CN103855726A - 光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 - Google Patents
光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103855726A CN103855726A CN201410078896.5A CN201410078896A CN103855726A CN 103855726 A CN103855726 A CN 103855726A CN 201410078896 A CN201410078896 A CN 201410078896A CN 103855726 A CN103855726 A CN 103855726A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- photovoltaic controller
- photovoltaic
- instruction
- power
- combining inverter
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
Abstract
本发明公开了一种光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法,其中光伏发电控制系统包括:通信连接的监控中心(1)、并网逆变器(2)以及光伏控制器(3);所述监控中心(1)接收输入的功率限制指令,并将所述功率限制指令发送给所述并网逆变器(2);所述并网逆变器(2)接收所述功率限制指令,并根据所述光伏控制器(3)的工作状态,为所述光伏控制器(3)发送发电功率限制量指令;所述光伏控制器(3)用于接收所述发电功率限制量指令,并控制所述光伏控制器(3)的功率输出。实施本发明的有益效果是,监控中心、并网逆变器和光伏控制器可进行协调控制,保持系统稳定可靠运行;实现对光伏发电系统的实时调整和控制。
Description
技术领域
本发明涉及太阳能技术领域,更具体地说,涉及一种光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法。
背景技术
在分布跟踪且集中逆变的发电系统中,其最大功率点跟踪(MPPT)装置跟随发电组件分散安装到不同的位置,多个最大功率点跟踪装置的输出经过长距离的电缆或者汇流排汇合后送到大功率并网逆变器的直流输入,再通过并网逆变器并入电网,输出功率。但在现有技术的控制方案中,通常并网逆变器距离各最大功率点跟踪装置几十米,两者之间难以做到即时通信,其信息交互的时间一般需要几十毫秒甚至一两百毫秒,协调控制比较困难。现有的光伏控制系统,效率低。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述光伏控制系统,协调控制困难、效率低的缺陷,提供光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种光伏发电控制系统,包括:通信连接的监控中心、并网逆变器以及光伏控制器;
所述监控中心接收输入的功率限制指令,并将所述功率限制指令发送给所述并网逆变器;
所述并网逆变器接收所述功率限制指令,并根据所述光伏控制器的工作状态,为所述光伏控制器发送发电功率限制量指令;
所述光伏控制器用于接收所述发电功率限制量指令,并控制所述光伏控制器的功率输出。
在一个实施例中,所述并网逆变器包括并网逆变器控制单元,所述并网逆变器控制单元根据所述功率限制指令以及所述光伏控制器的工作状态,计算所述光伏控制器的发电功率限制量,并将发电功率限制量指令发送给所述光伏控制器。
在一个实施例中,所述光伏控制器包括最大功率跟踪单元和光伏控制器控制单元,所述光伏控制器控制单元接收所述发电功率限制量指令,并控制所述最大功率跟踪单元的功率输出。
在一个实施例中,所述最大功率跟踪单元包括一Boost升压电路。
在一个实施例中,所述光伏控制器控制单元还包括一信号检测模块,所述信号检测模块检测所述光伏控制器的输入电压和输入电流、以及温度,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给所述并网逆变器。
一种光伏发电系统的控制方法,所述光伏发电系统包括通信连接的监控中心、并网逆变器、以及光伏控制器,所述控制方法包括以下步骤:
S1:所述监控中心接收输入的功率限制指令,并将所述功率限制指令发送给所述并网逆变器;
S2:所述并网逆变器接收所述功率限制指令,并根据所述光伏控制器的工作状态,为所述光伏控制器发送发电功率限制量指令;
S3:所述光伏控制器用于接收所述发电功率限制量指令,并控制所述光伏控制器的功率输出。
在一个实施例中,所述步骤S2之前还包括步骤S2.0:所述并网逆变器检测直流母线电压或电网电压,控制所述直流母线电压稳定在第一预设值。
在一个实施例中,所述步骤S3之前还包括步骤S3.0:所述光伏控制器检测其输出电压,若所述输出电压超过第二预设值,则减少光伏控制器的功率输出;若所述输出电压超过第三预设值,则停止所述光伏控制器的功率输出;否则执行步骤S3。
在一个实施例中,所述光伏控制器还包括最大功率跟踪单元和光伏控制器控制单元,所述控制所述光伏控制器的功率输出具体为:所述光伏控制器控制单元接收所述发电功率限制量指令,并控制所述最大功率跟踪单元的功率输出。
在一个实施例中,所述光伏控制器还包括一信号检测模块,步骤S3之后还包括一步骤S3.1:所述信号检测模块检测所述光伏控制器的输入电压和输入电流、以及温度,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给所述并网逆变器。
实施本发明的光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法,具有以下有益效果:监控中心、并网逆变器和光伏控制器可进行协调控制,保持系统稳定可靠运行;实现对光伏发电系统的实时调整和控制。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明实施例的光伏发电控制系统的结构框图;
图2是本发明实施例的光伏控制器的结构示意图;
图3是本发明实施例的光伏发电系统的控制方法的流程图;
图4是本发明实施例的并网逆变器的控制流程图;
图5是本发明实施例的光伏控制器的控制流程图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
参见图1,本发明实施例的光伏发电控制系统包括通信连接的监控中心1、并网逆变器2和光伏控制器3。一般地,在光伏发电场中,有多个并网逆变器2,监控中心可通过数据采集通讯装置与多个并网逆变器2进行通信。在此种情形下,数据采集通讯装置可放置在监控中1或并网逆变器2中,也可单独设置,不作限定。
如图2所示,光伏控制器3包括最大功率跟踪单元31和光伏控制器控制单元32。最大功率跟踪单元31包括一Boost升压电路310。
在本发明的实施例中,监控中心1接收输入的功率限制指令,并将功率限制指令发送给并网逆变器2。一般地,功率限制指令由监控中心的管理人员进行控制和输入。
并网逆变器2接收功率限制指令,并根据光伏控制器3的工作状态,为光伏控制器3发送发电功率限制量指令。
光伏控制器3用于接收发电功率限制量指令,并控制光伏控制器3的功率输出。
具体的,在本发明的实施例中,并网逆变器2包括并网逆变器控制单元(图1中未出)。并网逆变器控制单元根据功率限制指令以及光伏控制器3的工作状态,计算发电功率限制量,并将发电功率限制量指令发送给光伏控制器3。光伏控制器控制单元32接收发电功率限制量指令,并控制最大功率跟踪单元31的功率输出。
在本发明的实施例中,光伏控制器控制单元32还包括一信号检测模块,该信号检测模块检测光伏控制器3的输入电压和输入电流、以及温度,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给并网逆变器2。
在本发明的实施例中,监控中心1与并网逆变器2可通过有线或无线的通信方式进行通信,并网逆变器2与多个光伏控制器3通过通信总线的方式进行通信。在其他实施例中,也可采用其他的通信方式,在此不作限定。
图3为本发明实施例的光伏发电系统的控制方法的流程图。该方法包括以下步骤:
S1、监控中心1接收输入的功率限制指令,并将功率限制指令发送给并网逆变器2。
S2、并网逆变器2接收功率限制指令,并根据光伏控制器3的工作状态,为光伏控制器3发送发电功率限制量指令。
S3、光伏控制器3用于接收发电功率限制量指令,并控制光伏控制器3的功率输出。
在本发明的实施例中,控制光伏控制器3的功率输出具体为:光伏控制器3的光伏控制器控制单元接收发电功率限制量指令,并控制最大功率跟踪单元的功率输出。
步骤S2之前还包括步骤S2.0:并网逆变器2检测直流母线电压或电网电压,控制所述直流母线电压稳定在第一预设值。
步骤S3之前还包括步骤S3.0:光伏控制器3检测其输出电压,若输出电压超过第二预设值,则减少控制光伏控制器3的功率输出;若输出电压超过第三预设值,则停止光伏控制器3的功率输出;否则执行步骤S3。
步骤S3之后还包括一步骤S3.1:光伏控制器3的信号检测模块检测光伏控制器的输入电压和输入电流、以及温度信号,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给并网逆变器3。
以下将结合图4-图5对并网逆变器和光伏控制器的控制过程进行详细阐述。
图4是本发明实施例的并网逆变器的控制流程图。
并网逆变器2首先可接收监控中心1的开机指令,执行开机的步骤(事实上,并网逆变器也可不需要接收监控中心的开机指令,自行控制执行开机,在此不作限定)。执行开机步骤包括并网逆变器检测电网电压、频率、直流母线电压、并网逆变器状态信息等,确认是否满足运行条件;满足的话,并网逆变器开始运行,否则就继续检测运行条件是否满足。并网逆变器2在运行过程中,对电网电压、直流母线电压进行检测,控制直流母线电压稳定在第一预设值。例如:控制直流母线电压稳定在800V。
在工作过程中,若并网逆变器2接收到监控中心1发送的功率限制指令,则根据各光伏控制器3的工作状态以及功率限制指令生成并下发发电功率限制量指令。各光伏控制器3的工作状态信息包括:温度、输出电压、输出电流、运行是否正常等。例如:监控中心1下发的功率限制指令为将功率限制在500kW(即功率降低50%),并网逆变器2接收到监控中心1发送的功率限制指令后,根据当前正常工作状态的光伏控制器3的数量生成并下发发电功率限制量指令。若全部的光伏控制器3都处于正常工作状态,则控制每个光伏控制器3的输出功率降低50%,例如,对于80kW的光伏控制器3,将其输出功率限制为40kW。由此,并网逆变器2发送给光伏控制器3的发电功率限制量指令为:输出功率降低50%,以实现限功率运行。输出功率降低50%后,如果实际的输出功率跟500kW还是有偏差,则并网逆变器2可再进一步给局部个别光伏控制器3发送发电功率限制量指令。在光照强度不够的情形下,倘若光伏控制器3的最大功率点跟踪值(即MPPT值)小于发电功率限制量指令给定值,则光伏控制器3以最大功率点跟踪值进行输出;倘若光伏控制器3的最大功率点跟踪值(即MPPT值)大于并网逆变器下发的发电功率限制量指令给定值,则光伏控制器3按照并网逆变器下发的发电功率限制量指令执行。
图5是本发明实施例的光伏控制器的控制流程图。
光伏控制器3可接收来自并网逆变器的开机指令,执行开机的步骤(事实上,光伏控制器3也可不需要接收监控中心的开机指令,自行控制执行开机,在此不作限定)。光伏控制器3开始运行,并检测输入电压、输入电流以及输出电压,包括工作温度等信息。若检测到输出电压超过第二预设值,则减少光伏控制器3的功率输出;更进一步地,若检测到输出电压超过第三预设值,直接停止光伏控制器3的功率输出。具体地,光伏控制器控制单元32调节最大功率跟踪单元的开关管驱动脉冲的占空比,以减少功率输出;或者停止发送最大功率跟踪单元的开关管驱动脉冲,进而停止光伏控制器3的功率输出。在本发明实施例中,第二预设值可设定为850V,第三预设值可设定为880V。
一般地,为了提高发电效率,光伏控制器3控制最大功率跟踪单元31以最大功率(即最大功率点跟踪值)进行输出。倘若光伏控制器3接收到发电功率限制量指令,则控制最大功率跟踪单元31的功率输出。
此外,光伏控制器3还将检测到的光伏控制器的输入电压、输入电流和工作温度等状态信息传输给并网逆变器2,使得并网逆变器2可根据电压、电流和温度信息判断光伏控制器3是否处于正常工作状态。
流程图中或在本发明的实施例中以其他方式描述的任何过程或方法描述,包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所述技术领域的技术人员所理解。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种光伏发电控制系统,其特征在于,包括:通信连接的监控中心(1)、并网逆变器(2)以及光伏控制器(3);
所述监控中心(1)接收输入的功率限制指令,并将所述功率限制指令发送给所述并网逆变器(2);
所述并网逆变器(2)接收所述功率限制指令,并根据所述光伏控制器(3)的工作状态,为所述光伏控制器(3)发送发电功率限制量指令;
所述光伏控制器(3)用于接收所述发电功率限制量指令,并控制所述光伏控制器(3)的功率输出。
2.根据权利要求1所述的光伏发电控制系统,其特征在于,所述并网逆变器(2)包括并网逆变器控制单元,所述并网逆变器控制单元根据所述功率限制指令以及所述光伏控制器(3)的工作状态,计算所述光伏控制器(3)的发电功率限制量,并将发电功率限制量指令发送给所述光伏控制器(3)。
3.根据权利要求1所述的光伏发电控制系统,其特征在于,所述光伏控制器(3)包括最大功率跟踪单元和光伏控制器控制单元,所述光伏控制器控制单元接收所述发电功率限制量指令,并控制所述最大功率跟踪单元的功率输出。
4.根据权利要求3所述的光伏发电控制系统,其特征在于,所述最大功率跟踪单元包括一Boost升压电路。
5.根据权利要求3所述的光伏发电控制系统,其特征在于,所述光伏控制器控制单元还包括一信号检测模块,所述信号检测模块检测所述光伏控制器的输入电压和输入电流、以及温度,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给所述并网逆变器(2)。
6.一种光伏发电系统的控制方法,其特征在于,所述光伏发电系统包括通信连接的监控中心(1)、并网逆变器(2)、以及光伏控制器(3),所述控制方法包括以下步骤:
S1:所述监控中心(1)接收输入的功率限制指令,并将所述功率限制指令发送给所述并网逆变器(2);
S2:所述并网逆变器(2)接收所述功率限制指令,并根据所述光伏控制器(3)的工作状态,为所述光伏控制器(3)发送发电功率限制量指令;
S3:所述光伏控制器(3)用于接收所述发电功率限制量指令,并控制所述光伏控制器(3)的功率输出。
7.根据权利要求6所述的光伏发电系统的控制方法,其特征在于,所述步骤S2之前还包括步骤S2.0:所述并网逆变器(2)检测直流母线电压或电网电压,控制所述直流母线电压稳定在第一预设值。
8.根据权利要求6所述的光伏发电系统的控制方法,其特征在于,所述步骤S3之前还包括步骤S3.0:所述光伏控制器(3)检测其输出电压,若所述输出电压超过第二预设值,则减少光伏控制器(3)的功率输出;若所述输出电压超过第三预设值,则停止所述光伏控制器(3)的功率输出;否则执行步骤S3。
9.根据权利要求6所述的光伏发电系统的控制方法,其特征在于,所述光伏控制器(3)还包括最大功率跟踪单元和光伏控制器控制单元,所述控制所述光伏控制器(3)的功率输出具体为:所述光伏控制器控制单元接收所述发电功率限制量指令,并控制所述最大功率跟踪单元的功率输出。
10.根据权利要求6至9任一所述的光伏发电系统的控制方法,其特征在于,所述光伏控制器(3)还包括一信号检测模块,步骤S3之后还包括一步骤S3.1:所述信号检测模块检测所述光伏控制器的输入电压和输入电流、以及温度,并将检测到的输入电压、输入电流和温度信号发送给所述并网逆变器(2)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410078896.5A CN103855726B (zh) | 2014-03-05 | 光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410078896.5A CN103855726B (zh) | 2014-03-05 | 光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103855726A true CN103855726A (zh) | 2014-06-11 |
CN103855726B CN103855726B (zh) | 2016-11-30 |
Family
ID=
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106026172A (zh) * | 2016-06-28 | 2016-10-12 | 阳光电源股份有限公司 | 一种集散式光伏逆变系统及其限功率控制方法 |
WO2016177208A1 (zh) * | 2015-08-26 | 2016-11-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 光伏电网控制方法和装置 |
CN107154647A (zh) * | 2017-06-08 | 2017-09-12 | 阳光电源股份有限公司 | 一种光伏发电系统的功率降额方法及控制器 |
CN107623488A (zh) * | 2017-08-29 | 2018-01-23 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 限功率控制方法、集散式光伏汇流箱及存储介质 |
CN108258717A (zh) * | 2016-12-29 | 2018-07-06 | 北京天诚同创电气有限公司 | 逆变器、集散式汇流箱、限功率控制系统和方法 |
CN110336310A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调系统及空调系统的控制方法 |
WO2023138113A1 (zh) * | 2022-01-24 | 2023-07-27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 机组控制方法和装置、光伏多联机空调系统 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102157959A (zh) * | 2011-03-30 | 2011-08-17 | 华南理工大学 | 一种太阳能光伏逆变发电系统及其运行方法 |
CN102668299A (zh) * | 2009-08-19 | 2012-09-12 | 斯盖特朗能源有限公司 | 太阳能发电站的功率调节系统 |
CN203787973U (zh) * | 2014-03-05 | 2014-08-20 | 深圳市长昊机电有限公司 | 光伏发电控制系统 |
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102668299A (zh) * | 2009-08-19 | 2012-09-12 | 斯盖特朗能源有限公司 | 太阳能发电站的功率调节系统 |
CN102157959A (zh) * | 2011-03-30 | 2011-08-17 | 华南理工大学 | 一种太阳能光伏逆变发电系统及其运行方法 |
CN203787973U (zh) * | 2014-03-05 | 2014-08-20 | 深圳市长昊机电有限公司 | 光伏发电控制系统 |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016177208A1 (zh) * | 2015-08-26 | 2016-11-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 光伏电网控制方法和装置 |
CN106026172A (zh) * | 2016-06-28 | 2016-10-12 | 阳光电源股份有限公司 | 一种集散式光伏逆变系统及其限功率控制方法 |
CN106026172B (zh) * | 2016-06-28 | 2019-10-29 | 阳光电源股份有限公司 | 一种集散式光伏逆变系统及其限功率控制方法 |
CN108258717A (zh) * | 2016-12-29 | 2018-07-06 | 北京天诚同创电气有限公司 | 逆变器、集散式汇流箱、限功率控制系统和方法 |
CN108258717B (zh) * | 2016-12-29 | 2019-10-25 | 北京天诚同创电气有限公司 | 逆变器、集散式汇流箱、限功率控制系统和方法 |
CN107154647A (zh) * | 2017-06-08 | 2017-09-12 | 阳光电源股份有限公司 | 一种光伏发电系统的功率降额方法及控制器 |
CN107154647B (zh) * | 2017-06-08 | 2020-05-22 | 阳光电源股份有限公司 | 一种光伏发电系统的功率降额方法及控制器 |
CN107623488A (zh) * | 2017-08-29 | 2018-01-23 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 限功率控制方法、集散式光伏汇流箱及存储介质 |
CN107623488B (zh) * | 2017-08-29 | 2019-08-23 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 限功率控制方法、集散式光伏汇流箱及存储介质 |
CN110336310A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调系统及空调系统的控制方法 |
WO2023138113A1 (zh) * | 2022-01-24 | 2023-07-27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 机组控制方法和装置、光伏多联机空调系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103199724B (zh) | 一种两级式光伏逆变器 | |
US20120051102A1 (en) | Power converter system and methods of operating a power converter system | |
CN104865458A (zh) | 逆变装置及孤岛运转的检测方法 | |
CN103701155A (zh) | 一种光伏并网逆变器有功调度控制方法 | |
CN104578187A (zh) | 一种多端柔性直流输电系统级协调控制装置 | |
KR20120093671A (ko) | 태양광 및 풍력 하이브리드 발전을 이용한 계통 연계 시스템 및 이를 이용한 태양광 및 풍력 하이브리드 계통 연계 발전 장치 | |
CN104104112B (zh) | 用于两级拓扑结构的光伏并网逆变器的mppt控制方法 | |
CN103401259A (zh) | 一种储能系统无缝切换控制方法 | |
CN104111406B (zh) | 一种基于频率反馈扰动的孤岛检测方法与装置 | |
CN107658900B (zh) | 光伏并网系统 | |
CN104329225A (zh) | 风力发电机组功率控制方法 | |
CN203787973U (zh) | 光伏发电控制系统 | |
CN203056971U (zh) | 直驱风电系统升降压直直变换器 | |
CN203773377U (zh) | 一种温度控制器 | |
CN104184167A (zh) | 逆变器并网系统及其控制方法 | |
CN109038666B (zh) | 太阳能电池板输出功率调节系统 | |
EP2733813B1 (en) | Control device for hybrid electric power system | |
CN108123473A (zh) | 一种低压微电网三相逆变器功率耦合下垂控制方法 | |
CN102780233A (zh) | 一种大规模分布式光伏电站用户侧并网防逆流系统 | |
CN103855726A (zh) | 光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 | |
CN105807841B (zh) | 一种功率环控制限载方法和装置 | |
CN202798013U (zh) | 大规模分布式光伏电站用户侧并网防逆流系统 | |
CN104113076A (zh) | 一种分布式光伏发电并网接口装置 | |
CN103855726B (zh) | 光伏发电控制系统及光伏发电系统的控制方法 | |
CN209982093U (zh) | 一种光伏逆变器的不平衡故障穿越控制装置 |
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 | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20200814 Address after: Room 609, west block, 6 / F, Tian'an Innovation Technology Plaza (phase II), intersection of Binhe Road and Xiangmihu Road, Tian'an community, Shatou street, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province Patentee after: SHENZHEN HOPEWIND ELECTRIC Co.,Ltd. Address before: 518055, Guangdong, Shenzhen, Baoan District, Songgang street, Luotian community, Xiangshan Avenue, No. 460, building C, 1 and 2 building Patentee before: SHENZHEN CHANGHAO MECHANICAL AND ELECTRICAL Co.,Ltd. |
|
TR01 | Transfer of patent right |