Первое успешное применение индукционной катушки было осуществлено в начале 40-х годов XIX века российским академиком
Б.С. Якоби (1801–1874) для воспламенения пороховых зарядов подводных электрических мин. Сооруженные под его руководством минные заграждения в Финском заливе преградили путь к Кронштадту двум англо-французским эскадизвестно, что в ходе этой войны большое значение имела оборона Балтийского побережья. Огромная англо-французская эскадра, состоявшая из 80 кораблей с общим числом орудий 3600, безуспешно пыталась прорваться к Кронштадту. После того как флагманский корабль «Мерлин» столкнулся с подводной электрической миной, эскадра была вынуждена покинуть Балтийское море.
Вражеские адмиралы СЃ сожалением признали: «Союзный флот РЅРµ может предпринять ничего решительного: Р±РѕСЂСЊР±Р° СЃ могучими укреплениями Кронштадта подвергла Р±С‹ только бесполезному СЂРёСЃРєСѓ СЃСѓРґСЊР±Сѓ кораблей». Рзвестная английская газета «Геральд» посмеивалась над вице-адмиралом Непиром: «Пришел, увидел Рё... РЅРµ победил... Р СѓСЃСЃРєРёРµ смеются, Рё РјС‹ смешны, РІ самом деле». Рлектрические РјРёРЅС‹, неизвестные РІ Европе, заставили отступить великолепнейший флот, какой РєРѕРіРґР°-либо появлялся РІ РјРѕСЂРµ, РѕРЅ, как писала другая газета, РЅРµ только «не РїРѕРґРІРёРЅСѓР» вперед РІРѕР№РЅС‹, РЅРѕ возвратился, РЅРµ одержав РЅРё РѕРґРЅРѕР№ победы».
Впервые индукционная катушка в качестве трансформатора была применена талантливым русским электротехником-изобретателем Павлом Николаевичем Яблоковым (1847–1894).
В 1876 г. он изобрел наменитую «электрическую свечу» – первый источник электрического света, получивший широкое применение и известный под названием «русского света». Благодаря своей простоте «электрическая свеча» в течение нескольких месяцев распространилась по всей Европе и даже достигла покоев персидского шаха и короля Камбоджи.
Для одновременного включения в электрическую сеть большого числа свечей Яблочков изобрел систему «дробления электрической энергии» посредством индукционных катушек (рис. 1). Патенты на «свечу» и схему их включения он получил в 1876 г. во Франции, куда вынужден был уехать из России, чтобы не попасть в «долговую» тюрьму. (Он владел небольшой электротехнической мастерской и увлекался экспериментированием с приборами, которые брал для ремонта, не всегда вовремя расплачиваясь с кредиторами.)
В разработанной Яблочковым системе «дробления электрической энергии» первичные обмотки индукционных катушек включались последовательно в сеть переменного тока, а во вторичные обмотки могло включаться различное число «свечей», режим работы которых не зависел от режима других. Как указывалось в патенте, такая схема позволяла «осуществлять раздельное питание нескольких осветительных приборов с разной силой света от единого источника электричества». Совершенно очевидно, что в этой схеме индукционная катушка работала в режиме трансформатора.
Если РІ первичную сеть включался генератор постоянного тока, Яблочков предусматривал установку специального прерывателя. Патенты РЅР° включение свечей посредством трансформаторов были получены Яблочковым РІРѕ Франции (1876), Германии Рё Англии (1877), РІ Р РѕСЃСЃРёРё (1878). Р РєРѕРіРґР° несколько лет спустя начался СЃРїРѕСЂ Рѕ том, РєРѕРјСѓ принадлежит приоритет РІ изобретении трансформатора, французское общество В«Рлектрическое освещение», выдавшее 30 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1876 Рі.ообщении подтверждало приоритет Яблочкова: РІ патенте В«...был описан принцип действия Рё СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ включения трансформатора». Сообщалось также, что «приоритет Яблочкова признан Рё РІ Англии».
Схема «дробления электрической энергии» посредством трансформаторов демонстрировалась РЅР° электрических выставках РІ Париже Рё РњРѕСЃРєРІРµ. Рта установка была прообразом современной электрической сети СЃ основными элементами: первичный двигатель – генератор – линия передачи – трансформатор – приемник. Выдающиеся заслуги Яблочкова РІ развитии электротехники были отмечены высшей наградой Франции – Орденом Почетного легиона.
Р’ 1882 Рі. лаборант РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ университета Р.Р¤. Усагин демонстрировал РЅР° Промышленной выставке РІ РњРѕСЃРєРІРµ схему «дробления» Яблочкова, РЅРѕ РІРѕ вторичные обмотки катушек включил различные приемники: электродвигатель, нагревательную спираль, РґСѓРіРѕРІСѓСЋ лампу, электрические свечи. Ртим РѕРЅ впервые продемонстрировал универсальность переменного тока Рё был награжден серебряной медалью.
Как уже отмечалось, в установке Яблочкова трансформатор не имел замкнутого магнитопровода, что вполне удовлетворяло техническим требованиям: при последовательном включении первичных обмоток включение и выключение одних потребителей во вторичных обмотках не влияло на режим работы других.
Рзобретения Яблочкова дали мощный толчок применению переменного тока. Р’ разных странах стали создаваться электротехнические предприятия для изготовления генераторов переменного тока Рё совершенствования аппаратов для его трансформации.
РљРѕРіРґР° возникла необходимость передачи электроэнергии РЅР° большие расстояния, использование для этих целей постоянного тока высокого напряжения оказалось неэффективным. Первая электропередача РЅР° переменном токе была осуществлена РІ 1883 Рі. для освещения Лондонского метрополитена, длина линии составляла около 23 РєРј. Напряжение повышалось РґРѕ 1500 Р’ СЃ помощью трансформаторов, созданных РІ 1882 Рі. РІРѕ Франции Р›. Голяром Рё Р”. Гиббсом. Рти трансформаторы также были СЃ разомкнутым магнитопроводом, РЅРѕ предназначались уже для преобразования напряжения Рё имели
коэффициент трансформации, отличный РѕС‚ единицы. РќР° деревянной подставке укреплялось несколько индукционных катушек, первичные обмотки которых соединялись последовательно (СЂРёСЃ. 2). Вторичная обмотка была секционирована, Рё каждая секция имела РґРІР° вывода для подключения приемников. Рзобретатели предусмотрели выдвижение сердечников для регулирования напряжения РЅР° вторичных обмотках.
Современные трансформаторы имеют замкнутый магнитопровод Рё РёС… первичные обмотки включены параллельно. РџСЂРё параллельном включении приемников применение разомкнутого магнитопровода технически РЅРµ оправданно. Было установлено, что трансформатор СЃ замкнутым магнитопроводом обладает лучшими рабочими характеристиками, имеет меньшие потери Рё больший РљРџР”. Поэтому РїРѕ мере увеличения дальности электропередачи Рё повышения напряжения РІ линиях стали конструировать трансформатор СЃ замкнутым магни1884 Рі. РІ Англии братьями Джоном Рё Рдуардом Гопкинсонами (СЂРёСЃ. 3). Магнитопровод был набран РёР· стальных изолированных РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° полос, что снижало потери РЅР° вихревые токи. РќР° магнитопроводе располагались, чередуясь, катушки высокого (2) Рё РЅРёР·РєРѕРіРѕ (3) напряжения. РќР° нецелесообразность эксплуатации трансформатора СЃ замкнутым магнитопроводом РїСЂРё последовательном соединении первичных обмоток впервые указал американский электротехник Р . Кеннеди РІ 1883 Рі., подчеркнув, что изменение нагрузки РІРѕ вторичной цепи РѕРґРЅРѕРіРѕ трансформатора будет влиять РЅР° работу РґСЂСѓРіРёС… потребителей. Рто возможно устранить РїСЂРё параллельном включении обмоток. Первый патент РЅР° такие трансформаторы получил Рњ. Дери (РІ феврале 1885 Рі.). Р’ последующих схемах электропередачи высокого напряжения первичные обмотки стали включаться параллельно.
Наиболее совершенные однофазные трансформаторы СЃ замкнутым магнитопроводом были разработаны РІ 1885 Рі. венгерскими электротехниками: Рњ. Дери (1854–1934), Рћ. Блати (1860–1939) Рё Рљ. Циперновским (1853–1942). РћРЅРё же впервые применили термин «трансформатор». Р’ патентной заявке РѕРЅРё указали РЅР° важную роль замкнутого шихтованного магнитопровода, РІ особенности для мощных силовых трансформаторов. РРјРё же были предложены три модификации трансформаторов, применяющихся РґРѕ настоящего времени: кольцевой, броневой Рё стержневой (СЂРёСЃ. 4). Такие трансформаторы серийно выпускались электромашиностроительным заводом «Ганц Рё РљРѕВ» РІ Будапеште. РћРЅРё содержали РІСЃРµ элементы современных трансформаторов.
Первый автотрансформатор был создан электриком американской фирмы «Вестингауз» В. Стенлеем в 1885 г., его успешное испытание состоялось в г. Питсбурге.
Большое значение для повышения надежности трансформаторов имело введение масляного охлаждения (конец 1880-х годов, Д. Свинберн). Первые трансформаторы Свинберн помещал в керамические сосуды, наполненные маслом, что значительно повышало надежность изоляции обмоток. Все это способствовало широкому применению однофазных трансформаторов в целях освещения. Наиболее мощная установка фирмы «Ганц и Ко» была сооружена в Риме в 1886 г. (15000 кВА). Одной из первых электростанций, построенных фирмой в России, была станция в Одессе для освещения нового оперного театра, широко известного в Европе.
Триумф переменного тока. Трехфазные системы
80-е годы XIX в. вошли в историю электротехники под названием «трансформаторных битв». Успешная эксплуатация однофазных трансформаторов стала убедительным аргументом в пользу применения переменного тока. Но владельцы крупных электротехнических фирм, выпускавших оборудование на постоянном токе, не желали терять прибыли и всячески препятствовали внедрению переменного тока, особенно для электропередачи на большие расстояния.
Щедро оплачиваемые журналисты распространяли Рѕ переменном токе всяческие небылицы. Противником переменного тока выступил Рё знаменитый американский изобретатель Рў.Рђ. РРґРёСЃРѕРЅ (1847–1931). После создания тн отказался присутствовать РЅР° его испытании. «Нет, нет, – воскликнул РѕРЅ, – переменный ток – это РІР·РґРѕСЂ, РЅРµ имеющий будущего. РЇ РЅРµ только РЅРµ хочу осматривать двигатель переменного тока, РЅРѕ Рё знать Рѕ нем!В» Биографы РРґРёСЃРѕРЅР° утверждают, что, прожив долгую жизнь, изобретатель убедился РІ СЃРІРѕРёС… ошибочных взглядах Рё РјРЅРѕРіРѕ Р±С‹ отдал, чтобы вернуть СЃРІРѕРё слова обратно.
РћР± остроте трансформаторных битв образно писал известный СЂСѓСЃСЃРєРёР№ физик Рђ.Р“. Столетов РІ 1889 Рі. РІ журнале В«Рлектричество»:
«Невольно вспоминается та травля, которой подвергались трансформаторы РІ нашем отечестве РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ недавнего проекта фирмы «Ганц Рё РљРѕВ» осветить часть РњРѕСЃРєРІС‹. Р РІ устных докладах, Рё РІ газетных статьях система обличалась как нечто еретическое, ненациональное Рё, безусловно, гибельное: доказывалось, что трансформаторы начисто запрещались РІРѕ всех порядочных государствах Запада Рё терпятся разве РІ какой-РЅРёР±СѓРґСЊ Рталии, падкой РЅР° дешевизну». Далеко РЅРµ всем известно, что введение казни РЅР° электрическом стуле РІ штате РќСЊСЋ-Йорк РІ 1889 Рі. СЃ использованием переменного тока высокого напряжения бизнесмены РѕС‚ электротехники также стремились использовать для компрометации переменного тока, опасного для жизни человека.
Создание надежных однофазных трансформаторов открыло дорогу строительству электростанций и линии передач однофазного тока, который стал широко использоваться для электрического освещения. Но в связи с развитием промышленности, строительством крупных заводов и фабрик все более остро стала ощущаться потребность в простом экономичном электродвигателе. Как известно, однофазные двигатели переменного тока не имеют начального пускового момента и не могли использоваться для целей электропривода. Так в середине 80-х годов XIX в. возникла комплексная энергетическая проблема: необходимо было создать установки для экономичной передачи электроэнергии высокого напряжения на большие расстояния и разработать конструкцию простого и высокоэкономичного электродвигателя переменного тока, удовлетворявшего требованиям промышленного электропровода.
Благодаря усилиям ученых Рё инженеров разных стран эта проблема была успешно решена РЅР° базе многофазных электрических систем. Рксперименты показали, что наиболее целесообразной РёР· РЅРёС… является трехфазная система. Наибольших успехов РІ разработке трехфазных систем добился выдающийся СЂСѓСЃСЃРєРёР№ электротехник Рњ.Рћ. Доливо-Добровольский (1862–1919), вынужденный долгие РіРѕРґС‹ жить Рё работать РІ Германии. Р’ 1881 Рі. РѕРЅ был отчислен РёР· Рижского политехнического института Р·Р° участие РІ студенческом революционном движении без права поступления РІ высшее учебное заведение Р РѕСЃСЃРёРё.
В 1889 г. он изобрел удивительно простой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, конструкция которого в принципе сохранилась и до наших дней. Но для передачи электроэнергии при высоком напряжении нужно было три однофазных трансформатора, что значительно удорожало всю установку. В том же 1889 г. Доливо-Добровольский, проявив незаурядныеретателя, создает трехфазный трансформатор.
Но к той конструкции, которая подобно асинхронному двигателю в принципе сохранилась до настоящего времени, он пришел не сразу. Вначале это был аппарат с радиальным расположением сердечников. Его конструкция еще напоминает электрическую машину без воздушного зазора с выступающими полюсами, а обмотки ротора перенесены на стержни. Затем было несколько конструкций «призматического» типа. Наконец, в 1891 г. ученый получил патент на трехфазный трансформатор с параллельным расположением сердечников в одной плоскости, подобный современному (рис. 5: а, б, в).
Генеральным испытанием трехфазной системы с использованием трехфазных трансформаторов стала знаменитая Лауфен-Франкфуртская электропередача, сооруженная в 1891 г. в Германии при активном участии Доливо-Добровольского, разработавшего для нее необходимое оборудование. Близ местечка Лауфен у водопада на реке Неккар была сооружена гидростанция, гидротурбина которой могла развивать полезную мощность около 300 л.с. Вращение передавалось на вал трехфазного синхронного генератора. Посредством трехфазного трансформатора мощностью 150 кВА (таких трансформаторов ранее никто не изготавливал), электроэнергия при напряжении 15 кВ передавалась по трехпроводной линии передач на огромное для того времени расстояние (170 км) во Франкфурт-на-Майне, где открывалась международная техническая выставка. КПД передачи превышал 75%. Во Франкфурте на выставочной площадке был установлен трехфазный трансформатор, понижавший напряжение до 65 В. Выставку освещало 1000 электрических ламп. В зале установили трехфазный асинхронный двигатель мощностью около 75 кВт, приводивший в действие гидравлический насос, который подавал воду для ярко освещенного декоративного водопада. Налицо была своеобразная энергетическая цепь: искусственный водопад создавался энергией естественного водопада, удаленного от первого на 170 км. Впечатлительные посетители выставки были потрясены чудесными способностями электрической энергии.
Рта передача явилась подлинным триумфом трехфазных систем, мировым признанием выдающегося вклада РІ электротехнику, сделанного Рњ.Рћ. Доливо-Добровольским. РЎ 1891 Рі. ведет СЃРІРѕРµ начало современная электрификация.
РЎ ростом мощности трансформаторов начинается строительство электростанций Рё энергетических систем. Зарождается Рё стремительно развивается электропривод, электротранспорт, электротехнология. Небезынтересно заметить, что первой самой мощной РІ РјРёСЂРµ электростанцией СЃ трехфазными генераторами Рё трансформаторами была станция обслуживания первого РІ Р РѕСЃСЃРёРё промышленного предприятия СЃ трехфазным электрооборудованием. Рто был РќРѕРІРѕСЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ элеватор. Мощность синхронных генераторов электростанции составляла 1200 РєР’Рђ, трехфазные асинхронные двигатели мощностью РѕС‚ 3,5 РґРѕ 15 РєР’С‚ приводили РІ действие различные механизмы Рё машины, Р° часть электроэнергии использовалась для освещения.
Постепенно электрификация затрагивала все новые отрасли птво, связь, быт, медицину – этот процесс углублялся и расширялся, электрификация принимала массовый характер.
Р’ течение XX РІ. РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ созданием мощных объединенных энергосистем, увеличением дальности передачи электрической энергии, повышением напряжения Р›РРџ возрастали требования Рє техническим, эксплуатационным характеристикам трансформаторов. Р’Рѕ второй половине XX РІ. значительный прогресс РІ производстве мощных силовых трансформаторов был связан СЃ применением для магнитопроводов холоднокатаной электротехнической стали, что позволило увеличить индукцию Рё уменьшить сечение Рё вес сердечников. Суммарные потери РІ трансформаторах снижались РґРѕ 20%. Оказалось возможным уменьшить размеры охлаждающей поверхности масляных баков, что привело Рє уменьшению количества масла Рё снижению общего веса трансформаторов. Непрерывно совершенствовалась технология Рё автоматизация производства трансформаторов, внедрялись новые методы расчета прочности Рё устойчивости обмоток, стойкости трансформаторов Рє воздействию усилий РїСЂРё коротких замыканиях. РћРґРЅР° РёР· актуальных проблем современного трансформаторостроения – достижение динамической стойкости мощных трансформаторов.
Огромные перспективы на пути увеличения мощности силовых трансформаторов открываются при использовании сверхпроводниковой технологии. Применение нового класса магнитных материалов – аморфных сплавов, по оценкам специалистов, может снизить потери энергии в сердечниках до 70%.
Трансформатор на службе радиоэлектроники и электросвязи
После открытия Г. Герцем (1857–1894) в 1888 г. электромагнитных волн и создания в 1904–1907 годах первых электронных ламп появились реальные предпосылки для осуществления беспроводной связи, необходимость в которой все возрастала. Неотъемлемым элементом схем для генерирования электромагнитных волн высокого напряжения и частоты, а также для усиления электромагнитных колебаний стал трансформатор.
Одним из первых ученых, исследовавших волны Герца, был талантливый сербский ученый Никола Тесла (1856–1943), которому принадлежит более 800 изобретений в области электротехники, радиотехники и телемеханики и которого американцы называли «королем электричества». В своей лекции, прочитанной во Франклиновском университете в Филадельфии в 1893 г., он вполне определенно высказался о возможности практического применения электромагнитных волн. «Я хотел бы, – говорил ученый, – сказать несколько слов о предмете, который все время у меня на уме, который затрагивает благосостояние всех нас. Я имею в виду передачу осмысленных сигналов, быть может, даже энергии на любое расстояние вовсе без проводов. С каждым днем я все больше убеждаюсь в практической осуществимости этой схемы».
Ркспериментируя СЃ колебаниями высокой частоты Рё стремясь осуществить идею «беспроводной СЃРІСЏР·РёВ», Тесла РІ 1891 Рі. создает РѕРґРёРЅ РёР· самых оригинальных РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ своего времени. Ученому пришла счастливая мысль – соединить РІ РѕРґРЅРѕРј РїСЂРёР±РѕСЂРµ свойства трансформаторй «резонанс-трансформатор», сыгравший РѕРіСЂРѕРјРЅСѓСЋ роль РІ развитии РјРЅРѕРіРёС… отраслей электротехники, радиотехники Рё широко известный РїРѕРґ названием «трансформатора Теслы». Между прочим, СЃ легкой СЂСѓРєРё французских электриков Рё радистов этот трансформатор назывался просто «Тесла».
В приборе Теслы первичная и вторичная обмотка были настроены в резонанс. Первичная обмотка (рис. 6) была включена через разрядник с индукционной катушкой и конденсаторами. При разряде изменение магнитного поля в первичной цепи вызывает во вторичной обмотке, состоящей из большого числа витков, ток весьма большого напряжения и частоты.
Современные измерения показали, что с помощью резонансного трансформатора можно получить высококачественные напряжения с амплитудой до одного миллиона вольт. Тесла указал, что, изменяя емкость конденсатора, можно получить электромагнитные колебания с различной длиной волны.
Ученый предлагал использовать резонанс-трансформатор для возбуждения «проводника-излучателя», поднятого высоко над землей и способного передавать энергию высокой частоты без проводов. Очевидно, что «излучатель» Теслы был первой антенной, нашедшей широчайшее применение в радиосвязи. Если бы ученый создал чувствительный приемник электромагнитных волн, он бы пришел к изобретению радио.
Биографы Теслы считают, что до А.С. Попова и Г. Маркони Тесла был ближе всех к этому открытию.
В 1893 г., за год до Рентгена, Тесла обнаружил «особые лучи», проникающие через предметы, непрозрачные для обычного света. Но он не довел эти исследования до конца, и между ним и Рентгеном надолго установились дружеские отношения. Во второй серии опытов Рентген использовал резонанс-трансформатор Теслы.
В 1899 г. Тесле удалось с помощью друзей соорудить научную лабораторию в Колорадо. Здесь на высоте двух тысяч метров он занялся изучением грозовых разрядов и установлением наличия электрического заряда земли. Он придумал оригинальную конструкцию «усиливающего передатчика», напоминающего трансформатор и позволяющего получать напряжения до нескольких миллионов вольт при частоте до 150 тысяч периодов в секунду. К вторичной обмотке он присоединил мачту высотой около 60 м. При включении передатчика Тесле удалось наблюдать огромные молнии, разряд длиной до 135 футов и даже гром. Он снова возвращался к мысли об использовании токов высокой частоты для «освещения, нагрева, передвижения электрического транспорта на земле и в воздухе», но, естественно, реализовать свои идеи он в то время не мог. Резонанс-трансформатор Теслы нашел свое применение в радиоприемной технике начала XX в. Его конструктивная модификация изготовлялась фирмой «Маркони» под названием «джиггера» (сортировщика) и использовалась также для очищения сигнала от помех.
Проблемы дальности связи удалось решить с появлением усилителей. Трансформатор получил широкое применение в схемах усилителей, основанных на использовании изобретенной в 1907 г. американским радиотехником.
РќР° СЂРёСЃ. 7 изображена схема триода, используемого РІ качества усилителя передаваемых сигналов. Рлектрические колебания, подводимые Рє триоду, значительно увеличиваются СЃ помощью управляющей сетки Рё через выходной трансформатор поступают РІ линию СЃРІСЏР·Рё. Если РІ линии через определенные промежутки устанавливать усилители (теперь РѕРЅРё уже РЅРµ ламповые, Р° полупроводниковые), то дальность СЃРІСЏР·Рё значительно возрастает.
Р’ XX РІ. электроника прошла огромный путь РѕС‚ РіСЂРѕРјРѕР·РґРєРёС… ламповых устройств РґРѕ полупроводной техники, микроэлектроники и оптоэлектроники. Рвсегда неизменным элементом блоков питания Рё разных преобразовательных схем оставался трансформатор. Р—Р° РјРЅРѕРіРёРµ десятилетия усовершенствовалась технология изготовления маломощных (РѕС‚ доли ватта до нескольких ватт) трансформаторов. РС… массовое производство потребовало применения специальных электротехнических материалов, РІ частности ферритов, для изготовления магнитопроводов, Р° также трансформаторов без сердечников для высокочастотных установок. Продолжаются исследования для изыскания более эффективных конструкций СЃ использованием новейших достижений науки Рё техники.
Рлектрификация всегда являлась РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ научно-технического прогресса. РќР° ее базе непрерывно совершенствуются технологии РІ промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, СЃРІСЏР·Рё Рё строительстве. Невиданных успехов достигла механизация Рё автоматизация производственных процессов. Достижения РјРёСЂРѕРІРѕР№ энергетики были Р±С‹ невозможны без внедрения разнообразных Рё высокоэкономичных силовых Рё специальных трансформаторов.
Но из объективных законов развития науки и техники следует, что какие бы совершенные конструкции ни были созданы сегодня, они являются лишь ступенью на пути создания еще более мощных и уникальных трансформаторов.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.connect.ru/