چکلیست عیبیابی نیروگاه خورشیدی؛ بررسی تلفات LID، سایهاندازی و افت توان
کاهش تولید برق نیروگاه خورشیدی همیشه به معنای خرابی پنلها نیست. تغییر تابش خورشید، افزایش دمای ماژول، آلودگی سطح پنل، سایهاندازی، خطای اینورتر، قطع شدن یک استرینگ یا حتی تلفات طبیعی LID میتوانند باعث شوند خروجی واقعی نیروگاه کمتر از مقدار مورد انتظار باشد.
برای عیبیابی نیروگاه خورشیدی نباید بدون بررسی دادهها مستقیماً به تعویض پنل یا اینورتر اقدام کرد. ابتدا باید مشخص شود افت توان در چه زمانی شروع شده، چه بخشی از نیروگاه را درگیر کرده و آیا کاهش تولید دائمی، دورهای یا وابسته به شرایط محیطی است.
در این راهنما، یک چکلیست مرحلهبهمرحله برای شناسایی علت افت توان نیروگاه خورشیدی ارائه میکنیم و تفاوت میان تلفات LID، سایهاندازی، آلودگی، خرابی استرینگ و مشکلات اینورتر را بررسی خواهیم کرد.
چرا توان نیروگاه خورشیدی کاهش پیدا میکند؟
توان خروجی نیروگاه خورشیدی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل محیطی، الکتریکی و تجهیزاتی قرار دارد. مهمترین دلایل کاهش راندمان عبارتاند از:
- کاهش یا نوسان تابش خورشیدی
- افزایش دمای سلولهای فتوولتائیک
- تجمع گردوغبار و آلودگی روی پنلها
- سایهاندازی ثابت یا متحرک
- تلفات اولیه LID
- پدیدههای PID و LeTID
- عدم تطابق میان پنلها یا استرینگها
- خرابی دیود بایپس
- شل شدن یا خوردگی کانکتورها
- قطعی فیوز یا کلید حفاظتی
- خرابی کابلهای DC و AC
- خطای MPPT یا اینورتر
- محدودیت شبکه و قطع مکرر اینورتر
- میکروترک، هاتاسپات یا آسیب فیزیکی پنل
عملیات نگهداری منظم، ثبت اطلاعات و مقایسه عملکرد واقعی با تولید پیشبینیشده میتواند زمان خاموشی نیروگاه را کاهش دهد و نسبت عملکرد آن را بهبود دهد.
قبل از عیبیابی، افت توان واقعی را از تغییرات طبیعی جدا کنید
اولین اشتباه در عیبیابی نیروگاه خورشیدی، مقایسه مستقیم تولید امروز با ظرفیت نامی پنلها است. توان درجشده روی پنل در شرایط استاندارد آزمایشگاهی اندازهگیری میشود، در حالی که نیروگاه واقعی با تغییرات دما، تابش، باد، آلودگی و زاویه تابش روبهرو است.
بنابراین قبل از اعلام خرابی، موارد زیر را بررسی کنید:
- تولید را با روزی دارای تابش و دمای مشابه مقایسه کنید.
- دادههای هواشناسی یا سنسور تابش را بررسی کنید.
- میزان تولید را با بازه مشابه سال قبل مقایسه کنید.
- عملکرد استرینگها یا اینورترهای مشابه را کنار یکدیگر قرار دهید.
- بررسی کنید افت تولید ناگهانی بوده یا بهتدریج اتفاق افتاده است.
- وضعیت قطعی شبکه یا محدودیت تزریق برق را کنترل کنید.
شاخصهای مهم برای تحلیل افت تولید
برای تشخیص دقیق مشکل، فقط توان لحظهای کافی نیست. شاخصهای زیر باید در سیستم مانیتورینگ بررسی شوند:
- انرژی روزانه و ماهانه
- توان لحظهای DC و AC
- جریان و ولتاژ هر MPPT
- تولید هر اینورتر
- تولید هر استرینگ، در صورت وجود مانیتورینگ استرینگ
- تعداد ساعات خاموشی اینورتر
- کدهای خطا و هشدارها
- دمای پنل و دمای محیط
- شدت تابش خورشیدی
- نسبت عملکرد یا Performance Ratio
- ضریب دسترسپذیری نیروگاه
کیفیت دادههای تابش، توان و شرایط محیطی تأثیر مستقیمی بر اعتبار تحلیل افت عملکرد دارد. دادههای ناقص یا فیلترشده ممکن است نتیجه محاسبه نرخ افت عملکرد را تغییر دهند.
چکلیست سریع عیبیابی نیروگاه خورشیدی
| مرحله بررسی | موارد قابل کنترل | نشانه احتمالی خرابی |
|---|---|---|
| مانیتورینگ | تولید روزانه، نمودار توان، هشدارها | افت ناگهانی یا عملکرد غیرعادی |
| شرایط محیطی | تابش، دما، ابر، گردوغبار | افت عمومی کل نیروگاه |
| بازدید ظاهری | شکستگی، سایه، آلودگی، کابلها | آسیب یا انسداد قابل مشاهده |
| اینورتر | کد خطا، ولتاژ DC، توان AC | خاموشی یا کاهش تبدیل انرژی |
| استرینگها | جریان و ولتاژ رشتهها | اختلاف محسوس میان استرینگها |
| تجهیزات حفاظتی | فیوز، بریکر، ایزولاتور | قطع کامل بخشی از نیروگاه |
| تست حرارتی | پنل، کانکتور و تابلو | هاتاسپات یا اتصال مقاومتی |
| تست تخصصی پنل | منحنی I-V، EL یا فلشتست | میکروترک، LID، PID یا عدم تطابق |
مرحله اول: بررسی دادههای سیستم مانیتورینگ
فرایند عیبیابی باید از دادهها شروع شود، نه از باز کردن تجهیزات. ابتدا نمودار توان روزانه را بررسی کنید. در یک روز آفتابی، نمودار تولید معمولاً باید روند نسبتاً یکنواختی از صبح تا ظهر و سپس از ظهر تا غروب داشته باشد. شکل غیرعادی نمودار میتواند نشانه مشخصی از نوع مشکل باشد.
نشانههای قابل تشخیص در نمودار توان
- قطع ناگهانی تولید: احتمال خاموشی اینورتر، قطع بریکر یا محدودیت شبکه
- افت پلهای در ساعت مشخص: احتمال سایهاندازی یا خروج یک MPPT
- تولید کمتر در تمام طول روز: آلودگی، افزایش دما، خرابی استرینگ یا تخریب پنل
- نوسانهای مکرر: خطای شبکه، کانکتور معیوب یا عملکرد نامناسب MPPT
- صفر شدن یک اینورتر: قطع ورودی DC، خرابی اینورتر یا مشکل AC
- اختلاف میان اینورترهای مشابه: مشکل محلی در آرایه متصل به یک اینورتر
در عیبیابی تخصصی توصیه میشود پیش از هر اقدام، ولتاژ و جریان ورودی اینورتر و همچنین توان خروجی آن ثبت شود. سپس مسیر از اینورتر به سمت جعبه تجمیع و استرینگها بررسی شود.
مرحله دوم: بررسی سایهاندازی روی پنلهای خورشیدی
سایهاندازی یکی از مهمترین عوامل افت توان نیروگاه خورشیدی است. حتی سایه جزئی روی بخشی از یک پنل میتواند جریان مجموعهای از سلولهای سری را محدود کند و بر خروجی پنل یا استرینگ اثر بگذارد.
دیودهای بایپس میتوانند بخش سایهخورده را از مدار مؤثر خارج کنند؛ اما فعال شدن آنها نیز باعث کاهش بخشی از توان پنل میشود. در شرایط نامناسب، سایه طولانیمدت ممکن است به ایجاد هاتاسپات منجر شود.
براساس گزارش IEA PVPS، تلفات تجمعی سالانه سایه در بسیاری از سیستمها حدود ۱ تا ۵ درصد است؛ بااینحال در برخی نیروگاههای سقفی یا نماهای خورشیدی، این مقدار میتواند به ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز برسد.
منابع رایج سایهاندازی
- ساختمانها و دیوارهای مجاور
- تیر برق، دکل یا آنتن
- درختان و پوشش گیاهی
- تجهیزات نصبشده روی بام
- دودکش و هواکش
- سایه ردیفهای جلویی پنل
- تجمع فضولات پرندگان
- برگ، زباله یا اشیای باقیمانده روی ماژول
- تغییر موقعیت سازه یا نشست فونداسیون
چگونه سایهاندازی را تشخیص دهیم؟
- بازدید نیروگاه در ساعتهای مختلف روز
- مقایسه نمودار توان در روزهای متوالی
- استفاده از ابزار تحلیل مسیر خورشید
- تهیه تصاویر هوایی یا پهپادی
- بررسی عملکرد هر MPPT
- استفاده از دوربین حرارتی
- مدلسازی سهبعدی موانع اطراف نیروگاه
سایههای فصلی نیز باید بررسی شوند. ممکن است در زمان طراحی، مانعی روی پنل سایه ایجاد نکند اما با تغییر زاویه خورشید در فصل زمستان، بخشی از آرایه در ساعات مشخص زیر سایه قرار گیرد. ارزیابی حرفهای سایت باید اثر سایههای دائمی و فصلی را ثبت کند.
راهکارهای کاهش تلفات سایه
- اصلاح فاصله میان ردیفها
- هرس دورهای درختان و پوشش گیاهی
- جابهجایی موانع قابل انتقال
- تغییر آرایش استرینگها
- اتصال پنلهای دارای شرایط مشابه به یک MPPT
- استفاده از اینورتر دارای چند MPPT
- استفاده هدفمند از بهینهساز توان یا میکرواینورتر
- کنترل سلامت دیودهای بایپس
مرحله سوم: بررسی تلفات LID
LID مخفف Light Induced Degradation به معنای افت عملکرد ناشی از نور است. این پدیده معمولاً پس از قرار گرفتن اولیه برخی پنلهای سیلیکونی در معرض نور خورشید رخ میدهد و میتواند باعث شود توان اولیه پنل نسبت به مقدار پیش از بهرهبرداری کاهش پیدا کند.
LID معمولاً در شروع عمر بهرهبرداری ظاهر میشود و با افت تدریجی عادی پنل در سالهای بعد تفاوت دارد. منابع تخصصی IEA PVPS نیز LID را بهعنوان افت اولیه توان پس از نصب معرفی میکنند؛ مشروط بر اینکه مقدار آن از سطح مورد انتظار محصول فراتر نرود، الزاماً به معنای خرابی پنل نیست.
نشانههای احتمالی LID
- نیروگاه تازه راهاندازی شده است.
- تمام پنلهای مشابه کاهش عملکرد نسبتاً یکنواخت دارند.
- افت تولید در روزها یا هفتههای ابتدایی ظاهر شده است.
- خطای مشخصی در اینورتر و کابلکشی وجود ندارد.
- منحنی توان کل نیروگاه طبیعی است اما سطح خروجی کمتر از انتظار است.
- اختلاف غیرعادی میان استرینگها مشاهده نمیشود.
تفاوت LID با خرابی پنل
| ویژگی | LID | خرابی پنل یا استرینگ |
| زمان وقوع | عمدتاً ابتدای بهرهبرداری | در هر زمان |
| گستره اثر | معمولاً یکنواختتر | اغلب محدود به ماژول یا استرینگ |
| شکل افت | کاهش اولیه و سپس تثبیت | ناگهانی، نامنظم یا ادامهدار |
| کد خطای اینورتر | معمولاً ندارد | ممکن است داشته باشد |
| روش تشخیص | مقایسه با خط مبنا و تست توان | تست الکتریکی، حرارتی و ظاهری |
چگونه LID را تأیید کنیم؟
تشخیص LID فقط با مشاهده کاهش تولید امکانپذیر نیست. برای بررسی دقیقتر باید:
- تولید واقعی با شبیهسازی پیش از اجرا مقایسه شود.
- اثر دما، تابش، آلودگی و سایه از محاسبات حذف شود.
- پنلها یا استرینگهای مشابه با یکدیگر مقایسه شوند.
- منحنی جریان-ولتاژ یا I-V اندازهگیری شود.
- سوابق Flash Test پنلها بررسی شود.
- مشخصات گارانتی افت توان سازنده کنترل شود.
اگر افت توان همچنان ادامه دارد یا میان پنلها اختلاف قابل توجه دیده میشود، احتمال PID، LeTID، میکروترک، خرابی دیود بایپس یا مشکل ساخت باید بررسی شود.
مرحله چهارم: بررسی آلودگی و گردوغبار
آلودگی سطح پنل یکی از شایعترین علل کاهش تولید انرژی است، بهخصوص در مناطق خشک، صنعتی، کشاورزی یا شهرهای دارای گردوغبار زیاد.
آلودگی همیشه بهصورت یکنواخت روی پنل نمینشیند. تجمع خاک در لبه پایین پنل، فضولات پرندگان یا رسوبات آب میتواند سایه موضعی ایجاد کند و علاوه بر کاهش تولید، احتمال ایجاد نقاط داغ را افزایش دهد.
IEA PVPS تلفات متوسط سالانه ناشی از آلودگی را در مقیاس جهانی حدود ۳ تا ۵ درصد برآورد میکند؛ البته مقدار واقعی به اقلیم، شیب پنل، میزان بارندگی و برنامه شستوشو وابسته است.
تست ساده برای تشخیص تلفات آلودگی
- یک ردیف یا گروه نمونه را بهصورت اصولی تمیز کنید.
- تولید آن را با گروه مشابه و تمیزنشده مقایسه کنید.
- شرایط تابش و دمای دو گروه باید یکسان باشد.
- افزایش تولید پس از شستوشو را ثبت کنید.
- براساس ارزش انرژی بازیابیشده، دوره اقتصادی شستوشو را تعیین کنید.
شستوشو باید با آب مناسب، ابزار غیرساینده و در زمان پایین بودن دمای پنل انجام شود. استفاده از مواد شوینده نامناسب یا آب دارای املاح زیاد ممکن است به پوشش شیشه یا سطح پنل آسیب بزند.
مرحله پنجم: بررسی اینورتر و MPPT
اینورتر علاوه بر تبدیل برق DC به AC، یکی از مهمترین منابع اطلاعات عیبیابی نیروگاه است. هرگونه خطا در ورودی DC، شبکه AC، دما، عایقبندی یا ارتباطات معمولاً در لاگ اینورتر ثبت میشود.
موارد قابل بررسی در اینورتر
- روشن یا خاموش بودن دستگاه
- کد خطا و زمان وقوع آن
- ولتاژ ورودی هر MPPT
- جریان ورودی هر MPPT
- توان DC و AC
- دمای داخلی اینورتر
- فرکانس و ولتاژ شبکه
- وضعیت مقاومت عایقی
- سابقه قطع و وصل
- نسخه نرمافزار و تنظیمات حفاظتی
خطاهای رایج اینورتر
- افزایش یا کاهش غیرمجاز ولتاژ شبکه
- افزایش یا کاهش فرکانس شبکه
- پایین بودن ولتاژ DC
- خطای عایقی یا اتصال زمین
- دمای بیشازحد
- خرابی فن یا سیستم خنککننده
- خطای رله یا مدار داخلی
- خطای ارتباطی
- محدود شدن توان خروجی
خاموش و روشن کردن مکرر اینورتر بدون پیدا کردن علت اصلی خطا، روش مناسبی برای تعمیر نیست. پس از قطع حفاظتی، خصوصاً در خطاهای اتصال زمین، باید بازرسی الکتریکی انجام شود.
مرحله ششم: مقایسه ولتاژ و جریان استرینگها
در نیروگاههایی که چند استرینگ مشابه دارند، مقایسه جریان و ولتاژ استرینگها یکی از سریعترین روشهای شناسایی بخش معیوب است.
جریان پایین یک استرینگ ممکن است ناشی از چه باشد؟
- سایهاندازی
- آلودگی شدید
- قطع شدن بخشی از اتصال موازی
- خرابی پنل
- خرابی دیود بایپس
- کانکتور شل یا خوردهشده
- فیوز معیوب
- عدم تطابق پنلها
ولتاژ پایین یک استرینگ ممکن است ناشی از چه باشد؟
- کم بودن تعداد پنلهای متصل
- اتصال اشتباه
- بایپس شدن بخشی از ماژول
- اتصال کوتاه داخلی
- خرابی کابل یا کانکتور
- پلاریته اشتباه
- خطای اتصال زمین
ولتاژ مدار باز مورد انتظار هر استرینگ از حاصلضرب Voc پنل در تعداد پنلهای سری به دست میآید؛ اما برای مقایسه دقیق باید اثر دمای پنل نیز در نظر گرفته شود.
مرحله هفتم: بازرسی کابلها، کانکتورها و تجهیزات حفاظتی
بخشی از افت توان نیروگاه ممکن است ناشی از مقاومت اضافی یا قطعی در مسیر انتقال برق باشد. در بازدید فنی موارد زیر کنترل شوند:
- محکم بودن کانکتورهای DC
- یکسان بودن برند و مدل کانکتورهای جفتشده
- نبود آثار سوختگی یا تغییر رنگ
- سلامت روکش کابل
- نبود کشیدگی، لهشدگی یا تماس کابل با لبه سازه
- سلامت فیوزهای DC
- وضعیت کلیدهای ایزولاتور
- محکم بودن ترمینالها
- نبود رطوبت داخل تابلوها
- سلامت سیستم ارت
- مقاومت عایقی مدار DC
اتصالات شل علاوه بر کاهش راندمان، میتوانند ایجاد حرارت کرده و خطر آتشسوزی را افزایش دهند. استفاده از تصویربرداری حرارتی برای تشخیص کانکتور یا ترمینال گرمشده بسیار مؤثر است.
مرحله هشتم: بررسی هاتاسپات، میکروترک و خرابی پنل
اگر یک پنل نسبت به پنلهای اطراف دمای بالاتری داشته باشد، احتمال وجود هاتاسپات مطرح میشود. هاتاسپات ممکن است ناشی از سایه موضعی، سلول آسیبدیده، میکروترک، خرابی دیود یا اتصال مقاومتی باشد.
روشهای تشخیص خرابی پنل:
- بازرسی ظاهری
- تصویربرداری حرارتی
- تست منحنی I-V
- الکترولومینسانس یا EL Test
- اندازهگیری مقاومت عایقی
- بررسی دیود بایپس
- مقایسه توان پنل با پنل مرجع
موارد زیر در بازدید ظاهری اهمیت دارند:
- شکستگی شیشه
- تغییر رنگ سلول یا بکشیت
- دلامینیشن
- نفوذ رطوبت
- خوردگی
- آثار سوختگی
- ترک در فریم
- شل شدن جعبه اتصال
- آسیب کابلهای خروجی
ترتیب پیشنهادی عیبیابی افت توان
برای جلوگیری از هزینه و اتلاف زمان، عیبیابی را به ترتیب زیر انجام دهید:
- بررسی دادههای مانیتورینگ
- مقایسه با تابش و دمای محیط
- بررسی کدهای خطای اینورتر
- بازدید ظاهری پنلها و تجهیزات
- بررسی آلودگی و سایهاندازی
- مقایسه MPPTها و استرینگها
- کنترل فیوز، کابل و کانکتور
- تصویربرداری حرارتی
- تست منحنی I-V
- انجام تستهای تخصصی پنل
این ترتیب کمک میکند ابتدا علل ساده، کمهزینه و پرتکرار بررسی شوند و سپس سراغ تستهای تخصصی بروید.
جدول تشخیص سریع علت افت توان نیروگاه
| نشانه | علت احتمالی | اقدام پیشنهادی |
| افت تولید کل نیروگاه | کاهش تابش، آلودگی عمومی یا محدودیت شبکه | بررسی هواشناسی، شستوشو و لاگ شبکه |
| افت تولید در ساعت ثابت | سایهاندازی | بازدید در همان ساعت و تحلیل مسیر خورشید |
| صفر شدن یک اینورتر | خطای AC، DC یا خرابی اینورتر | بررسی کد خطا و ورودیهای دستگاه |
| جریان پایین یک MPPT | سایه، استرینگ قطعشده یا پنل معیوب | مقایسه جریان استرینگها |
| ولتاژ پایین یک استرینگ | پنل بایپسشده یا اتصال اشتباه | اندازهگیری Voc و بازدید کابلکشی |
| پنل با دمای غیرعادی | هاتاسپات، سلول یا دیود معیوب | ترموگرافی و تست پنل |
| افت یکنواخت ابتدای بهرهبرداری | احتمال LID | مقایسه با خط مبنا و مشخصات سازنده |
| افت تدریجی ادامهدار | PID، LeTID، پیری یا آلودگی مزمن | آنالیز عملکرد و تست تخصصی |
| قطع در هوای مرطوب | خطای عایقی یا اتصال زمین | تست مقاومت عایقی و کابلها |
| نوسان مکرر تولید | شبکه، کانکتور یا MPPT | بررسی لاگ اینورتر و اتصالات |
برنامه پیشنهادی نگهداری پیشگیرانه نیروگاه خورشیدی
| دوره زمانی | فعالیت پیشنهادی |
| روزانه | بررسی تولید، هشدارها و وضعیت اینورتر |
| هفتگی | مقایسه تولید اینورترها و کنترل افت غیرعادی |
| ماهانه | بازدید سایه، آلودگی، پوشش گیاهی و تابلوها |
| فصلی | بررسی اتصالات، سازه، ارت و تجهیزات حفاظتی |
| ششماهه | ترموگرافی پنلها، تابلوها و کانکتورها |
| سالانه | تست کامل الکتریکی، تحلیل PR و بازبینی مستندات |
| پس از طوفان یا بارندگی شدید | بررسی سازه خورشیدی، کابل، پنل و عایقبندی |
| پس از خطای مکرر اینورتر | بازرسی تخصصی و تحلیل ریشهای خطا |
چه زمانی باید از متخصص نیروگاه خورشیدی کمک گرفت؟
برخی بررسیهای اولیه مانند مشاهده نمودار تولید یا کنترل ظاهری سایه و آلودگی توسط مالک قابل انجام است؛ اما کار روی مدارهای DC و AC نیروگاه خورشیدی میتواند خطر برقگرفتگی، قوس الکتریکی و آتشسوزی داشته باشد.
در شرایط زیر باید از تیم متخصص استفاده شود:
- تکرار خطای اتصال زمین
- مشاهده سوختگی در کانکتورها یا تابلو
- اختلاف قابل توجه جریان استرینگها
- داغ شدن غیرعادی پنل یا کابل
- کاهش تولید بدون علت محیطی مشخص
- نیاز به تست I-V یا ترموگرافی
- خاموشی مکرر اینورتر
- آسیب ناشی از طوفان، تگرگ یا صاعقه
- احتمال PID، LID غیرعادی یا میکروترک
سولار سان سیتی بهعنوان تأمینکننده تخصصی تجهیزات صنعت انرژی خورشیدی، خدمات مشاوره، تأمین پنل و تجهیزات نیروگاه، طراحی و نصب سیستمهای خورشیدی را ارائه میدهد. برای انتخاب تجهیزات متناسب با شرایط پروژه یا بررسی علت کاهش تولید نیروگاه، میتوانید از مشاوره کارشناسان سولار سان سیتی استفاده کنید.
سوالات متداول
1. تلفات LID در پنل خورشیدی چیست؟
LID نوعی افت اولیه توان در برخی پنلهای سیلیکونی است که پس از قرار گرفتن پنل در معرض نور خورشید رخ میدهد و معمولاً پس از مدتی تثبیت میشود.
2. آیا سایه جزئی میتواند توان کل پنل را کاهش دهد؟
بله. به دلیل سری بودن سلولها، سایه روی بخشی از پنل میتواند جریان یک زیررشته را محدود کند و باعث فعال شدن دیود بایپس و کاهش محسوس توان شود.
3. چگونه بفهمیم افت تولید ناشی از آلودگی است؟
میتوان یک گروه نمونه از پنلها را تمیز و تولید آن را با پنلهای مشابه و تمیزنشده مقایسه کرد. افزایش مشخص تولید پس از شستوشو نشاندهنده تلفات آلودگی است.
4. اختلاف جریان استرینگها نشانه چیست؟
اختلاف جریان میتواند ناشی از سایهاندازی، آلودگی، خرابی پنل، قطع اتصال، فیوز معیوب یا عدم تطابق پنلها باشد.
5. برای عیبیابی نیروگاه خورشیدی چه ابزارهایی لازم است؟
سیستم مانیتورینگ، مولتیمتر مناسب DC، کلمپمتر، دوربین حرارتی، تستر عایقی و دستگاه اندازهگیری منحنی I-V از ابزارهای رایج هستند.
6. آیا خاموش و روشن کردن اینورتر خطا را برطرف میکند؟
ممکن است خطا موقتاً پاک شود، اما بدون شناسایی علت اصلی احتمال تکرار آن وجود دارد. خطاهای مکرر باید توسط متخصص بررسی شوند.


