目次
• PVSystの初回設定で迷いやすい理由
• 入力項目1:案件名とプロジェクト条件
• 入力項目2:設置場所と気象データ
• 入力項目3:方位角と傾斜角
• 入力項目4:太陽電池モジュールの条件
• 入力項目5:変換装置と電気的な構成
• 入力項目6:損失条件と補正値
• 入力項目7:影の条件と周辺環境
• 初回設定でよくある入力ミス
• 入力後に確認すべき結果の見方
• 現地条件の精度を上げるには測位と記録が重要
• まとめ
PVSystの初回設定で迷いやすい理由
PVSystを初めて使うとき、多くの実務担当者が最初に悩むのは「どの項目を、どこまで正確に入力すればよいのか」という点です。太陽光発電のシミュレーションでは、設置場所、気象条件、パネルの向き、機器の仕様、損失、影、電気的な構成など、さまざまな情報を入力します。画面上には多くの項目が並ぶため、初心者ほどすべてを完璧に埋めなければならないと考えがちです。しかし、実務では最初から詳細設計レベルの情報がそろっているとは限りません。
たとえば、提案段階ではまだ正確なレイアウトが決まっていないことがあります。屋根や地上設置の候補地だけが決まっていて、架台の角度、配線距離、周辺障害物、モジュールの最終型式までは未確定というケースもあります。このような段階では、まず概算に必要な条件を整理し、後から詳細な情報に差し替えていく進め方が現実的です。
一方で、初回設定の考え方を誤ると、結果が大きくずれることがあります。特に設置場所、気象データ、傾斜角、方位角、モジュ ール容量、変換装置の容量、影の条件は、年間発電量に直接影響します。入力値が仮であること自体は問題ではありませんが、仮の値を本番値のように扱ってしまうと、提案書や社内検討資料で誤解を生む可能性があります。
PVSystの使い方を覚えるうえでは、最初から細かな専門用語をすべて理解するよりも、まず「発電量を左右する主要な入力項目は何か」「初回設定では何を優先すべきか」「どの項目は後から見直すべきか」を押さえることが大切です。この記事では、初回設定で入力すべき内容を7項目に整理し、実務で迷いやすいポイントを順番に解説します。
入力項目1:案件名とプロジェクト条件
最初に入力するのは、案件名やプロジェクト条件です。これは発電量そのものを計算するための技術条件ではありませんが、実務では非常に重要です。複数の案件、複数の検討案、複数の設計条件を扱う場合、プロジェクト名やバージョン管理があいまいだと、後でどの計算結果が最新なのか分からなくなります。
初回設定では、案件名、設置場所の名称、検討段階、作成日、条件の種類が分かるように整理しておくと便利です。たとえば、同じ敷地で傾斜角を変えた案、容量を変えた案、影条件を変えた案を作る場合、それぞれの違いが一目で分かる名称にしておく必要があります。単に「案件A」や「試算1」といった名前にすると、数日後には内容を思い出せなくなることがあります。
プロジェクト条件では、系統連系型、自家消費型、蓄電池併設型、独立電源型など、どのような用途でシミュレーションするかを決めます。初回設定では、まず最も基本となる構成を選び、必要に応じて後から別案を作成するのが効率的です。いきなり複雑な条件を詰め込みすぎると、どの入力が結果に影響しているのか分かりにくくなります。
また、プロジェクト条件を設定する段階で、今回のシミュレーションの目的も明確にしておくべきです。概算提案のためなのか、社内比較のためなのか、基本設計の妥当性確認なのか、詳細設計に近い検証なのかによって、必要な入力精度は変わります。概算提案であれば、代表的な条件を使った比較でも十分な場合 があります。一方で、実施設計に近い段階では、現地測量、機器仕様、配線計画、影の確認など、より具体的な情報が必要になります。
初回設定で大切なのは、プロジェクトを「後から見直せる状態」にしておくことです。PVSystの計算結果は、入力条件の集まりから作られます。したがって、後から結果を説明するためには、どの条件で計算したかを追跡できる必要があります。案件名やプロジェクト条件は単なる整理項目ではなく、計算根拠を管理するための基本情報と考えるとよいでしょう。
入力項目2:設置場所と気象データ
次に重要なのが、設置場所と気象データです。太陽光発電の発電量は、日射量、気温、緯度、経度、標高などの条件に大きく左右されます。同じ設備容量でも、日射量が多い地域と少ない地域では年間発電量が変わります。また、気温が高い地域では太陽電池モジュールの温度が上がりやすく、出力低下の影響を受けることがあります。
初回設定では、まず設置場所の位置情報を正しく設定します。住所や地名だけでなく、できるだけ緯度・経度で確認するとよいです。広い敷地や山間部、造成地、沿岸部などでは、住所情報だけでは正確な位置がずれることがあります。位置がずれると、参照される気象データや太陽高度の条件が変わる可能性があります。特に大規模な地上設置案件では、敷地の代表点をどこに置くかも意識する必要があります。
気象データは、PVSystの初回設定で非常に重要な入力です。日射量、外気温、風速などの条件は、年間発電量の計算に使われます。初心者は、気象データを自動で選べば十分だと考えがちですが、実務ではデータの種類や地点の近さを確認することが大切です。近隣の気象データが利用できる場合でも、山を挟んでいる、海沿いと内陸で条件が違う、標高差が大きいといった場合には、現地の実態と合わない可能性があります。
初回の概算では、利用可能な代表的な気象データを使って問題ありません。ただし、その結果を正式な予測値として扱う前に、気象データの出所、期間、地点、補間の有無を確認する必要があります。過去の平均値を使っている場合、特定年の実績とは 一致しません。太陽光発電のシミュレーションは、将来の発電量を保証するものではなく、一定の前提条件に基づく予測です。そのため、気象データの前提を資料内で説明できるようにしておくことが重要です。
また、設置場所のタイムゾーンや標高も見落としやすい項目です。標高は気温や大気条件の補正に関係します。平地の市街地と山間部の発電所では、同じ地域名でも温度条件が異なることがあります。初回設定では、細かな補正まではできなくても、位置情報と気象データが大きく外れていないかを確認するだけで、結果の信頼性は高まります。
入力項目3:方位角と傾斜角
方位角と傾斜角は、太陽光パネルがどの方向を向き、どの角度で設置されるかを表す条件です。PVSystの使い方を覚えるうえで、最初に理解しておきたい重要項目です。日射をどれだけ効率よく受けられるかは、方位角と傾斜角によって大きく変わります。
方位角とは、パネルの向きです。一般的には、日射を多く受けられる方向に向けることで年間発電量を高めやすくなります。ただし、実務では敷地形状、屋根の向き、架台配置、周辺道路、造成計画、建物の形状などによって、理想的な向きに設置できないことがあります。したがって、初回設定では、設計上想定している配置方向をできるだけ現実に近い形で入力する必要があります。
傾斜角とは、パネルの立ち上がり角度です。傾斜角が変わると、季節ごとの受光量、影の出方、積雪や汚れの影響、架台コスト、風荷重への配慮などが変わります。発電量だけを見れば一定の角度が有利になる場合でも、実際の設計では施工性や構造条件を考慮しなければなりません。屋根設置では屋根勾配に従うことが多く、地上設置では架台仕様や土地利用効率とのバランスで決めることが一般的です。
初回設定では、まず代表的な方位角と傾斜角を入力し、複数案を比較するのがおすすめです。たとえば、同じ容量でも傾斜角を少し変えると、年間発電量、冬季発電量、夏季発電量、影の影響が変わります。特に低圧から中規模の案件では、設置面積を優先するのか、発電効率を優先するのかによって最適な条件が変わります 。
注意すべきなのは、方位角の入力方向を誤ることです。ソフト上の角度定義を理解せずに入力すると、パネルが想定と逆向きになってしまうことがあります。初心者は、数値だけを見るのではなく、画面上の向きや簡易図で意図した方向になっているか確認することが大切です。特に東西向き、南北向き、複数面の屋根を扱う場合は、面ごとに条件を整理しましょう。
また、同じ案件の中に複数の設置面がある場合、すべてを一つの条件でまとめると精度が落ちることがあります。屋根の東面と西面、地上設置の複数ブロック、傾斜の異なる架台列などは、必要に応じて分けて入力することで、より実態に近いシミュレーションができます。初回設定では大まかにまとめ、詳細検討では設置面を分けるという段階的な進め方が実務的です。
入力項目4:太陽電池モジュールの条件
太陽電池モジュールの条件は、シス テム容量や発電特性を決める基本情報です。初回設定では、モジュールの定格出力、枚数、設置容量、電気的な特性、温度特性などを入力または選択します。ここで設定した内容は、年間発電量だけでなく、変換装置との組み合わせ、ストリング構成、電圧範囲、過積載の検討にも関係します。
初心者がまず確認すべきなのは、モジュール1枚あたりの出力と枚数です。たとえば、同じ敷地でも高出力のモジュールを使う場合と、出力が低めのモジュールを使う場合では、必要枚数や配置が変わります。モジュール出力を仮で設定する場合は、後から正式な仕様に差し替える前提であることを明確にしておく必要があります。
また、モジュールの種類によって温度に対する出力低下の程度が異なります。太陽電池は日射を受けると温度が上がり、温度上昇によって出力が下がる傾向があります。そのため、単純な定格出力だけでなく、温度係数も発電量に影響します。初回設定では細かい差が分からないこともありますが、詳細検討に進む段階では、実際に採用予定の仕様に近い条件を使うことが重要です。
モジュール条件でよくあるミスは、総容量と枚数の整合が取れていないことです。設置容量だけを先に決めて、後から枚数やストリング構成を調整すると、実際には存在しない組み合わせになってしまうことがあります。PVSyst上で計算できたとしても、現実の機器構成として成立しない場合があります。初回設定では概算でも構いませんが、最終的にはモジュール枚数、直列数、並列数、変換装置の入力範囲が整合しているか確認しましょう。
もう一つの注意点は、モジュールの配置面積です。PVSyst上で容量を入力しても、実際の敷地や屋根にその枚数が収まるとは限りません。モジュール間の隙間、メンテナンス通路、端部離隔、架台間隔、影を避けるための列間隔などを考慮すると、机上の容量よりも実際に設置できる容量が小さくなることがあります。初回設定では、候補容量を入れて発電量を見るだけでなく、その容量が現地に収まるかも並行して確認することが大切です。
入力項目5:変換装置と電気的な構成
変換装置と電気的な構 成は、太陽電池モジュールで発電した直流電力を交流側に変換し、システムとして成立させるための条件です。PVSystの初回設定では、変換装置の容量、台数、入力回路、ストリング数、直列枚数、過積載率、電圧範囲などを整理します。ここは初心者にとって難しく感じやすい部分ですが、考え方を分けると理解しやすくなります。
まず、モジュールの合計容量と変換装置の容量の関係を確認します。太陽光発電では、直流側のモジュール容量が交流側の変換装置容量より大きくなる設計が行われることがあります。これにより、日射が弱い時間帯や季節でも変換装置を効率よく使える場合があります。ただし、過度に大きくすると、発電ピーク時に出力が制限される時間が増える可能性があります。初回設定では、想定する設計方針に沿って、直流容量と交流容量のバランスを確認しましょう。
次に、ストリング構成を設定します。ストリングとは、複数のモジュールを直列につないだ単位です。直列枚数が増えると電圧が上がり、少なすぎると変換装置の動作範囲に入らない場合があります。逆に多すぎると、低温時に電圧が高くなりすぎる可能性があります。PVSystでは電気的な整合を確認できますが、表示される警告や注意を 読み飛ばさないことが重要です。
初回設定でありがちなミスは、モジュール容量だけを合わせて、電気的な構成を現実的に組んでいないことです。たとえば、総枚数は合っていても、直列数と並列数が不自然であったり、変換装置の入力回路数に対してストリング数が多すぎたりすることがあります。概算段階では簡略化しても構いませんが、実務で使う資料にする場合は、電気設計担当者が見ても不自然でない構成にする必要があります。
また、複数の設置面がある場合は、面ごとの日射条件が異なるため、同じ入力回路にまとめてよいかを検討する必要があります。向きや傾斜が異なる面を安易にまとめると、発電特性がずれ、損失が増える可能性があります。初回設定では、単純化した構成で試算し、その後、設置面ごとの分割や回路構成を見直すとよいでしょう。
電気的な構成は、発電量だけでなく、施工性、保守性、安全性、機器選定にも関係します。PVSystの使い方としては、単に計算を通すことを目的にするのではなく、実際 の設計に近い構成を組む意識が重要です。計算結果に大きな違和感がない場合でも、変換装置の容量比、ストリング構成、電圧範囲、出力制限の有無は必ず確認しましょう。
入力項目6:損失条件と補正値
損失条件は、PVSystの初回設定で結果に大きな影響を与える項目です。太陽光発電では、モジュールに届いた日射がすべて電力として使えるわけではありません。温度による低下、汚れ、配線、ミスマッチ、変換効率、影、経年劣化、停止時間など、さまざまな要因で損失が発生します。これらをどのように設定するかによって、年間発電量の見え方が変わります。
初回設定では、まず主要な損失を代表値として入力し、後から案件条件に応じて調整するのが現実的です。汚れ損失は、設置環境によって大きく異なります。雨で自然に洗い流されやすい地域と、砂ぼこりや花粉、鳥害、工場粉じんなどの影響を受けやすい地域では、想定すべき損失が変わります。屋根勾配が小さい場合や水平に近い設置では、汚れが残りやすいこともあります。
配線損失は、ケーブルの長さ、断面積、電流、電圧、接続構成によって変わります。初回設定では標準的な値を使うこともありますが、詳細設計では実際の配線距離に基づいて確認する必要があります。大規模な地上設置や屋根から電気室までの距離が長い案件では、配線損失が無視できない場合があります。
ミスマッチ損失は、モジュールごとの特性差、日射のばらつき、汚れの差、温度差などによって発生します。すべてのモジュールが完全に同じ条件で発電するわけではないため、一定の損失を見込む必要があります。特に影が一部にかかる場合や、設置面が複数に分かれる場合は、ミスマッチの影響を考える必要があります。
温度損失も重要です。モジュール温度は外気温だけでなく、日射量、風通し、設置方法によって変わります。屋根に密着した設置では熱がこもりやすく、地上設置や屋根上でも通風が確保される場合とは条件が異なります。初回設定では、設置形態に合った熱条件を選ぶことで、より現実に近い結果になります。
経年劣化を扱う場合は、単年度の発電量と長期の発電量を分けて考えることが大切です。初年度の発電量だけを見るのか、一定年数の累積発電量を見るのかによって、入力すべき条件が変わります。提案資料では、どの年の発電量を示しているのか、劣化を含んでいるのかを明確にしておく必要があります。
損失条件で最も避けたいのは、理由なく楽観的な値を入力することです。発電量を大きく見せるために損失を小さくしすぎると、後で実績との差が問題になります。逆に、すべてを過度に厳しく見すぎると、案件の採算性を必要以上に低く評価してしまいます。初回設定では、一般的な範囲の値を使い、詳細検討で現地条件や設計条件に合わせて調整するという考え方が適しています。
入力項目7:影の条件と周辺環境
影の条件は、初回設定の中でも見落とされやすい項目です。太陽光発電では、パネルの一部に影がかかるだけでも発電量に影響します。周辺の建物、樹木、電柱、フェンス、山、隣接する設備、架台列同士の影など、影の原因はさまざまです。特に低い太陽高度となる朝夕や冬季には、想定以上に影が伸びることがあります。
初回設定では、影をどこまで詳細に入力するかを判断する必要があります。概算段階では、周辺に大きな障害物がないかを確認し、影の影響が小さい前提で試算することもあります。しかし、建物に囲まれた屋根、山際の敷地、樹木が近い場所、隣接構造物が多い場所では、影を無視すると結果が大きくずれる可能性があります。
PVSystでは、周辺障害物や近接影の条件を考慮したシミュレーションができます。ただし、入力するためには、障害物の位置、高さ、距離、形状、パネル配置などの情報が必要です。初回設定の時点で詳細な測量データがない場合は、現地写真、図面、地形情報、簡易測定などをもとに、影の有無を判断します。後から現地情報が得られた段階で、影条件を更新するのがよい進め方です。
影の条件では、遠方の地形による影と、近くの障 害物による影を分けて考えることが重要です。山や丘陵による影は、朝日や夕日が遮られる原因になります。一方で、建物や樹木、架台列による影は、パネルの一部に局所的な影を作ります。どちらも発電量に影響しますが、入力方法や影響の出方が異なります。
また、架台列同士の影も注意が必要です。地上設置では、前列のパネルが後列のパネルに影を落とすことがあります。列間隔を狭くすると設置容量は増やしやすくなりますが、影の損失が増える可能性があります。逆に列間隔を広げると影は減りますが、同じ敷地に設置できる容量が減ることがあります。初回設定では、容量最大化と影低減のバランスを見るために、複数の配置案を比較すると実務に役立ちます。
影の入力は、現地の実態をどれだけ正しく把握できるかに左右されます。図面だけでは分からない障害物や、現地でしか確認できない高低差もあります。初回設定で影を完全に再現するのは難しい場合がありますが、少なくとも「影を無視してよい現場なのか」「詳細確認が必要な現場なのか」を判断することが大切です。
初回設定でよくある入力ミス
PVSystの初回設定では、入力項目が多いため、初心者ほど単純なミスをしやすくなります。特に多いのは、設置場所のずれ、方位角の向き違い、傾斜角の入力誤り、容量と枚数の不整合、変換装置との組み合わせ不良、損失条件の過小設定、影の見落としです。
設置場所のずれは、住所入力や地図上の選択だけで進めたときに起こりやすいミスです。近隣地点であれば大きな差はないと思われがちですが、山間部や沿岸部、標高差のある地域では、気象条件が変わる可能性があります。特に発電量の根拠として外部に提示する場合は、緯度・経度を確認しておくと安心です。
方位角のミスは、画面上の角度定義を理解していないと起こります。数値を入力したつもりでも、実際には想定と反対方向を向いていることがあります。結果が極端に低い場合や、季節別の発電傾向に違和感がある場合は、まず方位角を確認しましょう。屋根の複数面を扱うときは、各面の向きを個別に確認することも重要です。
容量と枚数の不整合もよくあります。提案段階では「おおよそ何kW」という容量から試算を始めることがありますが、実際にはモジュール1枚単位でしか構成できません。そのため、入力容量がきれいな数字でも、現実の枚数構成と一致しない場合があります。PVSystで試算した容量が実際の設計容量と違うと、発電量や性能指標の比較がずれてしまいます。
損失条件の入力では、初期値をそのまま使い続けてしまうことがあります。初期値は便利ですが、すべての案件に最適な値とは限りません。汚れや配線、温度条件は現地や設計によって変わります。特に屋根設置、地上設置、沿岸部、積雪地域、粉じんが多い環境では、現地条件に応じた見直しが必要です。
影の見落としも大きな問題です。初回設定で影を入れないこと自体が必ずしも間違いではありませんが、影がある現場で影を無視すると、発電量が過大に出る可能性があります。現地写真や周辺環境から影のリスクがある場合は、簡易的でもよいので影の影響を確認しましょう。特に冬季の影は 、夏の現地確認だけでは分かりにくいことがあります。
入力後に確認すべき結果の見方
初回設定を終えたら、すぐに結果の数値だけを見るのではなく、入力条件と結果が整合しているかを確認します。PVSystでは年間発電量、月別発電量、損失の内訳、性能指標、出力制限、影の影響などを確認できます。初心者は年間発電量だけを見て判断しがちですが、実務ではなぜその発電量になったのかを説明できることが重要です。
まず確認したいのは、年間発電量が設備容量に対して極端に高すぎないか、または低すぎないかです。地域や設置条件によって適正な範囲は変わりますが、明らかに違和感がある場合は、設置場所、気象データ、傾斜角、方位角、容量、損失条件を見直す必要があります。特に初回設定では、単位の間違いや向きの間違いが結果に大きく出ることがあります。
次に、月別発電量の傾向を確 認します。一般的には、日射条件や気温、傾斜角の影響により、季節ごとに発電量が変わります。もし冬季だけ極端に低い場合は、影や積雪、太陽高度、傾斜角の影響が考えられます。夏季に期待より伸びない場合は、温度損失や方位、傾斜、出力制限の影響を確認します。月別の傾向を見ることで、年間値だけでは分からない問題に気づきやすくなります。
損失図や損失内訳も重要です。どの段階でどれだけ発電量が減っているのかを確認することで、入力条件の妥当性を判断できます。たとえば、影損失が大きい場合は配置や障害物の条件を見直す必要があります。配線損失が大きい場合は、配線距離や設計条件を確認します。温度損失が大きい場合は、設置形態や通風条件を確認します。
また、変換装置の出力制限がどの程度発生しているかも確認しましょう。直流容量を大きく設定した場合、ピーク時に出力が制限されることがあります。ある程度の制限は設計上許容される場合もありますが、過度に大きい場合は容量比を見直す必要があります。初回設定では、直流側と交流側の容量バランスを把握するためにも、出力制限の状況を確認しておくとよいです。
結果を確認するときは、入力条件のメモを残すことも大切です。同じ案件で複数のパターンを作る場合、どの案がどの条件だったのか分からなくなりがちです。傾斜角を変えた案、容量を変えた案、影を入れた案、損失を見直した案など、条件の違いを明確にしておけば、比較結果を説明しやすくなります。
現地条件の精度を上げるには測位と記録が重要
PVSystの初回設定は、机上で入力できる条件から始められます。しかし、シミュレーションの精度を高めるには、最終的に現地条件を正しく把握することが欠かせません。設置場所の位置、敷地の形状、高低差、障害物の位置、周辺建物や樹木の高さ、パネル配置の基準点などは、現地確認によって精度が高まります。
特に地上設置の太陽光発電では、敷地のわずかな高低差や周辺障害物が配置計画に影響します。造成前後で地盤高さが変わることもあり、図面上の情報だけでは実際の影や離隔を判断しにくい場合があります。屋根設置でも、屋根上の設備、手すり、立ち上がり、隣接建物、避雷設備、点検通路などが配置に影響します。これらを現地で記録しておけば、PVSystへの入力条件を見直す際に役立ちます。
初回設定では、仮の値でシミュレーションを作ることは問題ありません。ただし、実務で重要なのは、仮の条件をどのタイミングで現地条件に置き換えるかです。設置場所の座標、障害物の位置、架台列の基準点、現地写真の撮影位置などを正確に記録できれば、後の設計確認や関係者説明がスムーズになります。現地情報があいまいなままでは、影の検討、配置の妥当性、発電量の説明に不安が残ります。
このような現地確認では、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスであるLRTKが役立ちます。現場で位置情報を高精度に取得し、写真や点群、座標情報と紐づけて記録できれば、PVSystで使う設置場所や周辺条件の確認にもつなげやすくなります。太陽光発電のシミュレーションでは、入力値そのものだけでなく、その入力値がどの現地情報に基づいているのかが重要です。LRTKを使って現地の座標や状況を記録しておけば、机上検討と現場実態の差を小さくし、より説明しやすい設計資料づくりに役立ちます。
まとめ
PVSystで初回設定を行うときは、すべての項目を最初から完璧に入力しようとするよりも、発電量に影響する主要条件を整理し、段階的に精度を上げていくことが大切です。まず、案件名やプロジェクト条件を分かりやすく管理し、設置場所と気象データを正しく設定します。そのうえで、方位角、傾斜角、太陽電池モジュール、変換装置、損失条件、影の条件を順番に確認していくと、初回設定で迷いにくくなります。
特に重要なのは、設置場所、気象データ、方位角、傾斜角、容量、損失、影です。これらの条件は年間発電量に大きく影響します。仮の値を使う場合でも、どの項目が仮で、どの項目が確定しているのかを明確にしておく必要があります。初回設定で作ったシミュレーションは、あくまで検討の出発点です。現地調査、設計図面、機器仕様、配線計画、影の確認が進むにつれて、入力条件を更新していくことで、より実務に近い結果になります。
また、計算結果を見るときは、年間発電量だけでなく、月別発電量、損失内訳、出力制限、影の影響を確認することが重要です。結果に違和感がある場合は、入力条件のどこかに誤りや過度な単純化があるかもしれません。PVSystの使い方を身につけるには、入力して終わりではなく、結果を見て、原因を考え、条件を見直す流れを繰り返すことが近道です。
太陽光発電のシミュレーションは、机上の計算だけで完結するものではありません。現地の位置、地形、障害物、設置面、周辺環境を正しく把握してこそ、入力条件の説得力が高まります。LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すれば、現場で取得した座標、写真、点群などの情報を設計検討に生かしやすくなります。PVSystでの初回設定をより実態に近づけるためにも、現地を正確に測り、記録し、入力条件に反映する流れを整えておくことが、実務で信頼されるシミュレーションにつながります。
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