Presentación

La concentración cada vez mayor de la población en las ciudades y las demandas de reducción de emisiones y de ahorro energético nos llevan a dos conceptos nuevas: las ciudades inteligentes (Smart Cities) y la red eléctrica inteligente (Smart Grids).

 Cada vez son más las ciudades que apuestan por un modelo inteligente de gestión de sus recursos. La progresión lleva a pensar que en 2050 la población urbana llegará a ser un 70% de la población mundial total. Las administraciones públicas llevan tiempo trabajando para conseguir ciudades sostenibles y adaptadas a las necesidades de sus ciudadanos. La cantidad de recursos y servicios a administrar aumenta, y también la necesidad de adaptarse a nuevos requerimientos, como por ejemplo, la aparición de flotas masivas de coches eléctricos, la proliferación de las energías renovables, etc.

 La red eléctrica deberá gestionar eficientemente la generación distribuida de la energía, así como la medida de la energía automática, la conmutación automática de cargas y la automatización en la distribución y los sistemas de control. Esto comportará una generación mucho más fiable, una reducción del impacto ambiental y unas redes eléctricas más robustas y flexibles, que puedan adaptarse a la demanda.

 Este cambio requerirá profesionales que dominen al mismo tiempo los conceptos clave del sector eléctrico, de la comunicación de datos, el funcionamiento de un ayuntamiento y las tecnologías aplicadas en los proyectos de Smart Cities y Smart Grids.

 El "Máster en Tecnologías para las Smart Cities y Smart Grids (MTSS)" nace con la vocación de formar profesionales que puedan afrontar las demandas del sector energético en los próximos años, que necesariamente pasan por entender el concepto de red eléctrica inteligente y de ciudad inteligente.

 Conscientes del papel cada vez más capital las tecnologías de la información y las comunicaciones, el máster formará a profesionales en la aplicación de estas tecnologías, tanto para la generación distribuida de energía eléctrica, como por la intercomunicación de sub-sistemas. En concreto, los sistemas de gestión y de control, la interconexión de los sistemas de generación distribuida, la automatización de la distribución, y las infraestructuras de medida automática. En el ámbito de las ciudades inteligentes, formar profesionales que afronten las demandas en el diseño y la implantación de proyectos transversales, así como fundamentar las bases tecnológicas de las ciudades inteligentes en los campos verticales de la sostenibilidad energética, los sistemas de monitorización, control y automatización, smart buildings y las infraestructuras de redes de datos urbanas.

 En el ámbito del crecimiento sostenible, el máster tratará en profundidad la problemática de la reducción de las emisiones, de una generación limpia, eficiente y no contaminante, así como el abanico de energías alternativas.

 El máster cuenta con la implicación de empresas punteras, tanto del sector eléctrico como de las telecomunicaciones aplicadas a la red eléctrica inteligente, lo que hará que los temarios estén muy adaptados a las necesidades actuales ya medio plazo del sector eléctrico.

¿Para qué te preparan?

  • Dar una visión completa de todos los agentes que intervienen en el concepto de Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid).
  • Estudiar las diferentes partes de una red eléctrica inteligente, esto es, los sistemas de generación distribuida, los sistemas de metering (AMR, AMI, AMM) y los EMS (Energy Management System).
  • Entender el mercado de la energía y los sistemas de planificación eléctrica.
  • Conocer el modelo de negocio, así como las oportunidades que se derivan de la Smart Grid, tanto para aumentar la eficiencia de las empresas, como para crear nuevas empresas que se aprovechen del nuevo entorno.
  • Entender la relación directa que existe entre Ciudad Inteligente (Smart City) y vehículo eléctrico, con la Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid).
  • Conocer los sistemas de medida y control de edificios (residenciales e industriales).
  • Formar profesionales que afronten las demandas en el diseño y la implantación de proyectos transversales dentro del marco de las ciudades inteligentes.
  • Definir el paradigma de ciudad inteligente a partir del estudio en profundidad del edificio y el barrio inteligente.
  • Fundamentar las bases tecnológicas de las ciudades inteligentes en los campos verticales de la energía, automática, domótica y redes.
  • Capacitar para integrar las tecnologías y sistemas propios de las ciudades inteligentes.
  • Entender las necesidades que puedan surgir en los proyectos de aplicación de las TIC a la ciudad, y ser capaces de analizar e identificar correctamente los requerimientos técnicos y socioeconómicos de cada caso/solución.

¿A quién va dirigido?

PERFILES DE ENTRADA

  • Graduados en ingenierías (superiores o técnicas) afines al postgrado, tales como: telecomunicaciones, electrónica, informática, que quieren especializarse en este tipo de proyectos al alza, dotándolos de herramientas y conocimientos que no han obtenido en otras titulaciones de ingeniería, y convirtiéndolos en un “ingeniero total” en el ámbito de las Smart Cities.
  • Ingenieros de telecomunicación y/o informáticos (Ingeniería técnica, Grado o Ingeniería superior) y profesionales con un mínimo de experiencia en el sector eléctrico y/o de las telecomunicaciones que quieran enfocar su carrera profesional hacia las tecnologías de la información aplicadas al sector eléctrico y el concepto de red eléctrica inteligente (smart grid).
  • Profesionales que vengan de formación profesional y módulos superiores con experiencia profesional en las actividades de ingeniería de proyectos, construcción, puesta en servicio de instalaciones, explotación y mantenimiento de materiales, equipos y servicios.
  • Alumnos interesados con otros perfiles también serán considerados. Todos los interesados serán valorados de forma individual según su formación y experiencia profesional para valorar su capacidad para la realización del postgrado.

 

 PERFILES DE SALIDA

  • Profesionales capaces de entender y diseñar diferentes entornos y soluciones para las Smart Cities.
  • Expertos TIC para la gestión o el trabajo técnico que se dediquen a gestionar proyectos en el ámbito de Smart Cities o las Smart Grids, tanto dentro de empresas, como en el sector público (ayuntamientos, administración regional o estatal).
  • Ingenieros que quieren especializarse en este tipo de proyectos al alza, dotándolos de herramientas y conocimientos que no han obtenido en otras titulaciones de ingeniería, y convirtiéndolos en un ingeniero total en el ámbito de las Smart Cities.
  • Personal dedicado a las actividades de ingeniería de proyectos, construcción y puesta en servicio de instalaciones, explotación y mantenimiento y de producción y distribución de materiales, equipos y servicios.
  • Personal ya trabajando en la administración pública (en gestión de energía, residuos, agua u otros recursos, etc.) con un conocimiento más amplio de las tecnologías existentes, y el planteamiento y resolución de problemas reales similares a los que se puede encontrar en su entorno.
  • Personal para empresas especializadas en control de edificios y sistemas SCADA, como son las Empresas de Servicios Energéticos (ESE), compañías de distribución eléctrica, y empresas que entren en negocios de cogeneración, en especial de energías renovables.
  • Empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el tratamiento de bases de datos como de gestión de las comunicaciones.
  • Profesional consultor para empresas que tengan una división especialista en el sector energético, o emprendedores de empresas tecnológicas relacionadas con la eficiencia energética.

Programa

El "Máster en Tecnologías para las Smart Cities y Smart Grids (MTSS)" consta de 60 ECTS y se divide en dos módulos de postgrado, que pueden cursarse de forma independiente. Si se cursan los dos bloques por separado, se puede obtener:

Postgrado en Red Eléctrica Inteligente (PXEI)

 

Módulo I

- Fundamentos de Sistemas Eléctricos

  • Conceptos básicos
  • Componentes simétricas
  • Líneas de transporte y distribución
  • Transformadores
  • Generadores
  • Sistemas de protección

 

- Planificación y explotación del Sistema Eléctrico   

  • El mercado mayorista
  • Planificación del sistema eléctrico
  • Operación en la red de transporte y distribución
  • Gestión de activos
  • Sistemas de control y adquisición de datos

 

- Comunicaciones para la Smart Grid

  • Programación de subestaciones RTU’s
  • Protocolo IEC61850
  • Power Line Communications
  • Tecnologías Wireless
  • DWDM

 

- Smart Grid: Generación y distribución

  • Concepto de Smart Grid
  • Necesidades y retos TIC en la red eléctrica
  • La generación distribuida - DER (Distributed Energy Resources)
  • Interconexión de las energías renovables
  • Sistemas de almacenamiento
  • Sistemas de distribución automatizada (ADA)

 

- Smart Grid: Metering y Gestión

  • Advanced Metering Infrastructure (AMI)
  • Smart Metering: contadores y concentradores
  • Gestión de la demanda
  • Distribution Management Systems (DMS)
  • Energy Management Systems (EMS)

 

- El entorno de la Smart Grid

  • El papel del vehículo eléctrico
  • Modelo de negocio
  • Casos de éxito nacionales e internacionales
  • Relación Smart Grid – Smart City

 

- Trabajo final de Postgrado

Postgrado en Ciudades Inteligentes (PSMC)

 

Módulo II

- Sostenibilidad Energética

    • Introducción al sistema energético y la sostenibilidad energética.
    • El control de la energía en las ciudades.
    • La Integración de energías renovables.
    • Las empresas de servicios energéticos (ESE).
    • District Heating & Cooling.
    • Modelo de ahorro y eficiencia en la administración pública.
    • La innovación en la energía
    • El vehículo eléctrico. La movilidad del futuro.

 

- Sistemas de monitorización, control y automatización

    • Introducción al Control y la Gestión de Infraestructuras Automatizadas.
    • Comunicaciones OPC.
    • Sistemas SCADA.
    • Plataformas software de gestión integral.

 

- Smart Building

    • Introducción a la domótica.
    • Tecnologías de Smart Facilities (KNX, DALI, BACnet, MODBUS).
    • Building Management System (BMS).
    • Análisis de aplicaciones domóticas para infraestructuras urbanas.

 

- Redes y seguridad

    • Introducción a las redes de datos.
    • Estructura de internet e IPV6.
    • Switching, routing, redundancia y alta disponibilidad.
    • Arquitectura de red para una Smart City.
    • Redes y tecnologías de acceso de las Smart Cities.
    • Redes de agregación, backhaul, dispositivos de adquisición de datos y actuación.
    • La cyberseguridad en las Smart Cities.
  • Big Data, Open Data y la gestión de los datos de la Smart City.

 

- El Ecosistema Smart City

    • ¿Por qué Smart Cities? Visión política y socioeconómica.
    • City Protocol y la estandarización en las Smart Cities.
    • El marco legal de las Smart Cities.
    • Urbanismo, economía urbana y sostenibilidad.
    • Componentes de una arquitectura Smart City: instalaciones y control ambiental.
    • Sistemas de financiación y gestión sostenible de proyectos Smart City.
    • eGovernment, Smart Government y el modelo PPPP.
    • Social Smart City.
    • Casos de éxito: Barcelona, Sabadell District of the Future, Sant Cugat Smart Lighting, INDRA, Schneider, etc.
    • Visita guiada pilotos Smart City de Barcelona.

 

Para obtener el título de máster deberá realizarse un Trabajo Final de Máster, en combinación con las empresas y/o ayuntamientos colaboradores. El objetivo de este trabajo es Integrar los conocimientos aprendidos en el máster aplicándolos a un caso práctico de estudio dirigido conjuntamente por los propios ayuntamientos, empresas y el profesorado.

Admisión

Uno de los factores clave para el desarrollo del Programa de Másters en La Salle son las personas que se incorporan al programa: personas seleccionadas respondiendo a criterios de currículum, según las dimensiones académicas, funcionales, sectoriales y geográficas, que propiciarán el enriquecimiento del colectivo.

El proceso de admisión en La Salle tiene como objetivo seleccionar a los candidatos más adecuados para cada programa y que aseguren el nivel y calidad de la convivencia y comunicación entre los participantes, lo que constituye un rasgo distintivo del estilo de La Salle.

El proceso de admisión para el curso académico ya está abierto y se recomienda a los candidatos que inicien su proceso lo antes posible dado que el período de admisiones se mantiene abierto hasta completar el límite de plazas establecido para cada programa académico.

Coste y Financiación: Solicita información y te enviaremos un completo dossier con información sobre los recursos, entidades bancarias y entidades colaboradoras.

Becas y Ayudas: Solicita Información y recibirás los Programas de Becas y Ayudas.

Si quieres más información del programa, plan de ayudas, financiación y proceso de admisión haz clic en el botón de "Solicita información".

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Presentación

La concentración cada vez mayor de la población en las ciudades y las demandas de reducción de emisiones y de ahorro energético nos llevan a dos conceptos nuevas: las ciudades inteligentes (Smart Cities) y la red eléctrica inteligente (Smart Grids).

 Cada vez son más las ciudades que apuestan por un modelo inteligente de gestión de sus recursos. La progresión lleva a pensar que en 2050 la población urbana llegará a ser un 70% de la población mundial total. Las administraciones públicas llevan tiempo trabajando para conseguir ciudades sostenibles y adaptadas a las necesidades de sus ciudadanos. La cantidad de recursos y servicios a administrar aumenta, y también la necesidad de adaptarse a nuevos requerimientos, como por ejemplo, la aparición de flotas masivas de coches eléctricos, la proliferación de las energías renovables, etc.

 La red eléctrica deberá gestionar eficientemente la generación distribuida de la energía, así como la medida de la energía automática, la conmutación automática de cargas y la automatización en la distribución y los sistemas de control. Esto comportará una generación mucho más fiable, una reducción del impacto ambiental y unas redes eléctricas más robustas y flexibles, que puedan adaptarse a la demanda.

 Este cambio requerirá profesionales que dominen al mismo tiempo los conceptos clave del sector eléctrico, de la comunicación de datos, el funcionamiento de un ayuntamiento y las tecnologías aplicadas en los proyectos de Smart Cities y Smart Grids.

 El "Máster en Tecnologías para las Smart Cities y Smart Grids (MTSS)" nace con la vocación de formar profesionales que puedan afrontar las demandas del sector energético en los próximos años, que necesariamente pasan por entender el concepto de red eléctrica inteligente y de ciudad inteligente.

 Conscientes del papel cada vez más capital las tecnologías de la información y las comunicaciones, el máster formará a profesionales en la aplicación de estas tecnologías, tanto para la generación distribuida de energía eléctrica, como por la intercomunicación de sub-sistemas. En concreto, los sistemas de gestión y de control, la interconexión de los sistemas de generación distribuida, la automatización de la distribución, y las infraestructuras de medida automática. En el ámbito de las ciudades inteligentes, formar profesionales que afronten las demandas en el diseño y la implantación de proyectos transversales, así como fundamentar las bases tecnológicas de las ciudades inteligentes en los campos verticales de la sostenibilidad energética, los sistemas de monitorización, control y automatización, smart buildings y las infraestructuras de redes de datos urbanas.

 En el ámbito del crecimiento sostenible, el máster tratará en profundidad la problemática de la reducción de las emisiones, de una generación limpia, eficiente y no contaminante, así como el abanico de energías alternativas.

 El máster cuenta con la implicación de empresas punteras, tanto del sector eléctrico como de las telecomunicaciones aplicadas a la red eléctrica inteligente, lo que hará que los temarios estén muy adaptados a las necesidades actuales ya medio plazo del sector eléctrico.

¿Para qué te preparan?

  • Dar una visión completa de todos los agentes que intervienen en el concepto de Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid).
  • Estudiar las diferentes partes de una red eléctrica inteligente, esto es, los sistemas de generación distribuida, los sistemas de metering (AMR, AMI, AMM) y los EMS (Energy Management System).
  • Entender el mercado de la energía y los sistemas de planificación eléctrica.
  • Conocer el modelo de negocio, así como las oportunidades que se derivan de la Smart Grid, tanto para aumentar la eficiencia de las empresas, como para crear nuevas empresas que se aprovechen del nuevo entorno.
  • Entender la relación directa que existe entre Ciudad Inteligente (Smart City) y vehículo eléctrico, con la Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid).
  • Conocer los sistemas de medida y control de edificios (residenciales e industriales).
  • Formar profesionales que afronten las demandas en el diseño y la implantación de proyectos transversales dentro del marco de las ciudades inteligentes.
  • Definir el paradigma de ciudad inteligente a partir del estudio en profundidad del edificio y el barrio inteligente.
  • Fundamentar las bases tecnológicas de las ciudades inteligentes en los campos verticales de la energía, automática, domótica y redes.
  • Capacitar para integrar las tecnologías y sistemas propios de las ciudades inteligentes.
  • Entender las necesidades que puedan surgir en los proyectos de aplicación de las TIC a la ciudad, y ser capaces de analizar e identificar correctamente los requerimientos técnicos y socioeconómicos de cada caso/solución.

¿A quién va dirigido?

PERFILES DE ENTRADA

  • Graduados en ingenierías (superiores o técnicas) afines al postgrado, tales como: telecomunicaciones, electrónica, informática, que quieren especializarse en este tipo de proyectos al alza, dotándolos de herramientas y conocimientos que no han obtenido en otras titulaciones de ingeniería, y convirtiéndolos en un “ingeniero total” en el ámbito de las Smart Cities.
  • Ingenieros de telecomunicación y/o informáticos (Ingeniería técnica, Grado o Ingeniería superior) y profesionales con un mínimo de experiencia en el sector eléctrico y/o de las telecomunicaciones que quieran enfocar su carrera profesional hacia las tecnologías de la información aplicadas al sector eléctrico y el concepto de red eléctrica inteligente (smart grid).
  • Profesionales que vengan de formación profesional y módulos superiores con experiencia profesional en las actividades de ingeniería de proyectos, construcción, puesta en servicio de instalaciones, explotación y mantenimiento de materiales, equipos y servicios.
  • Alumnos interesados con otros perfiles también serán considerados. Todos los interesados serán valorados de forma individual según su formación y experiencia profesional para valorar su capacidad para la realización del postgrado.

 

 PERFILES DE SALIDA

  • Profesionales capaces de entender y diseñar diferentes entornos y soluciones para las Smart Cities.
  • Expertos TIC para la gestión o el trabajo técnico que se dediquen a gestionar proyectos en el ámbito de Smart Cities o las Smart Grids, tanto dentro de empresas, como en el sector público (ayuntamientos, administración regional o estatal).
  • Ingenieros que quieren especializarse en este tipo de proyectos al alza, dotándolos de herramientas y conocimientos que no han obtenido en otras titulaciones de ingeniería, y convirtiéndolos en un ingeniero total en el ámbito de las Smart Cities.
  • Personal dedicado a las actividades de ingeniería de proyectos, construcción y puesta en servicio de instalaciones, explotación y mantenimiento y de producción y distribución de materiales, equipos y servicios.
  • Personal ya trabajando en la administración pública (en gestión de energía, residuos, agua u otros recursos, etc.) con un conocimiento más amplio de las tecnologías existentes, y el planteamiento y resolución de problemas reales similares a los que se puede encontrar en su entorno.
  • Personal para empresas especializadas en control de edificios y sistemas SCADA, como son las Empresas de Servicios Energéticos (ESE), compañías de distribución eléctrica, y empresas que entren en negocios de cogeneración, en especial de energías renovables.
  • Empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el tratamiento de bases de datos como de gestión de las comunicaciones.
  • Profesional consultor para empresas que tengan una división especialista en el sector energético, o emprendedores de empresas tecnológicas relacionadas con la eficiencia energética.

Programa

El "Máster en Tecnologías para las Smart Cities y Smart Grids (MTSS)" consta de 60 ECTS y se divide en dos módulos de postgrado, que pueden cursarse de forma independiente. Si se cursan los dos bloques por separado, se puede obtener:

Postgrado en Red Eléctrica Inteligente (PXEI)

 

Módulo I

- Fundamentos de Sistemas Eléctricos

  • Conceptos básicos
  • Componentes simétricas
  • Líneas de transporte y distribución
  • Transformadores
  • Generadores
  • Sistemas de protección

 

- Planificación y explotación del Sistema Eléctrico   

  • El mercado mayorista
  • Planificación del sistema eléctrico
  • Operación en la red de transporte y distribución
  • Gestión de activos
  • Sistemas de control y adquisición de datos

 

- Comunicaciones para la Smart Grid

  • Programación de subestaciones RTU’s
  • Protocolo IEC61850
  • Power Line Communications
  • Tecnologías Wireless
  • DWDM

 

- Smart Grid: Generación y distribución

  • Concepto de Smart Grid
  • Necesidades y retos TIC en la red eléctrica
  • La generación distribuida - DER (Distributed Energy Resources)
  • Interconexión de las energías renovables
  • Sistemas de almacenamiento
  • Sistemas de distribución automatizada (ADA)

 

- Smart Grid: Metering y Gestión

  • Advanced Metering Infrastructure (AMI)
  • Smart Metering: contadores y concentradores
  • Gestión de la demanda
  • Distribution Management Systems (DMS)
  • Energy Management Systems (EMS)

 

- El entorno de la Smart Grid

  • El papel del vehículo eléctrico
  • Modelo de negocio
  • Casos de éxito nacionales e internacionales
  • Relación Smart Grid – Smart City

 

- Trabajo final de Postgrado

Postgrado en Ciudades Inteligentes (PSMC)

 

Módulo II

- Sostenibilidad Energética

    • Introducción al sistema energético y la sostenibilidad energética.
    • El control de la energía en las ciudades.
    • La Integración de energías renovables.
    • Las empresas de servicios energéticos (ESE).
    • District Heating & Cooling.
    • Modelo de ahorro y eficiencia en la administración pública.
    • La innovación en la energía
    • El vehículo eléctrico. La movilidad del futuro.

 

- Sistemas de monitorización, control y automatización

    • Introducción al Control y la Gestión de Infraestructuras Automatizadas.
    • Comunicaciones OPC.
    • Sistemas SCADA.
    • Plataformas software de gestión integral.

 

- Smart Building

    • Introducción a la domótica.
    • Tecnologías de Smart Facilities (KNX, DALI, BACnet, MODBUS).
    • Building Management System (BMS).
    • Análisis de aplicaciones domóticas para infraestructuras urbanas.

 

- Redes y seguridad

    • Introducción a las redes de datos.
    • Estructura de internet e IPV6.
    • Switching, routing, redundancia y alta disponibilidad.
    • Arquitectura de red para una Smart City.
    • Redes y tecnologías de acceso de las Smart Cities.
    • Redes de agregación, backhaul, dispositivos de adquisición de datos y actuación.
    • La cyberseguridad en las Smart Cities.
  • Big Data, Open Data y la gestión de los datos de la Smart City.

 

- El Ecosistema Smart City

    • ¿Por qué Smart Cities? Visión política y socioeconómica.
    • City Protocol y la estandarización en las Smart Cities.
    • El marco legal de las Smart Cities.
    • Urbanismo, economía urbana y sostenibilidad.
    • Componentes de una arquitectura Smart City: instalaciones y control ambiental.
    • Sistemas de financiación y gestión sostenible de proyectos Smart City.
    • eGovernment, Smart Government y el modelo PPPP.
    • Social Smart City.
    • Casos de éxito: Barcelona, Sabadell District of the Future, Sant Cugat Smart Lighting, INDRA, Schneider, etc.
    • Visita guiada pilotos Smart City de Barcelona.

 

Para obtener el título de máster deberá realizarse un Trabajo Final de Máster, en combinación con las empresas y/o ayuntamientos colaboradores. El objetivo de este trabajo es Integrar los conocimientos aprendidos en el máster aplicándolos a un caso práctico de estudio dirigido conjuntamente por los propios ayuntamientos, empresas y el profesorado.

Admisión

Uno de los factores clave para el desarrollo del Programa de Másters en La Salle son las personas que se incorporan al programa: personas seleccionadas respondiendo a criterios de currículum, según las dimensiones académicas, funcionales, sectoriales y geográficas, que propiciarán el enriquecimiento del colectivo.

El proceso de admisión en La Salle tiene como objetivo seleccionar a los candidatos más adecuados para cada programa y que aseguren el nivel y calidad de la convivencia y comunicación entre los participantes, lo que constituye un rasgo distintivo del estilo de La Salle.

El proceso de admisión para el curso académico ya está abierto y se recomienda a los candidatos que inicien su proceso lo antes posible dado que el período de admisiones se mantiene abierto hasta completar el límite de plazas establecido para cada programa académico.

Coste y Financiación: Solicita información y te enviaremos un completo dossier con información sobre los recursos, entidades bancarias y entidades colaboradoras.

Becas y Ayudas: Solicita Información y recibirás los Programas de Becas y Ayudas.

Si quieres más información del programa, plan de ayudas, financiación y proceso de admisión haz clic en el botón de "Solicita información".

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