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    西门子6AG4104-3KR10-0AA0
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    西门子6AG4104-3KR10-0AA0

    更新时间:2024-05-18   浏览数:177
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子6AG4104-3KR10-0AA0
    产品数量:100000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子6AG4104-3KR10-0AA0包装说明全新原装

    西门子6AG4104-3KR10-0AA0

    我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。

    追求卓越,追求精确
    要通过“严格”的检验程序,以可编程控制器(PLC)产品为例,在整个生产过程中针对该类产品的质量检测节点就**过20个。视觉检测是数字化工厂特有的质量检测方法,相机会拍下产品的图像与Teamcenter数据平台中的正确图像作比对,一点小小的瑕疵都逃不过SIMATIC IT品质管理模块的“眼睛”。对比传统制造企业的人工抽检,这显然要可靠又快速得多。”
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    如果在不带NVRAM硬件的SIMATIC IPC上应用软控制器,在非正常关机时候会出现数据丢失的情况,比如说,**值编码器的调整值。

     如果在没有配备NVRAM的SIMATIC IPC上应用软PLC,如果IPC非正常关机,可能会出现数据丢失,例如当应用运动控制功能和**值编码器的时候,编码器的数据可能会丢失。因此建议正确配置UPS或者考虑订购带NVRAM的IPC。


    描述
    为了避免 SIMATIC IPC 出现数据丢失,请确保:

    • 确保IPC 始终正常关机(保持性数据存储区设置:“ PC 大容量存储器”)或者

    • 保持性存储区域设置成 “PC系统的NVRAM” 并且 IPC 设备具有 NVRAM 。

    可以选择带 NVRAM 或者不带 NVRAM 的SIMATIC IPC。注意,不可改装NVRAM 存储器。

    SIMATIC IPC 中保持性存储区默认设置是“ PC 大容量存储器”,无论是否具有 NVRAM。

    用户需要修改存储区域的设置。

    Open Controllers 默认带NVRAM,并且默认设置是“PC系统的NVRAM”。

     


    为保持性数据设置存储区位置

    当关机或者供电故障,CPU提供保存保持性数据的选项在PC大容量存储器或者集成的NVRAM。在STEP 7的CPU属性里进行数据器类型设置。

    注意 

    修改存储区类型会造成数据丢失

    如果修改当前保持存储器类型,那么诊断缓冲区内容会被删除。

    步骤
    下面分布详解如何修改存储器类型:

    1. 选择软控制器。

    2. 在巡视窗口选择“General”标签同时在“Advanced configuration”中选择“Retentive memory”。
    • 使能选项 "PC mass storage" 是将保持性数据存储在PC机的大容量存储器中。
    • 使能选项"NVRAM of the PC system" 是将保持性数据存储在PC机的集成NVRAM中。


    3.为了修改过数据存储器的类型,需要将重新将项目下载到目标系统中。

    注意

    如果改变了保持性数据的存储位置,需要重新装载整个PC系统。
    The PC system is booted during the loading procedure and the previous retentive data is deleted.

    在装载的过程中PC系统重新启动


    适用于

    此FAQ适用于以下型号SIMATIC IPC:

    • 导轨 PC 
      • IPC647D (RACK PC)
      • IPC847D (RACK PC)
      • PCS 7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC647D
      • PCS 7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC847D
    • 箱式PC 
      • IPC627D (BOX PC)
      • IPC827D (BOX PC)
      • PCS 7 BOX SYSTEM IPC627D
    • 面板PC 
      • IPC677D
    • 开发式控制器
      • CPU1515SP PC2 Standard / T / TF

    表1. CPU的供电能力

    CPU型号 电流供应
    +5VDC +24VDC
    CPU221 0 mA 180mA
    CPU222 340 mA 180mA
    CPU224/224 XP 660 mA 280mA
    CPU226/226 XM 1000 mA 400mA

    表2. CPU上及扩展模块上的数字量输入所消耗的电流

    CPU上及扩展模块上的数字量

    电流需求

    +5VDC +24VDC
    每点输入 - 4mA/每输入

    如果数字量输入点使用外接24VDC电源,则不必纳入计算。

    表3. 数字扩展模块所消耗的电流

    数字扩展模块型号 电流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 221 DI 8 x 24VDC 30 mA 4 mA/输入
    EM 221 DI 8 x 120/230VAC 30 mA -
    EM 221 DI 16 x 24VDC 70 mA 4 mA/输入
    EM 222 DO4 x 24VDC-5A 50 mA -
    EM 222 DO 4 x Relays-10A 40 mA 20mA/输出
    EM 222 DO8 x 24VDC 30 mA -
    EM 222 DO 8 x Relays 40 mA 9mA/输出
    EM 222 DO 8 x 120/230VAC 110 mA -
    EM 223 24VDC 4 In/4 Out 40 mA 4 mA/输入
    EM 223 24VDC 4 In/4 Relays 40 mA 4 mA/输入
    9mA/输出
    EM 223 24VDC 8 In/8 Out 80 mA 4 mA/输入
    EM 223 24VDC 8 In/8 Relays 80 mA 4 mA/输入
    9 mA/输出
    EM 223 24VDC 16 In/16 Out 160 mA 4 mA/输入
    EM 223 24VDC 16 In/16 Relays 150 mA

    4 mA/输入
    9mA/输出

    EM 223 24VDC 32 In/32 Out 240 mA 4 mA/输入
    EM 223 24VDC 32 In/32 Relays 205 mA 4 mA/输入
    9mA/输出

    表4. 模拟扩展模块所消耗的电流

    模拟扩展模块订货号 电流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 231 4 Inputs 20 mA 60 mA
    EM 231 8 Inputs 20 mA 60 mA
    EM 232 2 Outputs 20 mA 70 mA
    EM 232 4 Outputs 20 mA 60 mA
    EM 235 4 Inputs / 1 Output 30 mA 60 mA

    表5. TC(热电偶)和RTD(热电阻)模块所消耗的电流

    热电偶和热电阻模块型号 电流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 231 TC, 4 Inputs 87 mA 60 mA
    EM 231 TC, 8 Inputs 87mA
    60mA
    EM231 RTD, 2 Inputs 87 mA 60 mA
    EM231 RTD, 4 Inputs 87 mA 60 mA

    表6. 智能模块所消耗的电流

    智能模块订货号 电流需求
    +5VDC +24VDC
    EM277 150 mA
    30 mA;通信端口激活时
    60 mA;通信端口加90mA/5V负载时
    180 mA;通信端口加120mA/24V负载时
    EM241 80 mA 70 mA
    EM253 190mA 不一定,详见技术数据
    CP243-1 55 mA 60 mA
    CP243-1 IT 55 mA 60 mA
    CP243-2 220 mA 100 mA

     注意:

    • EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是*通信端口用的。24VDC电源需求取决于通信端口上的负载大小。
    • CPU上的通信口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算。

     

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    模拟量模块设置

    应用模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。

    EM231、EM235带模拟量输入通道的模块,还分别有电位器用于对输入信号进行校正。EM231和EM235上的Gain(增益)电位器用于调整输入信号和转换数值的放大关系;EM235上的Offset(偏置)用于对输入信号调零。如果没有精确的信号源,请不要调整。详细调整方法请参照《S7-200系统手册》。

     注意

    Gain(增益)和Offset(偏置)电位器不能用于调整0 - 20mA和4 - 20mA输入转换!

    S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关,0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现。

     

    DIP开关设置

    表1. EM231 4通道

    单极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3
    ON OFF ON 0 - 10V 2.5mV
    ON OFF 0 - 5V 1.25mV
    0 - 20mA 5μA
    双极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3
    OFF OFF ON ±5V 2.5mV
    ON OFF ±2.5V 1.25mV

    表2EM 231 8 通道模拟量模块输入配置开关表

    单极性

    满量程输入

    分辨率

    sw1

    sw2

    sw3

    sw4

    sw5

    OFF

    OFF

    ON

    OFF

    ON

    010V

    2.5mV

    OFF

    OFF

    ON

    ON

    OFF

    05V

    1.25mV

    X

    X

    ON

    ON

    OFF

    X可选择*6
    7通道:
    0
    20mA

    5uA

    双极性

    满量程输入

    分辨率

    sw1

    sw2

    sw3

    sw4

    sw5

    OFF

    OFF

    OFF

    OFF

    ON

    ±5V

    2.5mV

    OFF

    OFF

    OFF

    ON

    OFF

    ±2.5V

    1.25mV

    EM 231 8 通道模拟量模块使用开关 3 4来选择模拟量输入范围,使用开关 1来选择电流输入模式(只有通道 6  7 可以用作电流输入)。并且当较后两个通道使用电流信号时,前6个通道的电压测量范围必须是0-5V,而不能使用0-10V的信号。所以,当您需要接入8路电流信号时,只能使用两个EM2314通道的模块。

    8输入的EM231模块只有*67两通道可以用做电流输入,使用拨码开关12对其进行设置:当开关1“ON”时,通道6用做电流输入;开关2“ON”时,通道7用做电流输入。反之,当12开关为“OFF”时,67通道用做电压输入。

     

    表3. EM235

    单极性 满量程输入 分辨率

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    ON OFF OFF ON OFF ON 0 - 50 mV 12.5μV
    OFF ON OFF ON OFF ON 0 - 100 mV 25μV
    ON OFF OFF OFF ON ON 0 - 500 mV 125μV
    OFF ON OFF OFF ON ON 0 - 1 V 250μV
    ON OFF OFF OFF OFF ON 0 - 5 V 1.25mV
    0 - 20 mA 5μA
    OFF ON OFF OFF OFF ON 0 - 10 V 2.5mV
    双极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
    ON OFF OFF ON OFF OFF ±25 mV 12.5μV
    OFF ON OFF ON OFF OFF ±50 mV 25μV
    OFF OFF ON ON OFF OFF ±100 mV 50μV
    ON OFF OFF OFF ON OFF ±250 mV 125μV
    OFF ON OFF OFF ON OFF ±500 mV 250μV
    OFF OFF ON OFF ON OFF ±1 V 500μV
    ON OFF OFF OFF OFF OFF ±2.5 V 1.25mV
    OFF ON OFF OFF OFF OFF ±5 V 2.5 mV
    OFF OFF ON OFF OFF OFF ±10 V 5 mV

     

    表4. EM231 RTD 2AI DIP开关设置

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    10000Ω Pt 0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    150Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    300Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    600Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    开关6 (仅2通道模块) 断线检测/ **出范围 设置 描述
    正向标定
    (+3276.7度)
    0 指示断线或**出范围的正极
    负向标定
    (--3276.8度)
    1 指示断线或**出范围的负极
    开关7 温度单位 设置 描述
    摄氏度(°C) 0 RTD模块可报告摄氏温度或华氏温度,摄氏温
    度与华氏温度的转换在内部进行。
    华氏温度(°F) 1  
    开关8 接线方式 设置 描述
    3线 0 RTD模块与传感器的接线有3种方式。精度较高的是4线连接。2线连接精度较低,推荐只用于可忽略接线误差的应用场合。
    2线或4线 1

     

    表5.  EM231 RTD 4AI DIP开关设置

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    10000Ω Pt 
    0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    150Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    300Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    600Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    GOST 50Ω Pt
     0.00385055

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00426

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    GOST Cu 10Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    GOST 50Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.003910

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    Spare

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    LG-Ni 1000Ω Pt
    0.005000

    0

    1

    0

    0

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

    表6.热电偶模块的DIP开关设置参考下表:

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    10000Ω Pt 
    0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    150Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    300Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    600Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    GOST 50Ω Pt
     0.00385055

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00426

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    GOST Cu 10Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    GOST 50Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.003910

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    Spare

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    LG-Ni 1000Ω Pt
    0.005000

    0

    1

    0

    0

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

    常问问题

     EM231的较后三位DIP开关有什么作用?

    正如表1所示,没有作用。

     什么是单极性、双极性?

    双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。

    在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000。

     同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?

    可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。






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