面向可靠性提升的配电网分布式储能规划
面向配电台区的分布式储能装置的研制与应用

面向配电台区的分布式储能装置的研制与应用摘要:为改善农网配电台区季节性、时段性过载以及提高台区清洁能源消纳、降低线损,在台区变下接入分布式储能装置。
本文通过分析配电台区运行现状,针对台区目前存在的痛点问题提出台区分布式储能装置设计方案。
最后,通过安徽省无为市农网台区示范项目验证分布式储能装置提高配电台区电能质量的有效性和可行性。
关键词:分布式储能系统;配电台区;电能质量Abstract:In order to improve the seasonal and time-frame overload of rural power distribution stations, increase the clean energy consumption and reduce line loss, a distributed energy storage deviceis connected under the stations. In this paper, based on the analysisof the current status of rural power distribution stations, the design scheme of distributed energy storage device is put forward for the existing pain points of distribution platform. Finally, the effectiveness and feasibility of the distributed energy storage device to improve the power quality of power distribution station areverified through the demonstration project of Rural power distribution station in Wuwei, Anhui Province.Key Word:distributed energy storage system;power distribution stations;power quality0引言随着我国经济发展和社会进步,工农业生产以及民生用电量也在逐年攀升,用电需求呈多元化趋势发展,对电力部门的供电要求也越来越高。
新型电力系统中分布式电源的发展

新型电力系统中分布式电源的发展摘要:面对化石能源的短缺和日益突出的环境问题,中国提出了“碳中和、二氧化碳排放峰值”的目标,在保持经济增长的同时不断减少不可再生资源的使用。
在推进双碳目标达成的进程中,利用风、光等可再生资源为驱动力的分布式电源和使用电能代替化石燃料的电动汽车受到广泛关注,成为当前电力行业研究的重点。
近年,分布式电源产业都迎来大规模爆发式增长,分布式电源已呈现装机规模高速发展、并网比重大幅提升的发展格局。
将参与新型电力系统需求响应的储能作为统一资源进行研究,来解决新型电力系统的需求响应、新能源消纳等问题,以保障电网安全可靠运行。
在分析分布式电源的类型基础上,提出了新型电力系统中分布式电源的发展,可为可再生能源高效消纳提供参考。
关键词:新型电力系统;分布式电源;发展引言随着分布式能源接入配电网技术的成熟,在考虑配电网可靠性规划时,既要考虑传统配电网的设备,又要考虑分布式电源接入对可靠性的影响,对风电出力及预测的模型进行了综述,指出预测误差可能受到其他相关因素的影响。
应从经济性和可靠性的角度通过建立计及可靠性成本的优化目标函数,得到包含配电网资产(包括线路、变电站和变压器)和分布式电源(包括风力机和光伏等)的最优协同规划方案。
1分布式电源的类型1.1光伏发电光伏发电是一种将太阳能转化为电能的发电技术。
作为光伏发电系统的重要组成部分,它可以将太阳能转化为电能供电网使用。
光伏发电技术具有清洁、选址灵活等优点,成为了最常用的分布式电能之一。
1.2风力发电风力发电的原理是:自然界中的强风作用时,会使叶片旋转产生机械能,再通过传动系统带动发电机产生电能。
由于风力发电成本低、无污染,因此具有广阔的发展前景。
1.3燃料电池燃料并不是真正意义上的燃烧,而是通过电池的电化学反应将化学能转化为电能。
燃料电池具有污染小、安装简单等优点,受到了电力行业的广泛关注。
2新型电力系统中分布式电源的发展2.1电动汽车充电站运营管理模型平台设计在充电站后台输入账号和密码登录充电站运营管理系统后台,非授权人员无权浏览相关信息,平台首页总览分布式电源、充电站数据,包括分布式电源能量管理、站点管理、订单管理、数据报表、设备监控等。
国家发展改革委、国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

国家发展改革委、国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会,国家能源局•【公布日期】2024.01.27•【文号】•【施行日期】2024.01.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】电力及电力工业正文国家发展改革委国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见各省、自治区、直辖市发展改革委、能源局,北京市城管委,天津市、辽宁省、上海市、重庆市、四川省、甘肃省工信厅(经信委),中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、华润集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国广核集团有限公司:电网调峰、储能和智能化调度能力建设是提升电力系统调节能力的主要举措,是推动新能源大规模高比例发展的关键支撑,是构建新型电力系统的重要内容。
为更好统筹发展和安全,保障电力安全稳定供应,推动能源电力清洁低碳转型,现就加强电网调峰、储能和智能化调度能力建设提出如下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,统筹发展和安全,深入推进能源革命,统筹优化布局建设和用好电力系统调峰资源,推动电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展,建设灵活智能的电网调度体系,形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力,支撑建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型,确保能源电力安全稳定供应。
——问题导向,系统谋划。
聚焦电力系统调节能力不足的关键问题,坚持全国一盘棋,推动规划、建设、运行各环节协同发展,推动技术、管理、政策、机制各方面协同发力,充分发挥源网荷储各类调节资源作用。
2022年配电网调控人员培训试卷和答案(2)

2022年配电网调控人员培训试卷和答案(2)共3种题型,共95题一、单选题(共40题)1.《配电网规划设计技术导则》中C类供电区是指 ( )。
A:主要为地级市的市中心区、省会城市(计划单列市)的市区,以及经济发达县的县城。
B:主要为城镇区域C:主要乡村、农林场D:主要为省会城市(计划单列市)的市中心区、直辖市的市区以及地级市的市中心区【答案】:B【解析】:出自《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 10738-2022)第5章:C类供电区主要城镇区域。
2.配电网通信系统发生严重缺陷时必须在()小时内消除或降低缺陷等级。
A:8B:24C:36D:72【答案】:D【解析】:《配网调控人员培训手册》第九章配电网通信第五节配电网通信运维管理3.分布式电源并网后,公共连接点的三相电压不平衡度不应超过2%,短时不超过()。
A:0.02B:0.04C:0.05D:0.06【答案】:B【解析】:出自《配网调控监控人员培训手册》第四章-配电网分布式能源-电能质量要求:公共连接点的三相电压不平衡度不应超过2%,短时不超过4%;4.A+、A、B、C类供电区域高压配电网及中压主干线应满足()原则,A+类供电区域按照供电可靠性的需求,可选择性满足()原则。
A:“N-1”,“N-1-1”B:“N-1-1”,“N-1-1”C:“N-1”,“N-1”D:“N-1-1”,“N-1”【答案】:A【解析】:出自《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 10738-2022):第7章7.2.1 A+、A、B、C 类供电区域高压配电网及中压主干线应满足“N-1”原则,A+类供电区域按照供电可靠性的需求,可选择性满足“N-1-1”原则。
5.工业以太网组网宜采用()拓扑结构,在变电站放置三层交换机,在各配用电终端配置工业以太网交换机。
A:星型B:总线型C:树形D:环形【答案】:D【解析】:出自《配网调控人员培训手册》第九章配电网通信第二节配电网通信接入技术6.计量装置类故障(窃电、违约用电等除外),由()先行换表复电,营销人员事后进行计量加封及电费追补等后续工作。
2022年配电网调控人员培训试卷和答案(4)

2022年配电网调控人员培训试卷和答案(4)共3种题型,共95题一、单选题(共40题)1.配电终端、通信网应与()统筹规划、同步建设。
A:供电可靠性B:配电网一次网架C:配电设备评估D:经济技术【答案】:B【解析】:出自《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 10738-2022)第10章:10.1.5配电终端、通信网应与配电一次网架统筹规划、同步建设。
2.EPON系统建议使用的光纤类型为()A:G.652B:G.653C:G.654D:G.655【答案】:A【解析】:专业基础知识3.低压一二次智能融合开关的大电流瞬时脱扣功能,遇短路大电流(),断路器由电磁脱扣器机构直接脱扣。
A:≥20InmB:≥15InmC:≥10InmD:≥5Inm【答案】:A【解析】:手册第四节第三大点第3小点4.安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ、Ⅳ之间必须实现()。
A:逻辑隔离B:物理隔离C:数据链路隔离D:应用隔离【答案】:B【解析】:配电自动化主站功能规范5.110~35kV 架空线路导线宜采用()及新型节能导线,沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。
A:铝包钢绞线B:硬铝线C:铝绞线D:钢芯铝绞线【答案】:D【解析】:出自《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 10738-2022)第9章:9.3.4 110~35kV 架空线路导线宜采用钢芯铝绞线及新型节能导线,沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。
6.国家电网迅速认真贯彻党中央决策部署,组织开展深入研究,制定“碳达峰、碳中和”国家电网行动方案,明确(),积极践行新发展理念,全力服务清洁能源发展,加快推进能源生产和消费革命。
A:5个方面18项重要举措B:6个方面18项重要举措C:6个方面19项重要举措D:5个方面19项重要举措【答案】:B【解析】:出自《为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献智慧和力量》,辛保安,2021年2月23日:国家电网迅速认真贯彻党中央决策部署,组织开展深入研究,制定“碳达峰、碳中和”国家电网行动方案,明确六个方面18项重要举措,积极践行新发展理念,全力服务清洁能源发展,加快推进能源生产和消费革命。
浅析提高配电网可靠性的措施

文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 1 6 — 0 1
1 . 配 电嘲可 靠性 的内 窖 配 电网 的可靠性应 当包括 三个方面 : ( 1 ) 设备 本身的可靠 性 。 是指构成 配电 系统 的元件 处 于完好 的正常 状态 , 能 够充分 发挥 自身 的功能 , 并且 具有 较高 的 可靠 性。 ( 2 ) 配 电系统 的可靠 陛。 是指有效 的利用具有 相 当的可靠性 水平的配 电 网元件 , 将诸 多元 件按 照最合 理 , 高效 的组合 方式组 合 , 并使 之运行 。 系统 的 可 靠性 还应 当包 括其 可维护 程度 。 ( 3 ) 运 营 的可靠性 。 系统能够 向用 户可 靠供 电 ,
要根据 用 电量及 用户分 布决 定 , 供 电网络结 构是否 合理直 接影 响供 电成效 , 特 别是 高 载荷供 电线 路 。 ( 2 ) 线路故 障率 与修复 时间 。 供 电线路 出现故 障很 多情 况 下是线 路工 作环
随着配 电系统 自动化 、 信 息化程 度的提 高, 以及分 布式 电源的 发展 , 采用传 统的 评估方 式对配 电可 靠性进 行评估 就显 路后 。 因此 , 要 提高 配 电网的可 靠性 不仅 要注重 硬件 系统 的更 新 , 还要 注意 可靠性 评 估方式 的升 级 。
概述
具 有非 常莺要 的 意义 。
供电可靠 性是指在 电力系 统设备 发生 故障时 , 衡量能使 由该故 障设备供 电 的用户供 电故 障尽 量 减少 , 是 电力 系统 本身 保持 稳定 运行 的能 力【 1 1 。 配 电网可 靠 性是 指配 电网在一 定 时间 内, 能够 保 持对用 户 连续充 足供 电的 能力 。 配 电网 作为 电力 系统 中直接 面 向用 户的部 分 , 直接 影响 到 用户用 电的 稳 定 据 统计 资料 显示 , 配 电网故 障引起 的停 电约 占用户停 电事 故的 8 0 %t 1 。 随着 社会 的发展 , 城 乡 电气化程 度 的提 高 , 社会 对配 电网 的可靠性 提 出了更高 的要
直流配电网的分布式电源及储能优化配置研究

直流配电网的分布式电源及储能优化配置研究摘要:现阶段,随着环境问题和能源危机的凸显,分布式能源及具有区域自治特性的微电网近年来成为研究热点,高渗透率的可再生能源接入将极大地改变传统电力系统的运行特性,在优化用户配电网供电性能的同时,也给电网的安全可靠运行带来了新的挑战。
传统交流配电网由于功率耦合、保护及运行控制器设计复杂、线路损耗大、对谐波污染敏感等缺陷并不适合分布式能源的广泛接入。
直流配电网具有传输容量高、电能损耗小、对分布式新能源具有良好兼容性、降低电能多级变换频率等优势,因此直流配电网将成为未来配电网建设和发展的趋势和热点。
关键词:直流配电网;分布式电源;储能优化配置研究引言柔性直流输电技术凭借其在传输容量、线损、可靠性以及有功和无功的独立灵活控制等方面的巨大优势,已经广泛应用于远距离大容量输电领域。
而在电压等级较低的中低压配电网领域,直流配电技术虽然也具有可靠性高、线损小、便于光伏等分布式新能源接入等优点,但应用才刚刚起步,目前还仅应用于一些大规模工业园区、船舶供电、轨道交通等领域。
随着电力电子技术、储能技术、分布式电源的发展,未来直流配电技术有望广泛应用于城市供电系统,直流配电网是未来城市配电网的重要发展趋势。
虽然柔性直流配电技术相较于传统的交流配电技术拥有众多优势,但其目前还处在发展阶段,依然面临着许多问题。
柔性直流配电技术目前的发展瓶颈主要包括以下3点:①直流潮流控制技术;②直流变压技术;③直流故障检测、识别和隔离技术。
1概述目前,全球面临着严峻的环境破坏与能源危机问题。
提高能源使用率,加强可再生能源利用以及开发新能源技术是进行能源转型的重要发展方向。
直流配电网作为配电网的一种结构形式,在清洁、绿色的环境下兼具灵活、高效的优点,且不存在无功环流及功角稳定等问题,为光伏发电、储能系统等直流输出单元的应用提供了广阔平台,是分布式电源更加理想的组网方式。
但当分布式电源大量接入中低压配电网时,会破坏直流配网的功率平衡和电压稳定。
电力系统供电可靠性提升的关键技术有哪些

电力系统供电可靠性提升的关键技术有哪些在现代社会,电力已经成为了人们生活和生产中不可或缺的能源。
无论是家庭中的照明、电器设备,还是工厂里的生产线、大型机器,都离不开稳定可靠的电力供应。
然而,由于各种因素的影响,电力系统在运行过程中可能会出现故障,导致停电等问题,给人们的生活和生产带来不便和损失。
因此,提升电力系统供电可靠性成为了电力行业的重要任务。
那么,电力系统供电可靠性提升的关键技术有哪些呢?一、优化电网结构合理的电网结构是保障电力系统供电可靠性的基础。
通过优化电网的拓扑结构,可以减少线路的迂回和交叉,降低线路的损耗,提高电网的输电能力和稳定性。
例如,采用环网、双电源供电等方式,可以在一条线路出现故障时,迅速切换到备用线路,保证供电的连续性。
此外,合理规划变电站的布局,缩短供电半径,也能够减少电压降,提高供电质量。
在优化电网结构的过程中,还需要考虑电网的扩展性和适应性。
随着社会经济的发展,电力需求不断增长,电网需要能够方便地进行扩建和升级,以满足未来的用电需求。
同时,电网结构还应能够适应新能源的接入,如分布式光伏发电、风力发电等,实现能源的多样化供应。
二、加强设备维护与管理电力设备的正常运行是保证供电可靠性的关键。
因此,加强设备的维护与管理至关重要。
首先,要建立完善的设备监测系统,实时监测设备的运行状态,及时发现潜在的故障隐患。
例如,通过在线监测设备的温度、湿度、电压、电流等参数,可以提前预警设备的异常情况,为及时维修提供依据。
其次,要定期对设备进行检修和维护。
按照设备的运行规程和维护手册,制定科学合理的检修计划,对设备进行预防性试验、清扫、紧固等工作,确保设备处于良好的运行状态。
同时,对于老化、损坏的设备,要及时进行更换,避免因设备故障导致停电事故的发生。
此外,加强设备的质量管理也是提高供电可靠性的重要措施。
在设备采购过程中,要严格把关设备的质量,选择性能优良、可靠性高的产品。
同时,要加强对设备供应商的管理,建立供应商评价机制,确保设备的质量和售后服务。
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面向可靠性提升的配电网分布式储能规
划
摘要:近年来,储能正以越来越高的频率出现在国家能源发展战略、互联网
+智慧能源、可再生能源等各类政策中。2020年1月,国家能源局、应急管理部、
国家市场监督管理总局联合制定了《关于加强储能标准化工作的实施方案》,进
一步推动落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,促进储能在可再生
能源利用、电网可靠性、用电智能化、能源互联网等多方面的应用。基于此,对
面向可靠性提升的配电网分布式储能规划进行研究,仅供参考。
关键词:可靠性分析;模拟;分布式储能规划
引言
在产业结构调整的新形势下,配电网调峰负荷与调峰谷的差距不断扩大。与
此同时,根据中国对遵守碳排放和碳中性的愿景,配电网正面临新的要求,以适
应分散获取可再生能源的更高速度。配电网中分布式储能系统(DESS)的合理布局
已经成为实现电网精益投资的新途径。DESS的优点是块性能相对较小,对安装条
件的适应性强,双向调整响应快。这是配电网适应分布式能源广泛接入和优化网
络运行的关键措施,也对变电站和线路的调峰和优化潮流控制起到了积极作用。
1分布式形态配电网运行模式
未来配电网看作集中式结构和分布式结构并存或相互转化的形式,即呈现集
中-分布式形态。在分布式运行状态下,不强求各分布式单元完全实现自给自足,
按照重要负荷优化供电、最大化供电以及就近原则进行负荷之间的取舍。对于电
源侧可控资源,微型燃气轮机为配电台区内的常规电源,分布式光伏和分布式风
电为台区内的新能源。微型燃气轮机属于完全可控的范畴。分布式光伏和分布式
风电由外部环境决定最大发电量,可控部分为发电设备上网功率。未来配电网的
理想状态是:在正常状态和紧急状态下,各分布式单元实现频率、功率相互支撑。
在严重故障时分解为多个能在短时间内独立自治的分布式单元。由于目前相关技
术限制以及减少投资冗余的考虑,系统以保障重要负荷供电为目标,根据故障发
生时的实际情况选取分解点。本文的研究重点在于未来配电网的体系架构以及规
划方法。
2分布式储能规划
为适应电网向高质量目标发展,分布式储能作为增强配电网灵活性、经济性
和可靠性的重要手段,逐渐引入到配电网中。采用改进benders分解算法,对分
布式电源、储能及配电网架进行经济性规划。从经济性指标、技术性指标(电压
偏移、分布式电源波动)角度,对分布式储能容量进行优化配置。提出了一种分
布式储能容量配置和有序布点的综合优化方法,上层对分布式储能容量进行优化,
下层对分布式储能布点进行优化。但上述文献并未考虑到配网中设备故障对系统
可靠性的影响。针对高渗透率分布式电源接入下的配网进行“网-源-储”多目标
规划,以孤岛运行概率的形式考虑系统可靠性,采用增广e-约束法对DG运营商
和配网运营商的规划方案进行求解,但是在模型中未计及环网、开关动作及区域
内负荷削减等因素。以配网年缺电费用的方式,将可靠性目标转化为经济性成本,
但模型中未计及分布式储能的影响。以经济性为优化目标、可靠性为约束条件,
分析了风-光-储容量配置结果对配电网可靠性的影响,由于分布式储能以微网的
形式接入配网中,因此孤岛模式下分布式储能的供电范围固定。采用混合整数规
划模型,提出了一种储能接入下动态孤岛划分策略,该模型建立为一个多时段优
化模型,对故障时间段内储能运行策略进行优化。现有研究中,大多数都是从经
济性角度对配电网分布式储能进行规划,考虑了可靠性指标,但是所建立的可靠
性计算模型较为简单,未计及环网、开关动作、最优负荷削减等因素的影响。同
时,尽管表明不同位置和容量的分布式储能对配电网可靠性影响不同,但未进一
步研究如何在有限的资金建设范围内,对各储能配置节点的容量进行优化配置,
使得其对系统可靠性提升程度最大。综上所述,在配电网分布式储能可靠性规划
模型方面存在不足,尤其是针对以可靠性为目标的分布式储能规划研究较少。而
对于某些配网如海岛型配网由于其地理位置距离陆地较远,一旦海底电缆发生故
障,在检修时间内将会导致长时间、大面积失电。因此,有必要在考虑经济性基
础上,建立以提升配网供电可靠性为目标的分布式储能规划方法。
3柔性建模方法
随着新型电力系统的建设,传统优化建模中采用刚性约束的局限性逐步凸显。
当出现特殊情况以及故障时,部分配电线路和网络节点会出现过载和过电压的情
形,系统调度人员会在规定时间内恢复该越限运行点至安全位置。因此,在规划
中可以考虑当地电网的实际情况,柔性化处理部分约束条件,实现可控资源调节。
对电力系统原先数学模型的约束条件进行了柔性处理,柔性指数与柔性区间的设
置过于主观,约束条件处理较为随意,一定程度上违背了规划的安全技术导则。
将柔性建模分为被动柔性和主动柔性,被动柔性用于描述系统的柔性调节需求,
主动柔性用于描述系统的调节能力。根据各要素的区间建模可以对约束条件进行
改进。这种柔性处理方法是对被动要素不确定性的处理和主动要素可控性的最大
化利用,是本文柔性规划的基本思想,可用于改进传统的配电系统规划方法。对
系统中的被动不确定性要素,以柔性指数和柔性区间的形式进行统一建模,柔性
区间是被动性要素的误差最大波动范围,即负荷预测或者可再生能源出力预测的
最大波动范围,柔性指数是特定场景下合理的被动性要素误差波动系数,2项参
数是根据历史数据以及资金允许的经济情况决定的,被动柔性指数越大,意味着
要应对的系统不确定性越强。
4分布式发电技术
分布式发展实际上是一种简单而基本的发展方式。在实际发展期间,可以结
合多个模块,通过一系列活动完成电力生产。在这个过程中,发展也面临着严格
的要求。在我国部分地区的应用情况下,分布式发电技术应分析地区的实际情况,
根据主要智能配电网技术合理调整城市配电网规划,确保电力生产在合理范围内,
以满足实际电力需求。分布式生成系统规划。另外,分布式发电技术有很多优点,
其中最重要的是可以整合各种模块,从根本上提高发电效率。在分布式发电模式
的具体建设过程中,有必要建立区域的实际情况,在此基础上制定以科学为基础
的安装方案。另外,分布式发电技术通过自我监控,可以为各种用户提供各种电
源设备,实现同步使用,智能监控和调整功耗。在实际调控期间,超额电力可以
通过系统重复使用。另外,利用新能源进行分布式能源发电,即分布式能源发电
技术是绿色能源技术应用的重要实施例。
结束语
目前电力系统正处于能源转型的关键时期。分布式电源相关技术的持续发展
与当前集中式的大电网结构并不契合,同时大电网面对小概率高风险
(lowprobabilityhighimpact,LPHI)事件时保全负荷的应对能力有待进一步提
升。微电网是主动配电网的支撑形式,却又相对独立。针对可再生能源高度渗透
的电力系统,提出了元胞电网(webofcells)的概念。在构建综合能源系统的背景
下,电力物联网和坚强智能电网统一于能源互联网,深度交融。就结构特征而言,
电力物联网是集中式结构形态电力系统代表。未来电力系统将由多个元胞组成,
发输配的界限不再明确,元胞是在一定的电力或地理边界范围内互联的分布式发
电机、储能单元及负荷的灵活组合。当前需要新形态的配电网结构,既发挥集中
式结构的规模经济效益,又借助分布式电源提高应对LPHI事件的能力。
参考文献
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