{"id":28380,"date":"2023-06-19T15:00:33","date_gmt":"2023-06-19T15:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=28380"},"modified":"2025-07-22T12:23:16","modified_gmt":"2025-07-22T12:23:16","slug":"guida-per-proteggere-un-variatore-di-frequenza-dal-surriscaldamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/","title":{"rendered":"Guida alla protezione di un convertitore di frequenza variabile dal surriscaldamento"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice dei contenuti<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Allinea l&#039;indice dei contenuti\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Las_cajas_protectoras_causan_sobrecalentamiento_en_los_variadores_de_frecuencia\" >Le custodie di protezione causano il surriscaldamento dei convertitori di frequenza<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Tamano_del_cuadro_electrico\" >Dimensioni del quadro elettrico<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Adopcion_rapida_de_los_variadores_de_frecuencia\" >Rapida adozione degli azionamenti a frequenza variabile<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Cuando_elegir_el_enfriamiento_pasivo_y_cuando_elegir_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\" >Quando scegliere il raffreddamento passivo e quando quello attivo del convertitore di frequenza<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Como_calcular_los_requisitos_de_enfriamiento_para_proteger_a_los_variadores_de_frecuencia_del_sobrecalentamiento\" >Come calcolare i requisiti di raffreddamento per proteggere gli inverter dal surriscaldamento<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Regla_practica_para_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\" >Regola empirica per il raffreddamento attivo del convertitore di frequenza<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Regla_practica_para_el_enfriamiento_pasivo\" >Regola empirica per il raffreddamento passivo<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>I convertitori di frequenza variabili sono un argomento molto importante per i tecnici della manutenzione industriale e gli ingegneri degli impianti. I progressi della tecnologia dei convertitori di frequenza e la riduzione dei prezzi stanno portando a una rapida adozione del mercato. I risparmi energetici possono generare un periodo di ammortamento di mesi e i convertitori a frequenza variabile consentono un controllo preciso dei motori in molte applicazioni di processo industriale.<\/p>\n<p>Ma i convertitori di frequenza sono anche \u00abcaldi\u00bb nel senso letterale del termine: l'elettronica avanzata racchiude un maggior numero di componenti semiconduttori in un fattore di forma pi\u00f9 piccolo, con conseguente generazione di calore pi\u00f9 intenso. Le temperature elevate degradano le prestazioni, compromettono l'affidabilit\u00e0 operativa e riducono la durata del dispositivo. Possono verificarsi le seguenti situazioni\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/soluciones-efectivas-para-los-tipos-comunes-de-fallas-en-variadores-de-frecuencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/soluciones-efectivas-para-los-tipos-comunes-de-fallas-en-variadores-de-frecuencia\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw3pQlF6GRgonEmkDxgIxJkP\">guasti agli inverter per surriscaldamento<\/a><\/p>\n<p>Sono stati dimostrati diversi metodi di raffreddamento efficaci, tra cui il raffreddamento passivo con ventilatori e scambiatori di calore e il raffreddamento attivo con aria condizionata e raffreddamento ad acqua.<\/p>\n<p>Purtroppo, la determinazione del carico di raffreddamento pu\u00f2 essere un po' confusa. I calcoli sono inutilmente complicati dalla combinazione di sistemi di misurazione, con unit\u00e0 imperiali (HP, BTU, CFM) mescolate con unit\u00e0 metriche (watt), e la conversione si perde nella traduzione.<\/p>\n<p>Per questo motivo, noi di Technology for Industry abbiamo sviluppato delle linee guida pratiche e semplici per la selezione e il dimensionamento delle soluzioni di raffreddamento per gli azionamenti a frequenza variabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Las_cajas_protectoras_causan_sobrecalentamiento_en_los_variadores_de_frecuencia\"><\/span><b>Le custodie di protezione causano il surriscaldamento dei convertitori di frequenza<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La sfida fondamentale nella protezione dei convertitori di frequenza variabili dal surriscaldamento deriva dal fatto che in genere devono essere collocati in un involucro per proteggerli dall'ambiente circostante. Questi involucri trattengono il calore, rendendo necessaria una protezione contro il surriscaldamento.<\/p>\n<p>Le custodie NEMA 12 sono in genere specificate per proteggere dai rischi pi\u00f9 comuni, come la polvere trasportata dall'aria, l'acqua che gocciola e la condensa di liquidi non corrosivi. Sempre pi\u00f9 spesso, le tecnologie avanzate dei nuovi azionamenti a frequenza variabile, come le fibre ottiche, richiedono custodie con livelli di protezione superiori.<\/p>\n<p>Con l'adozione diffusa della tecnologia dei convertitori di frequenza variabili, molte applicazioni richiedono quadri elettrici progettati appositamente per ambienti difficili, dai quadri per esterni resistenti alle intemperie e agli urti ai quadri in acciaio inox sigillati ermeticamente per gli impianti di produzione alimentare che devono resistere alla pulizia con getti d'acqua. Quando un involucro diventa pi\u00f9 ermetico, trattiene naturalmente pi\u00f9 calore a causa della ridotta dissipazione passiva, creando una maggiore difficolt\u00e0 di raffreddamento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/controllo-di-temperatura-e-umidita-di-quadro-elettrico-per-inverter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/control-de-temperatura-y-humedad-de-tablero-electrico-para-variadores-de-frecuencia\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw0qZIOngkREw1JPDTuyWR-T\">CONTENUTO UTILE - Monitoraggio della temperatura dei pannelli di controllo per gli inverter di frequenza<\/a><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tamano_del_cuadro_electrico\"><\/span><b>Dimensioni del quadro elettrico<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Anche le dimensioni del pannello di controllo sono molto importanti. Negli ultimi anni, le dimensioni tipiche dei quadri sono state drasticamente ridotte per adattarsi a spazi pi\u00f9 piccoli e per risparmiare sul costo del quadro. In un quadro di grandi dimensioni, immaginate uno spazio grande come una stanza, la differenza di temperatura tra la superficie del pavimento e quella del soffitto provoca un leggero flusso d'aria chiamato convezione naturale. Pi\u00f9 lo spazio \u00e8 piccolo, meno gli oggetti possono beneficiare di questo effetto di raffreddamento. Senza un flusso d'aria adeguato, \u00e8 pi\u00f9 probabile che sulla superficie e all'interno dei convertitori di frequenza si sviluppino fenomeni noti come \u00abpunti caldi\u00bb, che possono danneggiare i componenti elettronici sensibili.<\/p>\n<p>Il fattore di forma pi\u00f9 piccolo degli inverter e dei loro involucri contribuisce al surriscaldamento anche in un altro modo: un involucro pi\u00f9 piccolo significa che c'\u00e8 meno superficie esterna disponibile per trasferire il calore all'aria circostante. Tutti questi fattori rendono necessarie soluzioni di raffreddamento efficaci e affidabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Adopcion_rapida_de_los_variadores_de_frecuencia\"><\/span><b>Rapida adozione degli azionamenti a frequenza variabile<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L'efficienza energetica degli azionamenti a frequenza variabile non \u00e8 solo vantaggiosa per le singole aziende, ma \u00e8 anche fondamentale per affrontare il cambiamento climatico.<\/p>\n<p>In tutto il mondo, circa un quarto di tutta l'energia elettrica viene utilizzata per alimentare i motori nelle applicazioni industriali. Negli Stati Uniti, si stima che 40 milioni di motori consumino da 60% a 65% di tutta l'energia elettrica. Tre quarti di questi motori sono carichi di ventilatori, pompe e compressori a coppia variabile, i tipi di applicazioni che si prestano all'efficienza energetica offerta dai convertitori di frequenza variabili.<\/p>\n<p>Attualmente, solo circa 3% di motori in c.a. sono controllati da azionamenti a frequenza variabile, ma circa 30% - 40% dei nuovi motori installati ogni anno hanno un azionamento a frequenza variabile. Secondo un rapporto del 2021 di Research Dive, si stima che il mercato globale degli azionamenti a frequenza variabile crescer\u00e0 di circa 5% all'anno per raggiungere 25 miliardi di dollari entro il 2027.<\/p>\n<p>Il risparmio energetico \u00e8 impressionante. Gli azionamenti a frequenza variabile riducono il consumo energetico consentendo ai motori elettrici di funzionare a velocit\u00e0 inferiori a quella massima. I motori a induzione CA di base sono progettati per funzionare a velocit\u00e0 costante, ma nell'uso reale i requisiti di velocit\u00e0 fluttuano e la velocit\u00e0 massima viene generalmente utilizzata solo per circa 10% del tempo. L'inefficienza intrinseca \u00e8 evidente, come se il motore di un'automobile funzionasse con il contagiri sempre al massimo dei giri.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/uso-de-variadores-de-frecuencia-para-el-ahorro-de-energia-en-aplicaciones-industriales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/uso-de-variadores-de-frecuencia-para-el-ahorro-de-energia-en-aplicaciones-industriales\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw0NqsdKyVObMQtFIgTXHY8R\">CONTENUTI UTILI - Utilizzo dei variatori di frequenza per il risparmio energetico nelle applicazioni industriali<\/a><\/p>\n<p class=\"alert alert-warning\">Il risparmio energetico pu\u00f2 essere calcolato utilizzando le leggi di affinit\u00e0: l'energia elettrica consumata \u00e8 proporzionale al cubo della velocit\u00e0 di rotazione. Pertanto, riducendo la velocit\u00e0 di una pompa o di un ventilatore a 75% si riduce il consumo energetico di quasi 60%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cuando_elegir_el_enfriamiento_pasivo_y_cuando_elegir_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\"><\/span><b>Quando scegliere il raffreddamento passivo e quando quello attivo del convertitore di frequenza<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Esistono due diversi tipi di raffreddamento per proteggere le unit\u00e0 dal surriscaldamento: il primo \u00e8 il raffreddamento passivo e il secondo \u00e8 il raffreddamento attivo. Entrambi i tipi utilizzano la Seconda Legge della Termodinamica, che in parole povere afferma che l'energia si sposta da una fonte pi\u00f9 alta a una pi\u00f9 bassa. Il raffreddamento passivo utilizza il percorso naturale di trasferimento del calore, in cui il calore si sposta dalla sorgente a temperatura pi\u00f9 alta a quella a temperatura pi\u00f9 bassa. Un buon esempio \u00e8 rappresentato dai ventilatori a filtro. Questi ventilatori spostano l'aria ambiente pi\u00f9 fredda all'interno di una struttura, dove l'aria assorbe il calore fino a quando non viene espulsa e il calore viene dissipato nell'ambiente circostante.<\/p>\n<p>Il raffreddamento attivo richiede una fonte di energia per creare un percorso di trasferimento del calore. Questo \u00e8 comunemente ottenuto attraverso l'uso di un ciclo a compressione di vapore. Un ciclo a compressione di vapore \u00e8 composto da quattro parti principali: un compressore, un condensatore, un dispositivo di strozzamento e un evaporatore. Il ciclo inizia con il compressore, dove viene introdotta energia nel sistema. Il refrigerante entra nel compressore a bassa pressione e bassa temperatura, dove viene compresso, facendo uscire il refrigerante dal compressore ad alta pressione e alta temperatura. Il refrigerante passa quindi attraverso il condensatore, dove il calore viene rimosso e il refrigerante viene convertito in un liquido saturo o sottoraffreddato. Successivamente, il refrigerante passa attraverso un dispositivo di strozzamento, dove la pressione e la temperatura diminuiscono. Infine, il refrigerante passa attraverso l'evaporatore, dove assorbe calore e viene convertito in un gas a bassa pressione e bassa temperatura, consentendo al ciclo di ripetersi.<\/p>\n<p>Decidere quando utilizzare il raffreddamento passivo e quando quello attivo \u00e8 abbastanza semplice. Se la temperatura ambiente \u00e8 inferiore alla temperatura target dell'involucro o se \u00e8 disponibile una fonte di acqua raffreddata passivamente, \u00e8 possibile utilizzare il raffreddamento passivo, che \u00e8 auspicabile per risparmiare energia. Il raffreddamento passivo consuma molta meno energia rispetto a quello attivo, poich\u00e9 non richiede l'introduzione di energia nel sistema per consentire un percorso di trasferimento del calore. Se la temperatura ambiente \u00e8 superiore alla temperatura target dell'involucro o se non \u00e8 disponibile una fonte d'acqua raffreddata passivamente, \u00e8 necessario utilizzare un sistema di raffreddamento attivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_calcular_los_requisitos_de_enfriamiento_para_proteger_a_los_variadores_de_frecuencia_del_sobrecalentamiento\"><\/span><b>Come calcolare i requisiti di raffreddamento per proteggere gli inverter dal surriscaldamento<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ecco un modo semplice per calcolare i requisiti di raffreddamento per i metodi di raffreddamento attivo e passivo.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Regla_practica_para_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\"><\/span><b>Regola empirica per il raffreddamento attivo del convertitore di frequenza<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>I drive a frequenza variabile sono solitamente dimensionati in cavalli vapore (HP) e i sistemi di raffreddamento sono misurati in unit\u00e0 termiche britanniche (BTU, o BTU\/h per BTU all'ora). Ma come si fa a convertire i cavalli in BTU\/h? Ecco una regola empirica per il condizionamento dell'aria e il raffreddamento dell'acqua:<\/p>\n<div class=\"alert alert-secondary\">\n<p class=\"p1\">Sono necessarie 75 BTU\/h per 1 CV<\/p>\n<p class=\"p1\">In altre parole, per un inverter da 100 CV sono necessari 7500 BTU\/h di raffreddamento. Questa regola empirica si calcola come segue:<\/p>\n<p class=\"p1\">3% dell'energia elettrica in un inverter viene convertita in calore.<\/p>\n<p class=\"p1\">1 CV = 746 watt<\/p>\n<p class=\"p1\">746 watt x 3% perdita di calore = 22 watt di perdita di calore per 1 HP<\/p>\n<p class=\"p1\">1 watt = 3,4 BTU\/h<\/p>\n<p class=\"p1\">22 Watt x 3,4 BTU\/h = 75 BTU\/h per 1 HP<\/p>\n<\/div>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Regla_practica_para_el_enfriamiento_pasivo\"><\/span><b>Regola empirica per il raffreddamento passivo<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Per le soluzioni di raffreddamento passive, la regola empirica \u00e8 la seguente:<\/p>\n<p>Sono necessari 4 CFM per 1 HP per mantenere una differenza di temperatura di 10\u00b0C rispetto alla temperatura ambiente nell'involucro.<\/p>\n<p>In altre parole, per un inverter da 100 CV sono necessari 100 CFM. Questa regola empirica \u00e8 calcolata in base alla seguente equazione: 1 CFM = 1,82 x watt di perdita di calore \/ \u0394 Temp (\u00b0C)<\/p>\n<p class=\"alert alert-warning\">Queste guide pratiche forniscono indicazioni generali per la scelta di un metodo di raffreddamento e per il dimensionamento dei requisiti di carico di raffreddamento. Per calcoli pi\u00f9 precisi che tengano conto della temperatura ambiente, dell'umidit\u00e0 e di altre considerazioni critiche, offriamo gratuitamente il software di dimensionamento Pfannenberg.<\/p>\n<p>Semplificando il calcolo dei requisiti di raffreddamento, prevediamo che l'adozione della tecnologia di azionamento a frequenza variabile continuer\u00e0 a crescere rapidamente, con gli utenti che potranno beneficiare di prestazioni massime e di una maggiore durata.<\/p>\n<p>Proteggere un convertitore di frequenza variabile dal surriscaldamento \u00e8 fondamentale per garantire prestazioni ottimali e lunga durata. I progressi della tecnologia dei convertitori di frequenza e la loro ampia diffusione sul mercato hanno determinato la necessit\u00e0 di soluzioni di raffreddamento efficaci. Sia il raffreddamento passivo che quello attivo sono metodi praticabili, ciascuno con i propri vantaggi.<\/p>\n<p>Il raffreddamento passivo sfrutta il flusso naturale del calore e non richiede una fonte di energia aggiuntiva. I ventilatori a filtro sono un esempio di raffreddamento passivo che sfrutta l'aria ambiente pi\u00f9 fredda per dissipare il calore. Per calcolare i requisiti di raffreddamento passivo si pu\u00f2 utilizzare la regola empirica di 4 CFM per 1 HP per mantenere una differenza di temperatura di 10\u00b0C rispetto alla temperatura ambiente del locale.<\/p>\n<p>Il raffreddamento attivo, invece, richiede una fonte di energia per creare un percorso di trasferimento del calore. I sistemi di condizionamento dell'aria e il raffreddamento ad acqua sono esempi di raffreddamento attivo che utilizzano cicli a compressione di vapore. Per calcolare i requisiti di raffreddamento attivo, si pu\u00f2 utilizzare la regola empirica di 75 BTU\/h per 1 CV.<\/p>\n<p>\u00c8 importante considerare le dimensioni dell'involucro elettrico, poich\u00e9 gli spazi pi\u00f9 piccoli possono avere una minore capacit\u00e0 di raffreddamento per convezione naturale. Inoltre, gli involucri pi\u00f9 sigillati trattengono pi\u00f9 calore, aumentando la sfida del raffreddamento.<\/p>\n<p>In generale, si prevede che l'adozione della tecnologia dei convertitori di frequenza variabili continuer\u00e0 a crescere grazie ai suoi vantaggi in termini di risparmio energetico. Calcolando e selezionando correttamente le soluzioni di raffreddamento, gli utenti potranno massimizzare le prestazioni dei loro convertitori di frequenza e garantirne la durata in un ambiente operativo ottimale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los variadores de frecuencia son un tema muy\u00a0importante para los t\u00e9cnicos de mantenimiento industrial e\u00a0ingenieros de planta. 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