CN105226829B - 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法 - Google Patents

一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105226829B
CN105226829B CN201510728150.9A CN201510728150A CN105226829B CN 105226829 B CN105226829 B CN 105226829B CN 201510728150 A CN201510728150 A CN 201510728150A CN 105226829 B CN105226829 B CN 105226829B
Authority
CN
China
Prior art keywords
submatrix
data
station
photovoltaic
network
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201510728150.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105226829A (zh
Inventor
胡绍谦
王仁斌
汤震宇
葛立青
李力
朱晓彤
张春合
沈全荣
王言国
彭安
王文龙
王淑超
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.)
NR Electric Co Ltd
NR Engineering Co Ltd
Original Assignee
NR Electric Co Ltd
NR Engineering 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 NR Electric Co Ltd, NR Engineering Co Ltd filed Critical NR Electric Co Ltd
Priority to CN201510728150.9A priority Critical patent/CN105226829B/zh
Publication of CN105226829A publication Critical patent/CN105226829A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105226829B publication Critical patent/CN105226829B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/60Planning or developing urban green infrastructure
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/123Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving renewable energy sources

Landscapes

  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

本发明是一种光伏电站综合自动化系统,自下而上包括子阵层、子阵环网层、间隔层、网络层、站控层。子阵层中每个光伏子阵安装一台光伏子阵一体化装置;子阵环网层中,按实际工程划分发电分区,发电分区内的一体化装置组成相互隔离的子阵环网;间隔层中,以发电分区为单位采取分区监控;网络层中,根据不同应用划分成多个数据网,各数据网间相互隔离;站控层中,站控层设备通过网络层与间隔层设备交互数据。本发明采用分区监控,监控内容清晰,便于运维人员查阅;采用AGC/AVC子站,分布式调节,提高了调节速度;各数据网相互隔离,降低了网络故障风险,有利于故障的迅速排查;整个系统网络结构清晰,有利于后期扩建,降低接入难度。

Description

一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法
技术领域
本发明属于光伏电站电力自动化领域。涉及一种光伏电站综合自动化系统,用于实时监控光伏电站运行情况,接收调度主站有功输出调节。
背景技术
大型地面光伏电站并网发电是目前太阳能发电主要利用形式。兆瓦级的光伏并网发电系统多采用分块发电、集中并网的方案,通常每1兆瓦为一个光伏子阵,配置汇流箱、逆变器与箱变完成直交转换和初步升压,多个光伏子阵集中到一路送至低压母线,最终由主变压器升压后并入电网系统。当前大型光伏电站多在百兆级,分数期建设完成,具有占地面积广,需监控的设备数量及种类庞大、地域分布广,远期规划等特点,实现综合自动化难度较高。当前建设的光伏电站多采用如附图1的系统结构,各光伏子阵经环网将数据上送至主数据网,各类应用均在主数据网内交互数据。随着光伏电站的规模不断扩大,庞大的数据集中在监控后台,既对监控后台要求更高、投入更大,又不利于运维人员及时掌握电站的运行情况。同时加大了远期规划的难度,不利于后期扩建工程的接入。所有应用均在一个数据网内,扩大了网络故障风险,也增加了排查难度。
光伏发电受气象影响较大,具有功率不稳定、输出时段性和电能波动性等特点,由此给电网的安全运行带来了一系列问题,电网调度部门传统的做法只能采取拉闸限电这样的无奈之举,光伏发电站未能发挥其最大能力。即使部分电站配置了AGC/AVC服务器,电网实时调控光伏电站的输出,但调节方式多以AGC/AVC服务器通过数据网直接发命令给逆变器,当光伏电站的规约不断扩大,参与调节的逆变器数量剧增,AGC/AVC服务器的算法越来越复杂,调解效果也越来越差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种光伏电站综合自动化系统,采用分区监控与AGC/AVC子站,各数据网相互隔离,以解决大型光伏电站的上述问题。
本发明的技术方案是:一种光伏电站综合自动化系统,其特征是:自下而上包括子阵层、子阵环网层、间隔层、网络层、站控层;
所述子阵层中,每个光伏子阵安装一台光伏子阵一体化装置,实现箱变继电保护和子阵内设备的数据采集;
所述子阵环网层中,按实际工程划分发电分区,发电分区内的一体化装置组成子阵环网,不同发电分区的子阵环网相互隔离;
所述间隔层中,以发电分区为单位采取分区监控,间隔层包括每个发电分区的综合自动化设备和升压站的保护测控装置;
所述网络层中,根据不同应用划分成多个数据网,各数据网间相互隔离,无直接数据交互;
所述站控层中,站控层设备通过网络层与间隔层设备交互数据。
光伏子阵一体化装置具有箱变保护测控、规约转换和环网功能。
每个发电分区的综合自动化设备包括分区远动机、分区监控后台和AGC/AVC子站。
网络层中的数据网包括主数据网、功率预测数据网、光伏区信息数据网和AGC/AVC数据网。
站控层中的站控层设备包括远动机、监控后台、工程师站、AGC/AVC服务器、光功率预测服务器、光功率预测工作站和天气预报服务器;
远动机、监控后台、工程师站、AGC/AVC服务器在主数据网内交互数据;
光功率预测服务器、光功率预测工作站、天气预报服务器在功率预测数据网内交互数据。
远动机作为全站唯一接口与调度主站通信,上送站内数据,并接收调度指令;
监控后台监视升压站运行情况以及光伏区的运行数据;
工程师站具有管理员权限,对监控后台进行管理维护;
光功率预测服务器获取电站气象信息预测发电能力,并上送至功率预测主站;
光功率预测工作站具有管理员权限,对光功率预测服务器进行管理维护;
天气预报服务器经反向隔离装置从公网获取天气预报数据,供光功率预测服务器使用。
间隔层的保护测控装置经主数据网上送数据至站控层。
光伏子阵一体化装置采集子阵内设备的数据,经子阵环网层上送至分区监控后台、分区远动机以及AGC/AVC子站;分区监控后台监视本发电分区所有采集数据,分区远动机筛选出站控层主站需要的数据经光伏区信息数据网上送至站控层的监控后台和光功率预测服务器。
一种基于权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统的调节有功功率输出的方法,其特征是:步骤如下:
1)调度主站发送光伏电站有功功率输出目标值给站控层站内远动机;
2)远动机经网络层的主数据网将光伏站有功功率输出目标值发送给站控层中的AGC/AVC服务器;
3)AGC/AVC服务器计算出各发电分区的有功功率输出目标值,经网络层中AGC/AVC数据网发送给间隔层中的各发电分区的AGC/AVC子站;
4)AGC/AVC子站计算出发电分区内各逆变器的有功功率输出目标值,经子阵环网层中的子阵环网发送给各逆变器所在的子阵层中的光伏子阵一体化装置;
5)光伏子阵一体化装置将子阵内逆变器的有功功率输出目标值发送给逆变器,最终实现对逆变器的调节。
采用本发明所述的光伏电站综合自动化系统,其有益效果是:采用分区监控,缓减站控层监控后台压力,监控内容清晰,便于运维人员查阅;采用AGC/AVC子站,分布式调节,降低了算法难度,提高了调节速度;各数据网相互隔离,无直接数据交互,降低了网络故障风险,有利于故障的迅速排查;整个系统网络结构清晰,有利于后期扩建,降低了接入难度。
附图说明
图1光伏电站常规采用网络结构图;
图2光伏电站综合自动化系统网络结构图。
具体实施方式
本发明的光伏电站综合自动化系统,如附图2所示,自下而上包括子阵层、子阵环网层、间隔层、网络层、站控层。子阵层里每个光伏子阵安装一台光伏子阵一体化装置,实现箱变继电保护和子阵内设备的数据采集。子阵环网层中,按实际工程划分发电分区,发电分区内的一体化装置组成子阵环网,不同发电分区的子阵环网相互隔离。以发电分区为单位采取分区监控。间隔层包括每个发电分区的综合自动化设备和升压站的保护测控装置。网络层中,根据不同应用划分数据网,各数据网间相互隔离,无直接数据交互;站控层设备通过网络层与间隔层设备交互数据。
光伏子阵一体化装置具有箱变保护测控、规约转换和环网功能。每个发电分区的综合自动化设备包括分区远动机、分区监控后台和AGC/AVC子站;网络层包括主数据网、功率预测数据网、光伏区信息数据网、AGC/AVC数据网;站控层包括远动机、监控后台、工程师站、AGC/AVC服务器、光功率预测服务器、光功率预测工作站、天气预报服务器。
远动机作为全站唯一接口与调度主站通信,上送站内数据,并接收调度指令;监控后台监视升压站运行情况以及光伏区的主要运行数据;工程师站具有管理员权限,可以对监控后台进行管理维护;光功率预测服务器获取电站气象信息预测发电能力,并上送至功率预测主站;光功率预测工作站具有管理员权限,可以对光功率预测服务器进行管理维护;天气预报服务器经反向隔离装置从公网获取天气预报数据,供光功率预测服务器使用。
远动机、监控后台、工程师站、AGC/AVC服务器在主数据网内交互数据。光功率预测服务器、光功率预测工作站、天气预报服务器在功率预测数据网内交互数据。间隔层的保护测控装置经主数据网上送数据至站控层。
光伏子阵的一体化装置采集子阵内设备的数据,经子阵环网上送至分区监控后台、分区远动机以及AGC/AVC子站;分区监控后台监视本发电分区所有采集数据,分区远动机筛选出重要数据经光伏区信息数据网上送至站控层的监控后台和光功率预测服务器。
调度主站调节光伏电站有功输出的实现步骤如下:
1)调度主站发送光伏电站有功输出目标值给站控层站内远动机;
2)远动机经网络层的主数据网将光伏站有功输出目标值发送给站控层中的AGC/AVC服务器;
3)AGC/AVC服务器计算出各发电分区的有功输出目标值,经网络层中AGC/AVC数据网发送给间隔层中的各发电分区的AGC/AVC子站;
4)AGC/AVC子站计算出发电分区内各逆变器的有功输出目标值,经子阵环网层中的子阵环网发送给各逆变器所在的子阵层中的光伏子阵一体化装置;
5)光伏子阵一体化装置将子阵内逆变器的有功输出目标值发送给逆变器,逆变器最终调节实现。

Claims (7)

1.一种光伏电站综合自动化系统,其特征是:自下而上包括子阵层、子阵环网层、间隔层、网络层、站控层;
所述子阵层中,每个光伏子阵安装一台光伏子阵一体化装置,实现箱变继电保护和子阵内设备的数据采集;
所述子阵环网层中,按实际工程划分发电分区,发电分区内的一体化装置组成子阵环网,不同发电分区的子阵环网相互隔离;
所述间隔层中,以发电分区为单位采取分区监控,间隔层包括每个发电分区的综合自动化设备和升压站的保护测控装置,综合自动化设备包括分区远动机、分区监控后台和自动发电量控制/自动电压控制子站;
所述网络层中,根据不同应用划分成多个数据网,包括主数据网、功率预测数据网、光伏区信息数据网和自动发电量控制/自动电压控制数据网,各数据网间相互隔离,无直接数据交互;
所述站控层中,站控层设备通过网络层与间隔层设备交互数据。
2.按照权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统,其特征是:光伏子阵一体化装置具有箱变保护测控、规约转换和环网功能。
3.按照权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统,其特征是:站控层中的站控层设备包括远动机、监控后台、工程师站、自动发电量控制/自动电压控制服务器、光功率预测服务器、光功率预测工作站和天气预报服务器;
远动机、监控后台、工程师站、自动发电量控制/自动电压控制服务器在主数据网内交互数据;
光功率预测服务器、光功率预测工作站、天气预报服务器在功率预测数据网内交互数据。
4.按照权利要求3所述的光伏电站综合自动化系统,其特征是:远动机作为全站唯一接口与调度主站通信,上送站内数据,并接收调度指令;
监控后台监视升压站运行情况以及光伏区的运行数据;
工程师站具有管理员权限,对监控后台进行管理维护;
光功率预测服务器获取电站气象信息预测发电能力,并上送至功率预测主站;
光功率预测工作站具有管理员权限,对光功率预测服务器进行管理维护;
天气预报服务器经反向隔离装置从公网获取天气预报数据,供光功率预测服务器使用。
5.按照权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统,其特征是:间隔层的保护测控装置经主数据网上送数据至站控层。
6.按照权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统,其特征是:
光伏子阵一体化装置采集子阵内设备的数据,经子阵环网层上送至分区监控后台、分区远动机以及自动发电量控制/自动电压控制子站;分区监控后台监视本发电分区所有采集数据,分区远动机筛选出站控层主站需要的数据经光伏区信息数据网上送至站控层的监控后台和光功率预测服务器。
7.一种基于权利要求1所述的光伏电站综合自动化系统的调节有功功率输出的方法,其特征是:步骤如下:
1)调度主站发送光伏电站有功功率输出目标值给站控层站内远动机;
2)远动机经网络层的主数据网将光伏站有功功率输出目标值发送给站控层中的自动发电量控制/自动电压控制服务器;
3)自动发电量控制/自动电压控制服务器计算出各发电分区的有功功率输出目标值,经网络层中自动发电量控制/自动电压控制数据网发送给间隔层中的各发电分区的自动发电量控制/自动电压控制子站;
4)自动发电量控制/自动电压控制子站计算出发电分区内各逆变器的有功功率输出目标值,经子阵环网层中的子阵环网发送给各逆变器所在的子阵层中的光伏子阵一体化装置;
5)光伏子阵一体化装置将子阵内逆变器的有功功率输出目标值发送给逆变器,最终实现对逆变器的调节。
CN201510728150.9A 2015-10-31 2015-10-31 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法 Expired - Fee Related CN105226829B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510728150.9A CN105226829B (zh) 2015-10-31 2015-10-31 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510728150.9A CN105226829B (zh) 2015-10-31 2015-10-31 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105226829A CN105226829A (zh) 2016-01-06
CN105226829B true CN105226829B (zh) 2017-11-24

Family

ID=54995615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510728150.9A Expired - Fee Related CN105226829B (zh) 2015-10-31 2015-10-31 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105226829B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105978031B (zh) * 2016-07-06 2019-01-25 国网宁夏电力公司石嘴山供电公司 对光伏设备进行有功和无功协调控制的方法及系统
CN107026461A (zh) * 2017-05-11 2017-08-08 南京南瑞继保电气有限公司 一种新能源站参与一次调频的快速功率协调控制方法
CN107294131A (zh) * 2017-06-29 2017-10-24 国网江苏省电力公司电力科学研究院 一种基于逆变器调相运行的新能源电站电压控制系统及方法
CN107733691B (zh) * 2017-09-21 2024-03-26 华电电力科学研究院 集团级智能水力发电系统及控制方法
CN109066773B (zh) * 2018-08-01 2021-07-23 南京南瑞继保电气有限公司 一种光伏电站逆变器进行快速功率响应的方法
CN109524995A (zh) * 2018-12-28 2019-03-26 北京日昌电气有限公司 35kV智能型集成光伏升压装置
CN109412209A (zh) * 2018-12-30 2019-03-01 国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司 大型跟踪式光伏电站集群控制系统及其控制方法
CN113890483A (zh) * 2021-09-29 2022-01-04 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种光伏电站监控系统硬件拓扑结构
CN117060849A (zh) * 2023-07-26 2023-11-14 重庆望变电气(集团)股份有限公司 一种光伏用的箱变设备检测方法及其相关设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104505856A (zh) * 2014-12-17 2015-04-08 北京四方继保自动化股份有限公司 一种光伏功率优化控制系统
CN104716743A (zh) * 2015-03-19 2015-06-17 南京南瑞继保电气有限公司 一种保护测控通信及agc子站一体化实现方法和装置
CN105006827A (zh) * 2015-08-13 2015-10-28 南京南瑞继保电气有限公司 新能源电站三层分布式agc功率控制方法及系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104505856A (zh) * 2014-12-17 2015-04-08 北京四方继保自动化股份有限公司 一种光伏功率优化控制系统
CN104716743A (zh) * 2015-03-19 2015-06-17 南京南瑞继保电气有限公司 一种保护测控通信及agc子站一体化实现方法和装置
CN105006827A (zh) * 2015-08-13 2015-10-28 南京南瑞继保电气有限公司 新能源电站三层分布式agc功率控制方法及系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Distributed MPC Strategies With Application to Power System Automatic Generation Control;Aswin N. Venkat等;《IEEE Transactions on Control Systems Technology》;20080425;全文 *
光伏电站AGC/AVC系统功能设计;刘双等;《第二十届华东六省一市电机工程(电力)学会输配电技术讨论会论文集》;20121109;全文 *
大规模光伏有功综合控制系统设计;徐瑞等;《电力系统自动化》;电力系统自动化;20130710;第37卷(第13期);24-29 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105226829A (zh) 2016-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105226829B (zh) 一种光伏电站综合自动化系统及调节有功功率输出的方法
CN102427244B (zh) 大规模光伏风电信息接入系统
CN104052159B (zh) 一种用于风光储微网系统的能量管理控制器
WO2018113265A1 (zh) 无功功率的控制方法、装置和系统
CN106786799B (zh) 一种直流联络线功率阶梯化发电计划优化方法
CN108695857B (zh) 风电场自动电压控制方法、装置及系统
KR102261258B1 (ko) 양방향 저장 및 재생 가능한 전력 변환기를 위한 방법 및 장치
CN108736522B (zh) 交直流混合分布式系统的运行控制系统
CN103715718A (zh) 网源联合仿真及其多级调度闭环控制系统
CN105896610B (zh) 一种微电网调度方法
CN205335975U (zh) 光伏智能变电站
CN103855721A (zh) 风电场监控系统接入电网调度系统的系统及信息交换方法
CN102280940A (zh) 新能源分布式储能应用控制系统
CN109494877B (zh) 海上风电场一体化监控方法、装置、计算机设备和介质
CN103872775B (zh) 一种智能微网监控系统及监控方法
CN102842916B (zh) 用于多风电场并网的信息采集方法
CN103595140A (zh) 一种基于云技术的发电、配电及智能优化的系统和方法
CN104615094A (zh) 城市级高密度多点分布式光伏集群监控方法
Javadi et al. Optimal planning and operation of hybrid energy system supplemented by storage devices
CN103855715A (zh) 风电场无功电压控制的方法及系统
US20160105026A1 (en) Dynamic power distribution in photovoltaic installations
CN110299764A (zh) 一种基于网荷友好互动型的负荷控制系统及实现方法
CN207765959U (zh) 一种智能电网调度控制综合实训系统
CN204089197U (zh) 风电场无功电压控制的系统
Benabdallah et al. Grid connected PV plant based on smart grid control and monitoring

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20171124

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee