Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke
Al final de este proyecto se propone la implementación de un algoritmo en el espacio de Clarke para relés de protección diferencial en transformadores de potencia. Al utilizar el módulo de transitorios electromagnéticos (EMPT) ATPDraw, se simularon distintos escenarios en los que el algoritmo basado...
- Autores:
-
Molano Gutiérrez, Sebastián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73520
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/73520
- Palabra clave:
- Transformada de Clarke
Saturación de transformadores
Corriente inrush
Algoritmos de protección basados en el tiempo
Ingeniería
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
id |
UNIANDES2_a1f0eb7b15730063213bb9a570da1f35 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73520 |
network_acronym_str |
UNIANDES2 |
network_name_str |
Séneca: repositorio Uniandes |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
title |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
spellingShingle |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke Transformada de Clarke Saturación de transformadores Corriente inrush Algoritmos de protección basados en el tiempo Ingeniería |
title_short |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
title_full |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
title_fullStr |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
title_full_unstemmed |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
title_sort |
Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke |
dc.creator.fl_str_mv |
Molano Gutiérrez, Sebastián |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Ramos López, Gustavo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Molano Gutiérrez, Sebastián |
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Ríos Mesías, Mario Alberto |
dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería::Potencia y Energía |
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Transformada de Clarke Saturación de transformadores Corriente inrush Algoritmos de protección basados en el tiempo |
topic |
Transformada de Clarke Saturación de transformadores Corriente inrush Algoritmos de protección basados en el tiempo Ingeniería |
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv |
Ingeniería |
description |
Al final de este proyecto se propone la implementación de un algoritmo en el espacio de Clarke para relés de protección diferencial en transformadores de potencia. Al utilizar el módulo de transitorios electromagnéticos (EMPT) ATPDraw, se simularon distintos escenarios en los que el algoritmo basado en el tiempo tiene un mayor rendimiento si se compara con las técnicas actuales basadas en la frecuencia como restricción y bloqueo armónico. La técnica implementada se fundamenta en el vector espacial obtenido de la transformada de Clarke y sugiere analizar el cambio instantáneo de la velocidad en el tiempo. Al aprovechar el fenómeno de saturación en transformadores de corriente, la aceleración del vector de espacio será comparativamente mayor en casos de energización con corriente de irrupción que cuando se compara con una falla real. Así que el algoritmo propuesto podrá distinguir en me- nos de un ciclo de la onda cuando se realiza una maniobra de energización o cuando existe una falla, todo esto sin comprometer la seguridad de operación. |
publishDate |
2023 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-01-26T16:58:59Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-01-26T16:58:59Z |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/1992/73520 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad de los Andes |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Séneca |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/1992/73520 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad de los Andes reponame:Repositorio Institucional Séneca repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
A. Guzman, S. E. Zocholl, G. Benmouyal, and H. J. Altuve, “Performance analysis of traditional and improved transformer differential protective relays,” in 36th Annual Minnesota Power Systems Conference, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., 2000 “Ieee standard for electrical power system device function numbers, acronyms, and contact designations,” IEEE Std C37.2-2022 (Revision of IEEE Std C37.2-2008), pp. 1–63, 2022. “Ieee guide for protecting power transformers,” IEEE Std C37.91-2021 (Revision of IEEE Std C37.91-2008), pp. 1–160, 2021. K. Behrendt, N. Fischer, and C. A. Labuschagne, “Considerations for using harmonic blocking and harmonic restraint techniques on transformer differential relays,” SEL Journal of Reliable Power, vol. 2, no. 3, 2011. D. Bejmert, M. Kereit, F. Mieske, W. Rebizant, K. Solak, and A. Wiszniewski, “Power transformer differential protection with integral approach,” Internatio nal Journal of Electrical Power Energy Systems, vol. 118, p. A. Bagheri and I. Gu, “Improved characterization of multi-stage voltage dips based on the space phasor model,” Electric Power Systems Research, vol. 154, 10 2017. A. Bagheri, R. A. de Oliveira, M. H. J. Bollen, and I. Y. H. Gu, “A frame work based on machine learning for analytics of voltage quality disturbances,” Energies, vol. 15, no. 4, 2022. L. F. Kennedy and C. D. Hayward, “Harmonic-current-restrained relays for differential protection,” Electrical Engineering, vol. 57, no. 5, pp. 262–271, 1938. A. Guzman, Z. Zocholl, G. Benmouyal, and H. Altuve, “A current-based solution for transformer differential protection. i. problem statement,” IEEE Transac tions on Power Delivery, vol. 16, no. 4, pp. 485–491, 2001 A. Hargrave, M. J. Thompson, and B. Heilman, “Beyond the knee point: A practical guide to ct saturation,” in 2018 71st Annual Conference for Protective Relay Engineers (CPRE), pp. 1–23, 2018. W. K. Sonnemann, C. L. Wagner, and G. D. Rockefeller, “Magnetizing inrush phenomena in transformer banks,” Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems, vol. 77, no. 3, pp. 884–892, 1958. G. Maofa, L. Xiaocong, C. Longqing, G. Liming, and L. Guoliang, “Harmonic analysis approach based on wavelet transform and neural network,” in 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT), pp. 574–576, 2011. N. Severoglu and O. Salor, “Amplitude and phase estimations of power sys tem harmonics using deep learning framework,” IET Generation, Transmission Distribution, vol. 14, 10 2020 S. E. Labotarories, “Sel-787-2/-3/-4. relé de protección de transformador,” 2020. A. Guzman, S. Zocholl, G. Benmouyal, and H. J. Altuve, “A current-based solution for transformer differential protection part ii: Relay description and evaluation,” IEEE Power Engineering Review, vol. 22, no. 7, pp. 60–60, 2002. S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Clarke and Park Transform, pp. 89–96. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Harmonics Assessment by FPEM in Clarke and Park Planes, pp. 97–106. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. N. Ayala, “Metodología de análisis de fallas y protección de transformadores de potencia,” Universidad de los Andes, Bogotá, 2021. S. Ward and T. Erwin, “Current differential line protection setting considera tions,” RFL Electronics Inc., 01 2005 R. Hunt, J. Schaefer, and B. Bentert, “Practical experience in setting transfor mer differential inrush restraint,” in 2008 61st Annual Conference for Protective Relay Engineers, pp. 118–141, 2008. M. G. Adamiak, W. J. Premerlani, G. E. Alexander, and Ge, “A new approach to current differential protection for transmission lines,” GE Power Management, 2002. S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Harmonic Assessment by Area Based Technique in Clarke and Park Planes, pp. 115–129. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. A. Bagheri, R. A. de Oliveira, M. H. J. Bollen, and I. Y. H. Gu, “A frame work based on machine learning for analytics of voltage quality disturbances,” Energies, vol. 15, no. 4, 2022. C. Brunner, “Iec 61850 for power system communication,” in 2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, pp. 1–6, 2008 |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
58 páginas |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Eléctrica |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.department.none.fl_str_mv |
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
institution |
Universidad de los Andes |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8baa127d-1322-4c42-87ad-441037eb48b5/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b11cfa40-820d-4b2b-a555-d776b0b9cf7d/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b7cd1949-5153-4653-a476-31eeb21bc836/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3e8509f5-6896-408e-abc6-16899ff468d0/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3b055782-e040-4277-981c-3b9cfc567c5f/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/80ff5167-02fe-4abc-939b-d0a59f3ce219/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e63a1bee-8966-4a50-a30a-69e567996735/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
0ab3fddc2f9e20ea3c5ba31aa75cf40a 6efb01f984f364107dc430831ffdb226 ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f 53c97f7894a5b87cbdff473b9523aa55 46b6b5714e219f94367936d4294a0a2c 153ecbfed5fc5a07d9f90460838659d2 f8df2b479074d8d18e9f85da95a9456d |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Séneca |
repository.mail.fl_str_mv |
adminrepositorio@uniandes.edu.co |
_version_ |
1831927842479276032 |
spelling |
Ramos López, Gustavovirtual::21157-1Molano Gutiérrez, SebastiánRíos Mesías, Mario AlbertoFacultad de Ingeniería::Potencia y Energía2024-01-26T16:58:59Z2024-01-26T16:58:59Z2023https://hdl.handle.net/1992/73520instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/Al final de este proyecto se propone la implementación de un algoritmo en el espacio de Clarke para relés de protección diferencial en transformadores de potencia. Al utilizar el módulo de transitorios electromagnéticos (EMPT) ATPDraw, se simularon distintos escenarios en los que el algoritmo basado en el tiempo tiene un mayor rendimiento si se compara con las técnicas actuales basadas en la frecuencia como restricción y bloqueo armónico. La técnica implementada se fundamenta en el vector espacial obtenido de la transformada de Clarke y sugiere analizar el cambio instantáneo de la velocidad en el tiempo. Al aprovechar el fenómeno de saturación en transformadores de corriente, la aceleración del vector de espacio será comparativamente mayor en casos de energización con corriente de irrupción que cuando se compara con una falla real. Así que el algoritmo propuesto podrá distinguir en me- nos de un ciclo de la onda cuando se realiza una maniobra de energización o cuando existe una falla, todo esto sin comprometer la seguridad de operación.Ingeniero EléctricoPregrado58 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería EléctricaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónicahttps://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Método alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de ClarkeTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTransformada de ClarkeSaturación de transformadoresCorriente inrushAlgoritmos de protección basados en el tiempoIngenieríaA. Guzman, S. E. Zocholl, G. Benmouyal, and H. J. Altuve, “Performance analysis of traditional and improved transformer differential protective relays,” in 36th Annual Minnesota Power Systems Conference, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., 2000“Ieee standard for electrical power system device function numbers, acronyms, and contact designations,” IEEE Std C37.2-2022 (Revision of IEEE Std C37.2-2008), pp. 1–63, 2022.“Ieee guide for protecting power transformers,” IEEE Std C37.91-2021 (Revision of IEEE Std C37.91-2008), pp. 1–160, 2021.K. Behrendt, N. Fischer, and C. A. Labuschagne, “Considerations for using harmonic blocking and harmonic restraint techniques on transformer differential relays,” SEL Journal of Reliable Power, vol. 2, no. 3, 2011.D. Bejmert, M. Kereit, F. Mieske, W. Rebizant, K. Solak, and A. Wiszniewski, “Power transformer differential protection with integral approach,” Internatio nal Journal of Electrical Power Energy Systems, vol. 118, p.A. Bagheri and I. Gu, “Improved characterization of multi-stage voltage dips based on the space phasor model,” Electric Power Systems Research, vol. 154, 10 2017.A. Bagheri, R. A. de Oliveira, M. H. J. Bollen, and I. Y. H. Gu, “A frame work based on machine learning for analytics of voltage quality disturbances,” Energies, vol. 15, no. 4, 2022.L. F. Kennedy and C. D. Hayward, “Harmonic-current-restrained relays for differential protection,” Electrical Engineering, vol. 57, no. 5, pp. 262–271, 1938.A. Guzman, Z. Zocholl, G. Benmouyal, and H. Altuve, “A current-based solution for transformer differential protection. i. problem statement,” IEEE Transac tions on Power Delivery, vol. 16, no. 4, pp. 485–491, 2001A. Hargrave, M. J. Thompson, and B. Heilman, “Beyond the knee point: A practical guide to ct saturation,” in 2018 71st Annual Conference for Protective Relay Engineers (CPRE), pp. 1–23, 2018.W. K. Sonnemann, C. L. Wagner, and G. D. Rockefeller, “Magnetizing inrush phenomena in transformer banks,” Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems, vol. 77, no. 3, pp. 884–892, 1958.G. Maofa, L. Xiaocong, C. Longqing, G. Liming, and L. Guoliang, “Harmonic analysis approach based on wavelet transform and neural network,” in 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT), pp. 574–576, 2011.N. Severoglu and O. Salor, “Amplitude and phase estimations of power sys tem harmonics using deep learning framework,” IET Generation, Transmission Distribution, vol. 14, 10 2020S. E. Labotarories, “Sel-787-2/-3/-4. relé de protección de transformador,” 2020.A. Guzman, S. Zocholl, G. Benmouyal, and H. J. Altuve, “A current-based solution for transformer differential protection part ii: Relay description and evaluation,” IEEE Power Engineering Review, vol. 22, no. 7, pp. 60–60, 2002.S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Clarke and Park Transform, pp. 89–96. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011.S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Harmonics Assessment by FPEM in Clarke and Park Planes, pp. 97–106. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011.N. Ayala, “Metodología de análisis de fallas y protección de transformadores de potencia,” Universidad de los Andes, Bogotá, 2021.S. Ward and T. Erwin, “Current differential line protection setting considera tions,” RFL Electronics Inc., 01 2005R. Hunt, J. Schaefer, and B. Bentert, “Practical experience in setting transfor mer differential inrush restraint,” in 2008 61st Annual Conference for Protective Relay Engineers, pp. 118–141, 2008.M. G. Adamiak, W. J. Premerlani, G. E. Alexander, and Ge, “A new approach to current differential protection for transmission lines,” GE Power Management, 2002.S. Chattopadhyay, M. Mitra, and S. Sengupta, Harmonic Assessment by Area Based Technique in Clarke and Park Planes, pp. 115–129. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011.A. Bagheri, R. A. de Oliveira, M. H. J. Bollen, and I. Y. H. Gu, “A frame work based on machine learning for analytics of voltage quality disturbances,” Energies, vol. 15, no. 4, 2022.C. Brunner, “Iec 61850 for power system communication,” in 2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, pp. 1–6, 2008201821487Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=HbY10X8AAAAJvirtual::21157-10000-0003-2240-7875virtual::21157-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000244902virtual::21157-1dc8f4f9d-decb-4312-8e2d-ad9efc0336fevirtual::21157-1dc8f4f9d-decb-4312-8e2d-ad9efc0336fevirtual::21157-1ORIGINALMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdfMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdfapplication/pdf8748354https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8baa127d-1322-4c42-87ad-441037eb48b5/download0ab3fddc2f9e20ea3c5ba31aa75cf40aMD51autorizacion tesis-SMG.pdfautorizacion tesis-SMG.pdfHIDEapplication/pdf361713https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b11cfa40-820d-4b2b-a555-d776b0b9cf7d/download6efb01f984f364107dc430831ffdb226MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b7cd1949-5153-4653-a476-31eeb21bc836/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD53TEXTMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdf.txtMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdf.txtExtracted texttext/plain78671https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3e8509f5-6896-408e-abc6-16899ff468d0/download53c97f7894a5b87cbdff473b9523aa55MD54autorizacion tesis-SMG.pdf.txtautorizacion tesis-SMG.pdf.txtExtracted texttext/plain2043https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3b055782-e040-4277-981c-3b9cfc567c5f/download46b6b5714e219f94367936d4294a0a2cMD56THUMBNAILMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdf.jpgMétodo alternativo de protección diferencial para transformadores de potencia basado en el tiempo mediante el vector de Clarke.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6438https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/80ff5167-02fe-4abc-939b-d0a59f3ce219/download153ecbfed5fc5a07d9f90460838659d2MD55autorizacion tesis-SMG.pdf.jpgautorizacion tesis-SMG.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10900https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e63a1bee-8966-4a50-a30a-69e567996735/downloadf8df2b479074d8d18e9f85da95a9456dMD571992/73520oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/735202024-12-04 17:04:22.513https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.coPGgzPjxzdHJvbmc+RGVzY2FyZ28gZGUgUmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIC0gTGljZW5jaWEgZGUgQXV0b3JpemFjacOzbjwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+UG9yIGZhdm9yIGxlZXIgYXRlbnRhbWVudGUgZXN0ZSBkb2N1bWVudG8gcXVlIHBlcm1pdGUgYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBTw6luZWNhIHJlcHJvZHVjaXIgeSBkaXN0cmlidWlyIGxvcyByZWN1cnNvcyBkZSBpbmZvcm1hY2nDs24gZGVwb3NpdGFkb3MgbWVkaWFudGUgbGEgYXV0b3JpemFjacOzbiBkZSBsb3Mgc2lndWllbnRlcyB0w6lybWlub3M6PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db25jZWRhIGxhIGxpY2VuY2lhIGRlIGRlcMOzc2l0byBlc3TDoW5kYXIgc2VsZWNjaW9uYW5kbyBsYSBvcGNpw7NuIDxzdHJvbmc+J0FjZXB0YXIgbG9zIHTDqXJtaW5vcyBhbnRlcmlvcm1lbnRlIGRlc2NyaXRvcyc8L3N0cm9uZz4geSBjb250aW51YXIgZWwgcHJvY2VzbyBkZSBlbnbDrW8gbWVkaWFudGUgZWwgYm90w7NuIDxzdHJvbmc+J1NpZ3VpZW50ZScuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8aHI+CjxwPllvLCBlbiBtaSBjYWxpZGFkIGRlIGF1dG9yIGRlbCB0cmFiYWpvIGRlIHRlc2lzLCBtb25vZ3JhZsOtYSBvIHRyYWJham8gZGUgZ3JhZG8sIGhhZ28gZW50cmVnYSBkZWwgZWplbXBsYXIgcmVzcGVjdGl2byB5IGRlIHN1cyBhbmV4b3MgZGUgc2VyIGVsIGNhc28sIGVuIGZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCB5L28gZWxlY3Ryw7NuaWNvIHkgYXV0b3Jpem8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBsb3MgQW5kZXMgcGFyYSBxdWUgcmVhbGljZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZW4gZWwgU2lzdGVtYSBkZSBCaWJsaW90ZWNhcyBvIGVuIGN1YWxxdWllciBvdHJvIHNpc3RlbWEgbyBiYXNlIGRlIGRhdG9zIHByb3BpbyBvIGFqZW5vIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgeSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMsIERlY3JldG8gNDYwIGRlIDE5OTUgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGVuIHRvZGFzIHN1cyBmb3JtYXMsIGxvcyBkZXJlY2hvcyBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIHJlcHJvZHVjY2nDs24sIGNvbXVuaWNhY2nDs24gcMO6YmxpY2EsIHRyYW5zZm9ybWFjacOzbiB5IGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gKGFscXVpbGVyLCBwcsOpc3RhbW8gcMO6YmxpY28gZSBpbXBvcnRhY2nDs24pIHF1ZSBtZSBjb3JyZXNwb25kZW4gY29tbyBjcmVhZG9yIGRlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8uPC9wPgo8cD5MYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGVtaXRlIGVuIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGVsIHByZXNlbnRlIGRvY3VtZW50byB5IG5vIGNvcnJlc3BvbmRlIGEgY2VzacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcywgc2lubyBhIGxhIGF1dG9yaXphY2nDs24gZGUgdXNvIGFjYWTDqW1pY28gZGUgY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxvIGFudGVyaW9ybWVudGUgc2XDsWFsYWRvLiBMYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgZXh0ZW5zaXZhIG5vIHNvbG8gYSBsYXMgZmFjdWx0YWRlcyB5IGRlcmVjaG9zIGRlIHVzbyBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGZvcm1hdG8gbyBzb3BvcnRlIG1hdGVyaWFsLCBzaW5vIHRhbWJpw6luIHBhcmEgZm9ybWF0byBlbGVjdHLDs25pY28sIHkgZW4gZ2VuZXJhbCBwYXJhIGN1YWxxdWllciBmb3JtYXRvIGNvbm9jaWRvIG8gcG9yIGNvbm9jZXIuPC9wPgo8cD5FbCBhdXRvciwgbWFuaWZpZXN0YSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgc3UgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuPC9wPgo8cD5FbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgZWwgYXV0b3IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBkZSBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlLjwvcD4KPHA+U2kgdGllbmUgYWxndW5hIGR1ZGEgc29icmUgbGEgbGljZW5jaWEsIHBvciBmYXZvciwgY29udGFjdGUgY29uIGVsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWJsaW90ZWNhQHVuaWFuZGVzLmVkdS5jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFkbWluaXN0cmFkb3IgZGVsIFNpc3RlbWEuPC9hPjwvcD4K |