| ■ 영문 제목 : Global Power Plant Distributed Control System Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C0820 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지&전력 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 발전소 분산 제어 시스템 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 발전소 분산 제어 시스템 산업 체인 동향 개요, 소형, 중형, 대형 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 발전소 분산 제어 시스템의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 발전소 분산 제어 시스템 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 발전소 분산 제어 시스템 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 발전소 분산 제어 시스템 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 발전소 분산 제어 시스템 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 발전소 분산 제어 시스템 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 발전소 분산 제어 시스템 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 발전소 분산 제어 시스템 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 발전소 분산 제어 시스템에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 발전소 분산 제어 시스템 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 발전소 분산 제어 시스템에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (소형, 중형, 대형)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 발전소 분산 제어 시스템과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 발전소 분산 제어 시스템 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 발전소 분산 제어 시스템 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
발전소 분산 제어 시스템 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 하드웨어, 소프트웨어, 서비스
용도별 시장 세그먼트
– 소형, 중형, 대형
주요 대상 기업
– Supcon, Emerson, HollySys, Honeywell, ABB, Schneider Electric, Yokogawa, SIEMENS, HITACH, Valmet, Toshiba, GE Renewable Energy, Rockwell Automation, Azbil Corporation, Chuanyi, Beijing Consen Automation, Sciyon, Ingeteam, Xinhua Group, Shanghai Automation, Luneng, Mitsubishi Electric Corporation, ANDRITZ, Nanjing Delto Technology, ZAT Company
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 발전소 분산 제어 시스템 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 발전소 분산 제어 시스템의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 발전소 분산 제어 시스템의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 발전소 분산 제어 시스템 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 발전소 분산 제어 시스템 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 발전소 분산 제어 시스템 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 발전소 분산 제어 시스템의 산업 체인.
– 발전소 분산 제어 시스템 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Supcon Emerson HollySys ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 발전소 분산 제어 시스템 이미지 - 종류별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 발전소 분산 제어 시스템 판매량 (2019-2030) - 세계의 발전소 분산 제어 시스템 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 발전소 분산 제어 시스템 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 발전소 분산 제어 시스템 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 발전소 분산 제어 시스템 판매량 시장 점유율 - 지역별 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 북미 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 - 유럽 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 - 아시아 태평양 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 - 남미 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 - 중동 및 아프리카 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 - 세계의 종류별 발전소 분산 제어 시스템 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 발전소 분산 제어 시스템 평균 가격 - 세계의 용도별 발전소 분산 제어 시스템 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 발전소 분산 제어 시스템 평균 가격 - 북미 발전소 분산 제어 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 발전소 분산 제어 시스템 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 발전소 분산 제어 시스템 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 발전소 분산 제어 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 유럽 발전소 분산 제어 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 발전소 분산 제어 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 발전소 분산 제어 시스템 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 발전소 분산 제어 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 영국 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 러시아 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 발전소 분산 제어 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 발전소 분산 제어 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 발전소 분산 제어 시스템 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 발전소 분산 제어 시스템 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 일본 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 한국 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 인도 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 호주 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 남미 발전소 분산 제어 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 발전소 분산 제어 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 발전소 분산 제어 시스템 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 발전소 분산 제어 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 발전소 분산 제어 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 발전소 분산 제어 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 발전소 분산 제어 시스템 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 발전소 분산 제어 시스템 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 이집트 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 발전소 분산 제어 시스템 소비 금액 및 성장률 - 발전소 분산 제어 시스템 시장 성장 요인 - 발전소 분산 제어 시스템 시장 제약 요인 - 발전소 분산 제어 시스템 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 발전소 분산 제어 시스템의 제조 비용 구조 분석 - 발전소 분산 제어 시스템의 제조 공정 분석 - 발전소 분산 제어 시스템 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
| ※참고 정보 발전소 분산 제어 시스템(Power Plant Distributed Control System, 이하 PP-DCS)은 발전소의 효율적이고 안전한 운영을 위해 설비들을 중앙 집중식으로 관리하는 것이 아니라, 제어 기능을 여러 개의 독립된 제어 장치에 분산시켜 각 설비를 보다 유연하고 효율적으로 제어하는 시스템을 의미합니다. 전통적인 중앙 집중식 제어 방식은 단일 제어 장치의 고장 발생 시 전체 시스템에 영향을 미칠 수 있는 단점이 있었던 반면, PP-DCS는 이러한 단점을 극복하고 발전소 운영의 신뢰성과 안정성을 크게 향상시켰습니다. PP-DCS의 핵심 개념은 '분산'과 '네트워크'입니다. 제어 및 감시 기능을 담당하는 제어기(Controller)들이 발전소 내의 각 구역이나 설비별로 배치되고, 이 제어기들은 고속의 통신 네트워크를 통해 서로 정보를 교환하고 협력하여 전체 발전소를 통합적으로 관리합니다. 이러한 분산된 제어 구조는 시스템의 모듈성을 높여 특정 설비의 증설이나 변경 시에도 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있게 합니다. 또한, 특정 제어기의 고장이나 통신 오류가 발생하더라도 다른 제어기들은 독립적으로 해당 구역의 제어를 계속 수행할 수 있어 시스템의 가용성과 복원력을 높이는 데 기여합니다. PP-DCS는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다. 첫째, **분산 제어 기능**입니다. 각 제어기는 독립적으로 운전 및 제어 로직을 수행할 수 있으며, 특정 설비의 운전 상태 변화나 이상 감지에 즉각적으로 반응할 수 있습니다. 둘째, **네트워크 기반 통신**입니다. 제어기들은 이더넷(Ethernet)과 같은 표준화된 산업용 네트워크를 통해 상호 연결되어 데이터를 실시간으로 주고받습니다. 이를 통해 중앙 집중식 관리 시스템이나 다른 제어기들과의 원활한 정보 공유가 가능해집니다. 셋째, **모듈화 및 확장성**입니다. 시스템을 구성하는 각 제어기나 입출력 장치들이 모듈 형태로 설계되어 있어, 설비 증설이나 변경에 따라 시스템을 유연하게 확장하거나 수정할 수 있습니다. 넷째, **고 신뢰성 및 이중화**입니다. 중요한 제어기나 통신 네트워크는 이중화 설계를 적용하여 단일 실패 지점(Single Point of Failure)을 제거하고 시스템의 가용성을 높입니다. 다섯째, **향상된 감시 및 진단 기능**입니다. 각 제어기는 자신의 운전 상태뿐만 아니라 연결된 설비의 운전 상태에 대한 상세한 정보를 중앙 감시 시스템으로 전송하여 운영자로 하여금 발전소 전반의 상황을 실시간으로 파악하고 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 또한, 고장 진단 및 예측 유지보수를 위한 데이터 수집 및 분석 기능도 강화됩니다. 여섯째, **사용자 친화적인 인터페이스**입니다. 최신 PP-DCS는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통해 복잡한 발전소 설비의 운전 상태를 직관적으로 파악하고 제어할 수 있도록 지원합니다. PP-DCS의 주요 구성 요소로는 다음과 같은 것들이 있습니다. **제어기(Controller)**는 분산 제어 시스템의 핵심으로, 프로그램 가능한 논리 제어기(PLC)나 분산 제어 시스템 자체의 전용 제어기(DCS Controller) 등이 사용됩니다. 이들은 현장에서 설비의 데이터를 수집하고, 설정된 제어 로직에 따라 설비를 조작하는 역할을 수행합니다. **입출력 모듈(I/O Module)**은 센서로부터 아날로그 또는 디지털 신호를 받아들이거나, 제어기의 제어 신호를 액추에이터(Actuator)와 같은 설비로 전달하는 역할을 합니다. 이 역시 분산되어 설치되어 현장에서 발생하는 데이터를 효율적으로 처리합니다. **운영 스테이션(Operator Station)**은 운영자가 발전소 전체의 운전 상태를 감시하고 제어하는 역할을 수행하는 컴퓨터 또는 단말기입니다. 그래픽 화면을 통해 설비의 운전 정보, 경보, 추세 등을 표시하고, 운영자의 명령을 제어기로 전달합니다. **엔지니어링 스테이션(Engineering Station)**은 시스템의 설정, 프로그래밍, 디버깅 등 엔지니어링 업무를 수행하는 데 사용되는 워크스테이션입니다. 시스템 개발 및 유지보수에 필수적인 역할을 합니다. **통신 네트워크(Communication Network)**는 이러한 구성 요소들을 연결하는 신경망 역할을 하며, 고속의 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 일반적으로 이더넷 기반의 산업용 네트워크 프로토콜이 사용됩니다. PP-DCS는 다양한 유형으로 분류될 수 있습니다. 기능적인 측면에서 보면, **프로세스 제어 시스템(Process Control System)**은 온도, 압력, 유량, 레벨 등 연속적으로 변화하는 프로세스 변수를 제어하는 데 중점을 둡니다. 발전소에서는 보일러, 터빈, 냉각 시스템 등 다양한 프로세스 제어가 PP-DCS에 의해 이루어집니다. **시퀀스 제어 시스템(Sequence Control System)**은 특정 순서에 따라 동작하는 설비들을 제어하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 발전소 기동 및 정지 절차, 차단기 개폐 시퀀스 등을 제어합니다. **안전 계장 시스템(Safety Instrumented System, SIS)**은 발전소의 안전을 최우선으로 고려하여 비상 상황 발생 시 즉각적으로 설비를 안전한 상태로 전환하거나 가동을 중지시키는 역할을 합니다. SIS는 독립적인 시스템으로 구축되어 높은 신뢰성과 성능을 요구받습니다. 발전소의 규모와 복잡성에 따라 **대규모 통합형 DCS(Integrated DCS)**는 발전소 전체의 제어 및 감시 기능을 단일 시스템으로 통합하는 반면, **분산 제어 모듈(Distributed Control Modules)**은 특정 설비나 구역별로 독립적인 제어 기능을 수행하고 중앙 시스템과 연동하는 방식으로 구성될 수도 있습니다. PP-DCS의 주요 용도는 발전소의 모든 공정 제어 및 감시입니다. 구체적으로, **보일러 제어**는 연료 공급, 연소 공기량 조절, 증기 발생량 제어 등을 통해 보일러의 효율적이고 안전한 운전을 보장합니다. **터빈 제어**는 증기 공급량 조절을 통해 발전기 출력을 제어하고, 과속 방지, 진동 감지 등 다양한 안전 기능도 수행합니다. **발전기 제어**는 생산된 전력을 계통으로 안정적으로 송출하기 위한 전압, 주파수 제어를 담당합니다. **보조 설비 제어**로는 냉각수 시스템, 급수 시스템, 연료 공급 시스템, 배연 탈황 설비 등 발전소 운영에 필수적인 다양한 보조 설비들의 제어를 포함합니다. 또한, 발전소의 **안전 시스템**으로서 비상 정지, 경보 발생 시의 대응 등을 담당하며, **데이터 기록 및 분석**을 통해 발전소의 성능 향상, 예방 정비 계획 수립 등에 필요한 정보를 제공합니다. 나아가, **환경 규제 준수**를 위한 배출 가스 모니터링 및 제어에도 PP-DCS가 활용됩니다. PP-DCS와 관련된 주요 기술로는 **산업용 네트워크 프로토콜**이 있습니다. 모드버스(Modbus), 프로피버스(Profibus), 이더넷/IP(Ethernet/IP)와 같은 표준 프로토콜들은 제어기 간의 효율적이고 안정적인 통신을 보장합니다. 또한, **제어 알고리즘 및 로직 개발 기술**은 PID(Proportional-Integral-Derivative) 제어, 상태 기반 제어(State-Based Control) 등 다양한 제어 기법을 적용하여 발전소 설비의 성능을 최적화하는 데 사용됩니다. **데이터 수집 및 처리 기술**은 센서로부터 수집된 대량의 데이터를 실시간으로 처리하고, 필요한 정보를 추출하여 운영자나 상위 시스템으로 전달하는 데 중요합니다. **인간-기계 인터페이스(HMI)** 기술은 운영자가 발전소 상태를 쉽게 이해하고 효과적으로 제어할 수 있도록 직관적인 그래픽 인터페이스를 제공합니다. **사이즈믹 릴레이(Seismic Relay)**와 같은 내진 설계를 통한 시스템의 물리적 안정성 확보도 중요하며, 최근에는 **인공지능(AI)** 및 **머신러닝(ML)** 기술을 활용하여 발전소의 예측 유지보수, 이상 징후 사전 감지, 최적 운전 조건 탐색 등 더욱 지능적인 제어 및 관리 기능을 구현하려는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 설비의 고장을 사전에 예측하여 갑작스러운 설비 중단을 방지하고, 운전 데이터를 분석하여 연료 소비를 최소화하는 운전 방식을 찾아내는 등이 있습니다. 또한, **사이버 보안 기술**은 분산된 시스템의 특성상 외부의 악의적인 침입으로부터 시스템을 보호하고 발전소 운영의 안전성을 확보하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 발전소 분산 제어 시스템 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C0820) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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