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2026年防雷防静电检测安全完整题库一、单项选择题(每题仅有一个正确答案)1.根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,第一类防雷建筑物的滚球半径应为()。A.15mB.30mC.45mD.60m答案:B2.防雷装置检测中,接闪器与引下线之间的连接方式应为()。A.焊接B.螺栓连接C.卡接D.铆接答案:A3.静电接地极的接地电阻值在一般情况下不应大于()。A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω答案:D4.爆炸危险环境中,防静电接地与防雷接地共用接地装置时,接地电阻值不应大于()。A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.30Ω答案:A5.第二类防雷建筑物中,高度超过45m的建筑物,其防侧击雷的措施是()。A.利用钢筋混凝土中的钢筋作暗装接闪网B.设独立接闪杆保护C.在45m以上每层设均压环D.不用设防侧击雷措施答案:C6.测量防雷接地电阻时,接地电阻测试仪的电流极与接地极的距离一般为()。A.5m~10mB.20m~40mC.40m~80mD.80m~100m答案:B7.静电的危害形式不包括下列哪一项()。A.静电放电引起火灾爆炸B.静电电击妨碍生产C.静电屏蔽影响通信D.静电吸附影响产品质量答案:C8.独立接闪杆与被保护物的距离不应小于()。A.1mB.2mC.3mD.5m答案:C9.下列材料中,不宜用作防雷引下线材料的是()。A.热镀锌圆钢B.热镀锌扁钢C.铝绞线D.铜导线答案:C10.人体静电电击的感知电压约为()。A.500VB.1000V~2000VC.3000V~5000VD.8000V以上答案:B11.第三类防雷建筑物的冲击接地电阻不应大于()。A.5ΩB.10ΩC.30ΩD.40Ω答案:C12.石油化工装置中,金属管路的静电接地连接应采用()。A.螺纹连接B.法兰连接C.金属跨接线连接D.绝缘垫片答案:C13.测接地电阻时,应选择在()季节进行,以保证数据的准确性。A.春季B.夏季C.雨季D.干燥季节答案:D14.防静电地坪的表面电阻率应为()。A.小于10^3ΩB.10^4~10^6ΩC.10^6~10^9ΩD.大于10^9Ω答案:C15.信息系统机房的防雷工程中,电源线路的防雷保护应采用()。A.单级SPD保护B.多级SPD协调保护C.仅做接地D.仅做屏蔽答案:B16.接闪杆的保护范围计算常用方法是()。A.折线法B.滚球法C.网格法D.等高线法答案:B17.防雷检测中使用的接地电阻测试仪,其工作频率通常为()。A.50HzB.100HzC.1kHzD.100kHz答案:A18.静电消除器按工作原理不同可分为()。A.感应式、高压式、放射线式B.接触式、非接触式C.移动式、固定式D.机械式、电子式答案:A19.建筑物防雷分类中,具有爆炸危险环境的建筑物属于()。A.第一类防雷建筑物B.第二类防雷建筑物C.第三类防雷建筑物D.不需要设防答案:B20.电涌保护器(SPD)的电压保护水平(Up)应低于被保护设备的()。A.额定电压B.冲击耐受电压C.工作电流D.额定功率答案:B21.在爆炸危险场所,防静电接地系统的接地电阻值应不大于()。A.4ΩB.10ΩC.100ΩD.1000Ω答案:C22.金属屋面作为接闪器时,其厚度不应小于()。A.0.3mmB.0.5mmC.1.0mmD.2.0mm答案:B23.检测等电位连接时,等电位连接端子板之间的连接电阻不应大于()。A.0.03ΩB.0.1ΩC.0.5ΩD.1Ω答案:B24.人体防静电的穿戴要求中,防静电鞋的鞋底电阻应为()。A.10^2~10^4ΩB.10^5~10^7ΩC.10^8~10^10ΩD.无要求答案:B25.通信基站的防雷接地,其接地装置的工频接地电阻一般要求不大于()。A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.30Ω答案:C26.下列关于防雷电涌保护器(SPD)的安装位置,正确的是()。A.SPD应安装在设备前端最近处B.SPD应安装在配电箱进线端C.SPD应安装在设备后端D.SPD应安装在接地汇流排上答案:B27.防雷装置的检测周期,爆炸危险环境一般为()。A.每季度一次B.每半年一次C.每年一次D.每两年一次答案:B28.静电接地系统中,接地支线与接地干线之间的连接应采用()。A.螺栓连接并加弹簧垫圈B.焊接C.铆接D.缠绕连接答案:A29.对于信息系统的信号线路SPD,其最大放电电流(Imax)应不小于()。A.1kAB.5kAC.10kAD.20kA答案:C30.法拉第笼原理在防雷工程中的应用是()。A.接闪杆B.避雷带C.均压环D.等电位连接答案:D二、多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案)31.下列哪些因素会影响接地电阻的测量结果()。A.土壤电阻率B.接地极的埋设深度C.测试线的长度D.天气状况答案:ABCD32.防雷装置的基本组成部分包括()。A.接闪器B.引下线C.接地装置D.电涌保护器答案:ABC33.静电防护的基本措施有()。A.接地B.增湿C.静电消除器D.屏蔽答案:ABCD34.下列哪些场所应设置防静电接地()。A.油库B.加油站C.化工厂D.面粉加工车间答案:ABCD35.接地装置的接地体类型包括()。A.垂直接地体B.水平接地体C.环形接地体D.放射状接地体答案:ABCD36.关于SPD的选择,应考虑的技术参数有()。A.最大持续工作电压UcB.标称放电电流InC.电压保护水平UpD.最大放电电流Imax答案:ABCD37.防雷检测中需要检查的等电位连接包括()。A.防雷装置与接地装置之间的连接B.金属管道与接地装置之间的连接C.电缆金属外皮与接地装置之间的连接D.建筑物金属构件与接地装置之间的连接答案:ABCD38.以下哪些属于静电引燃的条件()。A.存在可燃气体或粉尘B.静电电荷积累到足够高的电位C.静电放电能量大于可燃物的最小引燃能量D.放电间隙在爆炸性混合物中答案:ABCD39.在防雷装置检测中,引下线的检测内容包括()。A.引下线的规格和数量B.引下线的连接质量C.引下线与接闪器的连接情况D.引下线的锈蚀情况答案:ABCD40.关于防静电接地,下列说法正确的有()。A.防静电接地应与防雷接地分开设置B.防静电接地可与防雷接地共用接地装置C.防静电接地线的连接应牢固可靠D.防静电接地电阻应小于100Ω答案:BCD三、判断题(正确画√,错误画×)41.雷电防护的核心原理是将雷电流安全引入大地并均匀散流。()答案:√42.防雷接地与防静电接地共用接地装置时,接地电阻只需满足防雷接地要求即可。()答案:×43.所有金属物体都必须做等电位连接,无需考虑其是否带电。()答案:√44.静电接地线可以使用软铜绞线,其截面积不小于6mm²。()答案:√45.在爆炸危险场所,防静电接地可以使用铝芯导线。()答案:×46.接地电阻测试仪的电流极和电压极的布置方向应与接地网呈45°夹角。()答案:×47.SPD的安装应尽量靠近被保护设备,连接线应尽量短而直。()答案:√48.加油站加油机内部的静电接地可以省略,因为加油机外壳已通过螺栓与基础连接。()答案:×49.测量接地电阻时,应断开接地装置与防雷引下线之间的连接点。()答案:×50.防静电地坪只需要在电子制造车间设置,其他场所不需要。()答案:×51.接闪器的高度越高,其保护范围一定越大。()答案:×52.金属水管可以作为建筑物的防雷引下线使用。()答案:√53.在雷雨天气进行防雷检测时,应优先安排室外检测项目。()答案:×54.防静电接地装置可以利用电气系统的PE线兼作。()答案:×55.当土壤电阻率较高时,可采用换土法降低接地电阻。()答案:√56.防雷装置检测报告中只需记录检测数据,不需要给出整改建议。()答案:×57.静电放电的火花能量只要达到可燃气体最小引燃能量的1/3就可能引起爆炸。()答案:×58.电涌保护器的劣化指示功能可以提示其是否已失效。()答案:√59.防雷检测中,对于新建建筑物应在防雷装置施工过程中进行分阶段检测。()答案:√60.易燃易爆场所的操作人员穿防静电工作服即可,不需要穿防静电鞋。()答案:×四、填空题61.雷电的破坏作用主要有____、____和____三种形式。答案:电效应、热效应、机械效应62.建筑物防雷设计应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,分为____类。答案:三63.静电的产生方式主要有____、____和____。答案:接触摩擦起电、感应起电、剥离起电64.接地装置的接地电阻值由____、____和____三部分组成。答案:接地体与土壤的接触电阻、接地体自身电阻、土壤的散流电阻65.第一类防雷建筑物的独立接闪杆的接地装置,其冲击接地电阻不应大于____Ω。答案:1066.在防静电接地系统中,接地极与接地干线之间的连接导线应采用____mm²以上的铜芯绝缘导线。答案:1667.电涌保护器(SPD)按其工作原理可分为____型和____型。答案:电压开关型、限压型68.防雷装置检测中,等电位连接电阻的测试应采用____法。答案:四线制(开尔文)测试法69.加油站地下储油罐的防静电接地极,其接地电阻不应大于____Ω。答案:10070.建筑物电子信息系统的雷电防护等级应依据____、____和____等因素综合确定。答案:重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果71.当接地装置的接地电阻不满足要求时,可采用增加____、采用____、使用____等措施来降低接地电阻。答案:接地体数量、深埋法、降阻剂72.防雷装置的检测周期一般为____一次,爆炸危险环境的防雷装置检测周期为____一次。答案:一年、半年73.静电电位测量的常用仪表为____,测量范围通常在____V至____V之间。答案:静电电压表、0、10000074.接闪器的形式包括接闪杆、____、____和____。答案:接闪带、接闪网、接闪线75.在防雷检测中,冲击接地电阻与工频接地电阻的换算关系为:当接地体长度较小(小于40m)时,冲击接地电阻____工频接地电阻。答案:小于五、简答题76.简述防雷装置检测的主要项目及内容。答案:防雷装置检测的主要项目包括:(1)接闪器的检测:检查接闪器(接闪杆、接闪带、接闪网)的材质、规格、高度、保护范围及腐蚀情况;(2)引下线的检测:检查引下线的规格、数量、连接质量、锈蚀情况及断接卡设置;(3)接地装置的检测:测量接地电阻值,检查接地体的埋设深度、间距、数量及连接方式;(4)等电位连接的检测:检查等电位连接端子板设置、连接导线的规格及连接电阻;(5)电涌保护器(SPD)的检测:检查SPD的安装位置、技术参数、工作状态及劣化指示;(6)电磁屏蔽的检测:检查屏蔽体材料的连续性、接地情况及屏蔽效能。77.静电接地与防雷接地有什么区别和联系?答案:区别:(1)目的不同:防雷接地是引导雷电流入地,保护建筑物和设备免受雷击损害;静电接地是导走物体上的静电荷,防止静电积累和放电。(2)接地电阻要求不同:防雷接地的冲击接地电阻一般要求在10Ω~30Ω以下;静电接地的接地电阻一般要求不大于100Ω。(3)结构形式不同:防雷接地系统通常较为庞大,包括接闪器、引下线、接地装置等;静电接地系统相对简单,主要是接地极和连接导线。联系:两者可以共用接地装置,当共用接地装置时,接地电阻值应满足其中较严格的要求(即取较小值)。在爆炸危险环境中,防静电接地与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。78.什么是滚球法?如何用滚球法确定接闪杆的保护范围?答案:滚球法是确定接闪器保护范围的一种方法,其原理是以半径hr(滚球半径)的一个球体,沿需要防雷保护的建筑物表面滚动,当球体仅触及接闪器(或建筑物)而不触及需要保护的部位时,该部位即处于接闪器的保护范围内。具体方法:以接闪杆顶端为圆心,以滚球半径hr为半径画弧,该弧与地面(或参考平面)相交形成的区域即为保护范围。对于单支接闪杆,其保护范围是一个以接闪杆为轴线的旋转体。滚球半径的取值:第一类防雷建筑物hr=30m,第二类防雷建筑物hr=45m,第三类防雷建筑物hr=60m。79.简述在爆炸危险场所进行防静电检测时应注意的安全事项。答案:(1)检测前必须取得安全管理部门的许可,并办理相关作业手续;(2)检测人员必须穿着防静电工作服和防静电鞋,禁止穿化纤类服装;(3)使用防爆型检测仪器,禁止使用可能产生火花的普通仪器;(4)检测前应首先对被测设备进行静电接地处理,确认接地良好后方可进行检测;(5)检测过程中严禁进行可能产生火花的操作,如敲打、撞击等;(6)在检测区域设置警示标志,禁止无关人员进入;(7)雷雨天气禁止在室外进行检测作业;(8)检测完毕后,应恢复被测设备的原状并确认安全状态。80.接地电阻测试仪的工作原理是什么?使用步骤有哪些?答案:接地电阻测试仪的工作原理:采用伏安法或电位降法。测试仪通过电流极向接地体注入一个已知的交流测试电流,该电流经接地体流入大地,在接地体周围形成电位分布。电压极放置于接地体与电流极之间的零电位点处,测量接地体与零电位点之间的电位差,根据欧姆定律R=U/I计算出接地电阻值。使用步骤:(1)将接地电阻测试仪水平放置并调零;(2)将接地极(被测)、电压极和电流极分别与仪器对应端子连接,电压极距接地极约20m,电流极距接地极约40m,三者呈直线排列;(3)将仪器倍率开关置于合适位置;(4)缓慢摇动发电机手柄,同时调节测量度盘,使检流计指针平衡;(5)读取测量结果,被测接地电阻值=倍率×度盘读数;(6)重复测量2~3次,取平均值作为最终结果。六、计算题81.某建筑物为第二类防雷建筑物,采用单支接闪杆保护,接闪杆高度为30m,滚球半径hr=45m。计算该接闪杆在地面上的保护半径。解:根据滚球法,单支接闪杆在地面上的保护半径r0为:r其中,h为接闪杆高度(h=30m),hr为滚球半径(hr=45m)。代入计算:r答:该接闪杆在地面上的保护半径约为42.43m。82.某接地装置的工频接地电阻为4.2Ω,接地体为水平敷设的扁钢,长度为30m。已知该土壤的冲击系数α=0.8,求该接地装置的冲击接地电阻。解:冲击接地电阻R̃与工频接地电阻R的关系为:
R=α×R其中,α为冲击系数(α=0.8),R为工频接地电阻(R=4.2Ω)。代入计算:
R=0.8×4.2=3.36Ω答:该接地装置的冲击接地电阻为3.36Ω,满足第二类防雷建筑物不大于10Ω的要求。83.某油罐区设有一个垂直接地极组成的静电接地系统,已知土壤电阻率为120Ω·m,垂直接地极采用直径50mm、长2.5m的镀锌钢管,计算该接地极的工频接地电阻。解:单根垂直接地极的接地电阻计算公式为:R=其中,ρ为土壤电阻率(120Ω·m),L为接地极长度(2.5m),d为接地极直径(0.05m)。代入计算:R=R=R=7.639×5.298=40.47Ω答:该垂直接地极的工频接地电阻约为40.47Ω,满足静电接地不大于100Ω的要求。84.某厂房内有一条输送可燃液体的金属管道,管道内液体流速为2.5m/s,管道内径为100mm。已知液体与管道内壁摩擦产生的静电电荷密度为5×10⁻⁶C/m²,求该管道单位长度产生的静电电流。解:液体流动时,单位时间内通过管道截面的电荷量为静电电流I。管道内壁单位面积的电荷量为σ,管道内壁面积为A,液体的流速为v,则:I=σ×管道内壁周长C=π×d=π×0.1=0.314m代入计算:I=5×答:该管道单位长度产生的静电电流约为3.93μA。85.某建筑物防雷接地装置采用环形接地体,环形接地体由扁钢围成矩形,尺寸为20m×15m,埋深0.8m,土壤电阻率为250Ω·m。计算该环形接地体的工频接地电阻。解:环形接地体的接地电阻计算公式为:R=其中,ρ为土壤电阻率(250Ω·m),D为环形接地体的等效直径,d为扁钢宽度,t为埋深。矩形20m×15m的等效直径D为:D=扁钢宽度取d=0.04m,埋深t=0.8m,代入公式:R=R=R=1.296×ln(37444)R=1.296×10.531=13.65Ω答:该环形接地体的工频接地电阻约为13.65Ω。若需满足第三类防雷建筑物不大于30Ω的要求,该接地体满足要求;但若需满足第二类防雷建筑物不大于10Ω的要求,则需要增加接地体或采取降阻措施。86.某电子信息系统机房安装了三级SPD保护,第一级SPD标称放电电流In=60kA,第二级In=40kA,第三级In=20kA。已知第一级SPD的电压保护水平Up1=1.5kV,第二级Up2=1.2kV,第三级Up3=0.9kV。若设备冲击耐受电压为1.5kV,试判断该SPD配置是否合理。解:SPD协调配合的基本原则是:各级SPD的能量配合应协调,后级SPD承受的残压应逐级降低,且末级SPD的电压保护水平应低于被保护设备的冲击耐受电压。判断条件:末级SPD的电压保护水平Up3应小于设备冲击耐受电压Uw。即:Up3<Uw已知:Up3=0.9kV,Uw=1.5kV0.9kV<1.5kV✓同时,各级SPD之间的能量配合需要满足:In1In2第二级与第三级SPD的标称放电电流比值过大,可能导致第三级SPD承受的雷电流超过其承受能力。答:该SPD配置中,末级SPD的电压保护水平满足设备保护要求,但第二级与第三级SPD的能量配合不够理想,建议调整第三级SPD的标称放电电流至不小于30kA,或增加退耦元件以改善能量分配。七、综合分析题87.某化工厂储罐区设有3个容积为500m³的钢制储罐,储存介质为甲类可燃液体(汽油)。储罐区位于开阔地带,年预计雷击次数为0.12次/年。请分析:(1)该储罐区的防雷分类;(2)应采取的主要防雷措施;(3)防静电接地的设置要求;(4)检测周期及主要检测项目。答案:(1)防雷分类分析:储罐区储存甲类可燃液体(汽油),属于爆炸危险环境。根据GB50057-2010,在可能散发可燃气体的场所,凡属于爆炸危险环境的建筑物应划为第二类防雷建筑物。虽然年预计雷击次数为0.12次/年(小于0.25次/年),但因其储存物质为易燃液体,发生雷电事故的后果严重,故应划为第二类防雷建筑物。(2)主要防雷措施:①储罐区应采用独立接闪杆或接闪网作为接闪器保护,接闪器应能覆盖整个储罐区,滚球半径取45m;②每个储罐应设置不少于2根引下线,引下线沿罐体四周均匀对称布置,间距不大于18m;③接地装置采用环形接地体,围绕储罐区敷设,冲击接地电阻不大于10Ω;④储罐的金属罐体、管道、阀门等金属构件应与接地装置可靠连接;⑤在储罐区的总电源进线处安装第一级SPD,在分配电箱处安装第二级SPD;⑥储罐区四周应设置均压环或采取其他均压措施,防止跨步电压和接触电压危害。(3)防静电接地设置要求:①每个储罐应设不少于2处防静电接地点,接地点的间距不大于30m;②储罐的防静电接地应与防雷接地共用接地装置,接地电阻不大于1Ω;③输油管道在进出储罐区处应设置静电接地,管道法兰连接处应用金属跨接线连接(4个以上螺栓连接的法兰可不用跨接);④装卸油鹤管应设置静电接地检测装置,确保装油前静电接地良好;⑤储罐区地面应铺设防静电材料,操作人员应穿防静电工作服和防静电鞋。(4)检测周期及主要检测项目:由于该储罐区属于爆炸危险环境,防雷装置检测周期为每半年一次。主要检测项目包括:接闪器的完好情况及保护范围、引下线的连接质量和锈蚀情况、接地电阻值(每年在干燥季节测量)、等电位连接情况、SPD的工作状态、防静电接地系统的连接可靠性和接地电阻、人体防静电设施的有效性等。88.某通信基站位于山顶,建筑物为钢筋混凝土框架结构,高15m。基站内设有通信设备、配电柜和UPS电源。在一次雷击事故中,基站内通信设备被损坏。经检测发现:基站接地电阻为4.5Ω(设计值为4Ω),电源线路未安装SPD,通信线路的金属外皮未做等电位连接。请分析:(1)本次雷击事故的可能原因;(2)应采取的整改措施;(3)整改后如何验证防雷效果。答案:(1)雷击事故原因分析:①接地电阻超标:实测接地电阻为4.5Ω,超过设计值的4Ω要求,接地效果不佳,雷电流不能迅速散流入地,导致地电位升高;②电源线路未安装SPD:雷电侵入波沿电源线路传入基站内部,直接冲击通信设备,造成设备损坏;③通信线路金属外皮未做等电位连接:雷击时,通信线路与基站接地系统之间产生电位差,导致设备端口被击穿;④基站位于山顶,属于雷电易击区,雷击概率高;⑤可能缺少雷电预警和断电保护措施。(2)整改措施:①降低接地电阻:通过增加接地极数量、深埋接地极、使用降阻剂或采用非金属接地模块等方式,将接地电阻降至4Ω以下;②在电源线路各级安装SPD:在总配电箱处安装第一级SPD(Imax≥60kA),在UPS前端安装第二级SPD(Imax≥40kA),在通信设备电源端口安装第三级SPD(Imax≥20kA),SPD的电压保护水平应低于设备的冲击耐受电压;③对通信线路进行等电位连接:将通信线路的金属外皮、电缆屏蔽层与基站接地系统可靠连接,设置等电位连接端子板;④完善基站内所有金属构件的等电位连接,包括设备机架、走线架、金属管道等;⑤在基站入口处设置信号SPD,保护通信线路入口端;⑥建立雷电预警和断电保护机制,雷雨天气及时切断重要设备电源。(3)整改后验证方法:①测量接地电阻值,确认达到设计要求(≤4Ω);②用接地电阻测试仪测量等电位连接电阻,应不大于0.2Ω;③检查各级SPD的安装质量和技术参数,确认SPD的Up值低于设备冲击耐受电压;④使用SPD测试仪检测SPD的动作特性,确保其功能正常;⑤结合防雷检测报告,对比整改前后的数据,确认各项指标满足GB50057和GB50343的要求;⑥在后续运行中,通过雷电监测系统记录雷击事件,观察设备运行状况,验证防雷效果。89.某电子元器件生产车间的洁净室内,操作人员反映在产品组装过程中经常出现元器件被静电击穿的现象,造成产品报废。车间环境温度为24℃,相对湿度为35%。车间地面为普通环氧地坪,操作工位未设置防静电措施。请分析:(1)静电产生的原因和危害;(2)应采取的防静电综合措施。答案:(1)静电产生原因和危害分析:①环境湿度过低:车间相对湿度仅35%,低于防静电要求的45%~65%范围,空气中水分子少,静电不易消散;②地面为普通环氧地坪,电阻率较高,操作人员走动时与地面摩擦产生静电,且静电无法通过地面导走;③操作人员穿着普通工作服和鞋子,服装材料为化纤类,摩擦易产生静电;④操作工位未设置防静电措施,如防静电桌垫、防静电手环等,元器件在操作过程中直接接触带电物体;⑤元器件的搬运、装配过程中,包装材料可能为普通塑料,在搬运过程中产生静电。危害:静电放电可能造成元器件的硬击穿(直接烧毁)或软击穿(性能劣化),降低产品可靠性,造成经济损失。(2)防静电综合措施:①环境控制:将车间相对湿度控制在45%~65%之间,加装加湿器;②地面处理:铺设防静电地坪(表面电阻率10^6~10^9Ω),或铺设防静电地垫;③人员防护:操作人员穿防静电工作服、防静电鞋,佩戴防静电手环,手环接地线应可靠连接至接地系统;④工位防护:操作台铺设防静电桌垫,桌垫通过接地线接地;使用防静电周转箱、防静电元件盒等工器具;⑤设备防护:所有工艺设备、工装夹具应可靠接地,设备金属外壳应进行等电位连接;⑥接地系统:设置独立的防静电接地系统,接地电阻不大于100Ω;如与防雷接地共用,接地电阻不大于1Ω;⑦静电消除:在关键工位安装离子风机等静电消除器,中和空气中的静电;⑧
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