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I trasformatori con raffreddamento ad aria naturale delle serie TSP, TSZP e TSZPS sono utilizzati nei circuiti di alimentazione dei convertitori di sezioni di sottostazioni di trazione della metropolitana assemblate secondo un circuito a ponte trifase.
  Trasformatori di tipo ТСП, ТСЗП e ТСЗПС sono realizzati invece di trasformatori di tipo secco precedentemente prodotti ТСВ e ТСЗВ, e sono i loro analoghi, le differenze sono solo nella designazione dei trasformatori trifase. Il cambiamento nella designazione dei trasformatori di potenza è causato dalla documentazione normativa, inclusa la designazione, in conformità con i requisiti di GOST.
  Isolamento degli avvolgimenti di rete dei trasformatori TSP, TSZP e TSZPS di tipo "Transterm". La parte attiva di TSP, TSZP e TSZPS è protetta da un involucro con porte ed è montata su carrelli di supporto con rulli lisci smontabili. Le porte sono dotate di elettroserratura. I trasformatori sono dotati di un dispositivo di controllo della temperatura. Gli avvolgimenti delle valvole sono protetti da fusibili di avaria. Il trasformatore fornisce una connessione di rete via cavo.

Trascrizioni di trasformatori TSP, TSZP e TSZPS

TSZPS-X / 10M (MN) U3:
T - trifase;
SZ - raffreddamento ad aria naturale in protetto
prestazioni;
P - per alimentare convertitori di semiconduttori;
C - bisogni propri;
X - consumo di energia, kV · A;
10 - classe di tensione dell'avvolgimento principale VN, kV;
M o MN - per sottostazioni metropolitane con normale o
maggiore capacità di carico; U3 - modifica climatica e categoria di posizionamento.

Caratteristiche tecniche di TSP, TSZP, TSZPS *

   tipo    nominale
   potenza, kVA
   Tensione nominale degli avvolgimenti, V    peso
   kg
   Lunghezza x Larghezza x Altezza,
   mm
   avvolgimento di rete
   collegato in D
   avvolgimento valvola
   collegato in
TSP-10 / 0,7-UHL4 (04) 7,3 380; 400; 500; 660 205 85    625 x 305 x 325
TSP-16 / 0,7-UHL4 (04) 14,6 380; 400; 500; 660 410 120    625 x 305 x 395
205
TSP-25 / 0,7-UHL4 (04) 29,1 380; 400; 500; 660 410; 205 160    645 x 355 x 515
32,7 380 230
TSP-63 / 0,7-UHL4 (04) 58,0 380; 400; 500; 660 410 270    745 x 405 x 645
205
TSP-100 / 0,7-UHL4 (04) 93 380; 400; 660 205 405    865 x 405 x 680
TSP-125 / 0,7-UHL4 (04) 117 380; 400; 660 410 450 865 x 405 x 730
TSZP-10 / 0,7-UHL4 (04) 7,3 380; 400; 500; 660 205 100    665 x 400 x 360
TSZP-16 / 0,7-UHL4 (04) 14,6 380; 400; 500; 660 410 135    665 x 400 x 430
205
TSZP-25 / 0,7-UHL4 (04) 29,1 380; 400; 500; 660 410 175    685 x 410 x 550
205
TSZP-25 / 0,7-UHL4 **) 29,1 380 102,5-60 185    685 x 410 x 550
TSZPS-25 / 0,7-UHL4 29,1 380 230 185    685 x 410 x 550
TSZP-63 / 0,7-UHL4 (04) 58,0 380; 400; 500; 660 410; 205 290    790 x 450 x 690
65,3 380 230
TSZPS-63 / 0,7-UHL4 48 380 230 290    790 x 450 x 690
TSZP-100 / 0,7-UHL4 (04) 93
104,37
380; 400; 660
380
205
230
430    910 x 490 x 730
TSZPS-100 / 0,7-UHL4 75 380 230 430    910 x 490 x 730
TSZP-125 / 0,7-UHL4 (04) 117 380; 400; 660 410 480    910 x 490 x 780

*) Gli avvolgimenti del trasformatore sono collegati al circuito e al gruppo di collegamento D / U-11. I trasformatori del tipo TSZPS hanno un circuito e un gruppo di connessione Un / Un-0.
   Per i trasformatori del tipo TSP e TSZP, previo accordo delle parti, sono possibili versioni per tensioni di 380/230 V.
   I trasformatori tropicali (04) sono disponibili con una tensione nominale dell'avvolgimento di rete - 380, 400, 415, 440 V.
   La classe di resistenza di isolamento per il clima moderato è "F", per i tropicali - "N" secondo GOST 8865-87.

1. Informazioni generali sui convertitori termici a resistenza.

Termocoppie a resistenza  sono tra i trasmettitori di temperatura più comuni utilizzati nei circuiti di misurazione e controllo. Le termocoppie a resistenza sono prodotte da molte società nazionali ed estere, come Thermiko, Elemer (Regione di Mosca), Navigatore, Thermoautomatics (Mosca), Strumento Teplo (Vladimir e Chelyabinsk) , Lutsk Instrument-Making Plant (Ucraina), Siemens, Jumo (Germania), Honeywell, Foxboro, Rosemount (USA), Yokogawa (Giappone), ecc.

Termometro a resistenza  chiamato un set per la misurazione della temperatura, incluso un convertitore termico basato sulla dipendenza della resistenza elettrica dalla temperatura e un dispositivo secondario che mostra il valore della temperatura in base alla resistenza misurata. Per misurare la temperatura, il termoconvertitore di resistenza deve essere immerso in un ambiente controllato e la sua resistenza deve essere misurata con alcuni dispositivi. Dalla nota relazione tra la resistenza del convertitore termico e la temperatura, è possibile determinare il valore della temperatura. Pertanto, l'insieme più semplice di un termometro a resistenza (Fig. 1, a) è costituito da un termoconvertitore di resistenza (TC), un dispositivo secondario (VP) per misurare la resistenza e una linea di collegamento (LC) tra loro (può essere a due, tre o quattro fili).

Fig. 1 .:

a - convertitore termico con un dispositivo secondario; b - un convertitore termico con un convertitore standardizzante; TS - termoconvertitore di resistenza; VP, VP1, VP2 - dispositivi secondari; LS - linee di comunicazione; NP - convertitore di normalizzazione; BRT - unità di propagazione del segnale corrente

I dispositivi analogici o digitali (ad esempio, KSM-2, RP-160, Tehnograf, RMT-39/49) vengono solitamente utilizzati come dispositivo secondario, meno spesso - logometri (ad esempio, Sh-69001). Le scale di strumenti secondari sono graduate in gradi Celsius.

Ampiamente usati sono schemi con la normalizzazione del segnale di uscita dei convertitori termici (Fig. 1, b). In questo caso, il termoconvertitore di resistenza è collegato al convertitore di normalizzazione NP (ad esempio, Ш-9321, ИПМ-0196, ecc.) Da una linea di comunicazione, che ha un segnale di uscita unificato (ad esempio, 0 ... 5 o 4 ... 20 mA). Per l'uso in diversi canali di misurazione, questo segnale viene propagato dall'unità di propagazione BRT e quindi fornito a diversi dispositivi secondari (VP-1, VP-2, ecc.) O ad altri utenti. Ovviamente, in questo caso, i milliammetri dovrebbero essere dispositivi secondari. Vengono prodotti convertitori di resistenza, in testa al quale esiste uno schema di classificazione, ad es. il loro segnale di uscita è una corrente di 0 ... 5, 4 ... 20 mA o un segnale digitale (convertitori intelligenti). In questo caso, scompare la necessità di utilizzare un convertitore di normalizzazione NP sotto forma di un'unità separata. Termocoppie a resistenza con segnale di uscita unificato  hanno la lettera U nella loro designazione (ad esempio, TSPU, TSMU). Le caratteristiche di questi convertitori e con un segnale di uscita digitale (Metran-286) sono riportate nella tabella. 1.

Tabella 1

Dati tecnici dei convertitori termici a resistenza

Tipo di termocoppia a resistenza

Classe di tolleranza

Intervallo di utilizzo, ° С

Tolleranze ± Δ t, ° С

0,15+ 0,0015 * | t |

0,25 + 0,0035 * | t |

0,50 + 0,0065 * t |

100 ... 300 e 850 ... 1100

0,15 + 0,002 * | t |

0,30 + 0,005 * | t |

0,60 + 0,008 * | t |

TSPU

0.25; 0,5% (ridotto)

TSMU

0.25; 0,5% (ridotto)

KTPTR

0 ... 180 di   Δ t

0,05 + 0,001Δ t0,10 + 0,002Δ t

Metran 286  Protocollo HART con uscita 4 ... 20 mA

0 ... 500 (con 100P)

0,25 (segnale digitale) 0,3 (segnale corrente)

Per la fabbricazione di convertitori termici a resistenza (TC), è possibile utilizzare metalli puri o materiali semiconduttori. La resistenza elettrica dei metalli puri aumenta con l'aumentare della temperatura (il loro coefficiente di temperatura raggiunge 0,0065 K-1, cioè la resistenza aumenta dello 0,65% con un aumento della temperatura di un grado). I convertitori termici di resistenza a semiconduttore hanno un coefficiente di temperatura negativo (ovvero, la loro resistenza diminuisce con l'aumentare della temperatura), raggiungendo 0,15 K-1. I veicoli a semiconduttore non sono utilizzati nei sistemi di controllo tecnologico per la misurazione della temperatura, poiché richiedono una calibrazione individuale periodica. Di solito vengono utilizzati come indicatori di temperatura negli schemi di compensazione della temperatura per alcuni strumenti di misurazione (ad esempio, nei circuiti conduttometrici).

Termocoppie a resistenza in metallo puroIl più diffuso, di solito fatto di filo sottile sotto forma di avvolgimento sul telaio o spirale all'interno del telaio. Tale prodotto è chiamato elemento sensibile del termoconvertitore di resistenza. Per proteggersi dai danni, l'elemento sensibile viene inserito in un'armatura protettiva. Il vantaggio di HARDWARE in metallo è l'elevata precisione della misurazione della temperatura (a basse temperature superiore a quella dei convertitori termoelettrici), nonché l'intercambiabilità. I metalli per elementi sensibili (CE) devono soddisfare una serie di requisiti, i principali dei quali sono i requisiti per la stabilità delle caratteristiche di calibrazione e la riproducibilità (vale a dire, la possibilità di produzione in serie di CE con le stesse caratteristiche di calibrazione entro il margine di errore). Se almeno uno di questi requisiti non è soddisfatto, il materiale non può essere utilizzato per la fabbricazione di un convertitore termico a resistenza. È inoltre auspicabile il soddisfacimento di condizioni aggiuntive: un coefficiente ad alta temperatura della resistenza elettrica (che fornisce un'alta sensibilità - un incremento della resistenza di un grado), linearità della caratteristica di calibrazione R (t) \u003d f (t), alta resistività, inerzia chimica.

Secondo GOST R50353-92, i convertitori termici a resistenza possono essere realizzati in platino (designazione TSP), realizzato in rame (designazione SCI) o nichel (designazione TSN). Una caratteristica di un veicolo è la sua resistenza R0 a 0 ° С, coefficiente di temperatura di resistenza (TCS) e classe.

La presenza di impurità nei metalli riduce il coefficiente di temperatura della resistenza elettrica; pertanto, i metalli per un convertitore termico di resistenza devono avere una purezza normalizzata. Poiché il TCS può variare con la temperatura, il valore di W100 viene scelto come indicatore del grado di purezza - il rapporto della resistenza del veicolo a 100 e 0 ° С. Per ТСМ W100 \u003d 1.385 o 1.391, per ТСМ W100 \u003d 1.426 o 1.428. La classe del termoconvertitore di resistenza determina le deviazioni consentite dai valori nominali, che a sua volta determina l'errore assoluto ammissibile Δt della conversione del veicolo. Per errori consentiti, i TS sono divisi in tre classi - A, B, C, mentre i platino TS sono generalmente prodotti nelle classi A, B, rame - nelle classi B, C. Esistono diversi tipi standard di TS. La caratteristica statica nominale (NCH) di un convertitore termico di resistenza è la dipendenza della sua resistenza R, dalla temperatura t

simbolo  le loro caratteristiche statiche nominali (NSC) sono costituite da due elementi: una cifra corrispondente al valore di R0 e una lettera, che è la prima lettera del nome del materiale ( P - platino, M - rame, N - nichel). Nella designazione internazionale, le designazioni latine dei materiali Pt, Cu, Ni si trovano prima del valore di R0. Il NSC dei convertitori termici a resistenza è scritto come:

dove Rt è la resistenza del veicolo alla temperatura di t, Ohm; Wt è il valore del rapporto tra resistenze a temperatura t e resistenza a 0 ° С (R0). I valori in peso sono selezionati dalle tabelle GOST R50353-92. Le gamme di applicazione di termoconvertitori di resistenza di vari tipi e classi, le formule per il calcolo degli errori marginali e NSC sono riportate nella tabella. 1 e 2.

Tabella 2

Caratteristiche statiche nominali dei convertitori termici a resistenza

t ° C

Cos'è il codice mcc

Codice Mcc - Codice categoria commerciante  - un codice di quattro cifre che riflette l'affiliazione di un'impresa commerciale e di servizi a un tipo specifico di attività.

Un codice MCC specifico viene assegnato al venditore dalla banca che serve il terminale di pagamento (banca acquirente) al momento dell'installazione del terminale. Se l'outlet è impegnato in diverse attività, allora codice mcc  assegnato come codice attività  (secondo OKVED).

Per diversi sistemi di pagamento (Visa, Mastercard, MIR, ecc.), I codici specifici per un tipo di attività possono differire, ma in generale corrispondono ai seguenti intervalli:

  • 0001 - 1499 - il settore agricolo;
  • 1500 - 2999 - servizi contrattuali;
  • 3000 - 3299 - servizi di compagnie aeree;
  • 3300 - 3499 - noleggio auto;
  • 3500 - 3999 - alloggi in affitto;
  • 4000 - 4799 - servizi di trasporto;
  • 4800 - 4999 - servizi pubblici, servizi di telecomunicazione;
  • 5000 - 5599 - commercio;
  • 5600 - 5699 - negozi di abbigliamento;
  • 5700 - 7299 - altri negozi;
  • 7300 - 7999 - servizi alle imprese;
  • 8000 - 8999 - servizi professionali e organizzazioni associative;
  • 9000 - 9999 - servizi pubblici

Perché è necessario il codice mcc

Le banche utilizzano i codici MCC  per la formazione di statistiche, analisi del comportamento del consumatore del cliente, nonché per calcolare cashback e bonus  secondo i programmi di fidelizzazione.

Perché abbiamo bisogno di questo codice: clienti ragionevoli? - Per determinare l'affiliazione del punto vendita a una particolare categoria di TSP  e impegnarsi shopping con il massimo beneficiousando una carta di credito con il massimo cashback nella categoria corrispondente.

Come scoprire il codice MCC di un determinato negozio

Prima di effettuare un acquisto importante, che comporta un grande cashback su una delle tue carte, sarebbe bello assicurarsi in anticipo che questo acquisto sia sicuramente un bonus (premiato) dalla Banca.

Per fare ciò, è necessario avanzare (anche prima di pagare per l'acquisto) scopri il codice mcc del tsp. Sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Directory dei codici mcc

Il modo più semplice è quello di andare riferimento ai codici mcc  (Per esempio, mcc-codes.ru) e, utilizzando la ricerca per nome e città, trova il punto di interesse e il suo Centro clienti. Va notato che nella directory ci sono principalmente catene e grandi magazzini e, possibilmente, mcc codice di presa impopolare o locale  non può essere trovato.

2. Carta ammiraglia e acquisto (piccolo) di prova

Puoi scoprire il codice mcc effettuando un piccolo acquisto con l'aiuto di carte flagman  (schede che visualizzano i codici mcc per le transazioni nella banca Internet). A tale carte bandiera  Essi includono:

  • carte bancarie Vanguard
  • carta di denaro Yandex
  • schede iManyBank
  • carte bancarie MTS

3. Acquisto incompleto (non pagato) con una carta bandiera

Per scopri il codice mcc in questo modoabbiamo bisogno di qualsiasi carta Bank Vanguard. Definire il codice mcc  l'uscita desiderata può essere la seguente:

  1. Assicurati che il saldo della carta sia zero (o una chiara mancanza di fondi sulla carta per un test, "acquisto falso")
  2. Seleziona "prodotto di interesse" nel negozio
  3. Fai un tentativo fallito di pagare per l '"acquisto"
  4. Successivamente, sia l'Internet banking che l'applicazione mobile visualizzeranno un'operazione di pagamento non riuscita che indica Codice MCC del terminale commerciale.

Successivamente, sarai in grado di scegliere la carta più redditizia da acquistare per questo mcc.

Se in una lingua molto, molto semplice, questo è un servizio postale.

Ogni membro di una rete compatibile con IP ha il proprio indirizzo, che assomiglia a questo: 162.123.058.209. Il numero totale di tali indirizzi per IPv4 è 4,22 miliardi.

Supponiamo che un computer voglia contattare un altro e inviargli un pacchetto - "pacchetto". Contatterà il "servizio di posta" TCP / IP e gli fornirà il suo pacco, indicando l'indirizzo al quale deve essere consegnato. A differenza degli indirizzi nel mondo reale, gli stessi indirizzi IP sono spesso assegnati a diversi computer a turno, il che significa che il "postino" non sa dove si trova fisicamente il computer, quindi invia il pacchetto al "ufficio postale" più vicino - alla rete scheda del computer. Forse ci sono informazioni su dove si trova il computer, o forse queste informazioni non ci sono. In caso contrario, viene inviata una richiesta di indirizzo a tutti gli "uffici postali" (switch) più vicini. Questo passaggio viene ripetuto da tutti gli "uffici postali" fino a quando non trovano l'indirizzo desiderato, mentre ricordano il numero di "uffici postali" che questa richiesta ha passato a loro e se ne supera un certo numero (sufficientemente grande), verrà restituito con una nota " indirizzo non trovato. " Il primo "ufficio postale" riceverà presto un sacco di risposte da altri "uffici" con opzioni per il percorso verso il destinatario. Se non viene trovato alcun percorso breve (di solito 64 inoltro, ma non più di 255), il pacco verrà restituito al mittente. Se sono presenti uno o più percorsi, il pacco verrà inviato lungo il più breve di essi, mentre gli "uffici postali" ricorderanno questo percorso per un po ', consentendoti di trasferire rapidamente i pacchi successivi senza chiedere a nessuno un indirizzo. Dopo la consegna, il "postino" costringerà senza indugio il destinatario a firmare una "ricevuta" di aver ricevuto il pacco e fornirà tale "ricevuta" al mittente, come prova che il pacco è stato consegnato intatto - è richiesta la verifica della consegna in TCP. Se il mittente non riceve tale ricevuta dopo un certo periodo di tempo o se la ricevuta indica che il pacco è stato danneggiato o smarrito durante l'invio, tenterà di inviare nuovamente il pacco.

Lo stack di protocollo, o colloquialmente noto come TCP / IP, è l'architettura di rete dei dispositivi moderni progettati per utilizzare la rete. Stack è un muro in cui ogni mattone componente si trova sopra l'altro, dipende da esso. Hanno iniziato a chiamare lo stack di protocollo "stack TCP / IP" grazie a due protocolli principali che sono stati implementati - IP stesso e TCP basato su di esso. Tuttavia, sono solo i più semplici e comuni. Se non centinaia, allora dozzine di altri sono abituati a questo giorno per vari scopi.

Il noto world wide web si basa sul protocollo HTTP (protocollo di trasferimento ipertestuale), che a sua volta funziona sulla base di TCP. Questo è un classico esempio di utilizzo di uno stack di protocollo. Esistono anche protocolli e-mail IMAP / POP e SMTP, protocolli shell remoti SSH, desktop remoto RDP, database MySQL, SSL / TLS e migliaia di altre applicazioni con i propri protocolli (..)

Qual è la differenza tra tutti questi protocolli? È tutto abbastanza semplice. Oltre alle varie attività impostate durante lo sviluppo (ad esempio, velocità, sicurezza, stabilità e altri criteri), vengono creati protocolli con lo scopo di differenziarsi. Ad esempio, esistono protocolli a livello di applicazione che sono diversi per diverse applicazioni: IRC, Skype, ICQ, Telegram e Jabber - sono incompatibili tra loro. Sono progettati per eseguire un'attività specifica e, in questo caso, la capacità di chiamare WhatsApp in ICQ non è semplicemente definita tecnicamente, poiché le applicazioni utilizzano un protocollo diverso. Ma i loro protocolli si basano sullo stesso protocollo IP.

Un protocollo può essere definito una sequenza pianificata e regolare di azioni in un processo in cui ci sono diverse entità, sono chiamati peer (partner) nella rete, meno spesso un client e un server, sottolineando le caratteristiche di un particolare protocollo. L'esempio più semplice di un protocollo per la non comprensione finora è una stretta di mano in una riunione. Entrambi sanno come e quando, ma la questione del perché è già una questione di sviluppatori, non di utenti del protocollo. A proposito, ci sono strette di mano per quasi tutti i protocolli, ad esempio, per garantire la separazione dei protocolli e la protezione dal "volo sul piano sbagliato".

Ecco cos'è TCP / IP per i protocolli più popolari. La gerarchia delle dipendenze è mostrata qui. Devo dire che le applicazioni utilizzano solo questi protocolli, che possono o meno essere implementati all'interno del sistema operativo.

TCP / IP è un insieme di protocolli.

Un protocollo è una regola. Ad esempio, quando sei salutato, saluti in cambio (piuttosto che dire addio o non vuoi la felicità). I programmatori diranno che ad esempio usiamo il protocollo di saluto.

Che tipo di TCP / IP (ora sarà molto semplice, non permettere ai tuoi colleghi di bombardare):

Le informazioni sul tuo computer passano attraverso i cavi (radio o qualcos'altro - non importa). Se un filo è acceso, significa 1. Spento, significa 0. Risulta 1010101011000000 e così via. 8 zeri e uno (bit) è un byte. Ad esempio, 00001111. Questo può essere rappresentato come un numero binario. In decimale, un byte è un numero compreso tra 0 e 255. Corrisponde a questi numeri con le lettere. Ad esempio, 0 è A, 1 è B. (Questa è chiamata codifica).

Bene adesso In modo che due computer possano effettivamente trasmettere informazioni via cavo - devono fornire corrente secondo alcune regole - protocolli. Ad esempio, devono concordare sulla frequenza con cui è possibile modificare la corrente in modo che sia possibile distinguere 0 dal secondo 0.

Questo è il primo protocollo

I computer in qualche modo comprendono che uno di loro ha smesso di fornire informazioni (come "Ho detto tutto"). Per fare ciò, all'inizio della sequenza di dati 010100101, i computer possono inviare alcuni bit, la lunghezza del messaggio che vogliono trasmettere. Ad esempio, i primi 8 bit possono indicare la lunghezza del messaggio. Cioè, prima di tutto, il numero codificato 100 viene trasmesso nei primi 8 bit, quindi in 100 byte. Successivamente, il computer ricevente attenderà i successivi 8 bit e il messaggio successivo.

Qui abbiamo un altro protocollo, con il suo aiuto è possibile inviare messaggi (computer).

Esistono molti computer, in modo che possano capire chi deve inviare un messaggio, utilizzano indirizzi di computer univoci e un protocollo che consente di capire a chi è indirizzato questo messaggio. Ad esempio, i primi 8 bit indicheranno l'indirizzo del destinatario, i successivi 8 - la lunghezza del messaggio. E poi il messaggio. Abbiamo appena inserito un protocollo in un altro. Il protocollo IP è responsabile per l'indirizzamento.

La comunicazione non è sempre affidabile. Per una consegna affidabile dei messaggi (computer) utilizzare TCP. Quando viene eseguito il protocollo TCP, i computer si chiederanno a vicenda se hanno ricevuto il messaggio corretto. C'è anche UDP - questo è quando i computer non chiedono più se lo hanno ricevuto. Perché è necessario Qui stai ascoltando la radio su Internet. Se un paio di byte arrivano con errori, sentirai, ad esempio, "psh" e poi di nuovo la musica. Non fatale e non è molto importante - UDP è usato per questo. Ma se un paio di byte si guastano quando il sito viene caricato, otterrai una cagata sul monitor e non capirai nulla. Per il sito utilizzare TCP.

TCP / IP ancora (UDP / IP) - questi sono protocolli integrati l'uno nell'altro, su cui Internet funziona. Alla fine, questi protocolli consentono di inviare un messaggio al computer intatto e preciso all'indirizzo.

C'è ancora un protocollo http. La prima riga è l'indirizzo del sito, le righe successive sono il testo che invii al sito. Tutte le righe http sono di testo. Che è bloccato in un messaggio TCP, che viene indirizzato tramite IP e così via.

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