CN102217166A - 智能配电***和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能配电***和方法,其中该智能配电***包括:负载识别模块、管理模块及智能配电盒;所述管理模块分别与所述负载识别模块和所述智能配电盒电性连接;所述负载识别模块,用于识别与该智能配电***电连接的用电设备以及获取所述用电设备的信息,并将所获取的所述用电设备的信息发送至所述管理模块;所述管理模块,用于根据负载识别模块发送的所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;所述智能配电盒,用于根据所述管理模块的电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。本发明实施例可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒的空开容量。

Description

智能配电***和方法
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种智能配电***和方法。
背景技术
随着第三代移动通信技术(3rd-generation;简称:3G)时代的到来,通信设备更加智能化,对传统的配电提出了更高的要求,出现了一种全新的配电设计理念:通过电子开关技术、控制技术与监控技术形成的智能化配电。智能化配电的配电盒能够为客户提供更优异的增值服务,配电支路输出容量可以通过本地或远端设置与管理。在使用新型的智能配电盒***中,供电电源通过智能配电盒分配以后给各个用电设备供电。远端的管理平台通过专用的管理网络对智能配电盒进行管理,如:监控配电情况、配置空开容量等。
现有技术中对于智能配电盒空开容量的配置可以为本地或远端配置。本地配置空开容量可以使用可视化配置工具(Commissioning Tools),如笔记本或掌上电脑(Personal Digital Assistant;简称:PDA)等,依据设备实际负载情况,人工在本地进行智能配电盒的开关容量进行设置,具体的配置流程包括:首先,工程师在***上电前,人工收集用电设备的功率需求;再使用配置工具通过本地终端或手动配置拨码开关方式配置智能配电盒每个供电支路的空开容量;然后,启动智能配电盒给用电设备进行供电。远端配置空开容量可以采用远端的管理后台,依据设备负载情况,在远端后台进行智能配电盒的开关容量进行设置,其具体地配置流程可以包括:首先,工程师在***上电前,人工收集用电设备的功率需求;再使用配置工具通过远程后台配置智能配电盒每个供电支路的空开容量;然后启动智能配电盒给用电设备进行供电。
现有技术的对智能配电盒各条支路的空开容量配置前,需要人工收集用电设备的信息,然后在智能配电盒上对每个支路分别单独配置,智能配电盒的端口与用电设备之间需要对应配置,配置过程繁琐;远程配置容易出错,不易发现,导致智能配电盒的空开不能起到相应作用;负载容量变化时,需要重新进行配置,无法根据实际容量实现自动配置。
发明内容
本发明实施例提供一种智能配电***和方法,用以解决现有技术中智能配电盒配置复杂、容易出错的缺陷,实现为用电设备自动配置相匹配的供电电路,配置简单,正确率高。
本发明实施例提供一种智能配电***,包括:负载识别模块、管理模块及智能配电盒;所述管理模块分别与所述负载识别模块和所述智能配电盒电性连接;
所述负载识别模块,用于识别与该智能配电***电连接的用电设备以及获取所述用电设备的信息,并将所获取的所述用电设备的信息发送至所述管理模块;
所述管理模块,用于根据负载识别模块发送的所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
所述智能配电盒,用于根据所述管理模块的电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
本发明实施例还提供一种智能配电方法,包括:
获取用电设备的信息;
根据所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
配电开关模块根据所述电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
本发明实施例的智能配电***和方法,可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒自动配置的配电开关模块的过流点,控制智能配电盒的空开容量;减少了配电过程的人工参与,降低了对智能配电盒的安装人员的要求,提高安装效率和正确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的智能配电***的结构示意图;
图2为本发明实施例二提供的智能配电***的结构示意图;
图3为本发明实施例三提供的智能配电方法的流程图;
图4为本发明实施例四提供的智能配电方法的流程图;
图5为本发明实施例四提供的智能配电方法的应用场景的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的智能配电***的结构示意图,如图1所示,该智能配电***可以包括:负载识别模块13、管理模块11及智能配电盒15;所述管理模块11分别与所述负载识别模块13和所述智能配电盒15电性连接;
所述负载识别模块13,用于识别与该智能配电***电连接的用电设备以及获取所述用电设备的信息,并将所获取的所述用电设备的信息发送至所述管理模块11;
所述管理模块11,用于根据负载识别模块13发送的所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
所述智能配电盒15,用于根据所述管理模块11的电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
具体地,本发明实施例的管理模块11是智能配电***的管理中心,可以通过负载识别模块13对其连接的用电设备的信息如:设备类型、功率需求等级、功能、厂家网络位置、生产日期、序列号等进行识别,然后,管理模块11可以根据负载识别模块13发送的所述用电设备的信息,向智能配电盒15发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;智能配电盒15再根据电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路,例如:管理模块11通过电路配置指令对智能配电盒15的配电开关模块的过流点进行配置,以及控制配电开关模块的开关状态;由智能配电盒15为用电设备进行配电,并且可远程操作配电开关模块,对配电支路的开关状态、过流点进行远程操作,为用电设备提供电源分配和过流保护功能;负载识别模块13用于识别用电设备的信息,通知管理模块11每个配电支路所需的功率需求等级。此外,管理模块11还可以实现统计用电设备的用电量,远程的关闭/打开用电设备的供电等功能。
本实施例可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒自动配置的配电开关模块的过流点,控制智能配电盒的空开容量;减少了配电过程的人工参与,降低了对智能配电盒的安装人员的要求,提高安装效率和正确性。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的智能配电***的结构示意图,在实施例一的基础上,如图2所示,该智能配电***的所述管理模块11通过监控管理总线分别连接所述负载识别模块和所述智能配电盒15;管理模块11通过监控管理总线可以控制智能配电盒15的上下电、配电开关模块21的过流点设置;其中,监控管理总线为现场监控管理总线,可以采用如:RS485总线,其中,RS-485的全称是EIA-RS-485C,EIA为美国电子工业协会(Electronic Industry Association),RS为推荐标准(Recommended Standard),485为标识号。RS-485规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。此外,监控管理总线也可以为快速以太网(Fast Ethernet;简称:FE)总线等。
所述智能配电盒15通过供电线连接用电设备17。
进一步地,所述负载识别模块包括:第一负载识别单元31和第二负载识别单元33,所述第二负载识别单元33与用电设备17连接,所述第一负载识别单元31通过监控管理总线连接所述管理模块11,所述第一负载识别单元31通过负载识别总线连接所述第二负载识别单元33;其中,负载识别总线可以采用无线的方式,如:射频识别(Radio-frequency identification;简称:RFID)总线,也可以采用电源通讯的方式,如:电力线通讯(Power line communication or power line carrier;简称:PLC)总线,以减少***中的监控管理总线;第二负载识别单元33可以部署在用电设备17内部,在设备出厂前记录设备类型、功率需求等级等。
所述第一负载识别单元31,用于若收到所述第二负载识别单元33发送的发现用电设备17上电的通知,则通过所述监控管理总线向所述管理模块11发送发现用电设备17上电的通知;通过负载识别总线与第二负载识别单元33建立连接后,通过所述负载识别总线从所述第二负载识别单元33获取所述用电设备17的信息;通过所述监控管理总线将所述用电设备17的信息发送给所述管理模块11;若未收到所述第二负载识别单元33发送的发现用电设备17上电的通知,则向管理模块11发送未发现用电设备17上电的通知;
所述第二负载识别单元33,用于保存其归属的用电设备17的信息;若其归属的用电设备17上电,则向所述第一负载识别单元31发送所述发现用电设备17上电的通知;在与所述第一负载识别单元31建立连接后,通过所述负载识别总线向所述第一负载识别单元31发送所述用电设备17的信息。其中,第二负载识别单元33既可以与用电设备集成为一体,也可以独立于用电设备之外,只需能够保存其归属的用电设备17的信息即可。
再进一步地,所述智能配电盒15可以包括:配电监控模块23和至少一个配电开关模块21;所述配电监控模块23与所述管理模块11连接,所述配电开关模块21与所述配电监控模块23连接;
所述配电监控模块23,用于根据所述管理模块11的指示,控制所述配电开关模块21的开启或关闭,以及配置与所述用电设备17对应的配电开关模块21的过流点。
其中,所述配电监控模块23通过所述监控管理总线与所述管理模块11连接,所述配电开关模块21通过配电管理总线与所述配电监控模块23连接。配电管理总线可以为内部集成电路(Inter-Integrated Circuit;简称:I2C)总线、开关量总线等。
此外,所述管理模块11还用于:若接收到所述负载识别模块13发送的未发现用电设备17上电的通知,则指示所述智能配电盒15将所述配电开关模块21关闭。
其中,配电开关模块具体可以为电子配电开关。电子配电开关可以由电子配电开关处理器和大功率金属氧化物半导体(MOS)构成,所述电子配电开关处理器可以包括微处理器(MCU)、可编程逻辑器件(CPLD/EPLD)或数字信号处理器(DSP)等。因此,电子配电开关可以通过MCU、CPLD/EPLD或DSP控制大功率MOS实现,。
此外,所述智能配电盒还包括:存储单元,用于存储各个配电开关模块的配置信息;
因此,所述管理模块还可以用于:获取各个配电开关模块的实际配置信息;将所述实际配置信息与所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息进行比较,若不一致,则重新根据用电设备的信息,配置配电开关模块的过流点,并更新所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息。
本实施例可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒自动配置的配电开关模块的过流点,控制智能配电盒的空开容量;减少了配电过程的人工参与,降低了对智能配电盒的安装人员的要求,提高安装效率和正确性。
实施例三
图3为本发明实施例三提供的智能配电方法的流程图,如图3所示,该智能配电方法包括:
步骤101、获取用电设备的信息;
其中,步骤101具体可以包括:当所述用电设备上电时,通过一监控管理总线接收用电设备上电的通知;
根据所述用电设备上电的通知通过一负载识别总线获取所述用电设备的信息。
进一步地,该智能配电方法还可以包括:若接到未发现用电设备上电的通知,则指示关闭配电开关模块。
步骤102、根据所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
步骤103、配电开关模块根据所述电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
进一步地,该智能配电方法还可以包括:
获取各个所述配电开关模块的实际配置信息;
将所述实际配置信息与存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息进行比较;
若不一致,则重新根据用电设备的信息,配置配电开关模块的过流点,并更新所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息。
本发明实施例的智能配电方法可以在上述实施例中任意一种结构的智能配电***中执行。例如:负载识别模块识别与该智能配电***电连接的用电设备以及获取所述用电设备的信息,并将所获取的所述用电设备的信息发送至管理模块;管理模块根据负载识别模块发送的所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;智能配电盒根据所述管理模块的电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
其中,参照上述的实施例二,所述负载识别模块可以包括:第一负载识别单元和第二负载识别单元,所述第二负载识别单元与用电设备连接,所述第一负载识别单元通过监控管理总线连接所述管理模块,所述第一负载识别单元通过负载识别总线连接所述第二负载识别单元;这种情况下,上述的步骤101具体可以包括:
若所述第一负载识别单元通过所述负载识别总线接收第二负载识别单元发送的用电设备上电的通知,则通过监控管理总线将用电设备上电的通知发送给所述管理模块;
所述第一负载识别单元通过负载识别总线与第二负载识别单元建立连接后,通过负载识别总线从所述第二负载识别单元获取所述用电设备的信息;
所述第一负载识别单元通过所述监控管理总线将所述用电设备的信息发送给所述管理模块。
进一步地,若所述管理模块接收到负载识别模块发送的未发现用电设备上电的通知,则指示所述智能配电盒将所述配电开关模块关闭。
进一步地,所述管理模块可以获取各个配电开关模块的实际配置信息;将所述实际配置信息与存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息进行比较;若不一致,则重新根据用电设备的信息,配置配电开关模块的过流点,并更新所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息。
本实施例可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒自动配置的配电开关模块的过流点,控制智能配电盒的空开容量;减少了配电过程的人工参与,降低了对智能配电盒的安装人员的要求,提高安装效率和正确性。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的智能配电方法的流程图,如图4所示,在实施例三的基础上,该智能配电方法具体可以包括:
步骤201、管理模块通过监控管理总线与智能配电盒的配电监控模块建立连接,指示配电监控模块控制智能配电盒的某一路配电开关模块打开,为该配电开关模块的端口连接的后端供电;其中,供电电流初始可以为该配电开关模块的最大电流。
步骤202、管理模块通过监控管理总线和第一负载识别单元建立连接,通知第一负载识别单元智能配电盒有配电开关模块打开。
步骤203、第一负载识别单元判断打开的配电开关模块的后端是否发现用电设备上电。如果配电开关模块的后端发现用电设备上电,则用电设备上的第二负载识别单元开始工作,通过负载识别总线通知第一负载识别单元发现用电设备上电,执行步骤204;如果配电开关模块的后端不发现用电设备上电,则第一负载识别单元不能收到发现用电设备上的第二负载识别单元发送的信息,第一负载识别单元等待一段时间后,通过监控管理总线通知管理模块,未发现用电设备;执行步骤208。
步骤204、第一负载识别单元收到发现用电设备上电的通知后,通过负载识别总线与该用电设备上的第二负载识别单元建立连接,获取该用电设备的信息,如:设备类型、功率需求等级等;
步骤205、第一负载识别单元通过监控管理总线向管理模块发送一个发现用电设备上电的通知,告知管理模块:该配电开关模块对应的端口上具有一个用电设备,并且已经上电;
步骤206、管理模块收到发现用电设备上电的通知后,通过监控管理总线与第一负载识别单元建立连接,获取第一负载识别单元采集的该用电设备的信息;
步骤207、如果管理模块获取用电设备的信息后,通过监控管理总线与智能配电盒的配电监控模块建立连接;管理模块控制配电监控模块配置该用电设备连接的配电开关模块的过流点,结束。
步骤208、如果管理模块收到第一负载识别单元的未发现用电设备的通知,确定智能配电盒的配电开关模块对应的端口没发现用电设备;管理模块可以通过监控管理总线与智能配电盒的配电监控模块建立连接,控制智能配电盒将该未发现用电设备的配电开关模块关闭,结束。
图5为本发明实施例四提供的智能配电方法的应用场景的示意图,如图5所示,假设智能配电盒的配电开关模块为电子配电开关,例如:电子配电开关_1对应的端口上连接一个用电设备_1,智能配电盒的电子配电开关_1的操作流程描述如下:
管理模块从智能配电盒的存储单元中获取电子配电开关_1的配置信息,如:设备类型、功率需求等级等(智能配电盒第一次使用时可以为默认配置),通过智能配电盒的配电监控模块控制智能配电盒的电子配电开关_1打开,并配置初始的过流点,通过智能配电盒的配电监控模块控制智能配电盒的电子配电开关_1打开为其连接的用电设备_1供电,将-48V电源接到用电设备_1上,用电设备_1的第二负载识别单元B开始工作,通知智能配电***中的第一负载识别单元A:用电设备_1上电;同时,管理模块通知第一负载识别单元A:智能配电盒的电子配电开关_1打开;第一负载识别单元A收到用电设备_1上电信息后,可以通过负载识别总线从用电设备_1的第二负载识别单元B获取用电设备_1的信息,如:设备类型、功率需求等级等;然后,第一负载识别单元A可以将用电设备_1的信息通知管理模块,此时,管理模块可以获知在智能配电盒的电子配电开关_1对应的端口上有一个已用电设备_1,以及用电设备_1的信息;然后,管理模块将收集的每个配电开关模块_1实际配置信息,与智能配电盒的存储单元中保存的对应的配置信息进行对比,不一致时将更新存储单元中保存的配置信息,并且根据用电设备_1的信息,通过智能配电盒的配电监控模块配置的该电子配电开关_1的过流点;如果一致,则保持不变。
再如:假设智能配电盒的电子配电开关_2对应的端口上没有连接用电设备,智能配电盒的电子配电开关_2的操作流程描述如下:
管理模块通过智能配电盒的配电监控模块控制智能配电盒的电子配电开关2打开为其连接的用电设备_1供电,将-48V电源接到后端;同时,管理模块通知第一负载识别单元A:智能配电盒的电子配电开关_2已经打开;第一负载识别单元A开始等待用电设备的第二负载识别单元B上报用电设备的信息,由于没发现用电设备,则第一负载识别单元A在一段时间内无法接收到上电的信息,可以向管理模块发送未发现用电设备的通知;管理模块收到第一负载识别单元A的未发现用电设备的通知后,获知智能配电盒的电子配电开关_2对应的端口没发现用电设备;然后,管理模块可以通过监控管理总线与智能配电盒的配电监控模块建立连接,控制智能配电盒的电子配电开关_2关闭以停止为后端供电。
本实施例可以通过管理模块从负载识别模块获取用电设备的信息,自动为用电设备供电,控制智能配电盒自动配置的电子配电开关的过流点,控制智能配电盒的空开容量;减少了配电过程的人工参与,降低了对智能配电盒的安装人员的要求,提高安装效率和正确性。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (13)

1.一种智能配电***,其特征在于,包括:负载识别模块、管理模块及智能配电盒;所述管理模块分别与所述负载识别模块和所述智能配电盒电性连接;
所述负载识别模块,用于识别与该智能配电***电连接的用电设备以及获取所述用电设备的信息,并将所获取的所述用电设备的信息发送至所述管理模块;
所述管理模块,用于根据负载识别模块发送的所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
所述智能配电盒,用于根据所述管理模块的电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
2.根据权利要求1所述的智能配电***,其特征在于:
所述管理模块通过监控管理总线分别连接所述负载识别模块和所述智能配电盒;
所述智能配电盒通过供电线连接用电设备。
3.根据权利要求2所述的智能配电***,其特征在于,所述负载识别模块包括:第一负载识别单元和第二负载识别单元,所述第二负载识别单元与用电设备连接,所述第一负载识别单元通过监控管理总线连接所述管理模块,所述第一负载识别单元通过负载识别总线连接所述第二负载识别单元;
所述第一负载识别单元,用于若收到所述第二负载识别单元发送的发现用电设备上电的通知,则通过所述监控管理总线向所述管理模块发送发现用电设备上电的通知;通过负载识别总线与第二负载识别单元建立连接后,通过所述负载识别总线从所述第二负载识别单元获取所述用电设备的信息;通过所述监控管理总线将所述用电设备的信息发送给所述管理模块;若未收到所述第二负载识别单元发送的发现用电设备上电的通知,则向所述管理模块发送未发现用电设备上电的通知;
所述第二负载识别单元,用于保存其归属的用电设备的信息;若其归属的用电设备上电,则向所述第一负载识别单元发送所述发现用电设备上电的通知;在与所述第一负载识别单元建立连接后,通过所述负载识别总线向所述第一负载识别单元发送所述用电设备的信息。
4.根据权利要求1-3任一所述的智能配电***,其特征在于,所述智能配电盒包括:配电监控模块和至少一个配电开关模块;所述配电监控模块与所述管理模块连接,所述配电开关模块与所述配电监控模块和所述用电设备分别连接;
所述配电监控模块,用于根据所述管理模块的指示,控制所述配电开关模块的开启或关闭,以及配置与所述用电设备对应的配电开关模块的过流点。
5.根据权利要求4所述的智能配电***,其特征在于:所述配电监控模块通过监控管理总线与所述管理模块连接,所述配电开关模块通过配电管理总线与所述配电监控模块连接。
6.根据权利要求4所述的智能配电***,其特征在于:
所述管理模块还用于:若接收到所述负载识别模块发送的未发现用电设备上电的通知,则指示所述智能配电盒将所述配电开关模块关闭。
7.根据权利要求4所述的智能配电***,其特征在于,所述配电开关模块具体为电子配电开关。
8.根据权利要求4所述的智能配电***,其特征在于,所述配电开关模块包括电子配电开关处理器和大功率金属氧化物半导体,所述电子配电开关处理器包括微处理器、可编程逻辑器件或数字信号处理器。
9.根据权利要求4所述的智能配电***,其特征在于,所述智能配电盒还包括:存储单元,用于存储各个配电开关模块的配置信息;
所述管理模块还用于:获取各个配电开关模块的实际配置信息;将所述实际配置信息与所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息进行比较,若不一致,则重新根据用电设备的信息,配置配电开关模块的过流点,并更新所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息。
10.一种智能配电方法,其特征在于,包括:
获取用电设备的信息;
根据所述用电设备的信息,发出与所述用电设备相对应的电路配置指令;
配电开关模块根据所述电路配置指令为所述用电设备配置相匹配的供电电路。
11.根据权利要求10所述的智能配电方法,其特征在于,所述获取用电设备的信息包括:
当所述用电设备上电时,通过一监控管理总线接收用电设备上电的通知;
根据所述用电设备上电的通知通过一负载识别总线获取所述用电设备的信息。
12.根据权利要求10或11所述的智能配电方法,其特征在于,还包括:
若接到未发现用电设备上电的通知,则指示关闭所述配电开关模块。
13.根据权利要求10或11所述的智能配电方法,其特征在于,还包括:
获取各个所述配电开关模块的实际配置信息;
将所述实际配置信息与存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息进行比较;
若不一致,则重新根据用电设备的信息,配置配电开关模块的过流点,并更新所述存储单元中存储的对应的配电开关模块的配置信息。
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