王德顺 电网侧储能电站监控系统应用与思考-储能联盟-王德顺
抽水蓄能电站消纳新能源的作用
抽水蓄能电站消纳新能源的作用发布时间:2022-08-17T11:10:08.798Z 来源:《福光技术》2022年17期作者:杨泽华[导读] 抽水蓄能电站作为电力系统安全可靠的“稳定器”、优化当地电源结构的“平衡器”和提高清洁能源消纳的“调节器”在电网中发挥了重要的作用。
文章列举实例对抽水蓄能电站消纳新能源的作用进行分析,通过对储能消纳途径的研究,认为运用蓄能电站消纳清洁能源作用显著,可有效降低弃光弃风比率,保障电网稳定运行。
杨泽华威胜电气有限公司湖南湘潭 411100摘要:抽水蓄能电站作为电力系统安全可靠的“稳定器”、优化当地电源结构的“平衡器”和提高清洁能源消纳的“调节器”在电网中发挥了重要的作用。
文章列举实例对抽水蓄能电站消纳新能源的作用进行分析,通过对储能消纳途径的研究,认为运用蓄能电站消纳清洁能源作用显著,可有效降低弃光弃风比率,保障电网稳定运行。
关键词:抽水蓄能电站;消纳;新能源;作用1抽水蓄能电站抽水蓄能电站(pumped storage power station)指的是能向上水库抽水蓄能的水电站,一般用于电网的调峰、调频、调相及事故备用。
抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。
又称蓄能式水电站。
它可将电网负荷低时的多余电能,转变为电网高峰时期的高价值电能,还适于调频、调相,稳定电力系统的周波和电压,且宜为事故备用,还可提高系统中火电站和核电站的效率。
2抽水蓄能电站消纳新能源的途径2.1案例介绍本文以我国某地区电网为例,阐释抽水蓄能电站消纳新能源的作用。
本地区截至2019年末,全区装机容量约为1.25亿kW,火电装机为8000万kW,风电为2800万kW,光伏为970万kW。
受电源结构限制,电网调峰能力稍有欠缺,尤其是冬季供热期,机组长期满发运行,调峰能力明显不足。
伴随新能源比重增大,对电网调峰能力要求逐日增强,意味着其电网结构无法满足大规模光伏发电消纳需求,这是造成弃光弃风的主要因素。
低碳能源技术追踪预测决策支持系统的开发设计
低碳能源技术追踪预测决策支持系统的开发设计
王晋伟
【期刊名称】《中国市场》
【年(卷),期】2022()13
【摘要】在大数据背景下,如何将先进的数据科学和传统的预见方法有效融合,从而实现低碳能源技术预见的智能化,是当前亟待解决的科学问题。
本研究揭示了低碳能源技术追踪预测的主流集成方法,揭示了实现低碳能源技术预见智能化的路径,提出了低碳能源技术预见智能(Low-carbon Energy Technology Foresight Intelligence,LETFI)的概念,最后提出了一种低碳能源技术追踪预测决策支持系统的开发设计。
本研究开发设计的决策支持系统,利用大数据挖掘和非线性预测技术,将低碳能源技术的追踪和预测进行系统集成,可以有效地对低碳能源技术进行前瞻性管理,具有快速、精准、科学、高效等优点。
【总页数】5页(P128-132)
【作者】王晋伟
【作者单位】国家能源集团神华培训中心有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】F206
【相关文献】
1.只有低碳技术的广泛应用,才能实现社会的低碛转型新能源技术和产业论坛在佛山召开
2.欧盟发布战略能源技术计划欲抢占低碳能源技术制高点
3.低碳能源技
术创新思维--以碳排放资源化为例4.大容量储能在可再生能源发电侧的应用——访国家能源集团北京低碳清洁能源研究院新能源技术中心主任缪平博士5.基于低碳经济视角的新能源技术探思
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孤岛模式下光储交流微电网能量管理协调控制策略
孤岛模式下光储交流微电网能量管理协调控制策略温素芳;王生铁;田桂珍【摘要】Considering the relationship of energy supply and demand among PV, battery and load, a coordinated control strategy for energy management of PV/battery AC microgrid during islanded operation is proposed. The control strategy adopts master-slave control approach, in which the battery working as the main source is able to charge or discharge so as to provide stable voltage amplitude and frequency for both load and PV inverter; while the PV system as the slave source can work either in maximum power point tracking (MPPT) or power limitation mode (PLM) according to the internal power balance; and the load switching control guarantees sustainable power supply for important loads and prevents the battery from over discharge. Simulation results under different working conditions verify the correctness and effectiveness of the proposed control strategy.%针对光储交流微电网,考虑光伏阵列、蓄电池和负荷之间的多种能量供需情况,提出了一种孤岛运行模式下的能量管理协调控制策略.该控制策略采用主从控制方式,作为主源的蓄电池可以工作在充电或放电状态,保证为负载和光伏逆变器提供幅值和频率稳定的电压;作为从源的光伏系统可以根据微电网内部能量平衡关系,工作在最大功率跟踪或限功率负载匹配模式;负荷投切控制可以保证重要负荷持续供电以及避免蓄电池过放.通过不同工况下的仿真结果,验证了所提控制策略的正确性与有效性.【期刊名称】《可再生能源》【年(卷),期】2018(036)006【总页数】7页(P862-868)【关键词】光储微电网;孤岛运行;能量管理;协调控制;荷电状态【作者】温素芳;王生铁;田桂珍【作者单位】内蒙古工业大学能源与动力工程学院,内蒙古呼和浩特 010051;内蒙古工业大学能源与动力工程学院,内蒙古呼和浩特 010051;内蒙古电子信息职业技术学院,内蒙古呼和浩特 010070;内蒙古工业大学电力学院,内蒙古呼和浩特010080【正文语种】中文【中图分类】TK81; TM615; TM4640 前言微电网是将分布式电源、储能装置、电力电子变换装置和负载等组织起来,形成一个中小型系统,既可与配电网并联运行,也可与配电网断开独立运行,为当地负荷供电[1],[2]。
变电运维中的智能技术应用_1
变电运维中的智能技术应用发布时间:2022-01-19T02:11:15.216Z 来源:《新型城镇化》2021年24期作者:王敏[导读] 对系统中所存在的安全隐患提前做好预测,若是有相关异常情况,能够及时发出警报,便于人员及时处理。
国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司海拉尔变电工区摘要:变电站作为电力系统的主要组成部分,起着非常重要的作用。
变电站在智能化技术的应用当中,对数字网络设施有效应用,结合相应的运转体系,对变电站集中化管理,变电站实现智能化,可以对变电站实际运行状态实现全面化监控,将变电站的管理能力可以很好提升,降低或者规避相应不良情况的产生。
但是因为智能化变电站的组成比较复杂,对技术要求非常的高,这就需要不断加强对先进技术的完善,确保智能变电站的稳定性,使得其能够起到更大的作用。
关键词:变电运维;智能技术;应用研究1.变电运维智能化技术特征在变电运维当中,对智能化技术的检测范围往往非常广以及更大,可以对电网整体进行有效覆盖,与传统的监测系统相比较,该技术比较全面化,不但可以对变电站以及用户等信息进行监测,也能够对用户用电相关信息进行监测。
还有实时监控运行状况的特点,传统变电站所使用的监测方式是单向的,智能化变电站使用的是双向监测,能够快速以及及时的在线监测,不但智能化程度良好,还有一定的人性化特点。
另外,可以对变电站运行状况随时获取,对变电运行系统合理评估,对系统中所存在的安全隐患提前做好预测,若是有相关异常情况,能够及时发出警报,便于人员及时处理。
2.变电运维的智能化体系结构从体系结构的角度上来看变电运维技术内的智能化技术分为以下三层。
(1)过程层。
过程层内主要包含变压器设备、断路器设备、电流互感器设备以及隔离开关设备。
(2)间隔层。
间隔层作为控制层和过程层中二次处理设备,主要包含保护以及监测等各项设备。
(3)站控层。
站控层作为变电站系统内最高级的智能化管理设备,主要包含通信系统、控制系统等,站控层会控制智能化的设备。
人无我有,人有我优——酷特220V主动防御配电系统新品隆重上市
建 电
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2口口日 年 第1期J L C E TRl T E Cl Y
因 上 位 机 故 障 等 原 因 引 起 的 记 录 丢 失 。 门 禁 系 统 所
时 监控 。所有 的监控 点线 路都集 中到监 控 中心 ,采
的 高评 选规 格 等 ,让 这 项 评 选 活 动受 到 了 各行 业 的 高 度 关
注 。此 次评 选活 动 由中国 电子商 会呼 叫 中心 与客 户关 系 管理专
业 委 员 会 ( NC A)主 办 ,由 美 国 科 罗 思 咨 询 集 团 ( F op) C C CI u Gr
为施耐 德 电气面 向所有 客户 的窗 E ,始终 把 客户 的满 意放 在第 l
的使 用 、管理 和维护 提供方 便 .在经济上 具有 较高
的性价 比。
崞 席 、 8 》
像机 ,及 时发现 可疑情 况 ,响应报 警请求 ,实现实
施耐德 电气 当选 “ 0 7 国制 造业客 户关怀标杆 企业 ” 20 中
20 0 7年 l 2月 1 日.国 内首个客 户关怀 周 在北 京凯 康 国际 8 度一 直 处 于 业 内领 先 地 位 ,在 制 造 业拥 有 自己 独特 的竞 争优 势 。由 l 0多名 专业 人员 组成 的 团 队,每 天都在 为 客户提 供着 3
b 住宅 防盗报警 .可实现 手机报警 。 . c 预 防煤气 、天然 气 、液化 气 等 泄 . 漏 中毒 :遥 控 探 测器 可 以敏 锐捕 捉 燃 气
以实 现 全 天候 智 能 监 控 ,主 动 防 御 多
种 电 气火 灾 :全 天 2 h监 控 用 电 线 路 , 4
一种用于判断抽水蓄能电站机组转子初始位置的装置[实用新型专利]
专利名称:一种用于判断抽水蓄能电站机组转子初始位置的装置
专利类型:实用新型专利
发明人:杨波,王德顺,李官军,陶以彬,吕宏水,吴福保,桑丙玉,姬联涛,俞斌,曹远志
申请号:CN201220181489.3
申请日:20120425
公开号:CN202772836U
公开日:
20130306
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型涉及一种用于判断抽水蓄能电站机组转子初始位置的装置,该装置包括一次连接的采样电路、滤波电路、AD转换电路和计算模块。
采样电路通过对机组机端电压的测量,获取与机组初始位置有关的电气信号,并送给滤波电路将无关位置信号的电气干扰、噪声等滤除,再通过AD转换电路,最终将信号送给初始位置计算模块,通过计算,得到机组转子的初始位置。
本实用新型采用了硬件二阶滤波电路,有效的滤除了与初始位置角无关的电气量的干扰,提高了计算的准确性。
本实用新型根据电路结构,利用计算电压的实时值,完成初始位置角的精确计算,提高了精度。
本实用新型实现抽水蓄能电站机组转子初始位置检测的可靠性,提高启动成功率。
申请人:中国电力科学研究院
地址:100192 北京市海淀区清河小营东路15号
国籍:CN
代理机构:北京安博达知识产权代理有限公司
代理人:徐国文
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一种用于多点移动式储能的协调控制系统和方法[发明专利]
专利名称:一种用于多点移动式储能的协调控制系统和方法专利类型:发明专利
发明人:陶以彬,李官军,周晨,余豪杰,杨波,王德顺,冯鑫振
申请号:CN202010181818.3
申请日:20200316
公开号:CN111478372A
公开日:
20200731
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种多点移动式储能的协调控制系统和方法,包括:协调控制子系统、信息采集子系统、前端Web子系统、后端子系统和区块链子系统,考虑了移动式储能各自的机动灵活、多点协调和多场景应用的运行特性,减少了储能资源的浪费,且大大提高了储能资源的利用率;本发明分别针对不同的用户需求与不同的移动储能服务系统状态,通过区块链子系统把电网公司、用户、移动储能服务系统有机的结合起来,可以快速协调移动式储能的应用;本发明中的辅助决策模块确定了辅助决策策略,为移动储能服务系统以及综合能源服务商制定服务优化策略,使移动储能服务系统的收益最大化。
申请人:中国电力科学研究院有限公司,国家电网有限公司
地址:210003 江苏省南京市鼓楼区南瑞路8号
国籍:CN
代理机构:北京安博达知识产权代理有限公司
代理人:徐国文
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变电站开关柜带电操作机器人关键技术研究
ble manipulator includes hand eye calibration technologyꎬpath planning of non ̄collision manipulator and flexible op ̄
应于待定位目标所在场景的位置ꎬ固定设置双目视
觉系统ꎬ对双目视觉系统进行标定ꎬ通过标定后的双
目视觉系统对待定位目标所在场景进行同步拍摄ꎬ
获取待定位目标所在场景同一时刻的左影像和右影
类的算法对其进行识别ꎬ基于深度学习的目标分类
方法主要以 Mobilenet 网络为基础进行分类ꎬ判断目
标的当前状态ꎬ主要包括旋钮开关的状态ꎬ压板的分
中图分类号:TM63 文献标识码:B
Research on Key Technologies of Live Operating Robot for Substation Switchgear
GUO Hao1 ꎬWANG Fa ̄shun2 ꎬZHOU Gang1
(1. Jiaxing Power Supply CompanyꎬJiaxing 314000ꎬChinaꎻ
深度学习的同心圆识别方法、基于深度学习的目标分类算法、倒闸操作图像处理方法ꎻ柔性机械臂操作技术
包括手眼标定技术、非碰撞机械臂路径规划、基于电流环的柔性操作ꎮ 通过对这些技术研究实现对设备的指
针、数字仪表、开关分合等状态免人工的远程高效、准确识别ꎬ提升了工作效率ꎮ
关键词:变电站ꎻ开关柜ꎻ带电操作机器人
一种基于准谐振控制器的储能变流器死区补偿方法及装置[发明专利]
专利名称:一种基于准谐振控制器的储能变流器死区补偿方法及装置
专利类型:发明专利
发明人:李浩源,李官军,吴福保,陶以彬,余豪杰,杨波,殷实,王德顺
申请号:CN202011517676.X
申请日:20201221
公开号:CN112736946A
公开日:
20210430
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及电力电子技术领域,具体提供了一种基于准谐振控制器的储能变流器死区补偿方法及装置,旨在解决储能变流器的自适应、高精度死区补偿的技术问题。
包括:基于负载侧三相交流电压信号对应的d/q轴电压分量,利用基波控制器和准谐振控制器获取电压调制信号;将所述电压调制信号作为SVPWM模块的输入,得到所述SVPWM模块输出的储能变流器的开关管驱动信号;该方案实现了储能变流器自适应、高精度的死区补偿,从而提高变流器控制性能和带载能力。
申请人:中国电力科学研究院有限公司,国家电网有限公司
地址:210003 江苏省南京市鼓楼区南瑞路8号
国籍:CN
代理机构:北京安博达知识产权代理有限公司
代理人:徐国文
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适用于光伏电站并网测试的电网模拟系统开发
适用于光伏电站并网测试的电网模拟系统开发
王德顺;杨波;姬联涛;韩桂刚
【期刊名称】《电力电子技术》
【年(卷),期】2016(050)012
【摘要】为了适应光伏发电系统并网测试的需要,提出一种电网模拟控制系统,用于模拟电网故障、电压、频率波动等工况,从而测试光伏发电系统的电网适应性和低电压穿越能力.该控制策略采用2套PWM逆变单元拓扑结构,通过控制2个电压矢量的叠加实现电网频率、电压变化及谐波等电网状态.开发了系统样机,并应用于光伏发电现场测试,通过实践验证了方案的可行性.
【总页数】4页(P74-76,79)
【作者】王德顺;杨波;姬联涛;韩桂刚
【作者单位】中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003
【正文语种】中文
【中图分类】TM615
【相关文献】
1.适用于户用分布式光伏电站的电网模拟器研究 [J], 李文宇;王志新;张超;邹建龙
2.适用于小型分布式光伏电站的并网接口装置的研究 [J], 闫玲玲;艾永乐;赵广旭;李志
3.光伏电站并网对配电网继电保护的影响探索 [J], 张正祥; 孙农; 黄昱昊
4.优化光伏电站并网对配电网继电保护影响的对策 [J], 费万群
5.光伏电站并网对电网继电保护的影响与对策 [J], 周洁;耿鹏
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直流微电网中分布式储能并联控制策略
直流微电网中分布式储能并联控制策略
陈铭;王德顺;冯鑫振;师长立
【期刊名称】《电力电子技术》
【年(卷),期】2018(052)002
【摘要】针对分布式储能系统的并联控制问题进行了深入研究.采用传统电压型下垂控制策略时,分布式储能单元之间线路阻抗耦合度很高,并联控制效果较差.针对电压型下垂控制策略的不足,提出新型主从下垂控制策略,实现了分布式储能系统线路阻抗的完全解耦,提高了系统并联控制精度.同时,提出了主从下垂控制器的实现方法并给出了系统关键控制参数的计算方法.最后,进行了实验验证,实验结果证明了所提主从下垂控制策略的合理性和正确性.
【总页数】4页(P28-31)
【作者】陈铭;王德顺;冯鑫振;师长立
【作者单位】国网电力公司,江苏无锡电力公司,江苏无锡214061;中国电力科学研究院南京分院,江苏南京210003;中国电力科学研究院南京分院,江苏南京210003;中国科学院电工研究所,北京100190
【正文语种】中文
【中图分类】TM7
【相关文献】
1.直流微电网双向AC/DC变换器并联系统控制策略仿真研究 [J], 李培强;董彦婷;段克会;伍文华
2.直流微电网潮流控制器与分布式储能协同控制策略 [J], 邓诗蕾;王明渝
3.直流微电网多源并联自主均流控制策略 [J], 吴冠帅; 王昊天; 陈通
4.独立直流微电网中考虑不同容量的分布式储能系统能量控制策略 [J], 林嘉伟;王志新;张永
5.交直流混合微电网并联接口变换器的VSG控制策略 [J], 范广胜;朱琳;封洋燚;王鹏;徐海瑞
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顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
电保护测控
安防
温控
基本功能
储能电站监 控
储能系统的
AGC、AVC
储能单元运
…
运行控制
子站
行数据监测
…
6
顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
电网侧储能电站监控系统的基本结构
数据服务器 Linux
4
顶端小标题
电力储能的发展概况
监控系统是储能电站的“大脑”——实现:变电站监测、设备监控、运行控制、AGC/AVC、应急响应等功能
问题 电网侧储能电站的应用场景越发多样,不
同应用场景的如何优化能量控制,实现最 大利用效果; 电网侧储能电站的单站容量越来越大,海 量数据的处理。
5
来自网络
顶端小标题
电力储能的发展概况
全球储能
截至2018年底,截至2018年12月底,全球 已投运储能项目的累计装机规模为180.9GW ,同比增长3%,其中,抽水蓄能的累计装机 规模最大,为170.7GW,同比增长1.0%,电 化学储能和熔融盐储热的累计装机规模紧随 其后,分别为6.5GW和2.8GW,同比分别增 长121 %和8%。
监控工作站
维护工作站
安全、可靠 双机双网冗余结构; 国产操作系统、数据库。
GPS
数采服务器
Linux
数采网段
储能电站 RTU
储能变流器 1-N
储能电池 BMS 1-M
网关机
Linux
通信网段
纵向加密装置
数据传输网
主交换机
省调D5000 地调D5000
7
顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
务
电网侧
• 调峰调频 • 系统备用 • 提升新能源消纳 • 改善电能质量 • 满足电网尖峰负
荷 • 微网应用
用户侧
• 削峰填谷 • 需量管理 • 需求响应 • 光储充联合应用 • 提高供电可靠性
3
顶端小标题
电力储能的发展概况
示范应用方面,江苏、河南、湖南、甘肃等省已陆 续开展电化学储能相关示范应用: 江苏第一批电网侧储能项目规模为
问题 源荷不匹配,220kV变电站出现倒送; 能量管理策略: 能量管理系统动态跟踪源荷匹配程度,通 过控制策略实现就地消纳。
金湖电网侧储能
10
顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
2018年,中国新增投运储能项目的装机 规模为2.3GW,其中电化学储能的新增 投运规模最大,为0.6GW,同比增长 414%。
数据来源 ——2019年储能白皮书
2
顶端小标题
电力储能的发展概况
电源侧:张北风光储输示范工程、青海格尔木时代光 储联合发电项目、辽宁卧牛石风电场液流电池储能电 站、全国已有四省开展“火电+储能”调频项目
电网侧:南方电网调峰调频锂电池储能电站、江苏镇 江电网侧储能项目、大连20万千瓦(80万千瓦时)液 流电池储能调峰电站、西藏尼玛县可再生能源微网工 程
用户侧:江苏无锡星洲工业园储能系统项目、江苏常 州首套工商业智慧能源储能系统、无锡新加坡工业园 区智能配网项目、嘉定安亭充换储一体化电站项目
电源侧
• 平滑出力波动 • 跟踪调度计划 • 联合调频辅助服
N
Y
储能系统的放电需求已经明确,不同充电策略将 影响储能系统的SOC运行范围及充电功率。
ES ESn
ES ES
n n 1
N if n j / 2
运行范围Y 与充放电特性关系 EScap ES
优化算法求解
9
优化结果
顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
电网侧储能电站的能量管理 ——提高分布式电源就地消纳,负荷优化
电网侧储能电站的能量管理 -局部供电能力快速提升,减缓供电能力不足
特点 灵活性、快速性; 解决调峰问题。
能量管理策略: 根据负荷特性及当前供电能力,在解
决负荷超限问题的供电需求前提下, 优化储能电站充放电方式,优化目标 是储能电站的soc运行范围最小及功 率最低(减小容量配置)。
供电能力
负荷需求
镇江电网侧储能
8
顶端小标题
不同应用场景下的电网侧储能监控与能量管理
储能充放电约束
储能系统的放电约束即为补充供电不足部分(红
色);
储能系统充电约束则是一个范围(绿色),超出
范围则储能出力会叠加负荷特性超出电网供电能 力,引起新的问题。 能量平衡约束:储能充电电量=储能放电量;
数据来源 ——2019年储能白皮书
1
顶端小标题
电力储能的发展概况
国内储能
截至2018年12月底,中国已投运储能项目的 累计装机规模为31.2GW,同比增长8%,其 中,抽水蓄能的累计装机规模最大,约为 30.0GW,同比增长5%,电化学储能和熔融 盐储热的累计装机规模紧随其后,分别为 1.01GW和0.22GW,同比分别增长159%和 1000%。
电网侧储能 电站监控系统应用与思考
Application and Thinking of Monitoring System for Power Grid Side Energy Storage Power Station
王德顺 中国电力科学研究院有限公司 新能源研究中心
2019-01-05 Version 0.1
储能容量 计算
初始化 ES=ES1 S1 0,n 1;
SOC运行范围在储能电站允许范围内;
NM
' 2n1
Sn
NM
' 2n
N
充、放电功率在储能电站允许范围内。
Y
ESn
NM
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Sn
Sn1
ESn
NM
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NM
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