引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

蓄电池计算充电

2013年9月22日 · 铅酸蓄电池充电时间计算充电器也是分多种类型的,如恒流充电器和恒压限流充电器。所以,需要知道你的充电器是什么种类的才能计算时间。方法也算简单:串联一个电流表,充电到4小时的时候看一下电流,是否还是40A。若

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

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,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

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 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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铅酸蓄电池充电时间计算

2013年9月22日 · 铅酸蓄电池充电时间计算充电器也是分多种类型的,如恒流充电器和恒压限流充电器。所以,需要知道你的充电器是什么种类的才能计算时间。方法也算简单:串联一个电流表,充电到4小时的时候看一下电流,是否还是40A。若

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电池电量相关计算(AH,WH,W)

2022年11月24日 · 充电终止电压: 可充电电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。锂离子电池为4.2 V或者4.35V。 放电终止电压: 放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最高低电压。

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蓄电池相关计算充电电流,浮充电流

2014年8月16日 · 蓄电池相关计算充电电流,浮充电流 正常充电电流=蓄电池容量÷10 比如有一个容量为1500mAh的蓄电池,它的正常充电电流就是1500÷10=150mA。正常彻底面充电时间为12~14 小时。 化学能转换成电能的装置叫化学

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蓄电池充电的电流计算方式

2024年7月13日 · 本文介绍了蓄电池充电电流的计算方式,包括公式、充电系数的选择以及实际应用中的注意事项,旨在帮助读者更好地理解和操作蓄电池的充电过程。 蓄电池是现代电力系统中不可或缺的组成部分,广泛应用于电力供应、不间断电源(UPS)和可再生能源等领域。

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铅酸蓄电池充电过程的热量计算

铅酸蓄电池充电过程的热量计算-根据化学反应动力学,一级反应速率公式为(6)将上式积分可得由于反应前后溶液体积近似不变,上式两边同乘以体积,可以得到 。在充电反应中,电子转移数 即为 反应的摩尔数。 根据上述关系可以计算出 和 。利用 和

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关于铅酸蓄电池充电电流、电压的计算

2014年10月29日 · 关于铅酸蓄电池充电电流、电压的计算恒流充电,电流不变,电压一直上升,到17V左右不上升,但电池会发烫,内部水电解,充久了鼓胀。。。。恒压充电,也叫恒压限流充电,控制电压14.4V左右,在14.4V以下,电流不变,

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干货:UPS电源配蓄电池公式计算方法!

2020年6月30日 · 之前很多客户总是问UPS后备时间怎么算,那2024-12-25 干货来了。2024-12-25 小编就为大家介绍一下UPS电源配蓄电池的公式技术方法。 对于UPS的公式计算,了解一下简单的计算方法。 使用时按下列公式计算: 所需电池容量(Ah)=UPS容…

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蓄电池充电电流怎么计算

2020年3月11日 · 蓄电池充电电流怎么计算是这样计算的:正常充电电流=蓄电池容量÷10 比如有一个容量为1500mAh的蓄电池,它的正常充电电流就是1500÷10=150mA。正常彻底面充电时间为12~14小时。拓展资料:蓄电池蓄电池(StorageBatt 百度首页

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蓄电池充电功率计算方法解析(蓄电池 充电功率计算)

2024年10月29日 · 本文将详细介绍如何计算蓄电池的充电功率。 蓄电池的充电功率计算公式为:P = U × I,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流。 这个公式适用于所有类型的直流电源和负载。

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蓄电池充电的电流计算方式

2024年7月13日 · 本文介绍了蓄电池充电电流的计算方式,包括公式、充电系数的选择以及实际应用中的注意事项,旨在帮助读者更好地理解和操作蓄电池的充电过程。 首页

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蓄电池充电

蓄电池 放电后,用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池,使它恢复工作能力,这个过程称为蓄电池充电。 蓄电池充电时,电池 正极与电源正极相联,电池负极与电源负极相联,充电电源 电压必须高于电池的总电动势。充电方式有恒

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蓄电池充电电压计算方式详解(蓄电池充电电压计算方式)

2024年11月22日 · 本文详细介绍了太阳能蓄电池电量计算的步骤和方法,包括了解蓄电池的基本参数、计算所需总电量、考虑放电率和温度影响以及计算备用电量等方面。

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蓄电池使用计算公式

蓄电池的充放电效率可以通过以下公式来计算:充放电效率(%)=实际输出容量(Ah)/充电容量(Ah)×100%。 其中,实际输出容量是指蓄电池在实际使用中所提供的电荷量,充电容量是

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蓄电池均充电流怎么计算

2020年4月9日 · 2017-01-26 铅酸蓄电池的充电电流如何计算,一般情况下应该是多少 2007-09-14 铅酸蓄电池的充电参数如何计算?? 7 更多类似问题 > 为你推荐: 特别推荐 "网络厕所"会造成什么影响? 华强北的二手手机是否靠谱? 癌症的治疗费用为何越来越高

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电池电量相关计算(AH,WH,W)

2022年11月24日 · 充电时间以15小时为标准,充电电流为电池容量的1/10,快速充电会缩短电池寿命。 电池放出的电量(可用JS-150D做放电测试),即电池的容量,通常以安培小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)。

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UPS蓄电池配置计算方法(各种简单算法)建议收藏

2020年10月1日 · 即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。 终止放电电压按照1.75V/cell确定。 通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。 部分厂家给出的功

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铅酸蓄电池充电方法和注意事项

2022年12月1日 · 在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简

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蓄电池计算方法原则_恒功率放电 计算公式-CSDN博客

2024年8月31日 · 根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同知名品牌电池选取合适的配置。 例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电

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铅酸蓄电池充电过程的热量计算

2012年12月16日 · 中国工程热物理学会传热传质学学术会议论文编号:1357铅酸蓄电池充电过程的热量计算周凌李凌金硕宏主苏苏杨茉(上海理工大学能源与动力工程学院上海00093)(Tel:01-5571990,Email:liling@usst )摘要:铅酸蓄电池广泛应用于电动

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UPS电池计算通常有两种方法

2023年6月22日 · Explore the principles of constant current mode calculation for UPS battery capacity with an energy conservation formula.

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根据电池容量及功耗估算充电及放电时间_电池功耗-CSDN博客

2024年12月1日 · 根据电池容量和功耗估算充电和放电时间的方法可以通过以下简单的公式进行: 1. 估算放电时间. 放电时间是指电池在一定功耗下,能够持续供应电力的时间。 可以使用以下公

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dcdc给蓄电池充电原理

在给蓄电池充电过程中,DC-DC转换器起到了调整输入电压和电流的作用,以适应蓄电池的充电需求。 3. DC-DC给蓄电池充电原理 DC-DC给蓄电池充电原理基于能量的转换和控制。它包括三个基本的步骤:输入电能的转换、输出电能的控制和蓄电池的充电管理。

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电池容量是怎么计算的?

这种多用在固定电压的单芯锂电池或者比较常用的电压值上,比如,大家都知道单芯锂电池就是3.7v,充电宝输出是5v,所以不用再说电压,直接说是多少安小时的就可以了。第二种,需要考虑电压,其实也简单,只是在第一名种恒流放电情况下加入电压值,

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如何为蓄电池选合适的充电器

二、蓄电池充电的要求 1、蓄电池充电最高常用的方式有恒定电流充电一种是电压恒定电压充电。恒流充电电流优点是充电初期电流比恒压充电发电流小,因此不会对极板造成极大的伤害,缺点是充电末期容易因为电池已经充满电了,所以能够全方位消耗在了分解水上使电解液温度升高,并且容易损

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充电桩电流、功率与电压计算详解(充电桩电流功率电压计算 ...

2024年11月22日 · 在充电桩中,电流的大小取决于充电功率和充电电压。例如,如果一个充电桩的功率是22kW,电压是380V,那么电流的计算公式为:I = 22000W / 380V ≈ 57.89A。 功率的计算 功率(P)是电流和电压的乘积,计算公式为:P = I × V。功率表示充电桩在单位时间

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蓄电池充电时间计算公式

蓄电池充电时间计算公式-蓄电源自文库充电时间计算公式蓄电池充电时间是指将蓄电池从空载状态充满所需的时间。它是一个重要的参数,直接影响着蓄电池的使用效果和寿命。因此,了解如何计算蓄电池充电时间是非常有必要的。我们需要知道蓄电池的容量。

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电池容量(C)的计算方法 蓄电池充电机的电流_百度文库

2010年6月29日 · 电池容量(C)的计算方法蓄电池充电 机的电流(转) 2010-06-29 15:49 充电池是一样的道理,理论上如果你按36A充,那么一个小时就充满了,如果3.6A电流充,那要充十个小时。但是,充电不是装水,如果你按36A充,那蓄电池将会很快发热并使电池内的

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如何计算电池的放电时间?

2024年11月1日 · 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间?以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。

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蓄电池充电电流(按10小时放电率计算)

2011年7月22日 · 2019-06-26 蓄电池充电电流(按10小时放电率计算) 3 2009-04-10 阀控式铅酸蓄电池10小时放电率怎么算? 10 2018-11-10 按十小时率是多少安时蓄电池 2011-09-13 蓄电池10小时率放电率怎么解释? 急需答案,谢谢! 45 2015-04-22 铅酸蓄电池容量在10小时放电率与20小时放电率下的关系 24

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电池容量计算器(安培小时) & 在线公式 Calculator Ultra

2024年10月3日 · 它帮助我们判断电池在需要充电前能为设备供电多长时间,这对产品开发和最高终用户满意度至关重要。 历史背景 电池容量通常以安培小时 (Ah) 为单位进行测量,表示电池能储存的电量。

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铅酸蓄电池6-12型充电接受能力怎么计算

2015年10月31日 · 铅酸蓄电池6-12型充电接受能力怎么计算充电接受能力计算可参照国标GB/ T22199-2008电动助力车用铅酸蓄电池标准,充电接受能力要求不低2.0,测试方法是先将电池以三次2小时率容量最高高的一次容量除以10的电流值放电

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解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

工商业储能

在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

新能源发电

伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步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专注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手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,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,推动能源的智能化变革。

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