EP0149169A2 - Stromrichtertransformator - Google Patents

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EP0149169A2
EP0149169A2 EP84115627A EP84115627A EP0149169A2 EP 0149169 A2 EP0149169 A2 EP 0149169A2 EP 84115627 A EP84115627 A EP 84115627A EP 84115627 A EP84115627 A EP 84115627A EP 0149169 A2 EP0149169 A2 EP 0149169A2
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EP
European Patent Office
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winding
compensating
windings
primary
transformer
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EP84115627A
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EP0149169B1 (de
EP0149169A3 (en
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Josip Dobsa
Gerhard Linhofer
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BBC Brown Boveri AG Switzerland
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BBC Brown Boveri AG Switzerland
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • H01F27/38Auxiliary core members; Auxiliary coils or windings

Definitions

  • the invention is based on a converter transformer according to the preamble of patent claim 1.
  • Figures 19.4 and 19.5 show three and four winding transformers of a high-voltage direct current transmission system, hereinafter referred to as HGU, in which one or two secondary windings of the transformer are connected to alternating current inputs of converters.
  • a tertiary or equalization winding is connected to filter suction circuits for harmonic currents or to generators, which supply the required reactive power for the converter.
  • the converters of an HGU generate harmonic currents. If these flow freely into the three-phase network, voltage distortions arise there. To prevent this, filter circuits (suction circuits) are connected to the three-phase busbar in parallel with the converter transformers. These filter circuits are dimensioned so that they have a very low impedance for certain dominant harmonics and thus form a short-circuit path for the harmonic currents.
  • the effect is that the harmonic currents flow predominantly into the filter circuits and thus the harmonic load on the network is kept low.
  • the filter circuits have very high specific costs. To reduce this, the filter circuits are connected to an additional winding of the converter transformers, which are dimensioned for a low voltage. The residual impedance of the compensating winding, which detunes the filter circuits and thus reduces their effect, is disruptive.
  • the invention solves the problem of achieving better filtering of disturbing harmonic currents which are generated by consumers, in particular by converters, by simple measures.
  • An advantage of the invention is that harmonic voltages are reduced in the AC networks and thus inadmissible distortions of the mains voltage and telephone interference are avoided.
  • an additional choke can be connected between the compensating winding and the filter circuit, so that it is not detuned.
  • the choke of the filter suction circuits of the filter circuit connected to the converter transformer can advantageously be dimensioned such that the additional choke is omitted.
  • the use of a 4-winding transformer for 12-pulse converter operation is particularly advantageous, in which the filter circuit essentially only has to be designed for filtering out the 11th and 13th harmonic.
  • A denotes a 400 kV three-phase network and B denotes a 220 kV three-phase network, which is connected to the three-phase network A via an HGU.
  • Converter transformers T A and T B transform the voltages present in the three-phase networks A and B in converters S 1 , S 2 and S 3 , S 4 to a value of 50 kV suitable for the DC coupling.
  • the converters S 1 and S 2 on the transmission side work as rectifiers; they take active power from the three-phase network A and transfer it to the DC side.
  • the converters S 3 and S 4 on the receiving side work as inverters; they take over the direct current power transmitted by the direct current line and deliver it to the three-phase network B as active power.
  • At least one smoothing choke L is provided in the DC circuit.
  • the converter transformers T A and T B each have a primary or high-voltage winding 1, two secondary or valve windings 2, 3 and a tertiary or balancing winding 4.
  • the primary windings 1 of the converter transformers T A and T B are connected to the respective three-phase network A or B connected, the secondary windings 2 or 3 to the AC inputs of the converters S 1 or S 2 and S 3 or S 4 .
  • the two compensation windings 4 are also connected to a filter circuit 6 '.
  • Two or more converter transformers with valve and filter circuits can also be connected in parallel per converter station.
  • the compensation windings 4 of the converter transformers can then be connected to one another. Due to the symmetrical structure, the transmitting and receiving sides can be interchanged.
  • FIG. 2 The winding arrangement of the cylinder windings of the converter transformers T A , T B according to FIG. 1 for an alternating current phase can be seen from FIG. 2.
  • a primary winding 1 or 1 ' Around each leg of a transformer core 5 there is a primary winding 1 or 1 'as the outer winding, a secondary winding 2 or 3 as the inner winding and a compensating winding 4 or 4 "between the outer and inner winding.
  • the two primary windings 1 and 1' are connected in parallel, the two compensating windings 4 and 4 "are connected in series and the two secondary windings 2 and 3 are made separately.
  • the arrangement on two legs keeps the undesired magnetic coupling of the secondary windings 2 and 3 as low as possible.
  • FIG. 3 An associated equivalent reactance circuit diagram for an AC phase is shown in FIG. 3, in which X 1 ⁇ X 4 denote equivalent reactances, which are assigned to the windings 1 ... 4 of the converter transformer T A or T B , and Xp, X fictitious Filter coupling reactances are.
  • the dimensions of the windings of the converter transformer and their spacing from one another are to be selected such that the filter-side equivalent reactance X 4 becomes 0.
  • Transformer Engineering (a publication of the General Electric Company's engineers of the transformer engineering department), edited by LF Blume, Wiley, New York (1938) p. 122 and 123.
  • a winding arrangement of the cylinder windings is for an AC phase 4 can be seen.
  • a compensating winding 4 ', a secondary winding 2, a further compensating winding 4 and a primary winding 1 are arranged from the inside to the outside around a transformer core 5' shown in sections.
  • the two compensating windings 4 and 4 ' are connected in series.
  • 8 denotes a consumer which is connected to the secondary winding 2 via the converter S 1 .
  • the filter circuit 6 is connected to the compensating winding 4 via the additional choke 7.
  • X 12 , X 24 and X 14 denote scattering reactances that can be determined in a known manner from measurements on the transformer between windings 1, 2 and 4 and are usually indicated on the nameplate of the transformer. Otherwise, the same parts are provided with the same reference numerals in all the figures.
  • the winding 3 must be dimensioned again so that the substitute reactance X 4 takes the value 0 or a small negative value.
  • an air choke with a (positive) reactance which is the same size as the negative equivalent reactance X 4 , is then connected in series with the compensating winding 4 and, if appropriate, 4 ' Bring to zero and the filter effect is fully retained.
  • X 4 can be calculated according to:
  • the secondary windings 3 with connected converters S 2 and S 4 are omitted.
  • the inner compensating winding 4 ' can be omitted and the required condition for the substitute reactance X 4 can be achieved only with the compensating winding 4 by suitably adjusting the spacings of the windings.
  • two compensating windings 4 and 4 ′ with the same number of turns are preferably used.
  • the invention is not limited to 3 or 4 winding transformers.
  • the two winding arrangements can also be arranged on one leg below one another instead of on two legs.

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  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

Um eine bessere Filterwirkung für störende Oberschwingungsströme insbesondere bei einer Hochspannung-Gleichstrom-Uebertragungsanlage zu erreichen, ist bei einem 3Wicklungstransformator mit einem Transformatorkern (5') zwischen einer Primärwicklung (1) als Aussenwicklung und einer Sekundärwicklung (2) eine Ausgleichswicklung (4) vorgesehen. Die Abstände der Ausgleichswicklung von der Primärund der Sekundärwicklung sind so gewählt, dass die Ersatzreaktanz dieser Ausgleichswicklung den Wert O oder einen kleinen negativen Wert annimmt. Die Primärwicklung (1) ist zum Anschluss an ein Wechselstromnetz bestimmt, die Sekundärwicklung zum Anschluss an einen Stromrichter und die Ausgleichswicklung (4) zum Anschluss an einen Filterkreis zum Aussieben unerwünschter Oberschwingungsströme. In Reihe mit der Ausgleichswicklung (4) kann eine weitere Ausgleichswicklung (4') als Innenwicklung vorgesehen sein. Bei einem 4Wicklungstransformator sind zwei Wicklungsanordnungen mit zwei parallelgeschalteten Primärwicklungen (1, 1') als Aussenwicklungen, mit je einer getrennten Sekundärwicklung (2, 3) und je einer Ausgleichswicklung (4, 4") zwischen Primär- und Sekundärwicklung vorgesehen, wobei die beiden Ausgleichwicklungen in Reihe geschaltet sind.

Description

  • Bei der Erfindung wird ausgegangen von einem Stromrichtertransformator nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Mit diesem Oberbegriff nimmt die Erfindung auf einen Stand der Technik von Stromrichtertränsformatoren Bezug, wie er in dem Buch: H. Happoldt, D. Oeding, Elektrische Kraftwerke und Netze, 5. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1980, S. 612 - 614, dargestellt und beschrieben ist. Dort sind in den Bildern 19.4 bzw. 19.5 3- bzw. 4Wicklungstransformatoren einer Hochspannungs-Gleichström-Uebertragungsanlage, nachfolgend HGU genannt, dargestellt, bei denen eine bzw. zwei Sekundärwicklungen des Transformators mit Wechselstromeingängen von Stromrichtern verbunden sind. Eine Tertiär- oder Ausgleichswicklung ist mit Filter-Saugkreisen für Oberschwingungsströne bzw. mit Generatoren verbunden, welche die benötigte Blindleistung für die Stromrichter liefern. Auf den S. 172-175 dieses Buches ist ein Beispiel eines 3Wicklungstransformators zur Einspeisung elektrischer Energie aus einem 110-kV-Netz in 10-kV- bzw. 30-kV-Netze mit ruhigen und unruhigen Verbrauchern beschrieben, bei dem die Primärwicklung zwischen zwei Sekundärwicklungen angeordnet ist. Dort sind Gleichungen zur Ermittlung der Kurzschlussimpedanzen aus Spannung, Durchgangsleistung und Nennkurzschlussspannung angegeben. Bei einem gerechneten Beispiel ist die Reaktanz der Primärwicklung negativ, während Reaktanzen der beiden Sekundärwicklungen etwa gleich den Kurzschlussreaktanzen zwischen ihnen und der mittleren Wicklung sind.
  • Die Stromrichter einer HGU erzeugen Oberschwingungsströme. Fliessen diese frei in das Drehstromnetz ab, entstehen dort Spannungsverzerrungen. Um dies zu verhindern, werden parallel zu den Stromrichtertransformatoren Filterkreise (Saugkreise) an die Drehstromsammelschiene geschaltet. Diese Filterkreise sind so dimensioniert, dass sie für bestimmte, dominant auftretende Oberschwingungen eine sehr geringe Impedanz aufweisen und dadurch für die Oberschwingungsströme einen Kurzschlussweg bilden.
  • Die Auswirkung ist, dass die Oberschwingungsströme vorwiegend in die Filterkreise fliessen und somit die Oberschwingungsbelastung des Netzes klein gehalten wird.
  • Wenn HGU kleiner Leistung an Drehstromsammelschienen mit hoher Spannung angeschlossen werden und die Filterkreise gleichfalls an diese hohe Spannung angeschlossen werden müssen, ergeben sich für die Filterkreise sehr hohe spezifische Kosten. Um diese zu reduzieren, werden die Filterkreise an eine zusätzliche Wicklung der Stromrichtertransformatoren angeschlossen, welche für eine niedrige Spannung dimensioniert sind. Störend ist dabei die Restimpedanz der Ausgleichswicklung, welche die Filterkreise verstimmt und damit deren Wirkung reduziert.
  • Die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, löst die Aufgabe, mit einfachen Massnahmen eine bessere Filterung störender Oberschwingungsströme, die durch Verbraucher, insbesondere durch Stromrichter, erzeugt werden, zu erreichen.
  • Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, dass Oberschwingungsspannungen in den Wechselstromnetzen verringert und somit unzulässige Verzerrungen der Netzspannung und Telefonstörungen vermieden werden. Durch geeignete Wicklungsanordnung kann die filterseitige Ersatzstreureaktanz gegenüber einem imaginären Mittelpunkt der Ersatzreaktanzen negativ oder möglichst nahe zu Null gebracht werden. Ist eine Ersatzstreureaktanz = 0, so werden die angeschlossenen Filterkreise nicht verstimmt. Ist die Ersatzstreureaktanz
  • 0, so kann gemäss einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung eine Zusatzdrossel zwischen die Ausgleichswicklung und den Filterkreis geschaltet werden, so dass dieser nicht verstimmt wird. Die Drossel der Filtersaugkreise des an den Stromrichtertransformator angeschlossenen Filterkreises kann vorteilhafterweise so bemessen sein, dass die Zusatzdrossel entfällt. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines 4wicklungstransformators für 12pulsigen Stromrichterbetrieb, bei dem der Filterkreis im wesentlichen nur für die Ausfilterung der 11. und 13. Oberschwingung ausgelegt sein muss.
  • Die Erfindung wird nachstehend anhand von zwei Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen:
    • Fig. 1 ein Prinzip-Schaltbild einer HGU mit Gleichrichter-und Wechselrichterstation mit erfindungsgemässen Stromrichtertransformatoren,
    • Fig. 2 die Wicklungsanordnung eines 4Wicklungstransformators,
    • Fig. 3 ein Reaktanz-Ersatzschaltbild für einen 4Wicklungstransformator gemäss Fig. 2,
    • Fig. 4 die Wicklungsanordnung eines 3Wicklungstransformators und
    • Fig. 5 ein Reaktanz-Ersatzschaltbild für einen 3Wicklungstransformator gemäss Fig. 4 .
  • In Fig. 1 ist mit A ein 400-kV-Drehstromnetz und mit B ein 220-kV-Drehstromnetz bezeichnet, das über eine HGU mit dem Drehstromnetz A verbunden ist. Stromrichtertransformatoren TA bzw. TB transformieren die in den Drehstromnetzen A bzw. B vorhandenen Spannungen in Stromrichtern S1, S2 bzw. S3, S4 auf einen für die Gleichstromkupplung geeigneten Wert von 50 kV. Die Stromrichter S1 und S2 auf der Sendeseite arbeiten als Gleichrichter; sie entnehmen dem Drehstromnetz A Wirkleistung und geben diese an die Gleichstromseite ab. Die Stromrichter S3 und S4 auf der Empfangsseite arbeiten als Wechselrichter; sie übernehmen die von der Gleichstromleitung übertragene Gleichstromleistung und geben diese als Wirkleistung an das Drehstromnetz B ab. Im Gleichstromkreis ist mindestens eine Glättungsdrossel L vorgesehen. Die Stromrichtertransformatoren TA und TB haben je eine Primär- oder Hochspannungswicklung 1, zwei Sekundär- oder Ventilwicklungen 2, 3 und eine Tertiär-oder Ausgleichswicklung 4. Die Primärwicklungen 1 der Stromrichtertransformatoren TA und TB sind an das jeweilige Drehstromnetz A oder B angeschlossen, die Sekundärwicklungen 2 bzw. 3 an die Wechselstromeingänge der Stromrichter S1 bzw. S2 und S3 bzw. S4. Die Ausgleichswicklungen 4 der parallelgeschalteten Stromrichtertransformatoren auf der Sendeseite sind über mindestens eine Zusatzdrossel 7 mit einem Filterkreis 6 mit Filtersaugkreisen für Oberschwingungsströme der Ordnungszahl V = 11 und V = 13 und V≥ 23 verbunden. In der Empfängerstation sind die beiden Ausgleichswicklungen 4 ebenfalls mit einem Filterkreis 6' verbunden. Hier sind keine Zusatzdrosseln zum Anschluss des Filterkreises 6' vorhanden, da sie entweder auf Grund des Aufbaus des.Stromrichtertransformators TB nicht erforderlich oder bei der Dimensionierung der Saugkreisdrosseln berücksichtigt sind.
  • Je Stromrichterstation können auch zwei oder mehr Stromrichtertransformatoren mit Ventil- und Filterkreisen parallelgeschaltet sein. Die Ausgleichswicklungen 4 der Stromrichtertransformatoren können dann miteinander verbunden sein. Auf Grund des symmetrischen Aufbaus können Sende- und Empfangsseite miteinander vertauscht sein.
  • Die Wicklungsanordnung der Zylinderwicklungen der Stromrichtertransformatoren TA, TB gemäss Fig. 1 ist für eine Wechselstromphase aus Fig. 2 ersichtlich. Um je einen Schenkel eines Transformatorkerns 5 ist eine Primärwicklung 1 bzw. l' als Aussenwicklung, eine Sekundärwicklung 2 bzw. 3 als Innenwicklung und eine Ausgleichswicklung 4 bzw. 4" zwischen Aussen- und Innenwicklung angeordnet. Die beiden Primärwicklungen 1 bzw. l' sind parallelgeschaltet, die beiden Ausgleichswicklungen 4 und 4" sind hintereinandergeschaltet und die beiden Sekundärwicklungen 2 und 3 getrennt ausgeführt. Durch die Anordnung auf zwei Schenkeln wird die unerwünschte magnetische Kopplung der Sekundärwicklungen 2 und 3 möglichst gering gehalten.
  • Ein zugehöriges Ersatz-Reaktanzschaltbild für eine Wechselstromphase ist in Fig. 3 dargestellt, in der X1··· X4 Ersatzreaktanzen bezeichnen, welche den Wicklungen 1 ... 4 des Stromrichtertransformators TA oder TB zugeordnet sind, und Xp, X fiktive Filterkopplungsreaktanzen sind. Die Dimensionierung der Wicklungen des Stromrichtertransformators und deren Abstände zueinander sind so zu wählen, dass die filterseitige Ersatzreaktanz X4 0 wird. Bezüglich der relativ umfangreichen Gleichungen zur Berechnung von X4 wird verwiesen auf das Buch: Transformer Engineering (a publication of the General Electric Company's engineers of the transformer engineering department), herausgegeben von L.F. Blume, Wiley, New York (1938) S. 122 und 123.
  • Für einen 3Wicklungstransformator ist eine Wicklungsanordnung der Zylinderwicklungen für eine Wechselstromphase aus Fig. 4 ersichtlich. Um einen abschnittweise dargestellten Transformatorkern 5' sind von innen nach aussen eine Ausgleichswicklung 4', eine Sekundärwicklung 2, eine weitere Ausgleichswicklung 4 und eine Primärwicklung 1 angeordnet. Die beiden Ausgleichswicklungen 4 und 4' sind in Reihe geschaltet.
  • In dem zugehörigen Ersatz-Reaktanzschaltbild der Fig. 5 bezeichnet 8 einen Verbraucher, der über den Stromrichter S1 an die Sekundärwicklung 2 angeschlossen ist. An die Ausgleichswicklung 4 ist über die Zusatzdrossel 7 der Filterkreis 6 angeschlossen. X12, X24 und X14 bezeichnen Streureaktanzen, die in bekannter Weise aus Messungen am Transformator zwischen den Wicklungen 1, 2 und 4 ermittelt werden können und üblicherweise auf dem Typenschild des Transformators angegeben sind. Im übrigen sind in allen Figuren gleiche Teile mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • Der 3Wicklungstransformator ist wieder so zu diemensionieren, dass die Ersatzreaktanz X4 den Wert 0 oder einen kleinen negativen Wert annimmt. Im letzteren Fall wird dann in Serie zur Ausgleichswicklung 4 und gegebenenfalls 4' eine Luftdrossel mit einer (positiven) Reaktanz geschaltet, welche gleich gross ist wie die negative Ersatzreaktanz X4- Damit wird vom Filteranschlusspunkt aus gesehen die Reaktanz zu einem imaginären Mittelpunkt der Streureaktanzen zu Null gebracht und die Filterwirkung bleibt voll erhalten. X4 kann berechnet werden nach:
    Figure imgb0001
  • Werden bei einer HGU gemäss Fig. 1 anstelle der 4Wicklungstransformatoren TA und TB 3Wicklungstransformatoren verwendet, so entfallen die Sekundärwicklungen 3 mit angeschlossenen Stromrichtern S2 und S4. Bei Verwendung eines 3Wicklungstransformators kann die innere Ausgleichswicklung 4' entfallen und die geforderte Bedingung für die Ersatzreaktanz X4 allein mit der Ausgleichswicklung 4 durch geeignete Einstellung der Abstände der Wicklungen erreicht werden. Vorzugsweise werden jedoch zwei Ausgleichswicklungen 4 und 4'-mit gleicher Windungszahl verwendet.
  • Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf 3- oder 4Wicklungstransformatoren beschränkt ist. Bei 4Wicklungstransformatoren können die beiden Wicklungsanordnungen statt auf zwei Schenkeln auch auf einem Schenkel untereinander angeordnet sein.

Claims (5)

1. Stromrichtertransformator für mindestens eine Phase eines Wechselstromes, insbesondere zur Hochspannungs-Gleichstrom-Uebertragung, mit einem Transformatorkern (5, 5'), um den
a) mindestens eine Primärwicklung (1, 1'),
b) mindestens eine Sekundärwicklung (2, 3) und
c) mindestens eine Ausgleichswicklung (4, 4', 4") für den Anschluss mindestens eines Filterkreises (6, 6') gewickelt ist, dadurch gekennzeichnet,
d) dass mindestens ein Teil der Ausgleichswicklung (4, 4") zwischen einer Primärwicklung (1) und einer Sekundärwicklung (2, 3) angeordnet ist und
e) dass die Abstände der Ausgleichswicklung von der Primärwicklung und Sekundärwicklung so gewählt sind, dass die Ersatzreaktanz (X4) dieser Ausgleichswicklung ≤ 0 ist.
2. Stromrichtertransformator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
a) dass ein Teil der Ausgleichswicklungen (4') zwischen dem Transformatorkern (5') und der Sekundärwicklung (2) angeordnet ist und
b) dass die Teilwicklungen der Ausgleichswicklung (4, 4') in Reihe geschaltet sind.
3. Stromrichtertransformator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
a) dass auf dem Transformatorkern (5) mindestens zwei Wicklungsanordnungen angebracht sind,
b) dass jede Wicklungsanordnung eine Primärwicklung (1, 11) als Aussenwicklung aufweist,
c) dass die Primärwicklungen zueinander parallelgeschaltet sind,
d) dass jede Wicklungsanordnung eine getrennte Sekundärwicklung (2, 3) aufweist und
e) dass die Ausgleichwicklungen (4, 4") zwischen jeder Primär- und Sekundärwicklung in Reihe geschaltet sind.
4. Stromrichtertransformator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Ausgleichswicklung (4, 4', 4") mit einer Zusatzdrossel (7) in Wirkverbindung steht und
b) dass die Reaktanz dieser Zusatzdrossel betragsmässig gleich dem Betrag der Ersatzstreureaktanz (X4) der Ausgleichswicklung ist.
5. Stromrichtertransformator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzdrossel (7) mit mindestens einer Drossel des Filterkreises (6') vereinigt ist.
EP84115627A 1984-01-13 1984-12-17 Stromrichtertransformator Expired EP0149169B1 (de)

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CH16084 1984-01-13
CH160/84 1984-01-13

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EP0149169A2 true EP0149169A2 (de) 1985-07-24
EP0149169A3 EP0149169A3 (en) 1985-08-28
EP0149169B1 EP0149169B1 (de) 1987-04-22

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EP84115627A Expired EP0149169B1 (de) 1984-01-13 1984-12-17 Stromrichtertransformator

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