直流牵引供电系统仿真分析软件开发

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城市轨道交通供电系统仿真分析方法及软件的研究

城市轨道交通供电系统仿真分析方法及软件的研究

城市轨道交通供电系统仿真分析方法及软件的研究【摘要】针对城市轨道交通供电系统仿真,分别介绍了仿真分析的步骤和三种牵引供电计算方法,并对市场上主要的仿真分析软件进行了对比分析,其中基于运行图法的交直流统一仿真系统将是重要发展方向,可供需要进行城市轨道交通供电系统仿真分析的机构参考。

【关键词】城市轨道交通;供电系统;仿真1.引言城市轨道交通供电系统一般由外部电源、主变电所(或电源开闭所)、中压环网、牵引供电系统、动力照明供电系统、杂散电流防护系统和电力监控系统组成。

针对城市轨道交通供电系统仿真分析,目前国内外均有成熟的计算理论和应用软件。

本文介绍了城市轨道交通供电系统仿真计算的方法和常用软件,并对各软件的市场应用进行了分析。

2.仿真分析步骤(1)基础数据获取基础数据包含如下各种数据[1]:线路数据:线路长度、车站数量、站间距、坡度、曲线、曲线半径等;机车数据:启动曲线、制动曲线、速度曲线、时间曲线等;行车数据:发车对数、编组、负载、运行交路、时间等;供电系统数据:主所进线短路容量、牵引网额定电压、空载电压、接触网和走行轨单位阻抗等。

(2)牵引计算牵引计算主要是对列车运行过程进行模拟,计算出不同工况下系统所需要的电能和参数。

它是整个设计过程的重点及难点,计算所需基础数据较多、计算方式极其复杂、误差对最后结果影响较大。

(3)供电计算供电计算是根据牵引计算结果,计算各种工况下系统的电流、电压、容量等,从而作为交流、直流供电系统的设计提供依据。

交流系统供电计算已经十分成熟,而直流系统供电计算的发展也趋于完善。

现在越来越多的软件将牵引计算和供电计算集成在一起,包括列车运行和牵引供电模型在内的综合仿真软件是发展的趋势。

根据上述计算的结果,可以再进行短路及保护整定计算和设备参数选型,从而完成供电系统的设计。

最后根据现场试验反馈,可对计算结果进行确认和核对,必要的时候再做出调整。

3.牵引计算方法牵引供电计算的基本方法主要有三种[2]:(1)平均运量法:该方法根据系统中各种电气参数的平均值和有效值进行计算。

基于RTDS的高速铁路牵引供电系统建模与仿真的开题报告

基于RTDS的高速铁路牵引供电系统建模与仿真的开题报告

基于RTDS的高速铁路牵引供电系统建模与仿真的开题报告一、研究背景及意义近年来,随着我国高速铁路建设的不断发展,高铁行业的快速发展对电气工程技术提出了更高的要求。

高速铁路牵引供电系统作为高速列车运行的重要组成部分,直接影响着其运行质量和安全性。

RTDS(Real Time Digital Simulator)是一种基于数字信号处理技术的实时仿真系统。

通过RTDS系统可以对电气设备的性能及其控制系统进行建模、仿真和测试,实现对系统的全面理解和优化。

本课题拟利用RTDS系统对高速铁路牵引供电系统进行建模与仿真,研究其特性及其对整个供电系统的影响,为高速铁路的运行和安全提供理论依据和技术支撑。

二、研究内容和方法1.研究内容(1)高速铁路牵引供电系统的组成与工作原理分析,包括接触网、变电站、牵引供电系统等部分;(2)基于RTDS平台对高速铁路牵引供电系统进行建模,确定系统的输入输出参数;(3)进行牵引负载的仿真研究,分析供电系统的响应特性,如电压等;(4)分析牵引负载对供电系统及电压稳定性等方面的影响,对该系统进行改进和优化;2.研究方法(1)文献调研:对高速铁路牵引供电系统的组成和工作原理进行深入了解;(2)建模:利用RTDS软件平台对高速铁路牵引供电系统进行建模,并确定输入输出参数;(3)仿真:基于建模结果,开展基于不同牵引负载情况的系统仿真研究;(4)分析:对仿真结果进行分析,分析牵引负载对电力系统的影响因素,为系统的优化提供技术支持。

三、预期结果通过本次研究,预计可以得到如下结果:1.建立高速铁路牵引供电系统的RTDS仿真模型,实现系统工作状态的仿真演示;2.通过仿真模拟,分析不同牵引负载对供电系统及电压稳定性等方面的影响,为高速铁路的安全运行提供参考和技术支持;3.在对仿真结果进行分析的基础上,提出改进和优化建议,为高速铁路牵引供电系统的研究、设计及实际运营提供指导和支持。

四、研究进度及计划1.研究进度2022年3月-5月:文献调研、数据收集和RTDS系统建模2022年6月-8月:完成系统结构仿真和供电系统响应特性分析2022年9月-11月:分析牵引负载对供电系统及稳定性的影响,并提出改进建议2022年12月:完成毕业论文并答辩。

巴西圣保罗17号线牵引供电仿真

巴西圣保罗17号线牵引供电仿真

巴西圣保罗17号线牵引供电仿真摘要:为指导巴西圣保罗17号线制动电阻及接触轨设计选型,需对供电系统进行牵引仿真计算。

本文采用DCTPS轨道交通直流牵引供电仿真软件进行牵引供电仿真分析,通过输入车辆参数和线路参数,结合供电系统设计方案,进行了运行方案模拟和供电系统的系统仿真,得出了制动电阻吸收功率,上下行馈线有效电流值、上下行接触轨最高最低电压值,为接触轨及制动电阻选型提供依据。

关键词:牵引供电仿真计算;制动电阻;接触轨;Simulation of Traction Power Supply on Line 17 of Sao PauloLi.pengfei1 Gao.Jie2(1.Shenzhen Hynovation TechnologyCo.Ltd,Shenzhen,51800;2.Shenzhen Pengxin Construction Engineering Co., Ltd)Abstract: In order to guide the design and selection of braking resistors and contact rails on Line 17 in Sao Paulo, Brazil, it is necessary to carry out traction simulation on the power supply system. In this paper, DCTPS rail DC traction power supply simulation software is used for traction power supply simulation analysis. By inputting vehicle parameters and line parameters, combined with the power supply system, carried out the simulation of operation scheme and simulationof power supply system, and the absorption power of the brakingresistor , effective current value of upward and downward feeders, the highest and lowest voltage values of the upward and downward contact rails is obtained, provide basis for the selection of contact railsand braking resistors.Key words: traction power supply simulation; braking resistor; contact rail;10引言巴西圣保罗17号线项目全长18.676km,其中主线长17.413km,起点位于Sao Paulo Morumbi站,终点位于Jabaquara站,设站17座,平均站间距1.088km。

基于PSCADEMTDC的牵引供电系统仿真分析

基于PSCADEMTDC的牵引供电系统仿真分析

基于PSCAD/EMTDC 的牵引供电系统仿真分析王雨竹(中国铁道科学研究院北京100081)中图分类号:TM725文献标识码:A文章编号:1672-7894(2015)03-0216-03作者简介:王雨竹(1975—),男,辽宁铁岭人,高级工程师。

摘要本文分别对牵引供电系统的仿真常用方法、牵引网潮流计算和目前存在问题进行综述,并尝试对单线和复线牵引网的阻抗进行了仿真,同时利用PSCAD/EMTDC 进行了直供和AT 方式牵引供电系统的仿真模型搭建,并对仿真结果进行了分析。

关键词牵引供电仿真分析Analysis on the Simulation of Tractive Power Supply Sys 原tem Based on PSCAD/EMTDC //Wang YuzhuAbstract This paper made a review on commonly used methods to simulate tractive power supply system,power flow calculation and problems currently existing,attempted to simulate the impedance of single line and multiple line traction network,es-tablished the simulation models for tractive power supply system with direct supply and AT style respectively by using PSCAD/EMTDC,and analyzed the simulation result.Key words traction;power supply;simulation;analysis1引言牵引供电系统是电气化铁路中的重要组成部分,它将电力系统的电能传递给电力机车,使其完成牵引运行。

牵引供电系统与MATLAB仿真

牵引供电系统与MATLAB仿真

牵引供电系统简况—供电方式 供电方式
直接供电方式
牵引电流通过电力机车后直接从钢轨或大地返回牵引变电 所。 结构简单,投资少,维护费用低, 结构简单,投资少,维护费用低,但对弱电系统的电磁干 扰较大。 扰较大。
直接供电方式示意图
牵引供电系统简况—供电方式 供电方式
BT供电方式 BT供电方式
为了减少直供方式对弱电系统的电磁干扰, 为了减少直供方式对弱电系统的电磁干扰,沿接触网架 设一条回流线, 在接触网和回流线中串入吸流变压器, 设一条回流线,并在接触网和回流线中串入吸流变压器,让 牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。 牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。 防干扰效果好,但供电臂阻抗大,电压损失大, 防干扰效果好,但供电臂阻抗大,电压损失大,牵引变 电所间距小。目前已基本不采用。 电所间距小。目前已基本不采用。
牵引供电系统电气原理示意图
牵引供电系统简况—系统构成 系统构成
牵引变电所
ss
牵引变电所
ss
AT所
分区所
AT所
AT供电 AT供电
牵引变电所
ss
牵引变电所 ss 分区所 分区所
牵引变电所
ss
T座 直接供电
电气化铁道牵引供电系统组成图
牵引供电系统简况—系统构成 系统构成
三大元件:牵引变电所、牵引网、 三大元件:牵引变电所、牵引网、电力机车的关系
牵引变压器
电网
变压器线圈
电分相 接触网 钢轨 单相变压器 V/V变压器 阻抗匹配平衡变压器 斯柯特变压器
各种牵引变压器接线原理示意图
牵引变压器 牵引变压器接线方式
A B C
A B C
我国京秦、 我国京秦、 大秦、 大秦、郑武 采用该方式

一种基于快扫描的牵引供电系统运行仿真方法

一种基于快扫描的牵引供电系统运行仿真方法

一种基于快扫描的牵引供电系统运行仿真方法郭红卫;卢西伟;客金坤;刘志刚【摘要】基于Matlab建立了一种城市轨道交通直流牵引供电系统的仿真方法,采用快扫描的方式不断地对仿真模型进行参数修改和调用,完成了对直流牵引供电系统的仿真.该方法不仅对牵引计算进行了统筹考虑,基于最快牵引策略进行了牵引计算,而且建立的牵引变电站的仿真模型是基于新型能馈式脉冲整流器,为城市轨道交通的新建和扩建提供了一种分析方法.【期刊名称】《电气化铁道》【年(卷),期】2010(000)003【总页数】5页(P1-5)【关键词】城市轨道交通;牵引计算;脉冲整流器;牵引网;仿真模型【作者】郭红卫;卢西伟;客金坤;刘志刚【作者单位】北京交通大学电气工程学院,北京,100044;长春客车厂;北京交通大学;北京交通大学研究生院【正文语种】中文【中图分类】U223.60 引言20世纪90年代国内开始了对直流牵引网的仿真研究。

城市轨道交通直流牵引供电系统运行仿真主要包括2方面的内容,一是列车的牵引计算,即在额定电压下,推导单一列车从起点到终点的运行情况(主要是运行时间,速度,加速度,列车位置,能耗等相关信息);二是供电系统网络的运行仿真,即以牵引计算的输出做输入,配合列车运行时刻表,经直流负载潮流分析,求出 N组列车同时在线路上运行时,线路上各指定点电压、电流及功率的变化。

但是该研究一般只包含列车的牵引计算部分或供电网络的运行仿真,并没有形成系统的研究,并且该研究大多是基于 C语言或其他高级语言进行复杂的程序编制或繁琐的算法迭代。

本文针对城市轨道交通运行的特点,基于最快牵引策略进行了牵引计算。

以牵引计算的输出为牵引供电系统网络仿真的输入,运用Matlab/Simulink建立了基于PWM整流器的牵引供电系统的仿真模型,通过外部程序对仿真模型的不断调用,以快扫描的方式完成了对直流牵引供电系统的仿真。

该方法灵活简单,仿真效果好。

1 牵引计算本文基于最快牵引策略制定牵引算法,让列车以最短的时间走完整个区段,尽可能发挥其牵引能力和制动能力。

直流牵引供电系统的短路故障仿真

直流牵引供电系统的短路故障仿真

直流牵引供电系统的短路故障仿真夏加富,王竞,乔卿阳,刘昌媚(武汉船用电力推进装置研究所,武汉430064)摘要:直流牵引供电系统应用场合很多,比如轨道交通供电系统等。

直流供电系统故障时往往具有电流大、难切除的特点。

本文利用Matlab/simulink软件,对直流牵引供电系统的各个部分进行建模,并对短路故障进行仿真,通过对比仿真波形和实际波形验证了仿真模型的正确性。

关键词:直流牵引短路故障Matlab/simulink仿真中图分类号:TM72 文献标识码:A 文章编号:1003-4862(2019)06-0029-04Simulation of Short-circuit Fault in DC Traction Power Supply SystemXia Jiafu, Wang Jing, Qiao Qingyang, Liu Changmei(Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)Abstract: There are many applications for DC traction power supply system, such as rail transit power supply system. The DC power supply system, faults are often of large current and are difficult to remove. In this paper, Matlab/simulink software is used to model component parts of the DC traction power supply system, and the short circuit fault is simulated. The correctness of the simulation model is verified by comparing the simulation waveform with the actual one.Keywords: DC traction; short circuit fault; Matlab/simulink simulation0 引言直流牵引供电系统是城市轨道交通供电系统的一部分,是整个供电系统的核心,起着将高压电转换成中压750 V/1500 V供地铁列车使用,主要包含三相变压器、整流器、接触网/接触轨、回流轨等,其主要作用是降压、整流、传输电能[1]。

城市轨道交通牵引变电所直流短路Matlab/Simulink仿真分析

城市轨道交通牵引变电所直流短路Matlab/Simulink仿真分析
白阻 , R l l - p 1 + r l + + ( Q) :
小与牵 引所和 短路地 点之 问 电阻有 关 , 牵 引所 和短 路 地点 电阻越 小 , 短路 电流越 大 , 反之 , 牵 引所 和短 路 地点 间 电阻越大 , 贡献 的短 路 电流就越 小 。故障 点短 路 电流等 于 全线 所 有牵 引变 电所贡 献 短路 电
③馈 线 短路 电流计 算 对 图 2进行星 . 三 角变 换 , 如图 3 。

圈 3
寺 双 黾芷 . 苷 要 殃 图
图 4 系 统 模 型
一 旦 —
+R — 2 + R3 RI
( 式5 )
工 )
本 次研 究 的对象 如 图 4所 示 :S u b s t a i o n . 1和 S u b s t a t i o n 一 2为两座相邻 的牵 引变 电所 , 每座牵 引变 电所 由两套相 交相 差 7 . 5。的 l 2脉波 整 流机 组并
R4
图 2 直 流 短 路 等 效 示 意 图
图 中:
U一牵 引变 电所直 流母 线 电压 ( V) ;
P 。 、 P : 一牵 引变 电所 内阻 ( Q) ; R。 、 &一 上行 接触 网 电阻 ( Q) ;
两座牵 引变 电所 双边 供 电, 考 虑对 侧接 触 网的
影响:
单 台整 流变压 器容量 3 1 8 8 k V A, 阻抗 电压 百分
R 3 一 下行 接触 网 电阻 ( Q) ;
&、 R 一 走 行轨 电阻 , 上 下行 并联 ( Q) ;
① 假 设上行 牵 引 网发生 短路 故障 , 对 系 统进 行 简化, 结果如图 1 ; 对图 1 的 电路进 行 简化 , 等效 电
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城市轨道列车运行模拟系统 城市轨道交通列车技术参数 算例
一、背景、现状和主要研究内容
到2020年我国城市轨道交通线路将达到2000公里至2500 公里。 虽然我国在列车自动控制系统(ATC)方面已经进行了多 年的研究和开发工作,但目前的发展水平还不能适应国内 城市轨道交通的发展需要。 城市轨道交通运输采用高密度行车,有时甚至达到120 秒的运行间隔,节能问题更凸显其重要性。 对城市轨道列车的控制模式、操纵优化以及运行仿真 进行深入研究,可发现列车运行过程的影响因素,有助于 提高列车控制水平,在保证服务质量的同时降低运行能耗。
列车运行的力学模型
牵引力F: F u f f v, Et
制动力B: B ubb v, Et 基本阻力w0: w0 a bv cv 2
w j wi wr ws wi i 600 wr R
单位加算 坡道阻力
wj x
lri 1 i l 600 w l R si si i i L i
四、城市轨道列车运行模拟系统的开发
使用统一建模语言(Unified Modeling Language,简称 UML),对城轨牵引供电仿真软件UrtSim的设计进行了描述 ;在Windows操作平台上,以Visual C++.Net2005为开发工 具,采用Factory、Prototype、Observer、Chain of Responsibility等设计模式开发。
x0
1 dx v
牵引策略:以全力牵引启动,采用最大能力加速至 限速,中间过程贴近线路限速匀速运行,当限速升高时, 采用全力牵引将列车速度提高至限速后保持恒速,当限 速降低时,最大能力制动减速,进站时,列车采用全力 制动进站停车。
定时节能运行控制策略
现代城轨列车多采用无级调速,列车牵引力和制动 力可在零和最大值之间连续取值,宜采用连续控制的机 械能模型建模。
国内外研究现状
城市轨道牵引供电计算 整流机组交直流变换模型——六脉波、十二脉波。 多支路情况下考虑复杂地网模型的城市轨道直流牵引供电 仿真模型。 城轨杂散电流分布的数学模型,3层、4层网络模型。 城轨杂散电流综合监测与防治系统。 基于CAD技术、电路网络理论的城轨牵引供电仿真方法。 回路法求解的城轨牵引供电仿真软件URTPS。 RS模型及其算法。 城轨牵引网故障暂稳态过程。 考虑再生制动情况下的城市轨道铁道牵引供电计算方法。 地面制动电阻吸收装置的短时功率和持续功率等电气参数 的计算方法。
b1.
1
5

ib1
7
NP C1
N S / 3 . c1 ic1
11
Ud
2
6
a2 NP
. .
ia 2 b2
id 2 10
4
iC 2
NS . c2
ib 2
ic 2
8
12

桥2
耦合系数:
k
X S x1 X s x1 x2
电抗因素:
直流电压调整率:
X C Id RF Vd 0
3 3 d xtN K x xB Id * d xtN 0.52 xk * (Id 1)
二、考虑杂散电流收集网的多导线直流 牵引供电系统仿真
列车运行仿真是城市轨道牵引供电计算的基础,牵引计 算给出列车在线路上运行的位置、取流、功率与运行时间的 函数关系。城市轨道运行线路一般运行同型列车,根据牵引 计算结果与运行图可确定任一运行时刻,线路上多列车位置 和功率的分布,由牵引供电计算获得牵引网网压,变电所电 压、电流以及负荷变化过程。 课题提出了考虑杂散电流收集网在内的直流牵引供电系统 数学模型。在此基础上实现了多导线城市轨道交通直流牵引 供电仿真模块(Multi-Conductor Electric Network Simulator ,简 称MCENS)
直流牵引供电计算主要内容
1、建立了综合考虑杂散电流收集网的多导线直流牵引供电 仿真模型。 2、提出一种交直流统一的城市轨道牵引供电计算方法。 3、系统研究了城市轨道交流供电系统三相短路计算、两相 短路计算、单相接地短路计算、直流牵引网短路计算问题 4、建立城市轨道交通供电系统谐波渗透仿真系统。 5、实现了直流牵引供电仿真软件DCTPS-MCENS和DCTPSUENS模块。
自动进站过程分析
V km.h 1
限速示意 全力制动工况下的
速度位置曲线
列车运行速 度位置曲线 车站 S km
反推的方法实 现精确停站
已掌握的城轨列车参数
深圳地铁一期工程列车数据 广州地铁1号线列车数据 广州地铁2号线列车数据 广州地铁3号线列车数据 广州地铁4号线列车数据 上海地铁1号线列车数据 上海地铁2号线列车数据 天津地铁1号线列车数据 天津轻轨滨海线列车数据 …
第Ⅱ部分 直流牵引供电仿真系统
主要内容
背景 、现状 、主要研究工作
考虑杂散电流收集网的多导线直流牵引供电仿真
城市轨道交通交直流统一的牵引供电计算
直流牵引供电系统稳态短路计算 城市轨道谐波分析计算 直流牵引供电仿真系统
一、背景、现状和主要研究内容
牵引供电计算在列车牵引计算、行车组织的基础上, 计算多列车在线路上运行时的牵引网网压、牵引供电系统 能耗等多项电能质量指标。 供电计算是开展城轨供电系统设计的基础和依据,供 电系统的主要电气参数、供电设备的性能指标要求,供电 方案的可行性和合理性、继电保护的动作整定值等都需要 通过供电计算来确定。牵引供电系统仿真可对供电系统工 程进行辅助设计,进行多方案的比选、优化设计方案、提 高设计效率、节省工程投资、减少运营成本、指导现有系 统的运营。
离散求解
单质点模型与多质点模型
牵引力
单质点 模型
基本阻力 附加阻力 制动力
牵引力
多质点 模型
阻力
wj x
lri 1 i l 600 w l R si si i i L i
三、城市轨道列车运行控制策略的研究
节时运行控制策略
min J1 dt
多导线牵引供电系统结构
上行接触网 下行接触网
RS
RS
上行钢轨 下行钢轨 道床、隧道钢筋
多折线整流机组外特性模型
24脉波整流机组
12脉波整流机组原理
i B1 iA iB iC i A1 iC 1 iB 2 i A2
. . .
桥1
ia 1
id 1
9 3
id
A1
.
XC
. .
B1
a1 V . S
0 tf xt f
dt 1 dx v s.t. dv u f x f v ub x b v v w0 v w j x Mg dx v x0 0, v x f 0 v V x , u f [0,1], ub [0,1]
变电所整流机组外特性曲线
Vd 1 Vdo
3
Vd 2
2 2( 3 1)
4
2
X c Id
V
2 do
1
2 3
( X c I d )2
3
Vd 3
Vd 4
3(1 k ) 1 2 3k
3 (1 k )
城市轨道牵引供电仿真分析软件 Carnegie-Mellon大学的EMM。 ELBAS公司的SINANET。 OPEN TRACK & POWER NET 。 Balfour Beatty公司的RAILPOWER。 城市轨道列车运行仿真系统。 城市轨道交通牵引供电仿真软件URTPS 。 SUPPLY 2000。 牵引供电算法的分类 平均运量法 概率统计法 列车运行图法
国内外研究现状
列车运行优化控制 机械能模型和能耗模型。 满意优化的列车优化控制。 根据专家知识和优秀司机经验,基于模糊控制的列车运 行优化方法。 基于经典搜索算法和遗传算法等的惰行控制策略。 移动闭塞下,基于事件的控制技术的单列车控制模型。 先局部再整体的求解方法,引入专家知识作为指导的城 轨列车运行计算模拟系统。 动态规划法求解列车最小能量控制模型。 极小值原理推导的最优控制理论。 模糊神经网络下的列车运行控制。
min J 2 u f x f v dx
x0 xf
dt 1 dx v s.t. dv u f x f v ub x b v v w0 v w j x Mg dx t x0 0, t x f T , v x0 0, v x f 0 v V x , u f [0,1], ub [0,1]
坡道分类 陡上坡 wj(x)>f(v)/Mg-w0(v),列车运行在陡上坡时,即使 用全力牵引,速度仍要降低。在陡上坡上,一般采用全 力牵引使列车的动能不致损失过多; 陡下坡 wj(x)<-w0(v),列车运行在陡下坡时,即使采用惰 行工况,速度仍要上升。在陡下坡上,可采用惰行工况, 以达到节能的效果; 普通坡道 除以上两种情况下,列车均运行在普通坡道上。 牵引策略 节能操纵的控制策略集合S={si}={全力牵引(Full power,FP), 部分牵引(Partial power,PP),惰行(Coasting,C),部分制动 (Partial braking,PB),全力制动(Full braking,FB)}。 FP使用在临近陡上坡或限速上升处;PP用在普通坡道上,使 列车克服阻力保持恒速;PB发生在陡下坡,列车运行速度接 近限速时;FB运用在制动进站或限速下降处;C运用在临近 陡下坡、限速下降的区域或其他调整运行时间的区域。
类图 用例图 顺序图 合作图 需求 对象图 活动图 状态图 实现 构件图 配置图
分析与设计
功能分析
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