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Schneider Ersatzteile

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Bereich Markentyp Phasen Amp
HauptpaneeleSchneiderNSC400K 3 320
Schneider NSC250S3 250
Schneider NSC160S3 160
Schneider IC65ND63A 3 63
Schneider OSMC32N3C6 3 6
Schneider OSMC32N3C10 3 10
Schneider OSMC32N3C16 3 16
Schneider OSMC32N3C20 3 20
Schneider OSMC32N3C40 3 40
Schneider OSMC32N2C10 2 10
Schneider C65N-DC 4A 1 4
Schneider C65N-DC 6A 1 6
Schneider C65N-DC 10A 1 10
Schneider OSMC32N1C2 1 2
Schneider OSMC32N1C3 1 3
Schneider OSMC32N1C6 1 6
Schneider OSMC32N1C16 1 16
Schneider GV2-PM06C 3 1 - 1.6
Schneider GV2-ME07C 3 1.6 - 2.5
Schneider GV2-PM08C 3 2.5 - 4
Schneider GV2-ME10C 3 4 - 6.3
Schneider GV2-PM14C 3 6 - 10
Schneider GV2-ME14C 3 6 - 10
Schneider GV2-PM16C 3 9 - 14
Schneider GV2-ME20C 3 13 - 18
Schneider GV2-PM32C 3 24 - 32
Schneider GV3-P50 3 37 - 50
Schneider GV3-P65 3 48 - 65
Schneider GV3-ME80 3 58-80
Schneider 26924 (Hilfsfortsetzung)
Staubsammler Schneider OSMC32N3C63 3 63
Schneider GV3-P40 3 30 - 40
Lightning & Service Panel Schneider OSMC32N3C32 3 32
Schneider OSMC32N1C10 1 10
Platinenschütz Schneider LC1D09
Schütz Schneider LC1D09BD
Schütz Schneider LC1D12
Schütz Schneider LC1D18
Schütz Schneider LC1D65
Schütz Schneider LC1D95
Schütz Schneider LC1E12
Schütz Schneider LC1E38
Schütz Schneider LC1E40
Schütz LS MC-22B
Schütz LS MC-32A
Schütz Hilfskontakt Schneider LADN20
Schütz Hilfskontakt Schneider LAEN11
Thermisches Überlastrelais Scneider LRE3
Thermisches Überlastrelais Scneider LRE16
Thermisches Überlastrelais Scneider LRE35
Relais (2 Kontakte) 240 VAC Omron MY2N-GS 220/240 VAC
Relais (2 Kontakte) 24VDC Schneider RXM2AB2BD
Relais (4 Kontakte) 24VDC Schneider RXM4AB2BD
Relaisbuchse Schneider RXZE2M114
Netzteil ABB CP-PX 24 / 14.6
Netzteil ABB CP-PX 24 / 4.5
Netzteil BEDEUTET GUT LRS-50-24 24 / 2.2A
Netzteil BEDEUTET GUT RS-25-5 5V 5A
Netzteil Wieldmuller PRO ECO3 24 / 40A
Sicherheitsrelais Schneider XPSAF5130
Signalisolator WISDOM WS1562
Signalisolator WISDOM WS1525
Analogwandler Schneider RMCA61BD
Mikroprozessor-Controller weishaupt ITRON DR100
Wahlschalter 2 Positionen
Wahlschalter 3 Positionen
Not-Aus-Taster


NC-Kontakt
Kein Kontakt
Push Button
Lichtanzeige 24VDC
Lichtanzeige 220V
Transformator 380/220 2 KVA
Schenk Signalisolator PA-0133
Thistoristor-Überlastrelais EATON EMT6
Näherungsdetektorschnittstelle EATON MTL5516C
Sicherheitsbarriere Isolator EATON MTL7761Pac
"Papier
Maschine "Thermisches Überlastrelais Scneider LRE10 (4 - 6 A)
Thermisches Überlastrelais Scneider LRE08 (2.5 - 4 A)
Staubsammelrelais (2 Kontakte) 230 VAC Schneider RXM2AB2P7
Relais (4 Kontakte) 230 VAC Schneider RXM4AB2P7
Schütz Schneider LC1D40A
Packmaschinenrelais (2 Kontakte) 24VDC Schneider RPM22BD
Relais (4 Kontakte) 24VDC Schneider RXM4AB2BD
Schütz Schneider LC1E50
Beinschneidemaschinenrelais (2 Kontakte) 24VDC Schneider RPM22BD
Netzteil BEDEUTET GUT LRS-350-24 (24V 14.6A)

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Schneider Electric Co., Ltd. (Schneider Electric SA) ist ein globales Elektrizitätsunternehmen mit Hauptsitz in Frankreich, ein Experte auf dem Gebiet des globalen Energieeffizienzmanagements und der Automatisierung. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 25 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 160,000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern weltweit. 1836 von den Brüdern Schneider gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Rueil, Frankreich.
Der Zugang zu Energie und der Einsatz digitaler Technologien sind bei Schneider Electric die Grundrechte der Menschen. Schneider Electric ermöglicht es den Menschen, den Einsatz von Energie und Ressourcen zu maximieren, und stellt sicher, dass jeder jederzeit und überall das Leben genießen kann. Schneider Electric bietet digitale Energie- und Automatisierungslösungen für hohe Effizienz und Nachhaltigkeit. Schneider Electric integriert die weltweit führenden Energietechnologien, Automatisierungstechnologien, Software und Dienstleistungen in Gesamtlösungen für den Heim-, Gebäude-, Rechenzentrums-, Infrastruktur- und Industriemarkt. Schneider Electric setzt sich für die Schaffung sinnvoller, integrativer und stärkender Unternehmenswerte ein und verspricht, in diesem offenen, globalen und innovativen Ökosystem unbegrenzte Möglichkeiten zu eröffnen. 

Softstarter ist eine Art Motorsteuergerät, das Softstart, Softstopp, Energiesparen bei geringer Last und Multifunktionsschutz integriert. Es realisiert den reibungslosen Startmotor ohne Aufprall während des gesamten Startvorgangs und kann während des Startvorgangs verschiedene Parameter wie Strombegrenzungswert und Startzeit entsprechend den Eigenschaften der Motorlast einstellen.

ATS 48 Schneider Softstarter-Softstop-Einheit ist eine Steuerung mit 6 Thyristoren für drehmomentgesteuerten Softstart und Softstopp von dreiphasigen Asynchronmotoren mit Käfigläufern und einem Strombereich von 17 bis 1200A.

Der Softstarter ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um die Lücke zwischen dem Stern-Dreieck-Starter und dem Wechselrichter in Funktionalität und Preis zu schließen. Es handelt sich also um ein Übergangsprodukt. Mit der schrittweisen Reduzierung der Kosten des Wechselrichters wird der Markt für Softstarter immer kleiner. Ob der Softstarter in Zukunft vollständig verschwinden wird, muss vom Markt weiter überprüft werden. Nach heutigem Stand haben Softstarter noch einen eigenen Wohnraum. Wenn die Motorlast mehr als 80% beträgt, ist der Sanftstarter immer noch der beste, praktischste und wirtschaftlichste. In den nächsten Jahren wird der Markt für Softstarter immer noch stetig wachsen, aber die Wachstumsrate ist viel niedriger als die Wachstumsrate des Wechselrichtermarktes. Mit zunehmendem Wettbewerb auf dem Markt werden einige kleine und schwach wettbewerbsfähige Unternehmen eliminiert. Die Konzentration des Startermarktes wird weiter zunehmen. Die Anwendung von Softstarter-Produkten betrifft nur viele Bereiche der chinesischen Volkswirtschaft. Elektrizität, Metallurgie, Baustoffe, Werkzeugmaschinen, Petrochemie und chemische Industrie, Stadtverwaltung und Kohle sind sieben Hauptindustrien.

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Beschreibung des Zwischenrelais Schneider RXM A: Die Testtaste kann sofort manuell geändert werden. Der Kontaktstatus kann in grün und rot unterteilt werden. Gleichzeitig verfügt der Relaisstatus über ein mechanisches Anzeigefenster. Die abnehmbare Schlosstür kann den zu prüfenden oder zu wartenden Kontakt zwangsweise aufrechterhalten. Diese verschlossene Tür muss sich während des Betriebs in der geschlossenen Position befinden. Die LED-Anzeige des Relaisstatus RXM A hängt vom Modell ab. Es kann vom Etikett (am Relaiskörper montiert), der Befestigungsnut des Schienenmontagezubehörs oder dem Schalttafeleinbauzubehör entfernt werden. Die gezahnte Oberfläche des Relaisstifts erleichtert das Einsetzen und Entfernen.

Schneider Universal Zwischenrelais RUM Modelleinführung: Rundstift oder Flachstift 2C / O (10A), 3C / O (10A) und Rundstift vergoldete Kontakte 3C / O (3A), das Buchsenmodell kann in gemischt und getrennt unterteilt werden Typ, kann wählen, ob das Schutzmodul (Diode, RC-Schaltung und variabler Widerstand) oder ein Zeitsteuerungsmodul installiert werden soll, alle Module können universell in allen Buchsen verwendet werden, und das Zwischenrelais RUM kann für alle Metallschutzklammern der Buchsen verwendet werden Das zweipolige Querstück an den separaten Buchsen vereinfacht die Überkreuzung gemeinsamer Punkte.

Beschreibung des Schneider RUM-Zwischenrelais: Die Testtaste kann manuell geändert werden, um den Kontaktstatus sofort zu ändern, und wird in Grün und Rot angezeigt. Der Status des Relais wird über das mechanische Anweisungsfenster angezeigt. Die Schlosstür kann entfernt werden, um das Halten des Tests zu erzwingen. Oder ein Kontakt, der gewartet werden soll, aber wenn diese Schlosstür in Betrieb ist, muss ihre Position geschlossen sein. Ebenso hängt die Status-LED-Anzeige des Relais vom Modell ab, und das Etikett kann entfernt (am Relaiskörper angebracht) werden. Die Stifte haben eine gezahnte Oberfläche, um das Einsetzen und Entfernen zu erleichtern.

Thermorelais werden hauptsächlich zum Überlastschutz elektrischer Geräte (hauptsächlich Motoren) eingesetzt. Das thermische Relais ist ein elektrisches Gerät, das nach dem Prinzip der aktuellen thermischen Wirkung arbeitet. Es hat eine umgekehrte Zeitrafferwirkung ähnlich der zulässigen Überlastcharakteristik eines Motors. Es wird hauptsächlich in Verbindung mit einem Schütz verwendet, um dreiphasige Asynchronmotoren vor Überlast und Phasenausfall zu schützen. Im tatsächlichen Betrieb treten Asynchronmotoren häufig aufgrund elektrischer oder mechanischer Gründe einem Überstrom (Überlast- und Phasenausfall) auf. Wenn der Überstrom nicht schwerwiegend ist, die Dauer kurz ist und die Wicklung den zulässigen Temperaturanstieg nicht überschreitet, ist dieser Überstrom zulässig. Wenn die Überstromsituation ernst ist und die Dauer lang ist, beschleunigt dies die Alterung der Motorisolation und verbrennt sogar den Motor. Im Motorstromkreis ist eine Motorschutzvorrichtung vorzusehen. Es gibt viele Arten von häufig verwendeten Motorschutzgeräten. Am weitesten verbreitet ist das Bimetall-Thermorelais. Die Bimetall-Thermorelais sind alle dreiphasig, mit zwei Arten von Phasenöffnungsschutz und ohne Phasenöffnungsschutz.

1. Blitzeigenschaften
Der Blitzschutz umfasst einen externen Blitzschutz und einen internen Blitzschutz. Der externe Blitzschutz basiert hauptsächlich auf Blitzempfängern (Blitzableiter, Blitzschutznetze, Blitzschutzgürtel, Blitzschutzleitungen), Ableitern und Erdungsgeräten. Die Hauptfunktion besteht darin, sicherzustellen, dass der Gebäudekörper vor direkten Blitzeinschlägen geschützt ist wird wahrscheinlich treffen. Blitze von Gebäuden werden über Blitzableiter (Riemen, Netze, Kabel), Ableiter usw. in den Boden abgegeben. Der interne Blitzschutz umfasst Maßnahmen gegen Blitzinduktion, Leitungsstöße, Gegenangriff auf das Erdpotential, Eindringen von Blitzwellen sowie elektromagnetische und elektrostatische Induktion . Die grundlegende Methode besteht darin, eine Potentialausgleichsverbindung zu verwenden, einschließlich einer direkten und einer indirekten Verbindung durch SPD, so dass Metallkörper, Geräteleitungen und der Boden einen bedingten Potentialausgleichskörper bilden, der interne Einrichtungen, die durch Blitzschlag und andere Überspannungen verursacht werden, überbrückt und induziert. Blitz- oder Stoßströme werden in den Boden abgegeben und schützen so die Sicherheit von Personen und Geräten im Gebäude.
Der Blitz ist gekennzeichnet durch sehr schnelle Spannungsanstiege (innerhalb von 10 μs), hohe Spitzenspannungen (Zehntausende bis Millionen Volt), große Ströme (Zehntausende bis Hunderttausende Ampere) und kurze Wartungszeiten (Zehntausende bis Hundert Mikrosekunden). ), Die Übertragungsgeschwindigkeit ist schnell (breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus) und die Energie ist sehr groß, was die zerstörerischste Art von Stoßspannung ist.

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2 Klassifizierung von Überspannungsschutzgeräten
SPD ist ein unverzichtbares Gerät zum Blitzschutz elektronischer Geräte. Seine Aufgabe besteht darin, die augenblickliche Überspannung, die in Stromleitungen und Signalübertragungsleitungen eindringt, auf einen Spannungsbereich zu begrenzen, dem das Gerät oder System standhalten kann, oder einen starken Blitzstrom in das Gerät zu entladen Boden Schützen Sie die geschützten Geräte oder Systeme vor Stößen.
2. 1 Klassifizierung nach Arbeitsprinzip
SPD wird nach ihrem Funktionsprinzip klassifiziert und kann in Spannungsschalttyp, Spannungsbegrenzungstyp und Kombinationstyp unterteilt werden.
(1) Spannungsschalttyp SPD. Es zeigt eine hohe Impedanz, wenn keine vorübergehende Überspannung vorliegt. Sobald es auf die transiente Blitzüberspannung reagiert, ändert sich seine Impedanz in eine niedrige Impedanz, wodurch der Blitzstrom durchgelassen wird. Es wird auch als "Kurzschlussschaltung SPD" bezeichnet.
(2) Spannungsbegrenzende SPD. Wenn keine transiente Überspannung vorliegt, ist die Impedanz hoch, aber mit zunehmendem Stoßstrom und Spannung nimmt die Impedanz weiter ab und die Strom- und Spannungseigenschaften sind stark nichtlinear, was manchmal als "Klemm-SPD" bezeichnet wird.
(3) Kombinierte SPD. Es handelt sich um eine Kombination von Komponenten vom Typ Spannungsschalter und Komponenten vom Typ Spannungsbegrenzung, die je nach den Eigenschaften der angelegten Spannung als Spannungsschalttyp oder Spannungsbegrenzungstyp oder beides angezeigt werden können.
2. 2 Klassifizierung nach Zweck
Entsprechend ihrer Verwendungsklassifizierung kann SPD in Stromleitung SPD und Signalleitung SPD unterteilt werden.
2. 2.1 Stromleitungs-SPD
Da die Energie von Blitzeinschlägen sehr groß ist, ist es notwendig, die Energie von Blitzeinschlägen durch die Methode der hierarchischen Entladung allmählich auf den Boden abzugeben. Installieren Sie Überspannungsschutz oder spannungsbegrenzende Überspannungsschutzgeräte, die den Klassifizierungstest der Klasse I bestanden haben, an der direkten Blitzschutzzone (LPZ0A) oder an der Kreuzung der direkten Blitzschutzzone (LPZ0B) und der ersten Schutzzone (LPZ1). Schutz der ersten Stufe, Freisetzung von direktem Blitzstrom oder Freisetzung der enormen Energie, die bei direktem Blitzeinschlag auf die Stromübertragungsleitung abgegeben wird. Installieren Sie einen spannungsbegrenzenden Überspannungsschutz an der Verbindungsstelle jeder Zone (einschließlich der LPZ1-Zone) nach der ersten Schutzzone als zweiten, dritten oder höheren Schutzstufe. Der Schutz der zweiten Ebene ist eine Schutzvorrichtung für die Restspannung des Schutzes der vorherigen Ebene und den induzierten Blitzschlag in der Umgebung. Wenn die großflächige Absorption von Blitzenergie in der vorderen Ebene auftritt, ist ein Teil für das Gerät oder den Schutz der dritten Ebene immer noch ziemlich groß. Die Energie wird geleitet und muss vom Protektor der zweiten Ebene absorbiert werden. Gleichzeitig induziert die Übertragungsleitung, die den Blitzableiter der ersten Ebene passiert, auch die elektromagnetische Impulsstrahlung des Blitzeinschlags. Wenn die Leitung lang genug ist, wird die Energie des induzierten Blitzes groß genug, und ein Schutz der zweiten Ebene ist erforderlich, um die Energie des Blitzschlags weiter zu entladen. Der Schutz der dritten Ebene schützt die verbleibende Blitzeinschlagsenergie, die durch den Schutz der zweiten Ebene fließt. Je nach dem Spannungspegel des geschützten Geräts sind nur zwei Schutzstufen erforderlich, wenn zwei Blitzschutzstufen verwendet werden können, um die Spannung zu begrenzen, die unter dem Spannungspegel des Geräts liegt. Wenn der Spannungspegel des Geräts niedrig ist, vier oder mehr Schutzstufen.
Bei der Auswahl von SPD müssen Sie zunächst einige Parameter und deren Funktionsweise verstehen.
(1) Die 10 / 350μs-Welle ist eine Wellenform, die einen direkten Blitzschlag simuliert, und die Wellenform-Energie ist groß; Die 8 / 20μs-Welle ist eine Wellenform, die die Blitzinduktion und Blitzleitung simuliert.
(2) Der Nennentladestrom In bezieht sich auf den Spitzenstrom, der durch die SPD fließt, 8 / 20μs Stromwelle.
(3) Der maximale Entladestrom Imax wird auch als maximale Durchflussrate bezeichnet, die sich auf den maximalen Entladestrom bezieht, dem die SPD einmal mit einer Stromwelle von 8/20 μs standhalten kann.
(4) Die maximale Dauerfestigkeitsspannung Uc (Effektivwert) bezieht sich auf den maximalen effektiven Wert der Wechselspannung oder Gleichspannung, die kontinuierlich an die SPD angelegt werden kann.
(5) Restspannung Ur bezieht sich auf den Restspannungswert beim Nennentladestrom In.
(6) Die Schutzspannung Up kennzeichnet den Spannungskennlinienparameter zwischen den SPD-Begrenzungsklemmen. Sein Wert kann aus der Liste der bevorzugten Werte ausgewählt werden und sollte größer als der höchste Wert der Grenzspannung sein.
(7) Der Spannungsschaltertyp SPD blutet hauptsächlich eine Stromwelle von 10 / 350μs, und der Spannungsbegrenzungstyp SPD blutet hauptsächlich eine Stromwelle von 8 / 20μs.

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Der häufigste Fehler von Schneider-Wechselrichtern besteht darin, dass beim Einschalten keine Anzeige vorhanden ist. Das Schaltnetzteil dieser Wechselrichterserie verwendet einen UC2842-Chip als Wellenformgenerator. Eine Beschädigung des Chips führt dazu, dass das Schaltnetzteil nicht funktioniert und nicht richtig angezeigt wird. Die abnormale Arbeitsstromversorgung führt auch dazu, dass die Schaltstromversorgung nicht normal funktioniert.
Die häufigsten Fehler von Schneider-Wechselrichtern sind Schäden an der Ansteuerschaltung und am IGBT-Modul. Die Ansteuerschaltung wird von zwei Röhren angesteuert, um das IGBT-Modul anzusteuern. Dieses Rohrpaar ist auch die am leichtesten beschädigte Komponente. Aufgrund der Beschädigung des IGBT-Moduls fließen Hochspannung und großer Strom in den Ansteuerkreis und die Komponenten des Ansteuerkreises werden beschädigt.

Häufig verwendete Reaktoren in Stromversorgungssystemen sind Serienreaktoren und Parallelreaktoren.
Die Seriendrossel dient hauptsächlich zur Begrenzung des Kurzschlussstroms. Es gibt auch Reihen- oder Parallelkondensatoren im Filter, um die höheren Harmonischen im Stromnetz zu begrenzen. Reaktoren in 220-kV-, 110-kV-, 35-kV- und 10-kV-Stromnetzen werden verwendet, um die kapazitive Blindleistung von Kabelleitungen zu absorbieren. Die Betriebsspannung kann durch Einstellen der Anzahl der Nebenschlussdrosseln eingestellt werden. EHV-Shunt-Reaktoren haben mehrere Funktionen zur Verbesserung der Betriebsbedingungen von Blindleistung in Stromversorgungssystemen, einschließlich:
1. Kapazitiver Effekt auf leichte Leerlauf- oder leichte Lastleitungen zur Reduzierung der transienten Überspannung der Netzfrequenz;
2. Verbesserung der Spannungsverteilung auf langen Übertragungsleitungen;
3. Stellen Sie die Blindleistung in der Leitung bei geringer Last so ausgeglichen wie möglich ein, um einen unangemessenen Blindleistungsfluss zu verhindern und den Leistungsverlust in der Leitung zu verringern.
4. Wenn große Einheiten und Systeme nebeneinander angeordnet werden, wird die stationäre Spannung der Leistungsfrequenz am Hochspannungsbus reduziert, um das Nebeneinander von Generatoren im gleichen Zeitraum zu erleichtern.
5. Verhindern Sie das Phänomen der Selbstanregungsresonanz, das in der langen Leitung des Generators auftreten kann.
6. Wenn der Neutralpunkt des Reaktors durch die Erdungsvorrichtung des kleinen Reaktors geleitet wird, kann der kleine Phasenreaktor auch verwendet werden, um die Kapazität von Phase zu Phase und Phase zu Masse der Leitung zu kompensieren, um das automatische Löschen von zu beschleunigen der latente Versorgungsstrom für eine einfache Übernahme schneider.

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Die Verdrahtung des Reaktors ist in zwei Arten unterteilt: seriell und parallel. Serienreaktoren fungieren normalerweise als Strombegrenzer, und Shunt-Reaktoren werden häufig zur Blindleistungskompensation verwendet.
1. Halbkern-Trockenparallelreaktor: Im Ultrahochspannungs-Fernstromübertragungssystem ist er mit der Tertiärspule des Transformators verbunden. Es wird verwendet, um den kapazitiven Ladestrom der Leitung zu kompensieren, den Anstieg der Systemspannung und die Betriebsüberspannung zu begrenzen und den zuverlässigen Betrieb der Leitung sicherzustellen.
2. Halbkern-Trockenreihenreaktor: Wird im Kondensatorstromkreis installiert, beginnend mit dem Einsetzen des Kondensatorstromkreises.

Der Zugang zu Energie und der Einsatz digitaler Technologien sind bei Schneider Electric die Grundrechte der Menschen. Schneider Electric ermöglicht es den Menschen, den Einsatz von Energie und Ressourcen zu maximieren, und stellt sicher, dass jeder jederzeit und überall das Leben genießen kann. Schneider Electric bietet digitale Energie- und Automatisierungslösungen für hohe Effizienz und Nachhaltigkeit. Schneider Electric integriert die weltweit führenden Energietechnologien, Automatisierungstechnologien, Software und Dienstleistungen in die Gesamtlösung und bedient die Märkte für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie. Schneider Electric setzt sich für die Schaffung sinnvoller, integrativer und stärkender Unternehmenswerte ein und verspricht, diesem offenen, globalen und innovativen Ökosystem unbegrenzte Möglichkeiten zu bieten.

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