变压器变比及极性测试

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实验四 单相变压器的空载

实验四  单相变压器的空载

实验四单相变压器的空载、短路和负载特性一、实验目的1、通过空载和短路实验,测定变压器的变比和参数2、通过负载实验,测取变压器的工作特性二、实验项目1、测变比K2、空载实验测取空载特性: I0=f(U0),P=f(U),cosφ=f(U)。

3、短路实验测取短路特性:Pk 、Uk、cosφk=f(Ik)。

4、负载实验(1)纯电阻负载外特性(2)电感负载外特性三、实验设备与仪器单相变压器、调压器、电气仪表、双刀开关、电阻器、电抗器。

四、实验说明(一)测变比k1、实验接线如图1-1所示。

电源开关K1、、调压器T1接至变压器T低压绕组。

变压器T高压绕组开路。

2、闭合电源开关K1。

调节变压器T低压绕组外施电压,使U︾05 UN。

3、对应于不同的外施电压U1,测量T低压绕组侧电压Uax及高压绕组外施电压UAX.。

共取数据3组,记录于表1-1中。

图中 T1——三相调压器 T——三相变压器图1-1 测变比接线图表1-1 测定单相变压器变比(二)空载实验1、实验接线图,如图1-22、实验步骤闭合开关K 1,调节调压器T 1,使变压器T 低压侧外施电压至1.2U N 。

逐次降低外施电压,每次测量空载电压U 0、空载电流I 0、空载损耗P 0,共取数据6组(包括U 0=U N 点,在该点附近测点应较密),记录于表1-2中。

图1-2 空载实验接线图(三)短路实验1、实验接线图,如图1-3图1-3短路实验接线图2实验步骤①闭合开关K ,接通电源。

逐渐增大外施电压,使短路电流升至1.1I N 。

②在(1.1~0.5)I N 范围内,测量短路功率P K ,短路电流I K ,短路电压U K 。

③共取数据5组(包括I K =I N ),记录于表1-3中。

(四)负载实验1、实验接线图,如图1-42、实验步骤(1)纯电阻负载实验(cos φ2=1)①变压器T 二次侧经开关K 2接可变电阻器R L (灯箱或变阻器)。

将负载电阻调至最大值。

变压器的变比极性及接线组别试验分析

变压器的变比极性及接线组别试验分析

变压器的变比极性及接线组别试验分析变压器是电力系统中常用的电力装置,用于变换电压和电流。

变压器的变比、极性和接线组别试验是对变压器性能的测试和分析,下面将对这三个试验进行详细分析。

1.变比试验:变比试验是测试变压器的变比关系是否符合设计要求的试验。

测试时,将一侧绕组接入电源,另一侧绕组作为输出端测量输出电压。

通过改变输入电压,测量在不同电压下的输出电压,计算变比大小。

变比试验的目的是检验变压器的绕组匝数及绝缘是否符合设计要求,是否有短路匝、缺匝等故障。

如果变比试验测得的变比值与设计要求的变比值相差较大,可以排查以下故障:1)绕组接线错误,导致测得的变比值错误;2)绕组绝缘故障,例如绕组间短路、绕组内接触不良等;3)铁芯变形导致磁通漏磁,使变比值偏离设计值。

2.极性试验:极性试验是用于测试变压器绕组的极性关系。

变压器的极性关系是指当输入相电压与输出相电压相差180°时,输入相电流是否与输出相电流相差180°。

测试方法是在输入侧接入电源,在输出侧接入额定负载,测量输入输出两端的相电压和相电流,通过波形比较确定极性关系。

极性试验的目的是检验变压器的绕组连接是否正确,是否存在相序接错、极性接错等错误。

如果极性试验测得的极性关系与设计要求的相反,可以排查以下故障:1)输入输出绕组接线错误,例如相序接错、极性接错等;2)变压器绕组的绝缘损坏,导致短路或缺陷。

3.接线组别试验:接线组别试验是测试变压器的连接组别是否符合设计要求的试验。

不同接线组别可以实现变压器的不同工作方式和变压比。

测试方法是接通一侧绕组,通过改变另一侧的接线方式,测量输出电压和输入电流,通过比较得出接线组别。

接线组别试验的目的是检验变压器的连接方式是否正确,是否符合设计要求。

如果接线组别试验测得的接线方式与设计要求的不一致,可以排查以下故障:1)绕组接线错误,例如绕组内部接头错误,接线端子接错等;2)电源接触器或开关故障,导致接线方式无法切换。

干式变压器有哪些常规检测项目与试验方法

干式变压器有哪些常规检测项目与试验方法

干式变压器有哪些常规检测项目与试验方法干式变压器有哪些常规检测项目与试验方法1.绕组直流电阻测量1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。

1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进行此项试验工作。

1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。

1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。

接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。

1.5 分别测量高压侧各绕组直流电阻,测量时,应先按下电桥的B键,充电约1分钟后,再进行细致的测量。

1.6 高压侧直阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的1%,1600kVA及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。

1.7 分别测量低压侧各绕组的直流电阻,因低压侧直阻很小,除了要将电桥的灵敏度旋至大值外,还要将电桥引线的电压引线尽量夹在低压侧引出铜排的根部,以便准确地测量。

1.8 低压侧各相电阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,1600kVA及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。

1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。

2.绕组绝缘电阻、吸收比测量2.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。

2.2 继续保持变压器高、低压侧绕组及中性点成拆开状态,并将低压绕组及中性点短路接地,将高压侧线圈短路。

2.3 采用2500V绝缘电阻测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。

2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。

2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组短路,采用2500V绝缘电阻测试仪测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。

变压器套管不解体极性、变比测试新方法刍议

变压器套管不解体极性、变比测试新方法刍议

0引言目前,变压器套管电流互感器(以下简称套管TA )极性、变比的测试方法主要有2种:一是套管TA 安装前或卸掉后在地面进行测试,即解体测试,这种方法多用于变压器新装前;二是在变压器套管TA 安装后不解体用直流磁势平衡原理进行理论分析[1]。

但这2种方法都不能对变压器套管TA 的整个电流回路做彻底的检查,因此存在一定的隐患。

尤其是变压器中性点的套管TA ,主变投运后正常情况下其二次回路也没有电流,不能进行带负载检查,存在极大的隐患。

电力系统曾发生多起因变压器套管TA 二次回路存在问题而引起电网停电的恶性事故。

针对该问题,本文提出了一种不解体变压器套管TA 且带回路测试极性、变比的方法,并且进行了现场测试验证。

1测试方法套管TA 与开关TA 没有本质的区别,只是安装的位置比较特殊。

开关TA 是将TA 穿在阻抗较小的截流导线上,套管TA 不仅穿过了套管的引线同时也穿过了变压器的绕组。

开关TA 可以用升流器升流试验测试极性、变比参数,由于变压器的绕组阻抗较大,用升流器升流的方法不适用于套管TA 。

升流器的开口电压一般在6~24V ,变压器的绕组物理阻抗一般大于20Ω(未计绕组间的漏抗)。

根据欧姆定律计算可知,升流器流过套管TA 的一次电流不到1A ,而套管TA 的变比一般在60~240之间,按套管TA 一次流过1A 电流计,二次侧感应出的电流为4~6mA ,工作现场常用的仪表就无法测出极性和变比。

升流器无法在套管TA 通过较大的电流是由于升流器开口电压较小造成的,因此提高开口电压并且降低变压器的综合阻抗,即可提高通过套管TA 的一次电流。

根据以上分析,结合现场实际情况,可以用以下方法来带回路测试套管TA 的极性、变比。

第一步:检查电流回路的完整性。

第二步:将变压器非测试侧绕组短接,消除变压器漏抗。

以三绕组变压器等值电路为例,短接中低压侧绕组后,试验时仅考虑高压侧绕组的物理阻抗,从而减小试验过程中变压器的等值阻抗,如图1所示。

对变压器变比的测试

对变压器变比的测试

摘要变压器变压比是变压器一次绕组与二层绕组之间的电压比。

是为了检测变压器每次绕组的匝数是否符合设计要求。

测量变压器的变压比,是变压器交接、大修后必须进行的试验,在变电所投入使用时,变压器是保证变电所所用电与馈出电的电压稳定的重要设备,具体到变压器时,是变压器变压比起作用,通过试验可以验证变压器的电压变换是否正确,还可以检查各线圈的匝数比与设计是否相符、各分接引线是否连接正确,及变压器匝数是否短路等,变压器能否投入运行,也要根据试验结果进行判断。

本论文主要是通过变压器变压比自动测试仪对树脂绝缘干式整流变压器的变压比进行测试,通过测试结果判断该变压器变压比是否合格。

关键字:变压器,变压比,变压器变压比自动测试仪IAbstractTransformer transformer ratio is the voltage transformer primary and secondary windings between the voltage ratio. In order to detect whether the number of turns of each winding of the transformer meets the design requirements.V oltage ratio measurement of transformer, transformer overhaul test must be carried out after the handover, the substation put into use, is to ensure that the transformer substation auxiliary power feeder and important electrical equipment of voltage stability, specific to the transformer, the transformer is compared, through the test can verify voltage transformer is correct, you can also check the coil number ratio and design are consistent with the tap lead is properly connected, and the transformer turns is short circuit, the transformer can put into operation, should be judged according to the test results.This paper is mainly through the transformer transformer ratio automatic test instrument for resin insulation dry rectifier transformer transformer ratio of the test, through the test results to determine whether the transformer transformer ratio is qualified.Keyword:Transformer, transformerratio,transformertransformerratio automatic test instrument目录摘要 (I)Abstract ...................................................................................................................................... I I 目录.. (III)1绪论 (1)2试验概况 (1)2.1测试背景 (1)2.2参照标准 (1)2.3试验目的 (1)2.4试验对象与工具 (1)3变压器参数 (2)3.1变压器参数 (2)3.2变压器变比 (2)3.3变压器接线原理图 (2)4变压器变压比自动测试仪参数 (4)5变压比测试 (5)5.1测试步骤 (5)5.2注意事项 (7)6变压比测试结果 (7)结论 (9)参考文献 (10)1绪论随着电力工业的发展,电力产品的质量要求也在不断提高。

变压器的组别测试方法及检查准备工作要求 变压器如何做好保养

变压器的组别测试方法及检查准备工作要求 变压器如何做好保养

变压器的组别测试方法及检查准备工作要求变压器如何做好保养变压器的组别测试方法及检查准备工作要求变压器的组别测试方法方法一:双电压表法做法:将电源接入变压器,通过测一,二次电压来判定变压器的组别,现在一些智能仪器电压比,接线组别一起测出要求:将电源接入变压器,通过测一,二次电压来判定变压器的组别,现在一些智能仪器电压比,接线组别一起测出。

要求:它要就三相电压基本上是平衡的,不平衡度不应超过2%,否则测量误差太大甚至造成无法判定的连接组别。

方法二:直流法一般现场不进行试验,经大修后变压器可接受此方法进行。

方法三:多功能的变压器变比,组别,极性自动数字式电桥。

变压器吊芯检查试验准备工作:首先要对气候和环境进行考虑和布置。

对人力进行布置。

对机具,材料进行布置。

有完善可行的方案,工序的布置和实在实施措施。

吊芯检查工作是在吊芯过程中进行的,如若准备不充分将会延长吊芯的时间,器身长时间暴露在空气中,将不利于吊芯工作器身检查的紧要项目。

对全部的螺栓进行检查,螺栓的紧固情况检查一遍,并再次紧固一遍,不应有松动,并应有防松措施。

对穿芯螺栓的检查,查夹紧铁芯的穿钉螺栓是否松动,并测量全部穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻。

对铁芯的检查,铁芯不应有变形和松动,检查铁芯的片间绝缘,铁芯自身绝缘应良好,拆开接地线后对地绝缘应良好,拆开屏蔽接地引线,检查屏蔽对地绝缘良好,检查铁芯的接地情况,铁芯只允许显现多点的接地情况。

对绕组检查,绕组的绝缘层完整无损,无变形。

引出线无破损,绝缘无损伤,引出线绑扎固定坚固,安全距离符合规定,暴露部分无尖角毛刺,引出线与套管连接牢靠,绕组到分接开关的接线,分接开关到套管的接线正确。

变压器是配电网中常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触较多的电力设备。

作为一名基层管理人员,变压器正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。

下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的阅历。

1、加强日常巡察、维护和定期测试我所依照台区管理人员分工范围,除了定期开展巡察工作外,还要求管理人员加强日常巡察,定人定责。

变压器的变比、极性及接线组别试验分析

变压器的变比、极性及接线组别试验分析

变比电桥 利用变比电桥能很方便地测出被试变压 器的
电压比。在被试变压器原边(高压侧)加电压U1 则在变压器的副边感算得到变比K 。
U 1 R1 R2 R1 K 1 U2 R2 R2
国产变比电桥有 QJ-35型(指针式),测量 变比范围为1.02~111.2, 准确度±0.2%。
全自动变比测试仪
二 变压器的极性试验
极性试验的意义 电力变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在 着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行 组合,当几个绕组互相连接组合时,无论结成 串联还是并联,都必须知道极性才能正确地进 行。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间 在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同 极性或减极性,否则为加极性。
U1 E1 4.44 fW1 m 108 W1 K 8 U 2 E2 4.44 fW2 m 10 W2
电压比就等于匝数比。
测量方法 电压比的测量方法一般有双电压表法和变 比电桥法。 用双电压表测量变比 三相变压器的电压比可以用三相或单相电 源测量。用单相电源测量时使用的表计少,比 用三相电源更容易发现故障相。
二、试验方法 确定变压器绕组接线组别的试验方法常用的有直流法和 双电压表法(交流法)两种,另外还可以使用各种测量仪器 。其中采用直流试验方法如下: 用电池( 1.5 ~ 3.0V)轮流加入变压器的高压侧 AB、BC 、AC 端子,并用万用表记录在低压端子 ab、bc、ac 上表头的 指针指示方向。如图接法,如指针正起,记为“+”;负起记 为“-”。
输变电设备状态检修试验规程 绕组各分接位置电压比 初值差不超过±0.5%(额定分接位置);±1.0%(其 它) (警示值)
对核心部件或主体进行解体性检修之后,或 怀疑绕组存在缺陷时,进行本项目。结果应与铭牌 标识一致。

互感器极性和变比试验

互感器极性和变比试验

互感器极性和变比试验
变压器和互感器的一次、二次侧都是交流,所以并无绝对极性,但有相对极性。

测试互感器的极性很重要,因为极性判断错误会导致接线错误,进而使计量仪表指示错误,更为严重的使带有方向性的继电保护误动作。

测量变比可以检查互感器一次、二次关系的正确性,给继电保护正确动作、保护定值计算提供依据。

进行互感器的联结组别和极性试验时,检查出的联结组别和极性必须与铭牌标记及外壳上的端子符号相符。

例如:一台型号为LCWB-110的电流互感器,其铭牌数据如下:
一次额定电流为2×300/5A,额定电压为110KV。

二次标记:S1—S2,300/5;S1—S3,600/5.。

在交接试验中,连同二次引线在“端子箱”处测量变比、极性,当测试到4S1—4S2,变比120;4S1—4S3,变比60。

其极性为“加”与铭牌值相比较,不相符,而其余二次绕组都与铭牌值相符。

经检查发现,电流互感器的二次端子与“端子箱”所连接的二次引线,连接错误,将二次引线重新连接在“端子箱”处,再次进行测量4S1—4S2、4S1—4S3变比、极性均与铭牌值相符。

测试互感器的极性和变比的方法哟直流法、比较法和自动变比测试仪法。


前现场常用的是DCBC-S 全自动变比组别测试仪来测量。

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变压器变比试验
一、工作目的
检查各绕组的匝数、引线装配、分接开关指示位置是否符合要求;提供变压器能否与其他变压器并列运行的依据。

二、工作对象
变压器的一、二次侧绕组。

三、知识准备
变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k= U1/ U2。

变压器的变比试验是验证变压器能否达到规定的电压变换效果,变比是否符合变压器技术条件或铭牌所规定的数值的一项试验。

四、工作器材准备
BBC6638变比测试仪1套;包括变比测试仪专用导线若干、放电棒等。

五、工作危险点分析
(1)注意与加压部分保持足够的安全距离。

(2)防止加压部分从高出脱落造成人身伤害。

(3)注意与相邻试验班组的谐调。

六、工作接线图
七、工作步骤
(1)将变比测试仪接地(先接接地端,后接仪器端)
(2)将变比测试仪的ABC,abc通过专用导线和变压器的ABC,abc相连接。

(3)在变比测试仪上分别输入“变压器组别”,“总分接数”,“级差”和“额定变比”。

八、工作标准
根据《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》规定;试验周期:1)分接开关引线拆装后,2)更换绕组后,3)必要时。

要求:1)各相应接头的电压比与铭牌
值相比,不应有显著差别,且符合规律,2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差±0.5%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1.
九、综合分析方法及注意事项
1.注意事项
(1)变压器的相序为,面对高压侧从左往右依次是(中性点)、A、B、C相。

接线时不能将其接反。

(2)注意在变比测试仪上输入变压器组别,防止出现错误。

2.常见问题
(1)检查仪器设置档位与变压器的实际档位是否一致。

(2)考虑分接开关接头位置是否错误。

(3)考虑线圈匝数是否错误。

变压器的极性测试
(一)直流法确定变压器的极性
测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。

图1 用直流法测量极性图2 用直流法确定接线组别
如图1所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A端子上,负极接到X上,电流表的正端接在二次侧a端子上,负极接到x上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。

若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相反,则说明变压器是加极性的。

(二)直流法确定变压器的组别
直流法是最为简单适用的测量变压器绕组接线组别的方法,如图2所示是对一Y
Y/接法的三绕组变压器用直流法确定组别的接线,对于其他形式的变压器接线相同。

用一低压直流电源如干电池加入变压器高压侧AB、BC、AC,轮流确定接在低压侧ab、bc、 ac上的电压表指针的偏转方向,从而可得到9个测量结果。

这9个测量结果的表示方法为:用正号“+”表示当高压侧电源合上的瞬间,低压侧表针摆动的某一个方向,而用负号“-”表示与其相反的方向。

如果用断开电源的瞬间来作为结果,则正好相反。

另外还有一种情况,就是当测量Y/
Y接法的变压器时,会出现表针为零,我们用“0”来作为结果。

/
∆或∆
将所测得的结果与表一所列对照,即可知道该变压器的接线组别。

表一 变压器组别与极性对照表 接线 组别
高压通电
低压测量值
接线 组别
高压通电
低压测量值
+ - a b b c
a c
+ - a b b c a c
1
A B
+ - 0 7
A B
- + 0 B C 0 + + B C 0 - - A C + 0 + A C - 0 - 2 A B
+ - - 8 A B
- + + B C + + + B C - - - A C + - + A C - + - 3 A B
0 - - 9 A B 0 + + B C + 0 + B C - 0 - A C + - 0 A C - + 0 4 A B
- - - 10 A B + + + B C + - + B C - + - A C + - - A C - + + 5 A B
- 0 - 11 A B + 0 + B C + - 0 B C - + 0 A C 0 - - A C 0 + + 6 A B
- + - 12 A B + - + B C + - - B C - + + A C
-
-
-
A C
+
+
+
(三) 用QJ35型变比电桥测量变压比
QJ35型变比电桥是最常用的测量变压器变比的仪器,下面介绍用QJ35型变比电桥测量变比的步骤:
1、 在使用之前首先要知道变压器绕组的极性或接线组别。

2、 将电桥上的A 、B 、C 、a 、b 、c 分别和变压器的A 、B 、C 、a 、b 、c 连接起来,对于
三绕组的变压器,还有Am 、Bm 、Cm ,对于单相变压器,B 、b 代X 、x,C 空接。

3、 三相变压器应先放置在ab
AB
位上。

如果是Y
Y
或∆
∆接法的变压器,短接开关放
在“0”上,如果是11-∆
Y
或11-∆Y
接法的变压器,则按下表放置:
表二 不同接线形式下变比测量时短接开关的位置
对∆
Y
接法 对Y
∆接法
测量 ab
AB
bc
BC
ca
CA
测量 ab
AB
bc
BC
ca
CA
短接
bc
ac
ab 短接
CA AB BC
4、 极性开关放在变压器的已知接法单相一或十。

三相变压器1~6组为“+”极性,7~12
组为“-”极性 ,其他开关都放在关或“0”上。

5、 插上电源,注意核对相线与中性线的正确性,,闭合放大器电源开关K 1,然后把灵敏
度旋至最大,调节零位使uA 指中心,闭喝电压表开关K 3和试验电压K 2,调整调压器使电压表指示5伏位置,同时必须注意uA 表指针不超过满度。

如果超过,可降低灵敏度,若再超过,则应关闭电源,复核额定K 值和变压器极性接线等。

6、 调整误差盘时,放大器灵敏度旋至最大,使uA 指零后再关闭电压表开关K 3作精调,
此时误差盘上的指示就是变比的误差,将其记录。

7、 降低电压关闭试验电压进行三相变换,注意不能带电进行,然后继续按第7步进行; 10、测试完毕,将所有开关放在关或零位,待下次使用。

三、注意事项和结果分析
1、 直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次,以免发生因表针摆动快而作出错
误的结论。

2、 在测量组别时,对于变压比大的变压器应选择较高的电压和小量程的直流毫伏表,
微安表或万用表;对变压比小的选用较低的电压和较大量程的毫伏表,微安表或万用。

3、变压器的变压比应该在每一个分接下进行测量,当不只一个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测定,而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。

4、带有载调压装置的,必须采用电动操动装置变换分接。

5、整个测量过程要特别注意变压器A 和a 不能对调,否则高压将会进入桥体。

6、当逐渐增加试验电压时,电压表迅速上升至满度时应关掉电源进行检查。

7、对所测得的结果,各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同;额定分接电压比允许偏差为%5.0 ,其他分接的偏差应在变压器阻抗值的10/1以内,但不能超过%1。

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