CN101651395A - 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机 - Google Patents

一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机 Download PDF

Info

Publication number
CN101651395A
CN101651395A CN200910063832.7A CN200910063832A CN101651395A CN 101651395 A CN101651395 A CN 101651395A CN 200910063832 A CN200910063832 A CN 200910063832A CN 101651395 A CN101651395 A CN 101651395A
Authority
CN
China
Prior art keywords
motor
rotor
projection
ray
starting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN200910063832.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101651395B (zh
Inventor
林琪
米炫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HUBEI SEEPO MOTOR TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
HUBEI SEEPO MOTOR TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HUBEI SEEPO MOTOR TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical HUBEI SEEPO MOTOR TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN200910063832.7A priority Critical patent/CN101651395B/zh
Publication of CN101651395A publication Critical patent/CN101651395A/zh
Priority to US13/391,362 priority patent/US20120146446A1/en
Priority to PCT/CN2010/075629 priority patent/WO2011026387A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101651395B publication Critical patent/CN101651395B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/46Motors having additional short-circuited winding for starting as an asynchronous motor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/276Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM]
    • H02K1/2766Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM] having a flux concentration effect
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/03Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with a magnetic circuit specially adapted for avoiding torque ripples or self-starting problems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
    • H02K2201/03Machines characterised by aspects of the air-gap between rotor and stator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/03Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

本发明涉及一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,它包括电机轴(1)、转子(3)、定子(6),转子(3)设置在定子(6)内,转子(3)绕电机轴(1)转动;转子(3)极面包括P对极,每个极包括一个极弧面(302),相邻极弧面之间为平面(301)。本发明的转子极面每个极包括一个极弧面,相邻极弧面之间为平面,使转子极面和定子内圆之间构成非均匀气隙,利用了非均匀气隙的凸极结构特点来抵消由于永磁体所造成的磁路上的不对称性,使得转子结构不仅制造工艺简单,大大减少电机在自起动过程中转子电流的负序分量,提高电动机的起动性能,同时也可以使电机在运行过程中具有很好的正弦波电流,减少了谐波损耗,提高了电机的效率。

Description

一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
技术领域
本发明涉及永磁电动机,特别是具有正弦波电流的自起动三相稀土永磁同步电动机。
背景技术
目前,我国各类电动机用电量已占到全国总发电量的70%左右,其中绝大多数为直接运行于电网的三相异步电动机,实际运行效率普遍很低,电能浪费十分严重。因此抓住电动机的节能,就是抓住了节能的关键。
自起动三相稀土永磁同步电动机的定子结构与普通三相异步电动机相同,转子上设有起动绕组和高性能稀土永磁体,起动过程中由起动绕组产生转矩拖动电机旋转起动,接近同步转速时由于永磁体的作用把电机牵入同步转速,进入正常运行状态。自起动三相稀土永磁同步电动机运行过程中没有转子铜耗,同时由于电动机的励磁磁场由永磁体提供,可以做到在整个负载范围内具有较高的功率因数,定子铜耗也会明显的减少。与普通异步电动机相比,自起动三相稀土永磁同步电动机起动及过载能力强、运行稳定性能好、转速不变、体积小、重量轻、噪声低、效率高,可节能10%~40%。实际使用时不需要任何其他附属设备,安装使用方便,可直接替代现有的三相异步电动机,适用于油田、煤炭、轧钢、纺织、化工、汽车、船舶等各行业。
自上个世纪90年代以来,国内外对稀土永磁电机的研究开发进入一个新阶段。自起动三相稀土永磁同步电动机作为其中较为复杂的一类,一直没有取得令人满意的进展。主要原因是由于电机磁路设计不合理而造成电流中含有大量谐波,这一方面会影响电机的起动性能,另一方面会大大增加电机运行时的损耗,降低电机的效率,电机的节能潜力没有很好地得到挖掘,而且电流中的大量谐波也会严重污染电网。
当前,尽管人们在提高和改善自起动三相稀土永磁同步电动机的结构性能方面做了大量工作,但是仍然不能获得良好的正弦电流波形,谐波问题依然得不到根本解决。例如,发明专利200710158557.8“自起动高效永磁同步电动机”和实用新型专利ZL200520100814.9“新型自起动永磁同步电动机”对自起动同步电动机的结构性能都有一定提高和改进,但都不能保证获得良好的正弦波电流,谐波问题仍然存在。
又如新型实用专利ZL00252876.2“正弦永磁磁密波形永磁同步电动机”通过电机定子内圆和转子外圆不同心实现非均匀气隙,可以改善磁密波形,但不能有效改善磁路对称性,也不能获得较好的正弦波电流。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,该电动机在运行过程中具有很好的正弦波电流,减少了谐波损耗,提高了电机的效率。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,它包括电机轴、转子、定子,转子设置在定子内,转子绕电机轴转动;转子极面包括P对极,每个极包括一个极弧面,相邻极弧面之间为平面;
所述P为大于等于2的自然数。
上述方案中,各极的β与α的角度比值在1.5~10.0之间;
β为第一射线和第二射线之间的夹角;α=(360°/4P)-β;
所述第一射线为电机轴向投影上,由电机轴(1)轴心引出并经一极弧面(302)投影顶点的射线;
所述第二射线为电机轴向投影上,由电机轴(1)轴心引出并经该极弧面(302)投影与平面(301)投影交点的射线。
上述方案中,转子极面的任一极中,最小气隙、中间气隙、最大气隙之间的比值为1∶(1.2~3)∶(2.5~10.0);
所述最小气隙为电机轴向投影上,第一射线与极弧面投影交点至该射线与定子内圆投影交点之间的距离;
所述中间气隙为电机轴向投影上,极弧面投影与平面投影的交点至第二射线与定子内圆投影交点之间的距离;
所述最大气隙为电机轴向投影上,极弧面一侧平面投影线段中点至由电机轴轴心引出并经该中点的射线与定子内圆投影交点之间的距离。
上述方案中,电机轴向投影上,极弧面投影为圆心设置在第一射线上且相对电机轴轴心偏心的圆弧线。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1、本发明的转子极面包括P对极(2P个极),每个极包括一个极弧面,相邻极弧面之间为平面,使转子极面和定子内圆之间构成非均匀气隙,利用了非均匀气隙的凸极结构特点来抵消由于永磁体所造成的磁路上的不对称性,改善了磁路的对称性,使得转子结构不仅制造工艺简单,而且可以大大减少电机在自起动过程中转子电流的负序分量,提高电动机的起动性能,同时也可以使电机在运行过程中具有很好的正弦波电流,减少了谐波损耗,提高了电机的效率。
2、通过合理调整转子极面的弧面部分与平面部分的比例以及气隙的大小,一方面可以获得很好的正弦波磁密,可以进一步减少电机在自起动过程中转子电流的负序分量,提高电动机的起动性能,同时也进一步使电机在运行过程中具有很好的正弦波电流,减少了谐波损耗,提高了电机的效率。
附图说明
图1为本发明实施例1(四极电动机)局部剖视结构示意图
图2为本发明实施例2(六极电动机)局部剖视结构示意图
图3为本发明实施例3(八极电动机)局部剖视结构示意图
图4为本发明实施例4(十极电动机)局部剖视结构示意图
图5为本发明实施例5(十二极电动机)局部剖视结构示意图
图6为本发明实施例1负载运行时实测电流波形图
图1中:1-电机轴、2-稀土永磁体、3-转子、301-平面、302-极弧面、4-转子起动绕组、5-非均匀气隙、6-定子、601-圆形,L1-第一射线、L2-第二射线、L3-第三射线。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述:
本发明正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,它包括电机轴1、转子(转子铁心)3、定子(定子铁心)6,转子3设置在定子6内,转子3绕电机轴1转动;转子3包括P对极,每个极包括一个极弧面302,相邻极弧面之间为平面301。转子3极面和定子内圆601之间构成非均匀气隙5。
所述P为大于等于2的自然数。
如图1所示的本发明实施例1,它为四极7.5KW正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,它的转子3包括2(P=2)对极,每个极包括一个极弧面302,相邻极弧面之间为平面301,即:转子3包括4个极,转子3极面由4个极弧面302和4个平面301构成。
电机各极的α=10°,β=35°;β与α的角度比值在1.5~10.0之间;
β为第一射线L1和第二射线L2之间的夹角;α=(360°/4P)-β=45°-35°;
所述第一射线L1为电机轴向投影上,由电机轴1轴心引出并经一极弧面302投影顶点的射线;
所述第二射线L2为电机轴向投影上,由电机轴1轴心引出并经该极弧面302投影与平面301投影交点的射线。
转子3极面的任一极的非均匀气隙5中,最小气隙gmin为0.8mm,中间气隙g1为1.5mm,最大气隙gmax为2.5mm;最小气隙gmin、中间气隙g1、最大气隙gmax之间的比值在1∶(1.2~3)∶(2.5~10.0)之间。
所述最小气隙gmin为电机轴向投影上,第一射线L1与极弧面302投影交点至该射线与定子内圆投影交点之间的距离;
所述中间气隙g1为电机轴向投影上,极弧面302投影与平面301投影的交点至第二射线L2与定子内圆投影交点之间的距离;
所述最大气隙gmax为电机轴向投影上,极弧面一侧平面301投影线段中点至由电机轴1轴心引出并经该中点的射线L3与定子内圆投影交点之间的距离。
电机轴向投影上,极弧面302投影为圆心设置在第一射线L1上且相对电机轴1轴心偏心的圆弧线。
多台本发明实施例1电动机经长时间试用,运行可靠,节能效果好。保证负载运行时电流波形的正弦性是提高电机效率的重要措施之一,电动机负载运行时的实测电流波形如图6所示。
与现有电动机对比,本发明实施例1具有以下优点:
1、高可靠性
电机在起动过程中永磁体承受很高交变磁动势冲击的影响,同时,转子温度升高,容易使永磁体失磁。本发明合理的磁路结构一方面可以有效地削弱交变磁动势对永磁体的冲击影响,另一方面也可以大大减少起动过程中转子电流的负序分量,降低了转子的温升,再加上有效的工艺保护措施,保证了永磁体在各种情况都不会出现失磁现象。
2、优越的起动性能
本发明电机磁路结构可以基本消除转子电流中的负序分量以及由此所引起的单向转矩,可以做到使电机在起动过程中具有合适的起动转矩、较小的起动电流以及足够的牵入同步能力;同时,也可以有效降低起动过程中的脉动转矩,保证了电机具有优越的起动性能。
3、高效节能
由于本发明电机在运行时电流中基本没有谐波成分,降低了电动机的损耗,同时,合理的参数设计保证了电动机在整个负载范围内功率因数都接近1,使电动机在相同用材的条件下铜耗最小,使电机的节能效果达到最佳。
4、低振动噪声
本发明实施例1的损耗小,所需要的冷却通风量也小,特殊设计的冷却风扇使电机的通风噪声大为降低;同时,电动机气隙大、电流波形好,脉动转矩及电磁噪声也明显降低;与同规格的异步电机相比,噪声可降低10~30分贝。
如图2所示的本发明实施例2,它为正弦波电流自起动三相稀土永磁同步六极电动机,它与实施例1基本相同,只是它的转子3极面包括3(P=3)对极,α=(360°/4*3)-β=30°-β。电机各极的β与α的角度比值也在1.5~10.0之间。非均匀气隙5中,最小气隙gmin、中间气隙g1、最大气隙gmax之间的比值也在1∶(1.2~3)∶(2.5~10.0)之间。
如图3所示的本发明实施例3,它为正弦波电流自起动三相稀土永磁同步八极电动机,它与实施例2基本相同,只是它的转子3极面包括4(P=4)对极,α=(360°/4*4)-β=22.5°-β。
如图4、5所示的本发明实施例4、5,它们分别为十极电动机和十二极电动机。

Claims (4)

1、一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,它包括电机轴(1)、转子(3)、定子(6),转子(3)设置在定子(6)内,转子(3)绕电机轴(1)转动;其特征在于:转子(3)极面包括P对极,每个极包括一个极弧面(302),相邻极弧面之间为平面(301);
所述P为大于等于2的自然数。
2、如权利要求1所述的正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,其特征在于:各极的β与α的角度比值在1.5~10.0之间;
β为第一射线和第二射线之间的夹角;α=(360°/4P)-β;
所述第一射线为电机轴向投影上,由电机轴(1)轴心引出并经一极弧面(302)投影顶点的射线;
所述第二射线为电机轴向投影上,由电机轴(1)轴心引出并经该极弧面(302)投影与平面(301)投影交点的射线。
3、如权利要求2所述的正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,其特征在于:转子(3)极面的任一极中,最小气隙、中间气隙、最大气隙之间的比值为1∶(1.2~3)∶(2.5~10.0);
所述最小气隙为电机轴向投影上,第一射线与极弧面(302)投影交点至该射线与定子内圆投影交点之间的距离;
所述中间气隙为电机轴向投影上,极弧面(302)投影与平面(301)投影的交点至第二射线与定子内圆投影交点之间的距离;
所述最大气隙为电机轴向投影上,极弧面一侧平面(301)投影线段中点至由电机轴(1)轴心引出并经该中点的射线与定子内圆投影交点之间的距离。
4、如权利要求1或2所述的正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机,其特征在于:电机轴向投影上,极弧面(302)投影为圆心设置在第一射线上且相对电机轴(1)轴心偏心的圆弧线。
CN200910063832.7A 2009-09-04 2009-09-04 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机 Active CN101651395B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910063832.7A CN101651395B (zh) 2009-09-04 2009-09-04 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
US13/391,362 US20120146446A1 (en) 2009-09-04 2010-08-02 Sine-wave current line-start three-phase rare-earth permanent magnet synchronous motor
PCT/CN2010/075629 WO2011026387A1 (zh) 2009-09-04 2010-08-02 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910063832.7A CN101651395B (zh) 2009-09-04 2009-09-04 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101651395A true CN101651395A (zh) 2010-02-17
CN101651395B CN101651395B (zh) 2012-05-30

Family

ID=41673546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910063832.7A Active CN101651395B (zh) 2009-09-04 2009-09-04 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120146446A1 (zh)
CN (1) CN101651395B (zh)
WO (1) WO2011026387A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011026387A1 (zh) * 2009-09-04 2011-03-10 湖北西浦电机科技有限责任公司 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
CN103501062A (zh) * 2013-09-25 2014-01-08 于波 高效电动发电机
CN103683777A (zh) * 2012-09-13 2014-03-26 西门子公司 带有铁氧体磁铁的永磁激励同步电机
CN105830319A (zh) * 2013-12-20 2016-08-03 法雷奥电机设备公司 具有带改善凸极感应器的旋转电机的机动车辆发动机起动器,和相应的极靴
CN108173402A (zh) * 2018-01-21 2018-06-15 湖北西浦电机科技有限责任公司 双偏心圆弧磁极结构的凸极同步电机

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105179289B (zh) * 2012-05-31 2017-03-22 中山大洋电机股份有限公司 一种变速风机系统的控制方法
US20160352204A1 (en) * 2014-08-08 2016-12-01 Johnson Electric S.A. Refrigeration apparatus
DE102016109083A1 (de) * 2015-05-21 2016-11-24 Johnson Electric S.A. Einphasiger bürstenloser Motor und Elektrogerät
CN105591477A (zh) * 2016-03-07 2016-05-18 常州杰信电机有限公司 无刷电机
US20230027862A1 (en) * 2021-07-21 2023-01-26 Abb Schweiz Ag Permanent magnet rotor with conductive flux barrier

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6784582B1 (en) * 2001-11-19 2004-08-31 Valeo Electrical Systems, Inc. Magnet shaping and pole concentration for reduction of cogging torque in permanent magnet motors
JP3722822B1 (ja) * 2004-05-18 2005-11-30 山洋電気株式会社 永久磁石回転モータ
JP4793027B2 (ja) * 2006-02-28 2011-10-12 株式会社豊田自動織機 永久磁石埋設型回転電機及びカーエアコン用モータ並びに密閉型電動圧縮機
CN101106294A (zh) * 2006-07-16 2008-01-16 万德鸿 高速自启动变频发电机
CN201097440Y (zh) * 2006-10-10 2008-08-06 杭州英迈克电子有限公司 一种无刷永磁电机的转子
CN201478968U (zh) * 2009-09-04 2010-05-19 湖北西浦电机科技有限责任公司 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
CN101651395B (zh) * 2009-09-04 2012-05-30 湖北西浦电机科技有限责任公司 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011026387A1 (zh) * 2009-09-04 2011-03-10 湖北西浦电机科技有限责任公司 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
CN103683777A (zh) * 2012-09-13 2014-03-26 西门子公司 带有铁氧体磁铁的永磁激励同步电机
CN103683777B (zh) * 2012-09-13 2018-01-26 西门子公司 带有铁氧体磁铁的永磁激励同步电机
CN103501062A (zh) * 2013-09-25 2014-01-08 于波 高效电动发电机
CN105830319A (zh) * 2013-12-20 2016-08-03 法雷奥电机设备公司 具有带改善凸极感应器的旋转电机的机动车辆发动机起动器,和相应的极靴
CN108173402A (zh) * 2018-01-21 2018-06-15 湖北西浦电机科技有限责任公司 双偏心圆弧磁极结构的凸极同步电机

Also Published As

Publication number Publication date
US20120146446A1 (en) 2012-06-14
CN101651395B (zh) 2012-05-30
WO2011026387A1 (zh) 2011-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101651395B (zh) 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
CN201947073U (zh) 径向结构外转子双凸极电机
CN109194082B (zh) 宽弱磁扩速低转子损耗的非晶合金轴向磁通电机
CN106787562A (zh) 交替极混合励磁直驱游标电机
CN105162302B (zh) 一种低速大转矩混合磁材料永磁容错电机
CN103607059A (zh) 定子聚磁式磁通切换横向磁通永磁风力发电机
CN102005835A (zh) Halbach外转子双凸极电机
CN107579637A (zh) 一种轴径向磁通永磁电机
CN104967271A (zh) 双环形绕组无源转子横向磁通单相电机
CN103248189A (zh) 一种双极性定子表面贴装式永磁电机
CN201478968U (zh) 一种正弦波电流自起动三相稀土永磁同步电动机
CN101262151B (zh) 低速大转矩永磁无刷电机的分数槽绕组
CN201910679U (zh) 永磁外转子双凸极电机
CN100405704C (zh) 低速大转矩永磁无刷电机的分数槽绕组
Shastri et al. Design of fractional-slot concentrated winding consequent pole motor for ceiling fans
CN202565053U (zh) 磁场自增速永磁风力发电机
CN101951105A (zh) 模块化永磁同步发电机
CN2775926Y (zh) 新型自起动永磁同步电动机
CN111293849B (zh) 一种组合式转子调制器磁通反向永磁电机
CN201194346Y (zh) 一种切向磁钢永磁电机
CN114465434A (zh) 一种双速永磁同步电机
Liu et al. Comparison of vernier machines with different rotor PM configurations
CN208675081U (zh) 一种高功率密度高效率高可靠性的磁爪电机
CN113517797A (zh) 一种混合定子极定子永磁电机
CN112564443B (zh) 一种混合励磁轴向磁场永磁同步电机结构

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant