Hipulse U技术参数表

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Hipulse U 系列技术特点和技术参数

Hipulse U 系列技术特点和技术参数

艾默生Hipulse U系列UPS性能特点一工作原理艾默生Hipulse U系列UPS是对原有7000 HIPULSE系列 UPS的优化和升级机型。

该机型除秉承7000 HIPULSE系列高可靠性的技术优势外,在DSP全数字控制、谐波治理、并机应用及双总线控制技术上等有了较大改进。

它采用真在线双变换工作原理,正弦脉宽调制及全数字化技术,可向负载提供连续、稳定、纯净的正弦波电源。

其主要内部结构及特点如下:1.整流器提供全控桥整流器,其作用是将输入交流AC380V整流为直流432V左右。

控制特点为“斜坡”启动,即整流器输出电压在10秒钟内由0V至432V,对电网无冲击。

同时可实现多台UPS的延时启动,延时启动时间5—300秒可调,减小多台UPS同时启动对电网或油机的冲击2.逆变器由6只IBGT大功率管组成的SPWM(正弦脉冲调制)全控桥组成。

其作用是将DC432V转换成交流AC208V,经特制的(△/Z)零相移锯齿型升压隔离变压器,变为负载所需的AC380V;另外,该变压器具有消除来自如计算机类的非线性负载所反射的三倍次谐波电流的能力。

控制特点采用“慢降栅压”保护技术,可大大减少逆变器扰动关断(逆变器与静态开关相互切换),并提高UPS整机过载能力,使其抗短路和抗过载能力优于一般机型。

特别是其抗短路能力是同类设备无法比拟的。

3.双路静态开关由12只SCR(可控硅)组成逆变器侧和旁路侧双路无触点电子式静态开关。

其作用是确保逆变器供电与旁路供电间的无间断切换,并确保输出电压波形的连续性和平滑性。

控制电路采用了“过零点”切换技术,保证了UPS在同步锁相时切换时间为0ms,在与电网不同步时,切换时间小于4ms,即电网频率无论怎样变化,均可确保UPS输出电压、频率的稳定与不间断。

4.控制系统采用双DSP全数字控制技术,确保整流器、逆变器、静态开关的实时控制,以及各功率部分的协调,其特点是控制时效增加,精度提高,可靠性加强,最终使UPS整机效率提高,各项输出技术指标均优于一般同容量设备。

Pepperl+Fuchs UB500-F42S-E5-V15 超声探头产品说明说明书

Pepperl+Fuchs UB500-F42S-E5-V15 超声探头产品说明说明书

Ultrasonic sensor UB500-F42S-E5-V15R e l e a s e d a t e : 2016-02-26 11:35D a t e o f i s s u e : 2016-02-26133981_e n g .x m lFunctional DescriptionThe sensor may be completely parameterised via two keys on the side panel of the housing. As a special feature provided by this sensor, the ultrasound beam width may be adapted to the environmental conditions at the place of operation of the sen-sor.Specifying the switching points:When specifying the switching points, the user determines at which points the switching output changes its state. The order of the switching points A1 > A2, or A1< A2 also determines the direction of action (i.e. normally-closed/normally-open con-tact function).DimensionsElectrical ConnectionPinoutAccessoriesMH 04-3505Mounting aid for FP and F42 sensors MHW 11Mounting brackets for sensorsV15-G-2M-PVCFemale cordset, M12, 5-pin, PVC cable Membrane keysLED window7.552.515.55.2101053415M 12x 1806580651634A 1A2T E A C H I NM O D ES E TStandard symbol/Connections:(version E5, pnp)Program inputSync. input Switch output Wire colors in accordance with EN 60947-5-2.+ U B1- U B2435(BN)(WH)(GY)(BK)(BU)UConnector V1523145Additional InformationProgrammable operation modesObject distance1. Switching point modeN. C.A2N. O.A1Object-presence A1, A23. Hysteresis modeN. C.A2 > A1N. O.A1 > A2Detection-limit2. Window modeN. O.A2 > A1N. C.A1> A2Note:means: cover transducer surface with your hand, while teaching the switching point.If A1 = A2, the output works like A2 > A1Unusable areaA1A2A1A2A1A2A1A2A2A1R e l e a s e d a t e : 2016-02-26 11:35D a t e o f i s s u e : 2016-02-26133981_e n g .x m lThe A2 switching point is specified via the A2 key, analogous to the description above.Alternatively, the switching points may also be specified electrically via the learn input. To specify the A1 switching point, the learn input must be connected to-U B ; to specify the A2 switching point, it must be connected to +U B . Specified values are saved upon the disconnection from the learn input.Switching points may only be specified directly after Power on. A time lock secures the adjusted switching points against unin-tended modification 5 minutes after the last keypress. To modify the switching points later, the user may specify the desired values only after a new Power On.Proceed as follows to parameterise the output function and the ultrasound beam width:Press the A1 key during Power on and hold down the key for another second to ensure that the sensor starts the two-step pa-rameterisation of the operating modes.Step 1, parameterisation of the output functionThe output function parameterised last is displayed. All output functions available may be selected via consecutive, brief strokes of the A2 key. These strokes are visualised via short flashes of the green LED.sor returns to normal mode. Step 2 may be initiated by briefly pressing the A1 key (parameterisation of the ultrasound beam width).Step 2, parameterisation of the ultrasound beam widthIn the near range, via Step 2, the ultrasound beam width may be adapted to the requirements of the corresponding application.The beam width parameterised last is displayed first. Available beam width settings may be selected via consecutive, brief strokes of the A2 key. These strokes are visualised via the flash sequence of the red LED.sor returns to normal mode. Briefly press the A1 key to return to Step 1 (parameterisation of the output function).If the parameterisation mode is not terminated within 5 minutes after last keypress (by holding down the A1 key for 2 seconds),the sensor aborts this mode without modifying the settings.SynchronisationThe sensor has a synchronisation port to suppress mutual influencing. If this port has not been connected, the sensor works at an internally generated cycle rate. Several sensors may be synchronised via the following options.Specifying the A1 switching point by pressing the A1 keyHolding down the A1key > 2 secondsThe sensor switches to learn mode and the user may specify the A1 switching pointPositioning the target object at the desired distance The yellow LED of the sensor flashes fast to indicate that the target object has been recognised. The red LED flashes if the object has not been recognised.Briefly pressing the A1 keyThe sensor terminates the specification of the A1switching point and saves it as a non-volatile value. The specified value is invalid if the object is uncertain (i.e. the red LED lights up at irregular intervals). The learn mode is exited.R e l e a s e d a t e : 2016-02-26 11:35D a t e o f i s s u e : 2016-02-26133981_e n g .x m lExternal synchronisation:The sensor may be synchronised via the external application of a square wave voltage. A synchronisation pulse on the syn-chronisation input initiates a measuring cycle. The pulse width must be greater than 100 µs. The measuring cycle is started with the falling edge. A low level > 1 s or an open synchronisation input initiate the transition to normal sensor mode. A high level on the synchronisation input deactivates the sensor.Two modes are possible:- Several sensors are controlled via the same synchronisation signal. The sensors work in common mode.- The synchronisation pulses are forwarded at cyclic intervals to respectively one single sensor. The sensors work in multiplex mode.Self-synchronisation:The synchronisation ports of up to 5 sensors suitable for self-synchronisation are connected to each other. These sensors work in multiplex mode after Power on. The On delay increases depending on the number of sensors to be synchronised. While the learn mode is active, no synchronisation is possible (and vice-versa). To specify the switching points, the sensors must be op-erated in non-synchronised mode.Note:If the synchronisation option is not used, the synchronisation input must be connected to ground (0V) or the sensor must be operated with a (4-pole) V1 connecting cable.。

商宇一体化ups参数

商宇一体化ups参数

商宇一体化ups参数
商宇一体化UPS的参数包括但不限于:
1. 额定容量:例如1KVA、2KVA等。

2. 输入电压范围:例如AC V。

3. 输入频率范围:例如50Hz。

4. 输出电压范围:例如电池模式下的220±10%V。

5. 输出频率范围:例如电池模式下的50Hz±1Hz。

6. 输出电压波形:例如模拟正弦波。

7. 转换时间:一般2-6ms。

8. 电池类型和容量:例如12V、9AH块。

9. 充电时间:例如6小时回充至90%满电位。

10. 工作环境:工作温度0-40℃,工作湿度0-90%RH(不结露)。

11. 噪音值:小于40dB。

12. 指示灯:包括市电模式下的UPS状态、负载大小、电池容量、输入输出电压,卸载时间、故障情况等。

13. 外观尺寸和产品重量:例如287×100×142mm、。

以上信息仅供参考,如需了解更详细的信息,建议联系厂家或专业人士进行咨询。

40 电池计算及UPS配置与报价(FY09)

40 电池计算及UPS配置与报价(FY09)
– – – – 服务器总负载10KW 则对应容量为14KVA 考虑最佳运行状态, 得到14/0.7=20KVA 因此选取20KVA的UPS主机
不同UPS系列对应的标准电池组电压 (一)
不同UPS系列对应的标准电池组电压 (二)
UPS电池的计算与选择
z
当后备时间小于1小时时,采用 恒功率模式 计算结 果较为准确
– 深入了解配置的机型
• iTrust Industry UPS配置 • Hipulse U 120~400KVa UPS配置
z z
电池的配置 技术建议书制作
US11R/UH11/UH31/UL33 配置要点
z
单机配置组成
– UPS主机 (必选) – UPS电池组(长延时机型,标准型已内置(UH11)或标配电池(US11R ) – 电池箱或电池架,(电池箱标配开关)
UPS系统详细配置方法
- 9页,约25分钟
UPS系统配置
---- UPS系统基本由以下部分组成 • • • • • UPS主机 必选功能件(如NX,Hipulse系列等) 电池 配套电池柜/架, 电池开关等 功能选件( 如防雷, 监控, 充电, 上出线等)
---- 需要进行的计算
z z
UPS主机容量计算与选择 UPS后备电池的容量计算与选择
UPS容量计算与选择
z
首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA
z 例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约 1500VA,大中型服务器负载约3000VA
VA= I*220 VA= W*1.4
z
电流I(A安培)及 功耗W(瓦特)与VA的转换关系
• •
z
z z
考虑到UPS运行在60-70%的区间是最佳运行状态,一般 建议在计算时将上面的结果除以0.7再一次放大 然后在产品手册中选取最靠近的功率产品 例如:

艾默生ups电池配置表

艾默生ups电池配置表

附录一、艾默生UPS电池配置1)W为所需电池的每单格功率,单位为watts/cell,其中1h以下备电,为放电至终止电压1.67V/cell的恒功率数据,1h以上备电,W为放电至终1.75V/cell的恒功率数据;PL为负载功率,单位为瓦(watts);为电池组额定电压;η为电池逆变效率;N为所需12V电池节数如80KUPS通常组,我司UPS配套电池规格包括H12V100/A(高功率12V26Ah)、H12V140/A(高功12V33Ah)、H12V200/A(高功率12V54Ah)、H12V270/A(高功率12V75Ah)、高功率12V88Ah)、H12V370/A(高功率12V100Ah)、H6V740/A(高6V200Ah)以及U12V24/A(12V24Ah)、U12V38/A(12V38Ah)、(12V65Ah)、U12V100/A(12V100Ah)。

当电池组容量超过650时,建议使用2V电信级电池T系列650Ah~3000Ah。

说明:(1)电池架有多种规格(单层、2层、3层、4层等),需要根据机房空间和承重要求选取,若机房空间和承重足够,则按我司默认架配置。

(2)电池架、柜型号命名规则:举例“U32-100R3”---第一项“U”表示UPS电池架、柜代码;第二项“32”表示可安装电池的数量;第三项“100”表示电池容量;第四项“R”表示电池架(rack)/“C”表示电池柜(cabinet);型号最后一位数字“3”表示电池柜/架层数,其中单层为缺省。

附录四、UPS电池组电池架安装配套“开关盒”、“开关汇流盒”有关参数、目录价及选配方法200K、300K、400K电池组少于三组(含)线径如下4.电池间电缆选择:标准电池架配套电缆线径为50平方毫米,超过50平方毫米的需要非标处理,非标申请时需提供单组电池的电流。

附录五、UPS电池组电池柜安装配套“汇流盒”电池柜提供汇流盒选配件,当多组电池柜并联使用时需要选配汇流盒,其规格如下表:。

Hipulse U 产品介绍

Hipulse U 产品介绍

大型IDC/EDC机房 银行保险证券结算中心/各省分行数据中心
通信枢纽中心网管系统/计费系统
半导体生产线/液晶光电生产线 能源、冶金大型工业过程控制中心
电力电网调度中心
机场、空管、雷达系统 轨道交通/高速公路综合供配电系统
广电数字转播/网络电视/直播卫星/媒体
Emerson Network Power
Hipulse U 系列UPS
产品介绍
艾默生UPS产品部高级产品经理 美国AEE注册工程师 杨波
汇报提纲

Hipulse U 系列UPS在UPS家族中的位置 Hipulse U 系列UPS的主要应用领域 用户对中大功率UPS的需求


Hipulse U 系列UPS技术优势
UPS电池管理系统包括:
–均浮充自动转换 –温度补偿
–放电中止电压自动调节
–电池自诊断和自检 –电池容量预测
–放电时间预估
–低电压预报警
全方位智能化电池管理, 提高电池使用寿命50%
客户价值
延长电池工作寿命,保护客户投资。
高可靠性-独特的BCB电池开关技术

内置电池温度传感器,可 实时监测电池环境温度 在电池低压时,按照电池 管理软件的设计,执行分 断电池组的指令 在UPS直流母线电压未建 立时,禁止电池投入,避免 冲击电流带来安全隐患
控制按钮
旁路指示灯 逆变器指示灯 整流器指示灯 负载指示灯 电池指示灯 峰鸣器
相电压(V) 相电流(A) 频率( Hz) 线电压(V) 功率因数 主路开关闭合 手动开机 主路逆变供电
逆变器启动按钮 逆变器关闭按钮
INVERTER ON INVERTER OFF
10-12 12:28:16 10-12 12:30:06 10-22 12:30:16

艾默生Liebert Hipulse U系列UPS:核心机房动力“守护神”


机 架 布局 时 ,采 用 面 对 面 、背 靠 背 的 方 式 ,这 有 利 于 形 成 独 立 的 冷 通 道 和 热 通 道 ,从 而 提 高 制 冷 效 率 ,改 善 制 冷 效 果 。
对 于 处 于 运 营 状 态 的 机 房 而 言 ,选 用 高 节 能 率 的 专 用 空 调 ,并 进 行 合 理 的节 能 控 制 是 解 决 机 房 能 耗 问 题 的 关 键 。艾 默 生 网络 能 源 的 整 体 制 冷 节 能 解 决 方 案 就 能 够 根 据 不 同机 房 的 实 际情 况 进 行 个 性 化 定 制 。面 对 大多数通信业 机房的工作特 点 ,艾 默生 Liebert.PEX 系列 机 房 专 用 空 调 给 予 了很 好 的支 持 。该 系 列 产 品 采 用 了 精 密 的 系 统 匹配 设 计 ,Copeland高 能 效 涡 旋 压 缩 机 与 高效 翅 片 管 蒸 发 器及 独 特 的 V 型 布 局 配 合 ,在 具 备 高 可 靠 性 的 基 础 上 实 现 了更 高 的换 热 效 率 。由 于 采 用 了 先 进 的 iC0M 控 制 器 ,Li曲enPEX 制 冷 系 统 可 根 据 机 房 内热 负荷 的变 化 ,对 同一 区 域 内 最 高 32套 机 组 进 行 自动 控 制 ,避 免 了 多 台 几 组 的 竞 争 运 行 ,与 普 通 空 调 群 组 比较 ,机 房 全 年 节 能 率 最 高 可 达 20%。
· 94 ·
产 品与技术方案
对 于 机 房 的 飞 速 发 展 所 带 来 的 局 部 高 热 密 度 问 题 ,艾 默 生 网络 能 源 的 Liebert.XD 高 热 密 度 解 决 方 案 做 出 了 有 效 的 回答 。较 之 传 统 冷 却 方 案 ,Liebert。XD 高 热 度 解 决 方 案 不 仅 具 备 高 达 3O%的 节 能 率 ,更 具 有 部 署 灵 活 、安 全 智 能 、扩 容 简 单 等 特 点 ,可 充 分 满 足 单 机

ups蓄电池技术参数

ups蓄电池技术参数
UPS(不间断电源)蓄电池的技术参数通常包括以下几个方面:
1. 电池类型:常见的UPS蓄电池类型包括铅酸电池(如
VRLA蓄电池)、锂离子电池等。

2. 额定电压:蓄电池的额定电压一般为12V,但也有其他电压水平的蓄电池可供选择。

3. 额定容量:蓄电池的额定容量表示其储存电能的能力,常见的容量单位有Ah(安时)、Wh(瓦时)等。

4. 循环寿命:指蓄电池能够进行充放电循环的次数,一般以百次或千次为单位。

5. 自放电率:蓄电池在未使用时,其自身会有一定的电能损失,自放电率表示单位时间内这种损失的百分比。

6. 最佳工作温度范围:蓄电池的性能通常在一定的工作温度范围内最佳,过高或过低的温度都可能影响蓄电池的性能和寿命。

7. 外形尺寸和重量:蓄电池的外形尺寸和重量对于安装和搬运都有一定的影响,需根据实际情况进行选择。

需要注意的是,具体的UPS蓄电池技术参数会根据不同的产
品型号和生产厂家而有所差异,购买前应参考厂家提供的产品规格进行选择。

HipulseU_通信协议-V1

XY0200 V1.10 第 1 页共 16 页HIPULSE U系列后台通讯协议艾默生网络能源有限公司1.概述 (3)2.监控内容 (3)2.1 模拟量数据 (3)2.2 开关量数据 (3)2.3 告警量数据 (3)2.4 系统设置参数 (3)3.物理接口 (3)3.1 串行通讯口采用RS232/RS485 (3)3.2 信息传输方式 (3)3.3 数据传输速率 (3)3.3 通讯方式 (3)4.信息类型及协议的基本格式 (3)4.1 信息类型 (3)4.2 协议的基本格式 (3)4.3 数据格式 (4)4.3.1 基本数据格式 (4)4.3.2 LENGTH数据格式 (4)4.3.3 CHKSUM数据格式 (5)4.3.4 INFO数据格式 (5)5. 编码表 (6)5.1 编码分配及分类 (6)6. 后台通信协议 (8)6.1 说明 (8)6.2 获取系统模拟量量化数据 (8)6.2.1 获取系统模拟量量化数据(浮点数,电总标准模拟量) (8)6.2.2 获取自定义模拟量量化数据1(浮点数,厂家扩展模拟量1) (8)6.2.3 获取自定义模拟量量化数据2(浮点数,厂家扩展模拟量2) (9)6.2.4 获取自定义模拟量量化数据3(浮点数,厂家扩展模拟量3) (10)6.3 获取开关输入状态 (11)6.4 获取告警状态 (12)6.5 获取协议版本号 (14)6.6 获取设备厂家信息 (14)6.7 获取设备地址 (15)6.8 获取并机系统各机的设备地址 (16)1.概述本文规定了Hipulse优化(HIPULSE U)系列UPS与后台监控软件的通讯协议。

本文以电总协议为基本依据,并增加许多自定义的命令幀和数据,来完成后台对UPS监控的通讯要求。

2.监控内容2.1 模拟量数据见下文表格2.2 开关量数据见下文表格2.3 告警量数据见下文表格2.4 系统设置参数见下文表格3.物理接口3.1 串行通讯口采用RS232/RS4853.2 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

4、HIPULSE U介绍

Hipulse U 介绍1艾默生UPS系列 —— 全球最全UPS家族Hipulse-NXL Hipulse U NXa/e NXr iTrust UL33 iTrust Industry iTrust UH31 iTrust 2G Adapt iTrust UH11 iTrust US11R &户外型 户外型 1单进单出UPS 单进单出 10、15、20kVA 、 、 3、6、9、12、15、18kVA 、 、 、 、 、 5、10kVA 、 6、10kVA 、 1、2、3kVA 、 、 单机容量,kVA 500、600、800kVA 、 、 80、100、120、160、200、 300、 400kVA 、 、 、 、 、 、 10、15、20、30、40、60、80、100、120、140、160、200kVA 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 30、60、90、120、150kVA 、 、 、 、 20、30、40、60kVA 、 、 、 30、40、60、80kVA 、 、 、102060 80三进三出UPS 三进三出200800三进单出UPS 三进单出2主要内容一、Hipulse U 产品介绍 二、Hipulse U 工作原理与组成 三、Hipulse U 运行模式 四、Hipulse U 产品配置3Hipulse U 产品介绍早期沿用Hipulse风格面板目前为黑色面板4Hipulse U 产品介绍Hipulse U 族谱80 KVA UPS(6脉冲)…. 脉冲) ( 脉冲 100 KVA UPS(6脉冲)…. 脉冲) ( 脉冲 120 KVA UPS(6脉冲)…. 脉冲) ( 脉冲 160 KVA UPS(6脉冲) 脉冲) ( 脉冲 200 KVA UPS(6脉冲) 脉冲) ( 脉冲 300 KVA UPS(6脉冲) 脉冲) ( 脉冲 400 KVA UPS(6脉冲) 脉冲) ( 脉冲 160 KVA UPS(12脉冲) 脉冲) ( 脉冲 200 KVA UPS(12脉冲 脉冲) ( 脉冲 300 KVA UPS(12脉冲) 脉冲) ( 脉冲 400 KVA UPS(12脉冲) 脉冲) ( 脉冲5Hipulse U 产品介绍产品开发定位-Hipulse的更新换代产品,控制升级为全部DSP数字控制– 继承Hipulse外观,布局工艺,主电路拓扑,借鉴NX的软件硬件控制, 提高Hipulse在高端UPS的竞争力。

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特性参数表
容量KVA
80
120
160
200
300
400
500
600
800
额定输出功率KW
64
96
128
160
240
30
功率因数(输出)
0.8
整流器
6/12脉冲
输入特性
标称输入电压
380,400或415VAC, 3相+中线
允许的市电电压变化范围
+15%,-15%
功率因数
0.8滞后(标准型),0.95滞后(选用输入滤波器时)
±10%
过载能力
三相125%额定负载——10分钟
150%额定负载——1分钟
单相200%额定负载——30分钟
逆变器短路很流能力
三相150%,5秒钟,单相290%,5秒钟
超大容量静态旁路配置
1000%旁路电流可负载100ms
频率
50Hz,可应用户需求提供60Hz
市电间步跟踪范围
±1HZ,±2HZ(可谓)
内部时钟的稳定性
±0.1%内部时钟幅度50Hz±0.01Hz
系统效率(满载)
>93%, 97% (ECOMODE)省电模式
频率追踪速率
0.1HZ/到2HZ/秒可调
电压稳定性
稳态
±1%
瞬态
±5%(0~100%阶跃性负载)
稳态响应时间
在20毫秒内,恢复到±1%输出电压稳态值
相移转性
带均衡负载时
120度±1度
带100%不均衡负载时
120度±1度
相电压对称性
带均衡负载时
±1%
带100%不均衡负载时
±2%
总谐波含量(T.G.D.)(带100%负载)
线性负载
1%典型值,最大3%
带3:1峰值因数负载
<5%
直流电源特性
电池单元数量
192、198、204个单元,2V/单元
直流电源的纹波分量
<1%
工作环境
运行温度范围
频率
47.5Hz-62.5Hz
电流时变度(THD)
带输入滤波器满足载运行时为9%,当选用12脉冲整流器加输入滤波器满载满行时为4.5%
输入二阶限流
最大125%飘称输入电流
功率“爬升”
20%至100%负载10秒
输出及旁路特性
标称输出电压
380/400/415V, 3相3线制或3相4线制
输出电压可调范围
EN-50091、IEC801-2,3,4,5、EN50091-2、ENV50091-3、EN60146-4/IEC106、EN60529、ENC529、IEC364符合欧洲标准EMC中89/336/EEC及颁布的技术标准,CE Marked
0℃到40℃
存储温度
-25℃到70℃
连续运行温度
最高40℃,8小时
相对湿度
0-90%,不结露
最大运行高度
1000米(不降低额定值情况下)
噪音
63db-68db
保护等级
包括在门开著时,构造也符合IP20
通风
利用内部的风机强制风冷
符合标准
ISO9001设计生产标准
安全和电磁兼容性能分别符合1995年专门对UPS进行谁的国际标准:
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