几种开关综保原理及故障 ppt课件

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开关电源安全保护电路原理图解

开关电源安全保护电路原理图解

开关电源安全保护电路原理图解对于开关电源而言, 平安、牢靠性历来被视为重要的性能之一. 开关电源在电气技术指标满意电子设备正常使用要求的条件下, 还要满意外界或自身电路或负载电路消失故障的状况下也能平安牢靠地工作. 为此, 须有多种爱护措施. 对爱护电路的特点分析, 对存在不足期盼克服, 盼望设计出更平安、更牢靠的爱护电路。

1 浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量电源电容器充电引起的涌入初始电流开机浪涌电流; 又如直击雷、感应雷沿着电源线进入开关电源的突变电压所产生瞬态电流雷浪涌电流. 浪涌电流上升时间特别快, 持续时间特别短, 破坏作用特别大. 为防止或减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来爱护开关电源避开浪涌电流的损害。

1. 1 启动限流爱护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流) ,开关电源通常都设有抗冲击电路. 如图1 电路, 在开机瞬间, 开关电源变压器的3、4 绕组电压为0V, VD5截止, 晶闸管VD6 的G、K 极间电压为0V, VD6 截止.充电电流路径: AC220V→VD1-4 正极→大电容C1→地→R2→VD1- 4 负极. 由于R2 有阻碍大电流作用( 一般设为3. 3Ω) , 因此能有效限制开机浪涌电流。

开关电源正常工作后, 开关电源变压器的1、2绕组上产生感应电压, 对C2 充电( 充电时间常数约等于R3×C2) , 使VD6 导通, 整流电流不再经R2, 而是经VD6 的A、K 极返回整流桥VD1- 4 的负极. 也就是说, 在正常工作状态, VD6 将R2 短路, 防止R2产生功耗.R2 仅在开机瞬间起作用。

用晶闸管作启动限流爱护平安牢靠, 但电路比较简单些, 从电路成本和电路简捷等角度来说用温控电阻作启动限流爱护, 它既经济又简洁更平安牢靠, 如图3。

汽车用电源总开关工作原理及常见故障 PPT

汽车用电源总开关工作原理及常见故障 PPT

关闭开关,线圈组件两端电压消 除,磁场关闭没有吸合力,铁芯 被回位弹簧顶回,动、静触点分 开,切断电路。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
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蓄电池
负极 正极 正极
电磁式电源开关 电路原理图整车路5. 电源总开关主要技术参数说明
1)吸合电压及释放电压
2)电压降
3)防护等级 IP67 详见GB/T 4942.2
汽车用电源总开关 工作原理及常见故障
市场拓展部
目录
一、前言 二、电源总开关分类 三、电源总开关结构及工作原理 四、电源总开关常见故障
一、前 言
继电器是控制系统中一处重要元件,它的作用就是 按照要求接通或断开控制系统中的电路。
根据动作原理不同,继电器可以分为:电磁式、感 应式、电子式、热效应式、气动式和电动机式等。最常 用的是电磁式继电器,它是根据吸引线圈中的电流量的 大小来动作的。而汽车用电磁式电源总开关就是电磁式 继电器中的一种。
接线柱 安装螺母
2.手动电源总开关工作原理
工作状态闭合
正常状态断开
旋柄工作力 矩:3-6N.m
行程控制 机构
触点闭合 电流导通
断开行程
当手动控制旋柄旋转90度到 “NO”档,触点闭合,电流导通 产品开始工作。
当要关闭时,手动控制旋柄旋转 90度到“OFF”档,旋柄回到原 始位置,触点断开,切断电路。
二、电源总开关分类
根据开关结构可以为分为: a. 机械式开关:
扳柄式开关、旋转式开关; b. 电磁式开关。 根据开关主触头的接线方式分为: a. 螺杆式; b. 螺钉式。
电磁式开关
扳柄式开关 旋转式开关
三、1.手动电源总开关结构

开关电源的常见故障分析及维修ppt课件

开关电源的常见故障分析及维修ppt课件
开关电源的常见故障分析及维修
由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。
下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障的维修方法。
因在日常生活使用中,不可避免的重摔或重幢,使高频变压器的铁芯损坏。使高频变压器的磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大的影响,造成传输的效率,能量将会大打折扣。
由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电的传输效率,它的铁芯是用软磁铁氧体制作而成的。这种磁性材料具有高的导磁率,但质脆,易碎。
因此它的损坏率也是很高的。因此在维修时千万不要忘了检查此处,以免走弯路。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;
若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。42芯片损坏最常见的是6,7脚对地击穿,5,7脚对地击穿和1,7脚对地击穿。
如果这几只脚都为击穿,而开关电源还是不能正常启动,则UC3842必坏,应直接更换。若判断芯片未坏,则就着重检查开关功率管的栅极(G极)的限流电阻是否开焊,虚接,变值,变质以及开关功率管本身是否性能不良。
维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查。但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查。首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电。
如无以上现象,则测量一下开关功率管的栅极(G极)的限流电阻以及源极(S极)的过流保护检测电阻是否变值,变质或开焊,接触不良。经判别后,若无问题,我们就检查一下高频变压器的铁芯是否完好无损。

几种开关、综保原理及故障

几种开关、综保原理及故障

和严重程度,采取相应的保护动作。
例如,当出现过流故障时,综保设备会自动切断电流,以防止
03
设备损坏。
综保设备在电力系统中的作用
保护作用
综保设备能够实时监测电力系统的运 行状态,一旦发生故障,能够迅速切 断故障电流,保护设备和线路的安全。
控制作用
监测作用
综保设备可以对电力系统的运行状态 进行实时监测,并将数据传输到上位 机或监控中心,方便管理人员及时了 解设备的运行状况。
综保装置电源故障
电源模块损坏
电源模块是综保装置的核心部件 之一,如果电源模块发生损坏, 将直接导致装置无法正常工作。
电源线接触不良
电源线与装置的连接处可能因为 长时间使用或外部因素导致接触
不良,影响装置的正常供电。
电源电压异常
电源电压过高或过低都会对综保 装置的正常运行产生影响,长时 间处于异常电压下可能导致装置
损坏。
综保装置显示异常
01
02
03
显示屏故障
综保装置的显示屏可能因 为长时间使用或外部因素 发生故障,导致显示内容 不正确或不显示。
信号传输问题
综保装置的显示屏与控制 模块之间的信号传输可能 因为线路问题或控制模块 故障导致显示异常。
软件故障
综保装置的软件可能因为 人为误操作或病毒攻击发 生故障,导致显示屏显示 异常。
它集成了多种保护功能,如过流、速断、接地、低电压等,能够实现对电力设备的 全面保护。
综保设备具有体积小、功能强大、可靠性高等优点,因此在电力系统中得到了广泛 应用。
综保设备工作原理
01
综保设备通过采集电力系统的电流、电压、功率等参数,进行 实时监测和计算。
02
当电力系统出现异常情况时,综保设备会根据不同的故障类型

漏电保护开关的原理及使用课件

漏电保护开关的原理及使用课件
,保障工人的生命安全。
提高生产效率
漏电保护开关的出现可以有效地 避免因电路故障而引起的生产事
故,提高生产效率。
降低企业成本
漏电保护开关的使用可以降低企 业因电路故障而引起的维修成本
,为企业节省开支。
特殊场所用电安全中的应用
公共场所
漏电保护开关在公共场所的应用可以保障用电安全,避免因漏电而引起的火灾 事故。
极数和线数
根据电路的实际情况选择 合适的极数和线数,以确 保开关能够满足电路的需 求。
漏电保护开关的安装步骤及注意事项
安装位置
将漏电保护开关安装在便 于操作的位置,同时要避 免潮湿、高温、腐蚀等环 境。
接线方式
按照厂家提供的接线图正 确接线,特别注意电源进 线和负载出线的正确连接 。
接地保护
对于金属外壳的漏电保护 开关,必须进行接地保护 ,以避免漏电时对人员的 伤害。
漏电保护开关的原 理及使用课件
目 录
• 引言 • 漏电保护开关的基本原理 • 漏电保护开关的应用 • 漏电保护开关的选用与安装 • 漏电保护开关的使用和维护 • 课程总结与展望
01
引言
漏电保护开关的重要性
提高用电安全
漏电保护开关能够在发生漏电事 故时及时切断电源,保障人员安 全。
防止设备损坏
漏电保护开关可以防止因漏电导 致设备损坏,延长设备使用寿命 。
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清理与保养
定期清理漏电保护开关表面的灰尘和污垢,保持 开关的良好散热环境,避免因过热而发生故障。
漏电保护开关的常见故障及排除方法
不动作
当发生漏电时,漏电保护开关不动作可能是由于开关损坏 或电路故障等原因,需要检查电路和开关是否正常工作。
误动作
在无漏电情况下,漏电保护开关误动作可能是由于电路中 存在干扰或电路设计不合理等原因,需要检查电路设计和 干扰源。

高压开关柜常见故障和处理方法ppt课件

高压开关柜常见故障和处理方法ppt课件

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二、开关柜联锁装置
开关柜具有可靠的联锁装置,满足五防的要求,切实保障了 操作人员及设备的安全。
a、断路器手车在推进或拉出过程中,无法合闸; b、断路器手车只有在试验位置或工作位置时,才能进行 合、分操作而且在断路器合闸后,手车无法从工作位置拉 出;防止断路器在合闸状态推进或拉出负荷区。 c、仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试 验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置或柜 外时,接地开关才能进行分、合闸操作;
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高压开关柜的分类
结构高压
开关柜的
分类类型
铠装式 各室间用金属板隔离且接地,如KYN型和KGN型 间隔式 各室间是用一个或多个非金属板隔离,如JYN型 箱式 具有金属外壳,但间隔数目少于铠装式或间隔式,如XGN型
断路器的 置放
落地式 断路器手车本身落地,推入柜内; 中置式 手车装于开关柜中部,手车的装卸需要装载车。
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A-母线室
B-手车(断路器)室
C-电缆室
D-继电器仪表室
8
B-手车(断路器)室
在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。 手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在 手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打 开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。
零部件数量较多,约200个,利用机构
内弹簧拉伸和收缩所储存的能量进行
断路器合、分闸控制操作。弹簧能量
的储存由储能电机减速机构的运行来
实现,而断路器的合、分闸动作靠合、
分闸线圈来控制,因此断路器合、分
闸操作的能量取决于弹簧储存的能量
而与电磁力的大小无关,不需太大的

80开关、综保及真空馈电开关的结构原理及其常见故障的处理

80开关、综保及真空馈电开关的结构原理及其常见故障的处理

第一节QBZ-80开关简介及工作原理学时:1学时教学环节课堂主要教学内容教学程序设计时间分配目标熟悉掌握开关的原理及开关简单故障的诊断与处理,从而在实际工作中减少开关的故障率,增强业务水平、应急处理能力和安全意识,达到实现安全生产的目的。

重点:QBZ-80N真空电磁启动器的技术参数、结构原理。

难点:QBZ-80N真空电磁启动器的技术参数、结构原理。

教学内容第一节执行标准及特点QBZ-80、120、200/1140(660)矿用隔爆型真空电磁起动器(简称起动器)执行标准为Q/HWT63-2005、MT111—1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》,隔爆型式为“ExdI”。

起动器采用快开门结构,结构简单合理,操作方便,本体采用立板式,使用简单的控制线路,便于维护。

起动器远距离起动和停止负载,具有过载、断相、短路、漏电闭锁检测等保护功能。

第二节主要用途及适用范围QBZ-80、120、200/1140(660) 矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于控制交流50HZ、电压为1140V或660V、容量在296KVA 以下的防爆电气设备(如:水泵、局部扇风机等)。

可用于煤矿井下或其它周围空气中含有爆炸性气体(如:甲烷)的工矿企业中,但其周围空气中不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的活动性化学物质。

第三节型号含义型号中的大写字母代表起动器的型式及其特征,主要参数由阿拉伯数字表示。

简要介绍QBZ-80开关的特点、用途、使用范围理解QBZ-80型号含义5分钟5分钟5分钟示例:额定主电压为1140V 备用电压为660V、额定电流为80A 的矿用隔爆型真空电磁起动器,其型号标记为:QBZ—80/1140(660)。

第四节技术参数电源电压不低于额定值的75%,起动器应能可靠的工作;电源电压超过或达到额定值的10%时允许短时工作。

起动器的技术参数了解80开关的技术参数,对技术参数有一个基本印象10分钟第五节外形尺寸重量:68㎏尺寸:790×560×645QBZ-80、120/1140(660)D 外形图第六节结构原理了解外形尺寸,实际以现场实测为准5分钟30结构、原理及电流整定说明按以下说明进行:结构:起动器外壳采用圆形快开门结构。

第二章:开关电源保护电路PPT课件

第二章:开关电源保护电路PPT课件

R1
US UREF
R3 U1
R2
(2)功率开关管过流状态的自动识别
* 根据:GTR、GTO、IGBT等的导通压降是和导通时通 过的电流有关的,当管子中电流增加时,其导通压降也会明 显上升。
* 功率MOSFET是阻性负载,导通压降也和导通时的电流 有关。
* 注意,与截止时的电压相区别。 * 具有快速、可靠、方便的优点。
一般,硅材料在200℃以下,锗材料在100 ℃以下。
2 半导体器件还要受到温度变化的限制
半导体芯片是通过焊剂焊在基座上的,因为其接触部分 热膨胀系数不同,所以外部温度频繁变化时,会使结合面材 料疲软,致使两个表面分离,最终导致器件的失效。
二 功率开关管损耗计算 1 电阻性负载开关管的开关损耗
开关管两端电压下降和开
* 关机时,电容C通过电阻R2放电,再次 启动时仍具有软启动功能。
UREF R1
R2 C
4 软启动控制电路设计
* 在各种PWM控制芯片里,一般都有软启动控制电路, 只需要在设置端外接一个电容即可。
* 如需要对其进行控制时:
① X=1时,三极管导通、
无脉冲输出;
X
② X=0时,三极管截止、
R
正常启动工作。
T1
t
* 需要软启动的原因,是由于电源输出滤波电容较大, 开始工作时电容两端电压为零,未储能;如果输出电压突然建 立到额定值,将导致:
① 在很短时间内形成很大的充电电流,对整流二极管、功 率开关、电容自身都会造成严重的过流冲击。
② 易使过流或短路保护动作,影响电源的正常启动及使用 寿命。
* 软启动时间,指输出电压上升到0.9U0时所用时间,一般 为几百毫秒。
ic
关管中电流上升是同步的,只 Ui
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1.1 失压保护; 1.2 过载保护; 1.3 短路保护; 1.4 过电压保护; 1.5 断相保护; 1.6 主电路漏电闭锁保护。
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2、起动器的型号的表示方法如下:
Q B Z - □ /□
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额定电压 额定电流 真空式 隔爆型 起动器
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3、起动器可在下列条件下工作:

3.8 安装位置与垂直面的倾斜度不超过15 度。
3.9 污染等级:3级; 3.10 安装类别:Ⅲ类。
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1 起动器的主要技术参数如表1所示:
起动器型号
Q B Z - 80
Q BZ- 12 0
QBZ-200
额定电压(V) 1140、660、380 1140、660、380 1140、660、380
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图1
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大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接 触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏 灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合, 灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的 触点闭合,电动机得电旋转。接触器断开,电动 机断电停止旋转。我们都知道,右边电灯电路中 的开关,是通过手动来控制。那么左边的真空接 触器是如何工作的哪?再看下图:
器触头3、4闭合,为控制电路供电作好准备。 2、按下起动按钮S2,此时若起动器在无故障状态,则中
间继电器K3吸合,控制电压经全波整流后使真空接触器 K1吸合,并利用其常开触点实现自锁,同时断开漏电检 测回路。 3、按下停止按钮S1,中间继电器失电,常开触头断开, 真空接触器线圈失电使主触头脱开分断主线路。 4、在起动或运行过程中,当线路发生短路、过载、断相 等故障时,保护器触头动作,使吸合线圈释放而起保护 作用。
流流过的途径如图6中箭头所示

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原理图很好的解决了按钮松 开后,吸合线圈断电的问题 。但是你想过没有,现在线 圈吸合之后,能够维持住了 ,我们应该怎样把它停下来 哪?
再对比一下,发现图7又多了一个元件,按钮SB2。正常情况 下,按钮SB2是接通的,KM接触器的线圈可以正常工作。当 按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断 电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回 到初始状态。
3.1 海拔不超过2000米;
3.2 周围环境温度为-5℃~+40℃; 3.3 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃
时);
3.4 在具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的工 矿企业中;
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3.5 周围介质中不得含有破坏金属或绝缘的 气体及蒸气;
3.6 没有剧烈振动、颠簸的场合; 3.7 在具有防止水、液体和雨雪侵入的地方
控制变 压器
阻容吸收 装置
JDB保 护器
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真空 交流 接触 器 阻容吸 收装置
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隔离换 向开关
JDB综合 保护器
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中间继电器
熔断器
控制变压器
启动按 钮
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停止按钮
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工作原理
电气原理如附图1、2、3所示: 1、接通换向开关Q,控制变压器T输出36V交流电,保护
额 定电流 (A)
80
12 0
200
通 断能力 (A)
800
1000
2000
极 限 分断能 力 (A)
2000
2000
4500
电寿 命(万次)AC3
60
60
60
电寿 命(万次)AC4
6
6
6
最大控 制功率 AC4(KW) 110、65、40 170、100、60 290、170、98
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图5很好的解决了这个问题。对比
发现,图5比图4多了一对触点
KM。这对触点就是图3中的辅助
图5
图触得6 点电,,当衔按铁下在按带钮动真SB空1时管,内线触圈点
闭合的同时,也带动了辅助触点
中的常开点KM闭合。这是,即
使你松开了按钮,由于辅助触点
闭合了,为吸合线圈提供了通路
,线圈也会维持吸合。这时,电
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图3
上图的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈 。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电 ,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作 ,从而带动真空管内的触点动作。现在,问题又 指向了如何给电磁铁线圈通电
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图4
上图是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图 ,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但 是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关 一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按 钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了( 如图七)。那如何才能让接触器长时间吸合哪?
QJZ6-80、120N/1140(660)
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QBZ-80、120、200/1140(660、380
)矿用隔爆型真空电磁起动器
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型号、用途及工作条件
1、本矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器), 用于交流50Hz,电压380V、660V、1140V的电路中作直 接或远距离控制三相鼠笼型异步电动机,并可在停止时进 行换向,起动器具有:
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3、真空本体所有元件都装于底板上,其正面 装有真空接触器、电动机综合保护器、过 电压吸收装置、中 按钮,这些电器元件一般无须调整、更换 。
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启动、停止 按钮
隔离换 向开关
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中间继电器
真空 交流接触器
结构概述
1、起动器由隔爆外壳和真空本体组成,真 空本体装于隔爆外
壳中。
2、起动器外壳为圆型,壳转盖为转动式齿 口结构,壳身上部为接线箱,用以引进电 源电缆和引出电机电缆,且均采取隔爆措 施,以达到隔爆要求。在外壳右侧有隔离 换向开关的转换手柄和停止按钮。两者有 机械联锁,只有停止按钮按下后,才能扳 转手柄并打开转盖。
煤矿部分低压 开关的原理与故障
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龙东煤矿井下部分低压开关种类
QBZ-30、60/660 QBZ-30N/660
QBZ-80、120、200/660
QBZ-80N、120N/660
ZBZ-2.5、4.0矿用综合保护装置
KBZ-200、400、630/1140真空馈电
QJZ6-80、120、200、400/1140(660)
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