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本实用新型公开了一种PEU控制器测试系统,属于新能源汽车技术领域,所述测试系统包括:MCU控制单元,所述MCU控制单元的一端外接一电机测试单元;车载充电机,所述车载充电机的一端与所述MCU控制单元的另一端连接;PTC控制器,所述PTC控制器的一端与所述车载充电机连接,所述PTC控制器的另一端外接第一电子负载;车载DC/DC单元,所述车载DC/DC单元的一端通过电线与所述车载充电机连接,所述车载DC/DC单元的另一端通过电线外接第二电子负载;通信单元,所述通信单元通过CAN通信卡与外部电源连接,其中,所述通信单元通过所述CAN通信卡输送数据。达到了对PEU的功能进行全面的检查和验证,减少实车测试时出现问题的数量,提高新能源汽车的稳定性和可靠性的技术效果。
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本发明公开了一种基于功率转带的双极多端柔性直流输电系统最优校正控制方法,采取最经济有效的控制手段控制手段,保证双极多端柔性直流输电在N‑1故障下的安全性。本发明应用双极多端柔性直流输电系统的功率转带特性,首先将功率转带分为极间功率转带和站间功率转带两种类型;然后根据直流网络的故障类型以及换流站的负荷量来确定相应的控制策略,保证多端柔性直流输电系统N‑1安全的前提下,接纳新能源发电量最大;最后建立非线性的混合整数规划模型来求解上述控制策略。经算例验证,本发明基于功率转带的双极多端柔性直流输电系统最优校正控制方法可以经济、有效、快速的保证多端直流输电系统N‑1故障下的安全性。
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本发明涉及一种电力系统惯量水平评估方法,属于电力系统惯性量化评估领域,首先根据系统惯量和受扰动后系统最大频率偏差的关系,建立频率稳定约束,然后在极限预想故障情况下,构建计及惯量水平和频率稳定约束的电力系统惯量安全域评估模型,求解电力系统惯量安全域评估模型,确定新能源电力系统在每个时段的惯量安全域,最后根据当前系统总惯量和当前时刻对应时段的惯量安全域,利用判别系统惯量水平的特征指标,评估新能源电力系统的当前惯量水平。本发明的电力系统惯量安全域评估模型计及惯量水平与频率稳定约束,提高了评估惯量水平的准确度。
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本发明公开了一种考虑概率潮流的直流电网下垂控制裕度优化方法及系统,基于新能源不确定性功率预测,借助概率潮流计算,获得概率情况下衡量多端直流运行裕度的指标。在柔性直流参与的交直流混联电网优化中,将直流换流站的下垂控制参数纳入交直流整体优化层面的决策变量,结合交流电网最优潮流指标,构建多目标优化模型。求解此多目标优化模型,使得直流电网下垂斜率系数的选取不再是根据经验设为定值,而是考虑新能源接入带来的不确定性波动,在概率框架下通过多目标优化模型的综合求解得到。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管负载的碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池的应用,该方法具体包括:首先将碳纳米管在酸中处理30 min, 处理完用UP水洗至中性,样品110 oC过夜干燥,得预处理碳纳米管;取预处理碳纳米管置于烧杯中超声以形成均匀分散的颗粒;取钼酸铵溶液逐渐滴加到载体上,超声,干燥;样品在惰性气氛下分段煅烧,然后自然冷却至室温即可。本发明以S‑Mo2C/CNTs作为锂硫电池的正极材料,有效地抑制了穿梭效应,而且可促进多硫离子的氧化还原转化,加速动力学反应进程。表现出锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
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本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种单晶NaNbO3立方体及其制备方法和应用。所述单晶NaNbO3的立方体为正交晶型,边长为100nm~10μm。采用的制备方法为取多层铌基MXene置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,离心得到少层铌基MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液和氢氧化钠粉末搅拌并转移到反应釜中,加热,冷却,抽滤,干燥,便可得到产品。本发明采用简单的水热方法,所制备的单晶NaNbO3立方体结构均一,晶化程度极高。本发明制备的NaNbO3立方体作为锂离子电容器负极材料时,因较小尺寸和坚固的块状结构,具有快速的充放电过程及优异的循环性能。
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本发明属新能源材料领域,特别是涉及一种磷酸型燃料电池用双极板及其制备方法。该磷酸型燃料电池用双极板以石墨为导电填料、碳纤维为增强材料、聚苯硫醚树脂和氟树脂混合物为粘结剂,各组分的质量百分比为:石墨45~55%,碳纤维5~10%,聚苯硫醚树脂30~40%,氟树脂5~10%。其制备方法采用模铸法一次热压成型,压力为15~25MPA,保温时间为20~30MIN。本发明制备的双极板耐热温度高和热稳定性高,耐腐蚀性好;具有一定疏水性,可以省去电池中的疏水材料及疏水处理;具有润滑性能,在模压过程中有利于脱模;废旧双极板材料可以重复利用。
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本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆氧化钴(CoO、Co2O3或Co3O4)及其简单可控制备方法。包括如下步骤:称取可溶性的钴盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的氧化钴结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在高效光催化、太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等等领域中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,过程简单,电化学性能优异。其制备步骤如下:将清洗干净的玉米秸秆芯在Ar气氛中300℃进行预碳化;将预碳化产物与0.05 mol/L的FeCl3·6H2O掺杂,干燥后将样品与KOH以1:3的比例在700℃下保温1 h;得到的产物用稀盐酸溶液洗涤,干燥后进行制样测试。制备得到的金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料,在1 Ag‑1时,比电容值为430.8 g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了1 Ag‑1时的74.2%,电化学性能优异。本发明制备得到金属催化秸秆衍生碳电极材料成本低廉、结构稳定、电化学性能优异,具有高的实际应用价值。
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本发明涉及一种三维网络结构的丝瓜络基衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。除了传统活化碳化法,采用Co离子催化石墨化的方法,得到三维网络结构的丝瓜络基衍生碳,其制备工艺为:将丝瓜络于300℃预碳化,并浸渍在0.05mol/L的硝酸钴溶液中24 h,不离心不洗涤,烘干后,按照m样:mKOH=1:1的比例进行混合干燥,在700℃下碳化90min,冷却室温后酸洗干燥,即得最终产物。制备的三维网络结构的丝瓜络基衍生碳作为电极材料,高活性物质负载量(10 mg)时仍具有出众的体积比电容量及质量比电容量。在0.2 A/g时,体积及质量比容值分别为1188.8 F/cm3和653.3F/g,倍率性能高达75%,电容性能优势明显,展示出丝瓜络基衍生碳电极材料巨大的市场应用前景。
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本发明属于新材料及新能源领域,特别涉及一种碳包覆氧化镍/金属镍(NiO/Ni)及其简单合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的镍盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的NiO/Ni结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
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本发明公开了基于附加虚拟调制的闭锁故障后直流过电压抑制方法,包括:测量新能源孤岛经柔直电网接入时的直流电压信号;基于该直流电压信号判断附加虚拟调制控制策略是否投入;利用附加虚拟调制控制策略的投入与否来延长达到直流电压限值的时间,抑制闭锁故障后直流过电压。本发明针对新能源孤岛经多端真双极柔直电网接入系统,当受端换流站或交流系统发生故障造成功率输出受阻时,投入附加虚拟调制控制策略,降低流入直流电网的功率,延长达到直流电压限值的时间,抑制直流电压上升速度,且经济成本较低。附加虚拟调制控制策略根据直流电压情况自动投入自动退出。
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本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种Nb2O5纳米棒的制备方法和应用。所述Nb2O5纳米棒的直径和长度分别为20~100 nm和100~900 nm。制备方法为取多层MXenes置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,得到的上层溶液即为少层MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液转移到反应釜中,加热,冷却,离心,干燥,便可得到最终产品。本发明采用简单的水热方法,将二维MXenes材料转化为一维纳米棒,且纳米棒结构均一,晶化程度极高。作为锂离子电容器负极材料时,因纳米尺寸的结构,可缩短离子扩散路径,从而表现出更快速的充放电过程及优异的循环性能。
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本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
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本发明公开了一种金属管材在金属真空管太阳能集热器调节器上的应用方法,特别地,引入铝合金管作为调节器主构件管材。该发明铝合金管在金属真空管太阳能集热器调节器上的应用,其包含以下工艺:选择在25℃时的抗拉强度在130~183MPA的铝合金,并采用焊接工艺,调整焊缝间隙为0.05~0.15MM,采用火焰焊接,并控制焊接温度在420℃~480℃;以及防腐,太阳能站及与调节器连通的走水管路连接件采用铝合金材质连接件。本发明的目的体现在将铝合金管应用到金属真空管太阳能集热器调节器上,以降低调节器成本和减轻重量,推动新能源的推广。
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本发明涉及一种利用造纸废水池泥制备烟煤替代燃料的方法。以造纸厂废水处理产生的池泥为主要原料,将池泥进行脱水干燥、NAOH溶液浸泡、粉碎、烘烤制成一种可以代替烟煤的燃料,添加煤泥作黏合剂可制备成型燃料。所得产品发热量为4500-5000千卡/公斤,燃烧状况良好。本发明方法可全面消除造纸工业污染、变污染物为新能源。
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本发明公开了一种基于城市多层直流电网的运行架构及控制方法,包括两层电压等级的直流电网及DC‑DC变换器,每一层直流电网包括采用直流环网拓扑形式布设的多个VSC换流站,相邻的两个VSC换流站之间设置有DC‑DC变换器;高压直流电网采用直流电压偏差控制,DC‑DC变换器的控制目标采用自由交换功率策略;低压直流电网的若干VSC换流站连接城市中心负荷区和城郊新能源,低压直流电网内部的直流电压由DC‑DC变换器下端的VSC换流站控制,采用定频率控制,保证新能源的完全接纳和对波动负荷的快速响应。
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本发明公开了一种提高充电电能质量的电动汽车入网充电机及方法,通过在控制环节中通过对接入电压进行过零检测和锁相环锁相,以构造标准正弦指令信号,生成相应的PWM脉冲信号,使得脉冲信号产生电路所需的信号幅值大小与电源电压的波形幅值并无关系,避免电源侧电压波动或畸变带来影响。本发明适用于风能、潮汐能等间歇性的新能源接入电动汽车充电的场合。可有效的降低间歇性新能源电压畸变或幅值波动的影响,减轻对充电机电力电子器件的冲击,同时降低对充电电池的损害,提高充电机及电池的使用寿命。
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本发明涉及一种食用菌菌渣处理方法及装置,主要是将废弃菌渣与玉米秸秆或养牛场粪便置于厌氧反应器中联合发酵产沼气,厌氧反应器上方覆盖红泥塑料顶盖,并设有斜置式搅拌器,在利于菌渣原料进出料的同时,避免了结壳。产生的沼气用于发电或农用,沼渣制作有机肥,沼液调配成水果或蔬菜用叶面肥,在处理菌渣的同时,还得到了新能源-沼气和有机肥料。本发明主要应用于食用菌主产区,装置配套使用阳光板暖棚和太阳能供热装置,方法配套使用复合微生物菌剂,厌氧反应器一年四季可正常使用。
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本发明提供了一种基于90度相量旋转器的衰减直流精准瞬态计算方法,属于新能源电力系统保护与控制领域。具体内容如下:采样获取信号采样值,设定基频和采样信号之间的时间差;设计90度旋转变换器,并对采样值进行2次90度相量变换,得到不同的转换值;计算衰减系数,根据采样值和第二次90度相量变换得到的转换值计算衰减直流分量的计算值。发明一种衰减直流精准瞬态计算方法,能够实现在含有高次谐波,频率偏移等恶劣工况下对衰减直流精准计算,满足失步振荡再故障场景及新能源控制对衰减直流的测量要求。
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本发明提供了一种基于云平台的分布式光伏集群功率预测系统,属于分布式光伏控制的技术领域。其技术方案为:集群功率预测子系统采集云平台子系统中的数据并对数据进行修订,修订后的数据反馈给云平台子系统,统计报表子系统采集集群功率预测子系统中的数据并对数据进行统计和保存,再将统计和保存的数据发送至新能源平台,新能源平台对接收到的数据进行分析再将数据反馈给统计报表子系统进行保存。本发明有益效果为:将区域内分布式光伏统一进行功率预测;考虑到分布式光伏容量小、数量多且分散的特点,利用数值天气预报将预测目标区域进行3×3km网格化数据,再根据预测区域观测数据的数据同化处理,进而得到区域内全部分布式光伏的精确气象预测数据。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用。该制备方法具体为:将二硫化碳和乙二胺溶液搅拌混合,得混合溶液;将氧化石墨烯加入到溶剂中超声处理,然后加入到混合溶液中,得混合液;将硝酸锌溶液逐滴加入到混合液中,滴加完毕后转移到釜中,反应,冷却,离心分离,洗涤,烘干即可。本发明以过度金属硫化物ZnS为多硫离子的化学吸附及催化活性位,氧化石墨烯为导电基质,以提高复合材料的导电性,加快电子在ZnS和多硫离子界面的转移和传输;本发明通过化学反应载硫,降低了能耗且活性物质分散均匀。显著的有高达90%的硫负载量,极大的提高了电池的能量密度。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种中空碳微米花负载的超细碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。该方法具体包括如下步骤:首先制备二氧化硅微球并超声分散在乙醇中,将水、乙醇、钼酸铵混合液加入其中,再将盐酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,搅拌加入氨水,反应,抽滤干燥。然后将所得样品在惰性气氛下程序升温煅烧,用氢氧化钠刻蚀掉二氧化硅,洗涤至中性,干燥得到中空碳微米花负载超细碳化钼材料。以Mo2C/HCFs作为锂硫电池的正极材料促进了多硫化锂的氧化还原转化,加速了动力学反应进程以及硫电极的电荷转移,有效的抑制了穿梭效应,表现为锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
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一种含配电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法,该调节方法针对“以热定电”的热电联产机组的运行模式对电功率调节的限制问题,通过加入电锅炉改变了热电联产系统的工作特性,一定程度解开了以往“以热定电”的耦合关系,提升了电网的负荷调节能力,有助于电网对风电等新能源的消纳能力。本发明的电功率调节方法,解决了由于供热季热电联产机组的投入挤压了风电等新能源上网容量,造成系统调峰能力不足的矛盾。因此,本发明意义重大。
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本发明属于新能源领域,尤其涉及一种高比能量的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器的制备方法。本发明的特征是:正极材料采用硅酸锰/碳复合材料80‑85%、导电剂10%、粘接剂5‑10%质量百分比制备,将正极片、负极片、隔膜用电解液预先浸泡,使其充分湿润;按照从下到上依次是负极壳、集流体、负极片、隔膜、正极片、集流体、正极壳顺序组装;在盖正极壳之前,向负极壳中滴入电解液,使所有内容物浸泡其中;盖上正极壳,按压结实,密封好,静置,得到硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器。本发明制备的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器,具有结构简单、体积紧凑、储能良好、使用寿命长、成本低、耐储存等优点,可以广泛地用于新能源汽车、消费电子等方面。
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一种电力系统频率安全预防控制优化方法,将强化学习应用于计及风电不确定性的频率安全预防控制策略滚动,能够针对大规模新能源接入电网下的频率安全给出预想事故下的预防控制策略;由于采用了强化学习,可以根据历史训练样本构建强化学习模型,从而根据当前风电功率等系统运行状态数据在线快速给出相关预防控制策略,能够在新能源不确定背景下预防系统频率安全在预想事故后越限。
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本发明属新能源材料领域,特别是涉及一种具有催化作用的质子交换膜燃料电池用铝合金双极板的制备方法。该方法是以铝合金为基体材料,采用电脑雕刻方法制备流场,通过电沉积镍对铝合金进行表面改性处理,电沉积铂并与镍形成铂合金催化剂。采用该方法制备的铝合金双极板,其特点表现在:双极板与催化剂有机地结合为一体,双极板具有催化作用,减少电池组件,降低接触电阻和提高电接触可靠性。该双极板耐蚀性优于316不锈钢,与纯镍相当,3MM厚双极板体积电阻率为4.9~5.0ΜΩ·CM,分别是纯镍的一半、316不锈钢的1/10~1/7和石墨板的1/20~1/15。
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本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆镍掺杂氧化锌(ZnO:Ni)及其快速合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的锌盐、镍盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100?℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到180-290?℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末;将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明所得ZnO:Ni结晶质量高,具有很强的吸光能力,有望在高效光催化、光探测、太阳能电池、稀磁半导体器件等领域应用;而且黑色的碳增强了导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种微波辅助制备蜂蜜基衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。水热法相对于微波法由微波法辅助制备二维蜂蜜衍生碳,其制备工艺为:将8.25 g蜂蜜,66 ml去离子水分散均匀,移入微波反应釜,180℃下加热4 h。洗涤干燥后,将样品浸泡在0.05 mol/L的硝酸钴溶液中,搅拌24 h后离心干燥,按照m样:mKOH=1:2的比例进行加碱处理。干燥后在700℃下进行活化碳化,冷却后进行酸洗干燥。制备得到的超级电容器用多孔网络状蜂蜜基多孔碳电极材料,0.2A g‑1时的比电容值为780 F g‑1,1A g‑1时,比电容值为508F g‑1,10A g‑1时的电容保持率达到78.2%,电化学性能优势明显。本发明制备得到蜂蜜基衍生碳电极材料,绿色高效,具有高的实际应用价值。
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本发明涉及电力系统差异化规划技术,具体涉及一种基于TLBO算法的核心骨干网架构建方法,分别基于风险理论和复杂网络理论构建支路和节点重要度评估指标体系,基于熵权‑TOPSIS法计算各指标权重;计算元件重要度并进行排序,基于最小斯坦纳树将所有重要负荷节点连通;以新能源出力收益与核心骨干网架运行风险比最大为目标函数构建机组优化配置模型,采用改进二进制TLBO算法进行求解,得到核心骨干网架构建方案。该方法为核心骨干网架的构建拓展新的思路,为电网规划部门制定差异化规划方案提供参考,有利于提升电力系统在大规模新能源接入趋势下的适应性。
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