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            電氣控制技術及其發展展望

            時間:2026-01-03 04:08:57 機電一體化畢業論文 我要投稿

            電氣控制技術及其發展展望

              電氣控制技術及其發展展望【1】

              [摘 要]本論文從歷史發展的角度,電氣控制技術的發展,以及未來的發展空間,提出了一些改進措施,為電氣控制技術在具體實例中應用打下基礎。

              [關鍵詞]電氣控制技術 發展目標 功能差別

              本文首先回顧控制技術和電氣技術的發展歷史。

              電氣技術開始時沿著信息傳送(弱電)和電能利用(強電)兩個方向發展,現代電氣控制的特點是以弱電控制強電,使兩支洪流又匯合起來。

              電氣控制的應用范圍極廣,從控制對象工藝過程上看,大體可分為電氣傳動控制和電氣儀表過程控制兩大部類,它們在控制規律上有許多相似之處。

              電氣控制的目標是保證生產過程和產品質量的優化、節約能源、提高可靠性和自動化水平,是現代化生產中提高生產力的必要途徑。

              一、歷史回顧

              早期的電氣傳動控制只是利用電器來控制電動機的起動、制動、正反轉和分級調速。

              隨著技術的進步,生產工藝對電氣傳動提出了越來越高的要求,諸如精確穩定的運行速度、無級調速、快速反向、準確定位等等。

              直流電機變壓和弱磁調速可以比較好地滿足這些要求,于是誕生了旋轉變流機組供電的直流調速系統(Ward-Leonard系統)。

              對調速性能要求再高時,則引入電機型放大器、磁放大器、電子放大器等放大裝置進行反饋控制。

              到本世紀五十年代,機組供電直流調速系統的控制技術發展到了巔峰的階段,也正是它的缺點暴露得最充分的時候,它的設備多、體積大、費用高、效率低、安裝須地基、運行有噪音、維護不方便等等日益成為生產上的負擔。

              為了解決這個矛盾,人們開始采用水銀整流器(大容量)和閘流管(小容量)等靜止變流裝置來代替旋轉變流機組,形成所謂的離子傳動控制系統。

              1957年,可控的大功率半導體器件―晶閘管問世,由它組成的靜止式可控整流裝置無論在運行性能上還是可靠性上都具有明顯的優勢,60年代成了晶閘管的時代,使離子傳動僅僅成為一位歷史上的浮云過客而已。

              七十年代以來,國際上電力電子技術(即大功率半導體技術)突飛猛進,推出了新一代的開和關都能控制的“全控式”電力電子器件,如門極可關斷晶閘管(GTO)、大功率晶體管(GTR)、場效應晶閘管(P-MOSFET)等。

              新型的脈寬調制式(PWM)變壓裝置使直流電源以1^-4kHz的頻率交替地導通和關斷,用改變脈沖電壓寬度來改變平均輸出電壓,從而調節電動機的轉速。

              與老式電器開關控制相比,新的PWM開關在形式上是靜止的,開關頻率高,裝置體積小,調節性能好,運行十分可靠。

              從電器開關到連續調壓,再到電子開關,電氣傳動控制的歷史在螺旋式地前進。

              如上所述,電氣控制手段經歷了幾代的演變,而直流電動機本身卻基本上依然故我,雖然它具有優良的可控性能,但它的機械式換向器始終是構上和運行中的薄弱環節。

              交流電機尤其是鼠籠式異步電機沒有這個問題,因此在直流傳動控制技術發展的同時,人們一直在憧憬著具有優越控制性能的交流傳動系統,業為此付出了艱苦的努力,但直到電力電子技術蓬勃發展以前,始終未能如愿。

              當晶閘管組成的可控整流裝置獲得廣泛應用以后,又發明了晶閘管逆變電路和變頻裝置,“全控式”電力電子器件的出現,使變頻裝置的結構大為簡化,交流變頻調速系統才逐漸具備大量應用的價值。

              1971年提出了矢量控制技術,使交流調速得到了可與直流調速媲美的高性能,石油戰引起的國際能源危機更促進了節能交流傳動的開發。

              工業上應用的交流傳動裝置迅速增長,80年代可以說是推廣交流傳動的時代了。

              二、當前的國際水平

              當前,標志著電氣控制技術國際先進水平的問題,可以歸納為五個方面。

              (1)以電子計算機和其它電子裝置為主要控制手段。

              無論是電氣傳動控制,還是電氣儀表過程控制,盡管它們在很長一段時間里采用著很不同的控制手段,到后來都找到了電子裝置和電子計算機。

              這決不是偶然的巧合,這正是技術進步的結果。

              自晶體管問世以來,電子器件從分立元件發展到小、中、大、甚大規模的集成電路,韭在此基礎上制成微處理機和微型計算機。

              在七十年代的十年中,元件的集成度越來越高,因而從四位機、八位機、十六位機發展到八十年代初的三十二位機,動態存儲器的容量日益增大,指令平均執行時間日益縮短,而器件的成本則大幅度降低,從1974年以后的六年中,每個門的平均費用下降為原來的1%。

              八十年代將進一步實現系統集成化,即使操作系統、IJO處理功能等都作為集成化的對象,以減輕用戶在軟件上的負擔。

              可以預計,微型計算機將會繼續迅猛地發展。

              (2)以電力電子裝置為弱電控制強電的媒介。

              在各種電氣控制設備中,能夠實現弱電控制強電的關鍵是電力電子裝置。

              如果說,計算機是現代化生產設備的大腦,那么電力電子裝置就是支配手足動作的肌肉與神經。

              近十年來由于微電子制造技術的進步,給電力電子器件生產以極大的推動力,各種新型電力電子器件如雨后春筍,韭且向著高電壓、大功率、高動態參數和高可靠性的方向發展。

              表1提供幾類主要電力電子器件規格的國際水平。

              (3)以自動控制理論和信息傳輸理論為電氣控制技術的理論基礎。

              由無源或有源的線性電路構成的PID調節器在電氣控制系統中已經沿用了四十多年,結構簡單,能滿足一般控制性能的要求,在理論和實踐上都已經很成熟了。

              不少人曾嘗試應用其它控制規律改善系統的性能,取得了一定的成果,但在控制器的復雜性上也付出了不小的代價。

              自從計算機用于炙時控制之后,提供了實現各種控制規律的方便,情況發生了根本的變化。

              舉例來說,變結構控制在線性電路的基礎上實現起來比較麻煩,用軟件來實現就容易得多。

              計算機的高速運算能力使現代控制理論中較復雜的控制規律都能夠得到實時的應用。

              三、我國的現狀與發展展扭

              從整體來看,我國自產電氣控制裝置的水平與國際先進水乎相比大約落后二十年。

              具體分析一下,我們在控制軟件設計和控制理論應用上都有一定基礎,能力韭不很弱,在理論研究的某些方面還有領先的成就,計算機和控制裝置的硬件是我們主要的薄弱環節,其中更根本的弱點在于元器件一大規模集成電路和新型電力電子器件。

              前者已經受到國家很大的重視,發展勢頭較大,而后者尚未得到足夠的重視,只有本行業在努力。

              當前我國電力電子器件的生產水平與前面列出的國際水平相比可以看出其差距。

              此外,在設計方法上,基本上仍處于圖板加計算器的狀況,數字仿真與計算機輔助設計的應用韭不普遍。

              為了加快發展速度,在引進和消化之后,關鍵還在于自己要有足夠的研究與開發的力量。

              在這方面,生產與科研體制的改革是一個重要的問題。

              沒有強大的在經濟上與生產部門溶為一體的科研開發基地為后盾,就不可能趕上現代化生產高速發展的趨勢。

              只要我們看清方向,采取正確的符合實際的方針和路線,調動各種積極因素,那么,在我國實現電氣控制技術的現代化是完全可能的。

              參考文獻

              [1] 顧繩谷主編:電機及拖動基礎2011年版.

              [2] 中國電工技術學會電控系統與裝置專業委員會編:風機水泵交流調速節能技術1984年.

              電氣控制技術的應用及其發展【2】

              摘 要:隨著經濟的不斷發展,電氣控制技術也迎來了飛速發展。

              由于電氣控制技術在生活中應用范圍十分廣泛,特別是隨著網絡技術的發展,電氣控制技術涉及的領域更加廣泛,因此獲得了人們的關注。

              電氣控制技術具有良好的前景,因此本文就在對電氣控制技術的應用進行分析的基礎上,對其發展進行研究。

              關鍵詞:電氣控制;應用;發展;趨勢

              電氣控制

              技術在近些年來發展十分迅速,特別是電子技術、計算機技術的快速發展,更是推動了該領域的發展。

              本文就選取了幾個應用電氣控制技術較為廣泛的行業進行研究,探究電氣控制技術在其中的具體應用,并據此推斷電氣控制技術的發展。

              一、電氣控制技術在行業中的使用狀況

              1.在鐵路起重機中的應用

              作為應用于鐵路部門救援的一種重要機器,鐵路起重機在處理事故現場,挽救人們生命上起到非常關鍵的作用。

              從前使用的鐵路起重機的控制系統十分復雜,在進行組裝或是運輸的過程中,步驟十分繁瑣,耽誤了寶貴的救援時間。

              而在出現故障時,維修人員也需要對復雜的控制系統進行調試,這樣一來影響了起重機的整體性能。

              因此,要想促進鐵路起重機的發展,就需要提升起重機中的電氣控制技術水平。

              鐵路起重機可以應用以PLC為核心的電氣控制技術。

              該系統能夠大幅度地減少起重機的制作成本,同時簡化了維修的步驟,維修人員可以有效地提升維修的效率。

              2.在環境保護工程中的應用

              由于經濟發展,環境污染加重,對環境進行保護和治理的任務十分艱巨。

              因此,環保工程獲得了國家的大力支持。

              在環保工程中,許多地方都要使用電氣控制技術。

              以常見的煤炭脫硫為例。

              由于我國是一個煤炭消耗大國,每年因為煤炭燃燒產生的污染物、毒氣數量十分龐大,嚴重影響了人們的生活,還給人們的健康造成了隱患。

              但是在經濟發展過程中,煤炭的使用又是必不可少的,因此,協調煤炭在支持經濟發展與破壞環境之間的關系就顯得尤為重要。

              通過煤炭脫硫程序,可以有效減少煤炭燃燒過程中產生的污染性氣體。

              而電氣控制技術可以對煤炭的脫硫程序進行準確的控制,大大提升了煤炭脫硫的效率以及準確性。

              3.在煉鋼行業的應用

              電氣控制技術在煉鋼行業中的應用也十分廣泛。

              僅以高爐鼓風機為例,作為煉鋼行業中應用十分廣泛的一種機器,高爐鼓風機具有良好的生產能力。

              在煉鋼行業中,高爐鼓風機通常用來提升鋼水的提取量。

              但是該機器有一個突出的缺點,就是一旦出現故障,需要付出高昂的維修費用。

              同時,維修所需時間較長,耽誤了正常的煉鋼。

              因此,將電氣控制技術應用于高爐鼓風機的控制系統中,與低壓跳閘、瞬間斷電等問題相結合,能夠提升高爐鼓風機使用的穩定性能。

              二、電氣控制技術的發展趨勢

              1.公開化的發展趨勢

              當下,電氣控制技術還處于一個不透明的階段。

              各個科研組織按照自己的研究目標進行,同行業之間的人缺少技術層面的交流,只依靠自己的力量進行技術的提升。

              未來的電氣控制技術要想獲得更好的發展,就必須將相關內容公開,讓同行業的人能夠相互借鑒,互通有無。

              同行業內部人員相互借鑒成果,能夠減少相同的工作,提升科研效率,因此公開化是必然的趨勢。

              2.智能化的發展趨勢

              科學技術發展直接推動了人工智能技術的發展。

              而經濟水平的提高,讓人們開始關注智能化的發展。

              人們希望從繁重、機械化的勞動中解放出來,去從事更高等級的活動。

              這就需要人工智能技術。

              通過人工智能技術的應用,許多行業都可以實現自動化的生產,不需要大量的人力勞動。

              電氣控制技術的智能化發展趨勢,就是使其更加獨立地完成對各領域機械的控制,解放人的雙手。

              3.網絡化的發展趨勢

              隨著網絡的進一步普及,在未來,每個家庭中都會有網絡。

              而網絡給人們帶來了無盡的便利,也給其他技術的發展提供了契機。

              電氣控制技術需要保障其安全系統更加可靠,需要不斷完善其數據通信功能。

              因此,將網絡應用于電氣控制技術,是未來發展的重要方向。

              與網絡結合的電氣控制技術,能獲得更多與系統運行故障有關的信息,然后對其進行分析,能在最短的時間內找到解決的辦法,并故障產生的原因進行分析,減少下次出現故障的可能。

              隨著近些年來科學技術的不斷發展,人們對電氣控制技術也提出了更高的要求。

              近年來,電氣控制技術已經應用于電力、環保等多個領域,獲得了較好的發展。

              但是我國目前的電氣控制技術水平仍然較低,與國外其他國家相比還有不小的差距。

              因此,電氣控制技術還有十分廣闊的發展前景。

              電氣控制技術正朝著公開化、網絡化、智能化的方向發展。

              我們應當在對電氣控制理論、技術進行研究的基礎上,不斷提升電氣控制技術的水平,使其更好地服務于經濟發展與社會生活、生產。

              參考文獻:

              [1]王玉芳.電氣控制技術在工業生產中的應用[J].江西建材,2015(02).

              [2]朱江麗.節能環保型電氣控制技術應用現狀和發展趨勢[J].能源與節能,2015(01).

              電氣控制技術的應用及其發展【3】

              摘 要:隨著我國科學技術的不斷快速發展,電氣控制技術在社會生活中得到了廣泛的應用,同時也降低了工程施工的成本和人工工作量。

              尤其是網絡信息技術的發展,為電氣控制技術提供了強有力的技術保障。

              文章簡要闡述了電氣控制技術的概述,并詳細分析了電氣控制技術的發展階段,最后分析了智能化控制技術和數控技術在電氣工程中的應用。

              關鍵詞:電器控制技術;應用和發展;智能化技術;數控技術

              電氣工程的電子自動化和人們的生活息息相關,在行業內得到廣泛的應用,隨著我國國際標準接口的不斷開放,控制系統應當具備更強的靈活性和適用性,才能實現控制系統的自動化數據存取,滿足網絡控制的要求。

              同時現代控制技術的設備安裝簡潔,材料使用節約,系統運行可靠性較高等特點,具有良好的發展前景。

              當前現代控制技術已經廣泛應用,尤其是射頻技術的應用已經滲透到工程各個層面,實現了人工智能化的工作狀態,也可以操控儀表和控制器件。

              隨著新技術的發展,新型的電氣控制工藝不斷發展,當前計算機技術和智能控制技術的突飛猛進為電氣技術發展提供了良好的保障,電氣控制技術逐漸向智能化和數控化的技術發展,這就需要在實際工作中進行進一步的研究,才能夠把握電氣控制技術的發展重點。

              1 電氣控制技術概述

              1.1 電氣控制技術的應用

              電氣控制控制技術是當前科學研究的前沿,在精密儀器、計算機、GPS定位技術上廣泛應用。

              隨著電氣控制技術的日益發展和完善,電氣控制技術逐步的擴展到實際的生產生活領域,在為人類服務發揮重要的作用,在市場競爭日益激烈的形勢下,電氣控制技術充分發揮了其技術優勢,提高了設備的可靠性能,并在一定程度上降低了設備維護需要的成本,尤其是在設備和線路的故障診斷上提供了快捷的方式,降低了診斷成本。

              同時提高了施工人員的工作效率和工作質量,改善了施工人員的工作環境,為施工人員提供了強大的技術支持。

              1.2 電氣控制技術理論基礎

              電氣控制技術提出后即被其他領域行業普遍接受采納,并且電氣控制技術的應用范圍廣泛推展。

              電氣工程是人類從事各種生產活動的基本技術要點,電氣控制技術計算機技術的高端分支,其在電氣工程中應用良好。

              電氣控制技術通過模擬人的智能的方法和技術,開發研究升級的科學技術,人工智能的工作目的是設計出和人類智能相似的機器,以解決工作出現的復雜情況變化,提高工作的效率和精度,通過調查研究顯示,在電氣工程的自動化控制中使用電氣控制技術能合理整合電氣工程中的資源配置,降低成本。

              1.3 控制技術在電氣工程中的應用

              電氣工程是以計算機為操作平臺,現代控制技術的應用可以為住戶提供技術信息,在實現信息共享的同時,為住戶提供極大的便利。

              在電氣工程中,電氣控制控制技術以電氣工程的實時監控為基礎,及時分析系統反饋的運行數據,并評價系統的運行狀況,以便于能夠及時、有效的發現運行故障,提高了電氣工程的安全性;同時在節能環保的基礎上極大的保證了居民生命財產的安全。

              2 電氣控制技術的發展階段

              電氣控制技術經歷了長時間的發展階段,其發展經歷主要經過了三個階段,下面詳細介紹三個不同的發展階段。

              2.1 手動化到自動化

              電氣控制技術的初始階段是手工控制階段,隨著科學技術的發展,手工操作逐漸邁向了半自動化操作階段,并隨著應用經驗的積累和科學技術的進步,逐漸實現了自動化。

              其主要的表現形式為控制方法和控制設備的自動化,這一階段的電氣控制技術是一次革命化的變化,極大解放了人力資源,優化了人力資源配置,為電氣控制技術的發展奠定了基礎。

              2.2 簡單化到智能化

              電氣控制技術實現簡單的自動化后,還需要借助人力的操作,因此其故障率一直比較的高,同時這些失誤通過控制人力操作是難以避免的。

              因此,相關的專家把研究的重點放在了更高級的電氣控制技術上,尤其是智能化技術更是科學家研究的重點,自動化的電氣控制技術不可避免的會出現故障問題,人為故障比率較高,但是智能化控制技術則提高了機器的改錯能力,極大提高了系統運行的可靠性,因此,電氣控制技術實現了智能化的控制是一次深層次的革命,實現了控制技術的質的飛躍。

              2.3 邏輯化到網絡化

              電氣控制技術在漫長的發展歷史中已經實現了智能化的發展模式,但是隨著人們需求的提高,智能化的控制技術已經不能滿足時代發展的需求,因此進行控制技術的革新勢在必行,尤其是簡化控制技術是革新的重點。

              當前電器控制技術面臨著從邏輯化到網絡化的發展趨勢,海量的統計數據整理發展到了信息化的處理模式,電氣控制技術的控制原理也從單一的觸頭硬接線邏輯控制系統發展到了微處理器或者微計算機為中心的網絡化自動控制系統,同時其控制設備的體積減小,設備操作更加簡潔。

              3 智能化技術在電氣工程中的應用

              智能化技術在電氣工程中應用取得了很好的效果,在自動化控制、設備故障監測、工程優化等方面發揮著重要作用,提高了自動化程度、加快了電氣工程的設備事故監測維修速度,極大地優化了電氣工程。

              3.1 智能化技術理論基礎

              人工智能技術的概念在20世紀50年代提出,隨后被其他領域行業普遍接受采納,并且智能化技術的應用廣泛推展。

              電氣工程是人類從事各種生產活動的基本技術要素,作為計算機技術中高端分支的智能化技術正逐漸被應用其中。

              人工智能技術通過模擬人的智能的方法和技術,開發研究升級的科學技術,人工智能的工作目的是設計出和人類智能相似的機器,以解決工作出現的復雜情況變化,提高工作的效率和精度,通過調查研究顯示,在電氣工程的自動化控制中使用智能化操作技術能合理整合電氣工程中的資源配置,降低成本。

              3.2 智能技術在電氣自動化控制中的應用

              智能化技術在電氣設備中的應用,涉及的工作領域較多,分工較為明確,是一項很復雜的工作,需要有極強的技術和人才支撐,同時還需要控制人員有較高的責任感和操作能力。

              另外,要加強電氣控制中人工智能的有效使用,電氣控制是整個工程中的重要一環,在電氣工程中,要加強自動化控制的保護,把GPS定位系統安裝在電氣控制線路中,通過定位系統控制電氣控制的線路工作,以便于能及時的傳輸、反饋電氣工程中的運行數據,并做出智能化分析,及時采用有效的智能化控制措施。

              3.3 智能技術在電氣工程故障檢測分析中的應用

              在電氣工程中,可以使用智能化的控制手段進行系統故障的監測,通過問題的及時反饋,進行智能化的數據分析,以便于進行故障的維修,并能夠進一步的實施監控措施,在故障檢測中常用的方法有神經網絡、模糊網絡、專家系統等。

              對于電氣的變壓器、發動機、發電機進行有效的監控,利用智能化監測系統能清晰的判斷故障的所在,通常在系統中采用模糊理論、神經網絡、專家系統來分析,從而提高了工作效率和精度。

              尤其是在變壓器的故障監控中,傳統的診斷方法技術是通過檢測變壓箱中的氣體來判斷故障,其方法較為復雜、檢測時間長,檢測精確度差,很難有效的解決故障。

              3.4 智能技術在電氣工程電氣設備優化中的應用

              主要包含兩個方面:

              ①智能化技術的遺傳算法,這種算法是通過模仿生物遺傳,利用生物的進化規律進行智能搜索和運算,利用生物遺傳規律的完美型來優化系統內部缺陷。

              ②智能化專家系統,通過設置完善的數據分析軟件,把存在的問題和缺陷進行自我優化。

              在實際的工程中,一般要結合兩種優化措施,以便達到最佳的優化效果。

              此外,在智能化系統中,也采用模糊邏輯、神經網絡的方法進行設備的優化升級,其主要的作用原理是:利用物理學的方法和神經網絡的方法進行設備和計算機算法的升級優化,從而解決了神經網絡運算的速度問題,極大地提升了計算機的運行處理速度和智能化反應速度。

              4 數控技術在電氣工程中的應用

              4.1 數控技術的電氣工程中的應用前景

              數控技術是一種數字化的控制方式,借助于精密的信息處理系統實現了系統數據的監控,同時通過傳輸系統把相關指令傳輸到控制中心,控制中心配備的高效、即時的控制系統,可以快速處理傳輸數據,并做出相關的指令。

              數控技術在各個領域中發揮著重要作用,數控在20世紀末技術已經逐漸得到了完善,各種系統內的漏洞也逐漸完善化,從而解決了一系列的工程問題,因此為了更好的實現控制技術的安全,保證了電氣工程人員的人身安全,實現電氣設備的自動化、無人化、程序化、數據化的操作模式應當前數控技術發展的重點。

              4.2 數控技術在電氣工程中應用的合理性與科學性

              電氣工程系統較為復雜,同時也是一個連續性的工程,因此,數控技術的應用應當結合電氣工程的實際,確保電氣工程中數控技術運用的合理性與科學性。

              數控技術的基礎環節是數控體系,通常而言,數控體系的完成需要借助于服務主機和控制器,并通過兩者之間的連接方式來確定系統的安全性和可靠性。

              當前KVM主機在電氣工程中應用廣泛,常采用CATS鏈接和KVM鏈接兩種模式與數控系統機房進行連接,而本地的控制中心則通過KVM主機收集的信息數據來了解整個電氣系統的運行狀況,并根據運行數據對系統穩定性做出相應的評估。

              服務器的功能則是將系統的運行狀況轉化為數字化的電信號,同時擔負著數據的存儲和調取功能,這就提高了系統信息存儲的科學化和全面,方便了控制工作的進行。

              此外控制中心也可以根據系統的運行做出相應的指令調整,而指令調整的信息也以同樣的方式存儲早服務器主機中,方面以后的信息調取工作。

              遠程控制中心則是利用各種網絡設備和電氣系統與本地控制中心實現有效鏈接,在同一時內監控多個電氣系統,常常應用于較為高層的片區系統。

              4.3 數控技術對電氣工程設備運行環境的監控

              數控技術在電氣工程的一個重要作用就是運行環境的監控,包括對電氣系統運行環境、管理環境的監控。

              對于電氣系統環境的監控包括運行環境濕度和溫度、電壓、電量等,根據設置的參數來確定外部環境和內部控制系統的匹配度,如果電氣控制監控系統的數據出現了異常,例如溫度不穩、電壓過大或者過小等情況都會造成內部環境的異常,而這些數據都會被及時反饋到控制中心,控制中心接收到相關數據信號后就會與預先設定的警戒值進行比較,從而根據比對的數據做出相應的判斷,同時發出有效的指令信號。

              5 結 語

              總而言之,電氣控制技術的發展象征人類文明的進步,電氣控制技術涉及的電氣原理、電氣線路、電氣系統也逐漸復雜,當前,隨著我國科學技術的不斷快速發展,電氣控制技術也獲得了飛速發展,為人類提供了極大的便利,同時還要求電氣控制技術要向著智能化和數控化的技術方向發展,以便更好的滿足時代的發展需求。

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