CN111308244A - 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法 - Google Patents

一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111308244A
CN111308244A CN202010154013.XA CN202010154013A CN111308244A CN 111308244 A CN111308244 A CN 111308244A CN 202010154013 A CN202010154013 A CN 202010154013A CN 111308244 A CN111308244 A CN 111308244A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
voltage capacitor
filter
direct
fault
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
CN202010154013.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN111308244B (zh
Inventor
林圣�
牟大林
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.)
Southwest Jiaotong University
Original Assignee
Southwest Jiaotong University
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 Southwest Jiaotong University filed Critical Southwest Jiaotong University
Priority to CN202010154013.XA priority Critical patent/CN111308244B/zh
Publication of CN111308244A publication Critical patent/CN111308244A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111308244B publication Critical patent/CN111308244B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/10Measuring sum, difference or ratio
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/085Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution lines, e.g. overhead
    • 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
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其步骤主要是:采集直流滤波器的电流数据,根据不平衡电流的明显增量确定故障时刻,计算不平衡桥电流积分和直流滤波器桥臂支路电流差值,提取基于不平衡桥电流积分和直流滤波器支路电流差值的高压电容器故障特征,根据不平衡桥电流积分是否大于零、直流滤波器桥臂支路电流差值是否大于阈值可以精确定位高压电容器的故障桥臂支路。本发明利用直流滤波器的电流特征进行高压电容器的故障定位,适用于任何电压等级的直流输电系统,且不受系统扰动影响,能够准确、可靠地定位故障。

Description

一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法
技术领域
本发明属于直流滤波器高压电容器故障定位领域,具体涉及一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法。
背景技术
高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)的显著优点是输送容量大、输电距离远、无稳定问题和无需考虑同步,广泛应用于电能远距离传输和区域大电网互联。其中换流器作为高压直流输电的核心设备,起到整流和逆变的作用,但是换流器工作过程中在直流侧产生特定频次的谐波。以12脉动换流器为例,其在工作过程中会在直流侧产生12k(k=1,2,3…)次的谐波,谐波会造成直流系统过电压,特定频率的谐波易诱发谐振,造成直流设备因过电压、过电流而损坏。因此,在直流母线和中性点之间安装有直流滤波器以滤除特定频次的谐波,降低谐波危害。
高压电容器是直流滤波器的关键设备,承担着直流线路全部的直流电压和大部分的谐波电压,而电容器属于电压敏感型设备,受电压波动等因素影响易发生故障,实际运行情况表明,高压电容器是直流滤波器中故障率最高的器件。若高压电容器发生接地故障,高压电容器存储的能量流入大地,可能影响换流站附近设备的正常工作;若高压电容器发生接地故障,其正常运行的电容元件向故障电容元件放电,会抬升其他正常运行电容元件的电压,导致故障工况继续恶化,甚至可能引发电容元件的雪崩效应。因此,高压电容器的故障会严重危及直流输电系统的安全稳定运行。
由于直流滤波器高压电容器故障之后,实际工程中仅通过直接观察电容器外观状态如是否漏油、鼓肚等物理现象,或者手动测量所有电容单元的电容值以定位故障,该方法存在效率低、定位可靠性不高,且手动检测存在电容放电不完全的问题而威胁检修人员人身安全。因此,准确可靠的直流滤波器高压电容器故障定位方法可以有效提高故障检测效率,保证故障后巡检人员能及时、有效地清除故障,避免因直流滤波器故障而造成其它更严重的后果。
发明内容
为此,本发明提供了一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法。
本发明一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,具体步骤为:
A、数据测量:
以采样频率f=10kHz采集电流数据:安装在直流滤波器首端的电流互感器CT1测得的直流滤波器电流i1(t)、安装在直流滤波器高压电容器顶端左侧电流互感器CT2和右侧电流互感器CT3测得的桥臂支路电流分别为iL(t)和iR(t)、直流滤波器高压电容器不平衡桥上的电流互感器CT4测得的不平衡电流iu(t);其中t为采样时刻。
B、直流滤波器故障时刻确定:
定义不平衡电流满足|iu(t)|>ε0的采样时刻为ta,并判断ta后N个采样时刻的不平衡电流是否均满足|iu(t)|>ε0,若否,返回至步骤A,若是,将ta定义为故障时刻t0
C、直流滤波器电流特征分量提取:
定义不平衡桥上电流互感器中电流方向从右往左为正,计算不平衡桥电流的积分Siu
Figure BDA0002403422480000021
计算电流差值Δi:
Figure BDA0002403422480000022
其中
Figure BDA0002403422480000023
表示求*在区间[a,b]上的积分,|*|表示求*的绝对值。
D、直流滤波器高压电容器故障定位:
同时比较Siu与0的大小、Δi与ε1的大小:
当Siu>0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左上桥臂C11发生故障;
当Siu>0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左下桥臂C13发生故障;
当Siu<0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右上桥臂C12发生故障;
当Siu<0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右下桥臂C14发生故障。
进一步的,步骤B中设定的
Figure BDA0002403422480000024
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率;ε0的取值为0.01。
进一步的,步骤C中设定的
Figure BDA0002403422480000025
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率。
进一步的,步骤D中设定的阈值ε1的取值为0.001。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一、故障定位可靠性高。本发明对直流滤波器电流电气量信息进行采样,计算高压电容器不平衡电流的积分,根据电流积分的正负判断故障发生在高压电容器左侧桥臂还是右侧桥臂;在此基础上,再根据高压电容器桥臂支路电流差的关系,继续定位故障桥臂。若左右两桥臂支路电流差小于阈值,则表明是不平衡桥下侧桥臂故障,反之,若左右两桥臂支路电流差大于阈值,则表明是不平衡桥上侧桥臂故障。基于此电流特征,本发明能对直流滤波器高压电容器故障实现可靠、精确地定位,提高故障检修效率,保障检修人员人身安全和电网的安全稳定运行。
二、不受系统扰动的影响。本发明通过采集直流滤波器电流电气量信息,根据流过不平衡桥电流方向差异和高压电容器桥臂支路电流差关系以定位故障桥臂。正常运行时,高压电容器四个桥臂支路呈对称分布状态,此时不平衡桥电流必然为零,而高压电容器左右两侧桥臂支路的电流相等,根据分流原理,两侧桥臂支路均分直流滤波器电流。上述关系仅与高压电容器结构和参数相关,不受直流输电系统扰动的影响,如系统其它设备故障、交流系统重合闸、系统功率变化等工况。因此,本发明可有效避免系统扰动的影响,精确地定位故障桥臂,提高了直流滤波器故障检修效率、降低了直流滤波器和高压直流输电系统的运行、维护成本。
附图说明
图1为本发明流程图;
图2为本发明的直流滤波器结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。
本发明的一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法如图1所示,具体步骤为:
A、数据测量:
以采样频率f=10kHz采集电流数据:安装在直流滤波器首端的电流互感器CT1测得的直流滤波器电流i1(t)、安装在直流滤波器高压电容器顶端左侧电流互感器CT2和右侧电流互感器CT3测得的桥臂支路电流分别为iL(t)和iR(t)、直流滤波器高压电容器不平衡桥上的电流互感器CT4测得的不平衡电流iu(t);其中t为采样时刻。
B、直流滤波器故障时刻确定:
定义不平衡电流满足|iu(t)|>ε0的采样时刻为ta,并判断ta后N个采样时刻的不平衡电流是否均满足|iu(t)|>ε0,若否,返回至步骤A,若是,将ta定义为故障时刻t0
C、直流滤波器电流特征分量提取:
定义不平衡桥上电流互感器中电流方向从右往左为正,计算不平衡桥电流的积分Siu
Figure BDA0002403422480000031
计算电流差值Δi:
Figure BDA0002403422480000041
其中
Figure BDA0002403422480000042
表示求*在区间[a,b]上的积分,|*|表示求*的绝对值。
D、直流滤波器高压电容器故障定位:
同时比较Siu与0的大小、Δi与ε1的大小:
当Siu>0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左上桥臂C11发生故障;
当Siu>0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左下桥臂C13发生故障;
当Siu<0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右上桥臂C12发生故障;
当Siu<0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右下桥臂C14发生故障。
进一步的,步骤B中设定的
Figure BDA0002403422480000043
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率;ε0的取值为0.01。
进一步的,步骤C中设定的
Figure BDA0002403422480000044
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率。
进一步的,步骤D中设定的阈值ε1的取值为0.001。
仿真实验
采用PSCAD/EMTDC仿真平台的CIGRE标准测试仿真模型,参考灵绍直流工程中的双调谐直流滤波器HP12/24参数和结构,验证本发明的故障识别方案准确性和可靠性,其中f0=600Hz,t1=1/1200s。
仿真实验中的双调谐滤波器结构由图2所示,其中高压电容器四个桥臂(C11、C12、C13、C14)中任意一个桥臂均由20个电容元件并联和192个电容元件串联组成。其中桥臂支路电流互感器安装在C11和C12桥臂顶端。
直流滤波器的参数如下表1所示:
表1直滤波器参数
Figure BDA0002403422480000045
正常运行时,高压电容器不平衡桥电流积分Siu=0,高压电容器桥臂直流电流关系为:iR(t)=iL(t);当直流滤波器高压电容器发生故障之后,不再满足上述关系。
通过仿真两种不同的工况,验证故障定位方法的准确性。
工况1:
高压电容器发生接地故障。
仿真直流滤波器高压电容器四个电容桥臂(C11、C12、C13、C14)在不同时刻分别发生金属性接地故障(Fa1、Fa2、Fa3、Fa4),各故障工况仿真结果如表2所示。
表2高压电容器接地故障定位仿真结果
Figure BDA0002403422480000051
先根据计算所得电流积分结果Siu的正负以确定左侧或右侧的故障桥臂;在上述判断结果的基础上,进一步利用桥臂支路电流iR(t)和iL(t)的电流差Δi定位故障桥臂支路。从表2可得,四个桥臂中任意一个桥臂发生接地故障,均可准确定位接地故障桥臂,且定位结果不受故障时刻的影响。
由此可见,本发明方法在工况1的仿真实验中,能够快速、准确地定位出高压电容器的故障桥臂位置。
工况2:
高压电容器发生开路故障。
仿真直流滤波器高压电容器四个桥臂(C11、C12、C13、C14)在不同时刻分别发生开路故障(Fb1、Fb2、Fb3、Fb4),设置每个桥臂均有6个串联和16个并联电容元件的开路故障,各故障定位的仿真结果如表3所示。
表3高压电容器开路故障定位仿真结果
Figure BDA0002403422480000061
从表3可知,先根据不平衡桥电流积分是否大于零,定位高压电容器左侧或者右侧桥臂的故障,再进一步判断桥臂支路电流iR和iL的电流差Δi即可准确定位故障桥臂,从表3的仿真结果也可以看出故障定位方案不受故障时刻影响。
由此可见,本发明方法在工况2的仿真实验中,可以准确地定位出高压电容器故障桥臂位置。
两个工况的仿真实验结果表明,本发明方法可准确、可靠的定位直流滤波器高压电容器故障。

Claims (4)

1.一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其特征在于,具体步骤为:
A、数据测量:
以采样频率f=10kHz采集电流数据:安装在直流滤波器首端的电流互感器CT1测得的直流滤波器电流i1(t)、安装在直流滤波器高压电容器顶端左侧电流互感器CT2和右侧电流互感器CT3测得的桥臂支路电流分别为iL(t)和iR(t)、直流滤波器高压电容器不平衡桥上的电流互感器CT4测得的不平衡电流iu(t);其中t为采样时刻;
B、直流滤波器故障时刻确定:
定义不平衡电流满足|iu(t)|>ε0的采样时刻为ta,并判断ta后N个采样时刻的不平衡电流是否均满足|iu(t)|>ε0,若否,返回至步骤A,若是,将ta定义为故障时刻t0
C、直流滤波器电流特征分量提取:
定义不平衡桥上电流互感器中电流方向从右往左为正,计算不平衡桥电流的积分Siu
Figure FDA0002403422470000011
计算电流差值Δi:
Figure FDA0002403422470000012
其中
Figure FDA0002403422470000013
表示求*在区间[a,b]上的积分,|*|表示求*的绝对值;
D、直流滤波器高压电容器故障定位:
同时比较Siu与0的大小、Δi与ε1的大小:
当Siu>0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左上桥臂C11发生故障;
当Siu>0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器左下桥臂C13发生故障;
当Siu<0且Δi>ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右上桥臂C12发生故障;
当Siu<0且Δi≤ε1时,判断为直流滤波器高压电容器右下桥臂C14发生故障。
2.根据权利要求1所述的一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其特征在于,所述步骤B中设定的
Figure FDA0002403422470000014
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率;所述ε0的取值为0.01。
3.根据权利要求1所述的一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其特征在于,所述步骤C中设定的
Figure FDA0002403422470000015
其中f0为直流滤波器的最小调谐频率。
4.根据权利要求1所述的一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其特征在于,所述步骤D中设定的阈值ε1的取值为0.001。
CN202010154013.XA 2020-03-07 2020-03-07 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法 Active CN111308244B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010154013.XA CN111308244B (zh) 2020-03-07 2020-03-07 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010154013.XA CN111308244B (zh) 2020-03-07 2020-03-07 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111308244A true CN111308244A (zh) 2020-06-19
CN111308244B CN111308244B (zh) 2021-06-25

Family

ID=71149918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010154013.XA Active CN111308244B (zh) 2020-03-07 2020-03-07 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111308244B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112526405A (zh) * 2020-12-03 2021-03-19 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种用于电容器切出系统时的故障诊断方法及相关装置
CN113702748A (zh) * 2021-09-23 2021-11-26 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 基于高压桥臂电流判据的换流站电容器组故障定位方法
CN115242066A (zh) * 2022-09-15 2022-10-25 荣耀终端有限公司 一种电源电路及其产品

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4956739A (en) * 1988-06-29 1990-09-11 Siemens Aktiengesellschaft Device for locating internal faults in a high-voltage capacitor battery
CN103329382A (zh) * 2011-02-16 2013-09-25 Abb研究有限公司 用于检测h桥连接的电容器组中的内部故障的方法和装置
CN203798945U (zh) * 2014-02-26 2014-08-27 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压电容器组不平衡检测电路
CN107144737A (zh) * 2017-06-09 2017-09-08 华北电力科学研究院有限责任公司 一种串补电容器元件故障监测方法及装置
CN109884453A (zh) * 2019-03-26 2019-06-14 西南交通大学 一种基于参数识别的直流滤波器高压电容器故障识别方法
CN110174585A (zh) * 2019-06-06 2019-08-27 西南交通大学 一种双调谐交流滤波器的高压电容器断路故障的识别方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4956739A (en) * 1988-06-29 1990-09-11 Siemens Aktiengesellschaft Device for locating internal faults in a high-voltage capacitor battery
CN103329382A (zh) * 2011-02-16 2013-09-25 Abb研究有限公司 用于检测h桥连接的电容器组中的内部故障的方法和装置
CN203798945U (zh) * 2014-02-26 2014-08-27 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压电容器组不平衡检测电路
CN107144737A (zh) * 2017-06-09 2017-09-08 华北电力科学研究院有限责任公司 一种串补电容器元件故障监测方法及装置
CN109884453A (zh) * 2019-03-26 2019-06-14 西南交通大学 一种基于参数识别的直流滤波器高压电容器故障识别方法
CN110174585A (zh) * 2019-06-06 2019-08-27 西南交通大学 一种双调谐交流滤波器的高压电容器断路故障的识别方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
林圣 等: "基于特征谐波阻抗比值的HVDC直流滤波器高压电容器接地故障保护方案", 《中国电机工程学报》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112526405A (zh) * 2020-12-03 2021-03-19 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种用于电容器切出系统时的故障诊断方法及相关装置
CN112526405B (zh) * 2020-12-03 2022-02-15 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种用于电容器切出系统时的故障诊断方法及相关装置
CN113702748A (zh) * 2021-09-23 2021-11-26 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 基于高压桥臂电流判据的换流站电容器组故障定位方法
CN113702748B (zh) * 2021-09-23 2023-09-29 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 基于高压桥臂电流判据的换流站电容器组故障定位方法
CN115242066A (zh) * 2022-09-15 2022-10-25 荣耀终端有限公司 一种电源电路及其产品

Also Published As

Publication number Publication date
CN111308244B (zh) 2021-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111308244B (zh) 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法
CN107037279B (zh) 一种并联电容器监测系统及其方法
CN110174585B (zh) 一种双调谐交流滤波器的高压电容器断路故障的识别方法
CN107064741A (zh) 一种配电网线路异名相两点相继接地故障选线方法
CN109813993B (zh) 一种双调谐直流滤波器高压电容器接地故障的识别方法
CN109884453B (zh) 一种基于参数识别的直流滤波器高压电容器故障识别方法
CN103094905A (zh) 一种动态无功补偿配置点的选择方法
CN104007321B (zh) 一种无功补偿电容器组的参数在线辨识方法
CN111769528B (zh) 一种交直流混联电网交流线路距离保护方法及系统
CN109613374A (zh) 一种基于冗余数据的电容器综合在线监测方法
CN102998529A (zh) 绝缘电阻的测试方法
CN112198390A (zh) 一种电容器组健康状态实时评价方法和系统
CN104111381A (zh) 一种35kV高压并联电力电容器组介损在线监测装置
CN103616581B (zh) 不拆引线测试无功补偿装置的方法
CN103675560A (zh) 一种高压直流输电系统直流侧滤波器失谐的在线辨识方法
CN110146780B (zh) 中性点不接地柔性配电网系统铁磁谐振判别方法
Tom et al. HVDC transmission line protection based on transient power
CN113917276B (zh) 中压侧小电流系统单相接地短路故障定位方法及系统
CN104597341B (zh) 一种配网串联补偿中电容器内部故障诊断方法
Zhang et al. Research on the implementation scheme of shunt capacitor protection and monitoring
Dionise et al. Power quality investigation of back-to-back harmonic filters for a high-voltage anode foil manufacturing facility
Zhang et al. Longitudinal protection method based on voltage waveform comparison for AC/DC hybrid system
Chen et al. DC Filter Protection Based on Digital Twin
CN104934946B (zh) 交流滤波器的过载保护系统及其方法
CN114062838B (zh) 直流配线故障定位方法、装置和中压直流配电设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant