יותר ויותר עם חיישנים טמפרטורה משובצים (שותפים, סיבים Bragg gratings) וחיישנים נוכחיים להאכיל נתונים בקר קירור אינטליגנטי.שימוש אלגוריתמים חיזוי, בקר יכול להתאים מהירות המשאבה, מהירות המעריצים, או קצב זרימה קריר לייעל את יעילות האנרגיה תוך שמירה על טמפרטורות בטוחות.לדוגמה, מערכת עשויה להפחית את המשאבה במהלך עומס נמוך כדי לחסוך אנרגיה, ולאחר מכן לטעון מראש את קירור ידוע לפני גישה זו עשויה גם כן.

למידה של ניהול התרמומל

מודלים למידה סופר-ביקור וחיזוק הם מאומן על טמפרטורה היסטורית ופרופילים לטעון כדי לחזות התנהגות תרמית תחת פעולה רציפה.מודל כזה יכול לצפות עלייה בטמפרטורת הצומת ולתאם באופן יזום פרמטרים קירור, צמצום מתח רכיבה על אופניים תרמיים ולהגדיל את חיי המודול. למידת מכונה ניתן גם לשמש כדי לייעל את העיצוב של כיור חום וערוצי קירור באמצעות עיצוב ניו-חדשניים ואופטימיזציה רב-אובייקטיבית.

ייצור תוספתי עבור מבנה קירור מותאם אישית

הדפסה תלת מימדית מאפשרת ייצור של ג'ממות ערוץ פנימיות מורכבות שאינן אפשריות למכונה באופן קונבנציונלי.עבור קירור GTO, משמעות הדבר היא:

  • ערוצי קירור מתקדמים שעוקבים אחר צורת המודול להסרת חום אחידה.
  • מבנים ⁇ סטיים עבור קירור גבוה-קרקע-area 2-phase.
  • שילוב של פונקציות מרובות (למשל, תמיכה מבנית, בידוד חשמלי, קירור) בחלק מודפס אחד.

חומרים כגון נחושת ואלומיניום ⁇ עכשיו ניתן להדפיס עם מוליכות טובה, אם כי עלות ומבנה גבולות נשאר. כמו תוספת ייצור הבשלות, זה יאפשר פתרונות קירור מותאמים מאוד עבור מודולים בעוצמה גבוהה נישה.

ננו-חומרים ומשטחים משופרים

nanomaterials מבוסס פחמן (פחמן ננוtubes, גרפן) יש מוליכות תרמית יוצאת דופן (עד 5000 W / mK עבור CNTs בודדים) ויכול להיות משולב לתוך חומרי ממשק תרמיים (TIM) או ציפויי כיור חום. עבור GTO מודולים, גרפן-enhanced TIM יכול להפחית את ההתנגדות בין המודול להופיע ואת חום על ידי עד 30%, כמו גם ננוור חומרים אלה עדיין שיפור תאים.

אינטגרציה עם Bandgap Semiconductors

בעוד GTOs עשויים סיליקון, מערכות מודרניות לעתים קרובות להשתמש מודולים היברידיים המשלבים GTOs עם SiC MOSFET או IGBT עבור ביצועים אופטימליים (למשל, GTO עבור נושא נוכחי גבוה, SiC להחלפה מהירה) המאפיינים התרמיים השונים של מכשירים אלה דורשים פתרונות קירור שיכולים להכיל מקורות חום מרובים עם גיאוגרפיהmetries ומגבלות טמפרטורה.

שיקולים מעשיים ליישום

בעת בחירת פתרון קירור עבור פעילות GTO רציפה, מהנדסים חייבים לשקול גורמים מעבר לביצועים תרמיים:

  • (FLT:0) CostveFLT:1) - קירור נוזלי הוא בדרך כלל 2-5 פעמים יקר יותר מאשר קירור אוויר, אבל עשוי להיות מוצדק על ידי תקלות מודול מופחת וטביעה קטנה יותר.
  • (FLT:0) ReliabilityigabilityFLT:1 - משאבות, שסתום, וחותמות מציגות נקודות בודדות של כשל. משאבות רדונדנט ועיצובים לא בטוחים (למשל, גיבוי טבעי של קונוטציה) נפוצים ביישומים קריטיים.
  • (FLT:0) MaintenanceFLT:1 - Coolant יש לבדוק עבור מוליכות, PH, biocides. Systems עשויה לדרוש החלפת ריאות או סינון תקופתיים.
  • (FLT:0) תנאי ההנעה 1 (Vbration) (כבישים), תרסיס מלח (מרין), גובה וטמפרטורה מעצימה את כולם משפיעים על ביצועי הקירור.
  • (FLT:0Size ו- WeightFLT:1) - Inwayion and aerospace, כל ספירות קילוגרם. קירור מתקדם יכולות להפחית את משקל המערכת על ידי גורם של 3-5 בהשוואה ל קירור אוויר.
  • (FLT:0) חומרי ממשק קדמוניים (FLT:1) - הממשק בין מודול GTO לבין משטח הקירור הוא לעתים קרובות ההתנגדות הגדולה ביותר.

לימודי תעשייה

רכבת תחתית Inverters

רכבות מהירות גבוהה כמו שינקנסן להשתמש במכשפים מבוססי GTO מדורגות במספר מגהוואט.מערכות אלה מעסיקות קירור נוזלי עם מעכבי מים מחוסנים ומעכבי קורוזיה, המופץ באמצעות לוחיות קרות מתחת לכל מודול.הלאה סגורה כוללת מקרינה סגורה המוקפת על ידי תנועת הרכבת.זה הוכיחה במשך עשרות שנים, עם מחזורים מעל 30 שנים.

ניכוי התעשייה

בהמיסת פלדה, מודולי GTO פועלים ברציפות במשך שעות בלוקים נחושת הנוכחיים.מים מוצפנים במים משולבים ישירות לתוך ערימה מודול, השגת התנגדות תרמית נמוכה והתערבות אלקטרומגנטית קשה.תחזוקה כוללת ניקוי תקופתי של פיקדונות סידן ובדיקה עבור אלקטרוליטיזה. Newer ההתקנה נודדים ללוחות קרות מיקרו-ערוציות כדי להפחית את השימוש במים ולשפר את אחידות הטמפרטורה.

מסקנה

פעולה רציפה של מודולי כוח GTO לכפות אתגרים תרמיים חמורים הדורשים פתרונות קירור חדשניים.בעוד קירור אוויר מסורתי נשאר קיימא עבור יישומים בעלי כוח נמוך, המגמה המודרנית לדחיסות כוח גבוהה יותר, גודל מופחת, ואמינות משופרת מונעת את אימוץ של קירור נוזלי, מיקרו-ערוצי חום, שינויים בשלב, וסביבות מתקדמות של גלימות חום מתקדמות כמו בקרה חכמה, ייצור, ננו-חומרים מבטיחים לדחוף עוד גבולות של ניהול קירור, דורשות מתקדמות, כדי להעריך את יעילות מלאה של פונקציות ניהולית של תפקודים מתקדמים.

(ב) ◄ [13] קישורים חיצוניים לקריאה נוספת:

  • (ב) ,0) העברת חומרים (Engineering Toolbox)
  • (ב) עיין ב[[1924]]]] ב[[1924]]
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇