CN110646653A - 电表移动检测方法、电路和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电表移动检测方法。该方法包括:获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。本发明还公开了一种电表移动检测电路及电表移动检测装置。本发明能够实现对电表的移动进行监测,防止偷电窃电行为的发生。
Description
技术领域
本发明涉及电表监测技术领域,尤其涉及一种电表移动检测方法、电路和装置。
背景技术
电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。电能表通过对供电线路中电压、电流、功率和功率因素等进行测量,获知用户的用电电量情况,进而根据用户的用电电流情况进行计量收费。
但目前,出现了一种新型的窃电偷电方式,通过将自己的电表与别人例如用电量小的电表进行对换,达到偷电窃电的目的。这种偷电窃电的方式在损害部分用户的合法利益同时,也给电力公司造成了不必要的麻烦,造成了不好的影响。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种电表移动检测方法、电路和装置,旨在实现对电表的移动进行监测,防止偷电窃电行为的发生。
为实现上述目的,本发明提供一种电表移动检测方法,所述电表移动检测方法包括以下步骤:
获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。
可选地,所述对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值的步骤包括:
将所述数据信息与前一次获取的数据信息进行数据比对,获得位置变化值。
可选地,所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取当前电表的供电状态,判断所述供电状态是否为正常市电供电;
若所述供电状态为正常市电供电,则进入正常运行模式,并获取正常运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若所述供电状态不是正常市电供电,则进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
可选地,所述进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息的步骤之后还包括:
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否切换到睡眠模式并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。
可选地,所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取位置移动检测单元的启动状态,并判断所述位置移动检测单元的启动状态是否为开启;
若为开启,则获取电表中位置移动检测单元进行采集的数据信息。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种电表移动检测装置,所述电表移动检测装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的电表移动检测程序,所述电表移动检测程序被所述处理器执行时实现如上所述的电表移动检测方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种电表移动检测电路,所述电表移动检测电路包括:MCU、位置移动检测单元和继电器;
所述MCU分别与所述位置移动检测单元、所述继电器通信连接;
其中,所述MCU用于根据所述位置移动检测单元检测的数据信息判断是否控制所述继电器进行断电。
可选地,所述电表移动检测电路还包括电源模块和电源管理模块,所述电源管理模块分别与所述电源模块和MCU连接。
可选地,所述电表移动检测电路还包括液晶显示屏,所述液晶显示屏与所述MCU连接。
可选地,所述电表移动检测电路还包括电压电流采样电路,所述电压电流采样电路与所述MCU连接。
本发明提供一种电表移动检测方法、电路和装置。在该方法中,获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。通过上述方式,本发明设置一个位置移动检测单元,采集电表相关的位置数据,进而根据电表的位置数据判断电表有无移动,从而根据判断结果控制继电器是否对电表进行断电处理,能很好的监控电表的移动情况,进而防止用户私自更换电表发生窃电偷电行为。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图;
图2为本发明电表移动检测方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明电表移动检测方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明电表移动检测方法第三实施例的流程示意图;
图5为本发明电表移动检测方法第四实施例的流程示意图;
图6为本发明电表移动检测方法第五实施例的流程示意图;
图7为本发明电表移动检测电路一实施例的模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图。
如图1所示,该终端可以包括:微处理器1001,例如MCU控制器,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
可选地,终端还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、Wi-Fi模块等等。其中,传感器比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏的亮度,接近传感器可在移动终端移动到耳边时,关闭显示屏和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;当然,移动终端还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及电表移动检测程序。
在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的电表移动检测程序,并执行以下操作:
获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的电表移动检测程序,还执行以下操作:
所述对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值的步骤包括:
将所述数据信息与前一次获取的数据信息进行数据比对,获得位置变化值。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的电表移动检测程序,还执行以下操作:
所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取当前电表的供电状态,判断所述供电状态是否为正常市电供电;
若所述供电状态为正常市电供电,则进入正常运行模式,并获取正常运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若所述供电状态不是正常市电供电,则进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的电表移动检测程序,还执行以下操作:
所述进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息的步骤之后还包括:
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否切换到睡眠模式并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的电表移动检测程序,还执行以下操作:
所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取位置移动检测单元的启动状态,并判断所述位置移动检测单元的启动状态是否为开启;
若为开启,则获取电表中位置移动检测单元进行采集的数据信息。
本发明电表移动检测设备的具体实施例与下述电表移动检测方法各实施例基本相同,在此不作赘述。
参照图2,图2为本发明电表移动检测方法第一实施例的流程示意图,所述电表移动检测方法包括:
步骤S100,获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;
在本实施例中,电表的类型可以为单相电能表,两相电能表,三相电能表。电表的安装方式可以为多用户集中安装、一户或两户相邻安装、单独安装等方式。位置移动检测单元可以位于电表内部,也可以位于电表外部,与电表连接,可以通过电路接口进行连接,也可以通过其他方式进行连接。位置移动检测单元能够获得电表的位置数据,角度数据等数据信息,这些数据信息能反应电表的移动情况。获取到位置移动检测单元采集的数据信息后,可以设置一个数据缓存区,用于存放获取到的位置移动检测单元采集的数据信息。该数据缓存区可以存放最近几次的数据信息,也可以选择存放最近某段时间的数据信息,该存放设定可以依据设备资源大小进行调整。位置移动检测单元采集的数据信息可以按照100mS、200mS等为周期反复循环检测。该检测获取设定可以根据用户的需求进行设定。当然,获取的数据信息检测速度越快,测试的灵敏度越好。
步骤S200,对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
在获取到数据信息后,可以对数据信息进行计算,获得电表的位置变化值。电表的位置变化值可以为电表数据位置角度值、加速度值、移动距离值等位置变化值。该位置变化值为根据数据信息反应电表的移动情况。
步骤S300,将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。
在获得位置变化值后,可以将位置变化值与预设阈值通过数据规则对比,判断电表是否移动超过限定,从而判断是否控制电表中的继电器进行断电。该预设阈值可以通过电表的灵敏度进行对应的设定,也可以通过其他方式进行设定。当然,将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断电表的移动超过限定,除了控制继电器断电之外,还可以进行相关的预警,对用户进行提示,如发出连续的报警声或者连续的电灯闪烁。
本发明提供一种电表移动检测方法、电路和装置。在该方法中,获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。通过上述方式,本发明设置一个位置移动检测单元,采集电表相关的位置数据,进而根据电表的位置数据判断电表有无移动,从而根据判断结果控制继电器是否对电表进行断电处理,能很好的监控电表的移动情况,进而防止用户私自更换电表发生窃电偷电行为。
请参阅图3,图3为本发明电表移动检测方法第二实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本实施例中,步骤S200包括:
步骤S210,将所述数据信息与前一次获取的数据信息进行数据比对,获得位置变化值。
在本实施例中,对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值。可以将数据信息与前一次检测获取的数据信息进行数据比对,获得位置变化值。如将本次数据信息中的电表角度值与前一次数据信息中的电表角度值进行数据比对,获得电表位置变化值中的角度偏移值等。
请参阅图4,图4为本发明电表移动检测方法第三实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本实施例中,步骤S100之前包括:
步骤S010,获取当前电表的供电状态,判断所述供电状态是否为正常市电供电;
在本实施例中,在获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息之前,可以先获取当前电表的供电状态,判断所述供电状态是否为正常市电供电。如监测当前电表的连接状态,电压,电路,功率等情况,获知电表的供电状态,进行根据供电状态判断电表当前是否为正常市电供电。
若所述供电状态为正常市电供电,则执行步骤S020:进入正常运行模式,并获取正常运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若当前供电状态为正常市电供电,则进入正常运行模式,并获取正常运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。进而根据正常运行模式下数据信息获得所述电表的位置变化值,判断是否控制所述继电器进行断电。
若所述供电状态不是正常市电供电,则执行步骤S030:进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若当前供电状态不是正常市电供电,则进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。并将数据信息进行缓存备用。低功耗运行模式比正常运行模式能减少功耗,如正常运行模式一般为mA级,低功耗功耗运行模式为uA级,运行在低功耗,减少对电池的消耗。进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息,能减少功耗,节约电表的电能。
请参阅图5,图5为本发明电表移动检测方法第四实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本实施例中,步骤S030之后包括:
步骤S040,对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
在本实施例中,若当前供电状态不是正常市电供电,在获取到低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息后,对所述低功耗运行模式下数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值。
步骤S050,将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否切换到睡眠模式并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。
在获得低功耗运行模式下的位置变化值后,将低功耗运行模式下的位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否切换到睡眠模式并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。在本实施例中,当检测到电表的位置移动超过限定后,将该信息进行保存,并切换到睡眠模式,并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。睡眠模式比低功耗运行模式消耗的功耗更低,通常5-1uA,甚至更低,可以更好的节约电表的电能,使电表具有更长的使用时间。该实施例可以使得电表在非市电供电的状态下,也能监测电表的位置信息,并根据判断结果在电表正常上电后控制继电器断电,使电表在掉电的情况下,也能继续电表位置的监测工作。
请参阅图6,图6为本发明电表移动检测方法第五实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本实施例中,步骤S100之前包括:
步骤S060,获取位置移动检测单元的启动状态,并判断所述位置移动检测单元的启动状态是否为开启;
在本实施例中,在获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息之前,还可以先获取位置移动检测单元的启动状态,并判断所述位置移动检测单元的启动状态是否为开启。
若为开启,则执行步骤S070:获取电表中位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若位置移动检测单元的启动状态为开启,则获取电表中位置移动检测单元进行采集的数据信息。本实施例通过设置位置移动检测单元的状态,可以方便电力公司暂停电表的位置移动监测,进而方便电力公司对电表进行维护,使电表的移动监测方式具有较好的灵活性,降低维护成本。
此外,本发明实施例还提出一种电表移动检测电路,参见图7,在本实施例中,所述电表移动检测电路包括MCU10、位置移动检测单元30和继电器80;所述MCU10分别与所述位置移动检测单元30、所述继电器80通信连接;其中,所述MCU10用于根据所述位置移动检测单元30检测的数据信息判断是否控制所述继电器80进行断电。
本实施例中,位置移动检测单元30与MCU10连接,MCU10与继电器80连接。具体地,位置移动检测单元30可以通过接口电路20与MCU10连接,当然位置移动检测单元30还可以通过其他方式与MCU10连接。位置移动检测单元30可以设置与电表的内部,也可以设置与电表的外部。位置移动检测单元30能够获得电表的位置数据,角度数据等数据信息,这些数据信息能反应电表的移动情况。MCU10能访问位置移动检测单元30并获取位置移动检测单元30检测到的数据信息,并对这些数据信息进行计算,得到电表的位置变化值,如电表数据位置角度值、加速度值、移动距离值等位置变化值。并将位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否发送控制指令给继电器80控制继电器80进行断电。MCU10获取到位置移动检测单元30采集的数据信息后,可以设置一个数据缓存区,用于存放获取到的位置移动检测单元30采集的数据信息。该数据缓存区可以存放最近几次的数据信息,也可以选择存放最近某段时间的数据信息,该存放设定可以依据设备资源大小进行调整。位置移动检测单元30采集的数据信息可以按照100mS、200mS等为周期反复循环检测。该检测获取设定可以根据用户的需求进行设定。当然,获取的数据信息检测速度越快,测试的灵敏度越好。
本发明提供一种电表移动检测电路和电表。该电表移动检测电路包括MCU10、位置移动检测单元30和继电器80;所述MCU10分别与所述位置移动检测单元30、所述继电器80通信连接;其中,所述MCU10用于根据所述位置移动检测单元30检测的数据信息判断是否控制所述继电器80进行断电。本电路能够通过位置移动检测单元30采集电表的位置信息,并通过MCU10对这些位置信息进行处理,判断电表是否移动,若移动,则通过继电器80控制电表进行断电。本发明能对电表的移动进行监控,若有人非法对换电表,则能够对电表进行断电处理,能有效防止不法人员采用对换电表的方式进行偷电窃电行为。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括电源模块110和电源管理模块100,所述电源管理模块100分别与所述电源模块110和MCU10连接。
电源模块110为储能电源,如7号电池,5号电池等,当然,可以为其他储能电池类型。电源管理模块100可以接收MCU10的指令,可以给MCU10发送指令。电源管理模块100用于管理电源模块110的充放电状态,电源模块110用于电表没有进行市电连接时,对电表进行供电。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括液晶显示屏40,所述液晶显示屏40与所述MCU10连接。
该液晶显示屏40用于显示电表的相关情况,如电表的用电数据等,液晶显示屏40与MCU10连接,用于根据MCU10发出的指令进行相应的数据的显示。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括电压电流采样电路120,所述电压电流采样电路120与所述MCU10连接。
电压电流采样电路120与MCU10连接。电压电流采样电路120可以采集电表的电压电流数据,并将电压电流数据发送给MCU10。MCU10根据电压电流采样电路120发送过来的电压电流数据计算用户的用电情况。并能以此向用户计量收费,收取电费。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括时钟模拟电路130,所述时钟模拟电路130与所述MCU10连接。
时钟模拟电路130与MCU10连接。时钟模拟电路130能与MCU10进行通讯。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括按键模块电路50,所述按键模块电路50与所述MCU10连接。
按键模块电路50与MCU10连接。按键模块电路50能与MCU10进行通讯。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括报警模块电路60,所述报警模块电路60与所述MCU10连接。
报警模块电路60与MCU10连接。报警模块电路60能与MCU10进行通讯,并能根据MCU10的指令进行相应的预警报警。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括通讯模块70,所述通讯模块70与所述MCU10连接。
通讯模块70与MCU10连接。通讯模块70能与MCU10进行通讯。
进一步地,所述电表移动检测电路还包括外部存储设备90,所述外部存储设备90与所述MCU10连接。
外部存储设备90与MCU10连接。外部存储设备90能保存MCU10的相关数据。
本发明计算机可读存储介质上存储有电表移动检测程序,所述电表移动检测程序被处理器执行时实现如上所述的电表移动检测方法的步骤。
其中,在所述处理器上运行的电表移动检测程序被执行时所实现的方法可参照本发明电表移动检测方法各个实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种电表移动检测电路,其特征在于,包括MCU、位置移动检测单元和继电器;
所述MCU分别与所述位置移动检测单元、所述继电器通信连接;
其中,所述MCU用于根据所述位置移动检测单元检测的数据信息判断是否控制所述继电器进行断电。
2.如权利要求1所述的电表移动检测电路,其特征在于,所述电表移动检测电路还包括电源模块和电源管理模块,所述电源管理模块分别与所述电源模块和MCU连接。
3.如权利要求1所述的电表移动检测电路,其特征在于,所述电表移动检测电路还包括液晶显示屏,所述液晶显示屏与所述MCU连接。
4.如权利要求1所述的电表移动检测电路,其特征在于,所述电表移动检测电路还包括电压电流采样电路,所述电压电流采样电路与所述MCU连接。
5.一种电表移动检测方法,其特征在于,所述电表移动检测方法包括以下步骤:
获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息;
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否控制所述继电器进行断电。
6.如权利要求5所述的电表移动检测方法,其特征在于,所述对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值的步骤包括:
将所述数据信息与前一次获取的数据信息进行数据比对,获得位置变化值。
7.如权利要求5所述的电表移动检测方法,其特征在于,所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取当前电表的供电状态,判断所述供电状态是否为正常市电供电;
若所述供电状态为正常市电供电,则进入正常运行模式,并获取正常运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
若所述供电状态不是正常市电供电,则进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息。
8.如权利要求7所述的电表移动检测方法,其特征在于,所述进入低功耗运行模式,获取低功耗运行模式下位置移动检测单元进行采集的数据信息的步骤之后还包括:
对所述数据信息进行计算,获得所述电表的位置变化值;
将所述位置变化值与预设阈值进行比较,判断是否切换到睡眠模式并在电表正常上电后控制所述继电器进行断电。
9.如权利要求5所述的电表移动检测方法,其特征在于,所述获取电表中位置移动检测单元采集的数据信息的步骤之前包括:
获取位置移动检测单元的启动状态,并判断所述位置移动检测单元的启动状态是否为开启;
若为开启,则获取电表中位置移动检测单元进行采集的数据信息。
10.一种电表移动检测装置,其特征在于,所述电表移动检测装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的电表移动检测程序,所述电表移动检测程序被所述处理器执行时实现如权利要求5至9中任一项所述电表移动检测方法的步骤。
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