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引领绿色能源未来

EK Solar Energy 提供专业的光伏发电储能解决方案,致力于推动全球绿色能源发展,减少碳排放,提升能源利用效率。我们采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

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高效太阳能解决方案

我们采用最新的光伏技术,为全球用户提供稳定可靠的太阳能发电系统,适用于家庭、商业和工业场景。无论是小型住宅项目还是大型工业设施,我们都能提供定制化的解决方案。

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智能储能系统

通过智能储能技术,优化能源管理,提高能源利用效率,助力可持续发展,减少能源浪费。我们的智能储能系统可以与各种太阳能发电系统无缝集成,为用户提供更高效的能源解决方案。

探索解决方案

电容器击穿时间

2024年5月24日 · 电力电容器击穿是一种严重的故障现象,可能导致设备损坏、安全方位隐患和停电风险。 2024-12-25 小库将为大家具体分析电容器被击穿的原因,快来了解一下吧!

研发创新

研发创新

我们拥有一支由顶尖科学家和工程师组成的研发团队,他们专注于太阳能技术的前沿研究,不断探索新的材料和工艺,以提高光伏电池的转换效率和储能系统的性能。通过持续的研发投入,我们推出了一系列具有创新性的产品和解决方案,满足了不同客户的需求。

品质保障

品质保障

我们严格遵循国际质量标准,从原材料采购到产品生产、测试和交付,每一个环节都进行严格的质量控制。我们采用先进的生产设备和工艺,确保产品的稳定性和可靠性。同时,我们还提供完善的售后服务,让客户无后顾之忧。

可持续发展

可持续发展

我们深知太阳能作为可再生能源的重要性,因此始终将可持续发展作为企业的核心价值观。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广清洁能源的使用,为保护地球环境做出贡献。同时,我们还积极参与社会公益活动,推动可再生能源的普及和应用。

定制服务

定制服务

我们明白不同客户有着不同的能源需求,因此提供全方位的定制化服务。从系统设计到设备选型,我们的专业团队会根据客户的场地条件、用电负荷等因素进行精准规划,确保为客户量身打造最适合的光伏发电与储能解决方案。

全球布局

全球布局

凭借多年的发展,我们已经在全球范围内建立了广泛的业务网络。无论是在繁华的都市还是偏远的乡村,我们都能快速响应客户需求,及时提供优质的产品和服务。我们的全球布局确保了我们能够紧跟各地能源市场的动态,为客户带来最前沿的能源解决方案。

专业培训

专业培训

为了让客户更好地使用和维护我们的产品,我们提供专业的培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、操作、维护等方面的知识,由经验丰富的技术专家授课。通过培训,客户能够提升自身的能源管理能力,充分发挥我们产品的性能。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成, 他们来自不同的领域,包括太阳能技术、工程设计、市场营销和客户服务等。我们相信,团队的力量是无穷的,通过合作和协作,我们能够为客户提供更好的产品和服务。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar Energy 提供多种光伏发电和储能产品,适用于不同的应用场景,满足客户多样化的需求。我们的产品采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

光伏集装箱

移动式光伏储能集装箱

适用于远程地区和紧急供电需求,模块化设计,易于部署,提供稳定的电力供应。该产品采用高强度钢材和防水、防尘设计,可在恶劣环境下正常工作。

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储能柜

储能柜

高容量电池支持商业和工业用途,优化电网负载,稳定供电,减少能源浪费。该产品采用智能管理系统,可实时监控电池状态,确保安全可靠。

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折叠光伏集装箱

折叠光伏集装箱

折叠设计,节省运输和存储空间,适用于户外电力供应,快速部署。该产品采用轻便的材料和紧凑的设计,方便运输和安装。

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屋顶光伏系统

屋顶光伏系统

适用于家庭和商业建筑的太阳能解决方案,提高能源独立性,减少电费支出。该产品采用高效的光伏板和智能逆变器,可提高发电效率。

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太阳能追踪器

太阳能追踪器

能够实时跟踪太阳位置,最大程度提高太阳能电池板的受光面积,显著提升发电效率。采用高精度传感器和先进的控制算法,确保稳定可靠运行。

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智能光伏逆变器

智能光伏逆变器

具备最大功率点跟踪(MPPT)技术,高效将直流电转换为交流电。支持远程监控和智能控制,可实时了解发电数据和设备状态。

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家用太阳能电池板套件

家用太阳能电池板套件

专为家庭用户设计,安装简便,可快速实现家庭太阳能发电。配备高品质电池板和必要的配件,性价比高。

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大型太阳能电站系统

大型太阳能电站系统

适用于大规模太阳能发电项目,具备高功率输出和稳定性能。从规划设计到安装调试,提供一站式解决方案。

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太阳能路灯套件

太阳能路灯套件

高效节能,采用优质太阳能板和长寿命电池,适用于道路、庭院等照明。安装便捷,自动控制开关灯。

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电力电容器为什么会被击穿?

2024年5月24日 · 电力电容器击穿是一种严重的故障现象,可能导致设备损坏、安全方位隐患和停电风险。 2024-12-25 小库将为大家具体分析电容器被击穿的原因,快来了解一下吧!

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电容的击穿电压计算方法解析 (电容的击穿电压怎么计算 ...

2024年11月9日 · 对于交流电压,由于电场强度随时间 变化,计算会更为复杂,通常需要采用专门的测试方法来确定。 最高后,考虑环境因素对击穿电压的影响,根据实际情况对计算结果进行修正。需要注意的是,电容器的击穿电压并不是一个固定值,它受到多种

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电容器上标的是额定电压还是击穿电压

2018年4月19日 · 额定电压是指在电容器规定的环境温度范围内的任一温度下,按照技术条件所能连续施加于电容器上的最高大直流电压,就是标志在电容器上的额定电压。

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万用表测量电容击穿、漏电方法介绍-电子工程世界

2020年2月25日 · 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。有些漏电的电容器,用上述方法不易精确判断出好坏。

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电容击穿是开路还是短路,电容击穿原因是什么?-电源

2019年4月26日 · 会议时间 :2020年7月-10月 会议地点:电源网直播间 电子星球app 报名人数:2000+ ... 二、电容器被击穿 的条件 电容器被击穿的条件达到击穿电压。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期

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电容并联后被击穿的原因-CSDN博客

2024年11月12日 · 文章浏览阅读372次,点赞3次,收藏4次。老化使得电容器的耐压性能降低,并且电容器的漏电流增加,导致其承受的电压和电流超过设计限制,最高终导致击穿。当电容器并联后,系统电压如果超过电容器的额定电压,可能导致电容器绝缘材料的击穿,进而发生电容器击穿。

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电容漏电和击穿

2018年6月26日 · 贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。 轴向电容所以两种故障对电容电路的影响也是相似的。 下面一起来学习一下: 贴片电容击穿后对直流形成开

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电容器击穿机理.pdf 13页

2017年4月9日 · 电容器击穿机理.pdf,一、击穿理论 1、热击穿 电容器的热击穿是由于介质中某些"弱点"处(或整个绝缘层中)热平衡状态受到破坏, 使电容器内部温度不断升高,当超过介质的最高高极限温度时,引起的击穿。 电容器的热击 穿只有当介质电导(直流下)和损失角正切(交流下)随温度的升高而增大时,才有

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电容器被击穿后是相当于短路还是断路,为什么

2017年9月25日 · 电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的长期性破坏,叫做击穿。 在固体电介质中发生破坏性放电

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金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟试验研究

摘要: 自愈性能是金属化膜电容器工作场强得以提高的重要原因,其主要包括介质膜击穿及金属层退化两个过程.影响电容器自愈能量的因素包括蒸镀电极的厚度,工作电压,电容量以及元件内部强压等.本文探讨了介质膜空间电荷击穿机理并对金属化膜电容样品进行自愈模拟试验,分析内部压强,工

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华嵘电子:铝电解电容器的失效机理

2021年12月2日 · 铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效模式有:漏液、爆炸、开路、击穿、电参数恶化等,有关失效机理分析如下。

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电容的失效模式和失效机理分析-AET-电子技术应用

2.3高湿度条件下陶瓷电容器击穿 机理 半密封陶瓷电容器在高湿度环境条件下工作时,发生击穿失效是比较普遍的严重问题。所发生的击穿现象大约可以分为介质击穿和表面极间飞弧击穿两类。介质击穿按发生时间的早晚又可分为早期击穿与老化击穿两种

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击穿

使 电介质击穿 的电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。 电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿

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电容击穿是开路还是短路,电容击穿原因是什么?-电

2019年4月26日 · 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。 二、电容器被击穿的条件 电容器被击穿的条件达到击穿电压。

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电容失效原因分析

2020年8月28日 · 电容器在不高于击穿电压下工作都是安全方位可信赖的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。 定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可信赖性与使用范围的一个重要参数,

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电解电容额定电压 击穿电压-概述说明以及解释

2.材料选用:电解电容器的正负极板、电介质材料对击穿电压有很大的影响。高质量的材料具有更高的击穿电压,能够提高电容器的耐压能力。 3.温度:温度是影响电容器性能的重要因素之一Hale Waihona Puke Baidu温度过高会使电解液蒸发,降低电解电容器的

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电容器击穿机理

直流下电容器的热击穿场强为 (6 33) 可按电容器在环境温度时的时间常数计算,即 (欧·厘米) F= ( (3.128) 其中C为电容量,y为电极上的电压.若样品的面积为A,介电常数为8,则上式给出单位面积上的压缩力为 (3.129) 若样品的杨氏模量为y,零外场时厚度为

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电容器的耐压值、额定电压和击穿电压有什么区别?电容器上 ...

2018年4月18日 · 设备或是元器件的额定电压就是正常运行的工作电压,但正常运行的工作电压在系统上电压是有波动的,就提出一个最高高工作电压概念,最高高工作电压可达1.1~1.15额定电压,在最高高工作电压下电容器或设备是不会损坏的,也就是俗称的耐压,而击穿电压肯定是高于最高高工作电压,达到这个值,运行

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不同条件下片式固体电解质钽电容器击穿失效机理及耐压性能 ...

摘要: 片式固体电解质钽电容器因其体积小、容量大、漏电流小、温度和频率特性好、可信赖性高、寿命长等优点在电子装备中一直有着广泛的应用,然而,因为耐压性能的要求一再提高,伴着市场的大量应用呈现各种的质量原因,此中凭据数据分析以击穿失效居多,钽电容器击穿失效以成为制约片式

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电力电容器为什么会被击穿?

2024年5月24日 · 电容器被击穿大多数情况是在 过电压的情况下发生的,当电力电容器长时间工作在高电压状态下时,电场强度会增加,导致绝缘材料的 电击穿强度降低,从而增加了电容器被击穿的风险。

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有关铝电解电容器老练过程出现击穿的原因及对策探究_百度文库

2 铝电解电容器击穿的几种常见情况及不良分析 和改善对策 2.1 物理性能导致的铝电解电容器击穿 首页 文档 视频 音频 文集 ... 整体耐压偏低时,可能会达不到高温老练时的 电压要求出现击穿。而升压时间偏长或漏电流偏大,会出现老 练升不上电压或者

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电容的失效模式和失效机理分析-AET-电子技术应用

2011年9月8日 · 2.3高湿度条件下陶瓷电容器击穿 机理 半密封陶瓷电容器在高湿度环境条件下工作时,发生击穿失效是比较普遍的严重问题。所发生的击穿现象大约可以分为介质击穿和表面极间飞弧击穿两类。介质击穿按发生时间的早晚又可分为早期击穿与老化

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电容漏电和击穿

2018年6月26日 · 电容也不例外,电容器被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶 段,轴向电容这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。 但是,轴向电容在交流电路中,因为电流的方向是随时间

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并联电容器组中电容器击穿的特征分析--中国期刊

2020年7月20日 · 表1 放电电流峰值与放电时间关系 3.并联电容器 组中电容器击穿的故障 电力电容器在低压配电系统中作为无功功率补偿装置的主要电器件而得到广泛应用,但由于电容器长期处于运载状态,经常会受到电网中各种非正常因素引起的过电流对电容器

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电容器击穿机理

电容器的热击穿是由于介质中某些"弱点"处(或整个绝缘层中)热平衡状态受到破坏, 使电容器内部温度不断升高,当超过介质的最高高极限温度时,引起的击穿。 电容器的热击 穿只有当介质电导(直流下)和损失角正切(交流下)随温度的升高而增大时,才有可能。

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薄膜电容击穿原因

薄膜电容击穿原因-1百度文库电容量薄膜电容的电容量是指在工作电压下,电容器所能容纳的能量。它与电容器的电极面积、介质材料的介电常数和电容器的厚度等因素有关。例如,当介质材料的介电常数较大时,电容量也相应增大。

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电容器击穿机理解析

电容器在电场作用下,瞬时发生的击穿为电压击穿。 其机理是电容器介质中的自由电子在强电场作用下,碰撞中性分子,使之电离产生正离子和新的自由电子,这种电离过ຫໍສະໝຸດ Baidu的急剧

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电容击穿之后是开路还是短路?-CSDN博客

2024年10月31日 · 电容器击穿电压,是指电容器在电场作用下,介质发生击穿现象时的电压值。 击穿电压是电容器的一个重要参数,它决定了电容器能够承受的最高大电压。

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电容击穿后电容量变化

2023年4月4日 · 电容击穿后,电容器内的介质将会被破坏,由于介质被击穿后其绝缘性能大幅度下降,电容器将会失去一部分电荷,这导致电容量发生变化。根据击穿后介质的状况、电容器的型号和使用条件等因素,电容量的变化情况也会有所不同。

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电容器击穿机理

电容器击穿机理-是属于这种情况。对于无机介质电容器(例如陶瓷),由于工艺水平限制,随着介质厚度d ... ρo可按电容器在环境温度时的时间 常数计算,即 ρo=RC0.884ε×1013(欧·厘米) 式中τ=RC以秒或兆欧·微法计。因为RC与电压有关,这里的应为接近热击穿

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厚非晶 SiO2 电容器击穿特性及数值分析,Solid-State ...

2022年2月25日 · 通过使用商用 TCAD 工具进行的数值模拟,对用于集成电绝缘体的厚非晶二氧化硅电容器中的电荷传输进行了实验研究和分析。施加于此类器件的材料固有缺陷和大偏压会导致泄漏电流,从而导致退化和故障。因此,全方位面了解非晶氧化硅中电荷传输的主要物理机制至关重要。

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金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟试验研究

2016年8月16日 · 中国电机工程学会高电压专委会学术年会论文集 金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟 试验研究 陈耀红,林福昌,李化,彭波,吕霏,章妙 (华中科技大学电气与电子工程学院.武汉430074) 摘要:自愈性能尼女属化膜电容器1作场强得以提高的重要原Ⅲ.jci要包括介质膜击穿及金属层退化两个 过程。

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电容的击穿电压计算方法解析 (电容的击穿电压怎么计算 ...

2024年11月9日 · 电容的击穿电压是指电容器在电场作用下,电介质失去绝缘性能,导致电容器的两极间发生短路时的电压。 击穿电压是电容器的一个重要参数,正确计算击穿电压对于确保电

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电子元器件解析之电容(一)——定义与性能参数_电容交流耐压 ...

击穿是在电场作用下绝缘物内部产生破坏性的放电,绝缘电阻下降,电流增大,并产生破坏和穿孔的现象。 电工设备中引起事故的重要原因。 其发生时的电压称"击穿电压",它的数值与材料的种类、厚度及使用环境有关。

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解决方案

在当今能源转型的关键时期,我们深知不同行业对于能源的需求日益多样化且复杂。因此,我们 EK Solar Energy 凭借多年在光伏发电和储能领域的深耕细作,为各行各业精心打造定制化的解决方案。我们的目标不仅仅是提供能源产品,更是助力客户实现能源的高效利用和可持续发展,携手共创一个绿色、低碳的未来。我们的解决方案汇聚了先进的技术和丰富的实践经验,能够根据客户的具体需求进行全方位、个性化的定制,确保每一个方案都能精准贴合客户的实际情况。

工商业储能

工商业储能

在当今竞争激烈的商业环境中,能源成本已成为企业运营中不可忽视的重要因素。我们的工商业储能解决方案犹如企业能源管理的得力助手,能够深度分析企业的用电需求和负荷特点,为企业量身定制最优化的能源管理方案。通过先进的储能技术,我们帮助企业在用电低谷期储存多余的电能,在高峰期释放使用,从而有效降低企业的能源成本。同时,优化能源使用方式,提高能源利用效率,减少不必要的能源浪费,进而显著降低企业的碳排放,助力企业实现绿色、可持续的发展目标。无论是大型工业制造企业还是商业办公场所,我们的解决方案都能提供稳定、可靠的能源支持,确保企业的生产运营不受能源波动的影响。

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新能源发电

新能源发电

随着全球对清洁能源的需求不断增长,新能源发电已成为未来能源发展的重要趋势。我们的新能源发电解决方案创新性地结合了太阳能和风能这两种丰富且可再生的能源,为不同场景提供高效、稳定的能源供应。无论是偏远地区的电力供应,还是城市中的分布式能源项目,我们都能根据具体情况进行定制化设计。我们采用的先进技术和设备,能够最大限度地提高发电效率,降低发电成本。同时,我们的解决方案还具备智能监控和管理功能,能够实时监测发电系统的运行状态,确保系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为保护环境、应对气候变化做出了积极贡献。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网的时代背景下,智能微电网作为一种新型的能源管理模式,正逐渐成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案致力于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制技术,实现能源的智能管理和优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消费和存储情况,根据实际需求自动调整能源的分配策略,确保能源的高效利用。同时,智能微电网还具备高度的灵活性和可靠性,能够在电网故障或突发事件时实现自主运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,助力实现能源的智能化转型。

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