RU2488018C2 - Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения - Google Patents
Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2488018C2 RU2488018C2 RU2011139268/06A RU2011139268A RU2488018C2 RU 2488018 C2 RU2488018 C2 RU 2488018C2 RU 2011139268/06 A RU2011139268/06 A RU 2011139268/06A RU 2011139268 A RU2011139268 A RU 2011139268A RU 2488018 C2 RU2488018 C2 RU 2488018C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- voltage
- sensor
- alternating voltage
- Prior art date
Links
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
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ветроэнергетике. Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения содержит основание, мачту, оболочку и электрический генератор переменного напряжения с лопастями. Оболочка выполнена в виде усеченного пустотелого конуса. Лопасти расположены во внутренней полости, прилегающей к вершине конуса. Устройство снабжено, как минимум, одним линейным реверсивным электродвигателем, узлом ввода команд, датчиком скорости ветра, датчиком напряжения и контроллером. Электродвигатель закреплен своим корпусом на участке внешней поверхности корпуса электрического генератора и сочленен концом своего ротора с участком внешней торцевой поверхности вершины конуса. Датчик напряжения подсоединен своим входом к выходу электрического генератора. Контроллер подсоединен своим первым входом к выходу узла ввода команд, своим вторым входом к выходу датчика скорости ветра, своим третьим входом к выходу датчика напряжения, своим первым выходом к управляющему входу первого управляемого ключа и своим вторым выходом к управляющему входу второго управляемого ключа. Первый управляемый ключ подсоединен своим входом к выходу сети переменного напряжения и своим выходом к первому входу, как минимум, одного линейного реверсивного электродвигателя. Второй управляемый ключ подсоединен своим входом к выходу сети переменного напряжения и своим выходом ко второму входу, как минимум, одного линейного реверсивного электродвигателя. Изобретение направлено на повышение выходного напряжения электрического генератора. 1 ил.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для создания устройств для преобразования воздушного потока в переменное напряжение, обладающих максимально возможным выходным напряжением.
Аналогичные технические решения известны, см., например, патент РФ на изобретение №2215184, которое содержит нижеследующую совокупность существенных признаков:
- основание;
- мачту, вертикально закрепленную одним своим концом на основании;
- внешнюю конусообразную цилиндрическую оболочку, закрепленную подвижно участком своей внешней поверхности на верхнем конце мачты;
- электрический генератор переменного напряжения с лопастями, закрепленными на конце его вала, расположенный своими лопастями на выходе внутренней полости, прилегающей к вершине конусообразной цилиндрической оболочки и закрепленный во внутренней полости конусообразной цилиндрической оболочки:
- расширяющий воздуховод, выполненный в виде пустотелого усеченного цилиндрического конуса, закрепленного своей внутренней полостью над внешней поверхностью электрического генератора переменного напряжения.
Общими признаками предлагаемого технического решения и выше охарактеризованного аналогичного технического решения являются:
- основание;
- мачта, вертикально закрепленная одним своим концом на основании;
- внешняя конусообразная цилиндрическая оболочка;
- электрический генератор переменного напряжения с лопастями. Закрепленными на конце его вала, расположенный своими лопастями на выходе внутренней полости, прилегающей к вершине конусообразной цилиндрической оболочки.
Известно также аналогичное техническое решение см., например, рекламный проспект научно производственного объединении «МАГМА» (приложение 1), которое выбрано в качестве ближайшего аналога, прототипа и которое содержит:
- основание;
- мачту, вертикально закрепленную одним своим концом на основании;
- пустотелый цилиндрический корпус, подвижно закрепленный на верхнем конце мачты;
- оболочку, выполненную в виде усеченного пустотелого цилиндрического конуса, закрепленную своей внешней поверхностью на внутренней поверхности пустотелого цилиндрического корпуса с зазором;
- электрический генератор переменного напряжения с лопастями, закрепленными на конце его вала, расположенными во внутренней полости, прилегающей к основанию усеченного пустотелого цилиндрического конуса оболочки и закрепленный во внутренней полости усеченного пустотелого цилиндрического конуса.
Общими признаками предлагаемого технического решения и прототипа являются:
- основание;
- мачта, вертикально закрепленная одним своим (нижним) концом на основании;
- оболочка, выполненная в виде усеченного пустотелого цилиндрического конуса;
- электрический генератор переменного напряжения с лопастями. закрепленными на конце его вала, расположенными во внутренней полости, прилегающей к вершине усеченного пустотелого цилиндрического конуса оболочки и подвижно закрепленного своим корпусом, через оболочку, выполненную в виде усеченного пустотелого цилиндрического корпуса, на верхнем конце мачты.
Технический результат, который невозможно достичь ни одним из известных выше охарактеризованных аналогичных технических решений, заключается в получении максимально возможной величины воздушного потока, воздействующего на лопасти электрического генератора переменного напряжения, и в получении, в следствии этого, максимально возможного выходного напряжения электрического генератора переменного напряжения.
Причиной невозможного достижения вышеуказанного технического результата является то, что сложившаяся практика в создании средств для преобразования воздушного потока, позволяющих получить максимально возможное выходное переменное напряжение, должного внимания не уделяла.
Учитывая характеристику и анализ известных аналогичных технических решений можно сделать вывод, что задача создания средств для преобразования воздушного потока в переменное напряжение, имеющих максимально возможное выходное напряжение, является актуальной на сегодняшний день.
Технический результат, указанный выше, достигается тем, что устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения, содержащее основание, мачту, вертикально установленную и закрепленную одним своим концом на основании, оболочку, выполненную в виде усеченного пустотелого конуса и электрический генератор переменного напряжения с лопастями, закрепленными на конце его вала, расположенными во внутренней полости, прилегающей к вершине усеченного пустотелого конуса оболочки и подвижно закрепленного своим корпусом на верхнем конце мачты, с возможностью вращения в горизонтальной плоскости, снабжено, как минимум одним, реверсивным электродвигателем, закрепленным своим корпусом на соответствующем участке внешней поверхности корпуса электрического генератора переменного напряжения и сочлененным (подсоединенным) концом своего ротора с участком внешней торцевой поверхности вершины усеченного пустотелого конуса оболочки, узлом ввода команд, датчиком скорости ветра, датчиком напряжения, подсоединенным своим выходом к выходу электрического генератора переменного напряжения и контроллером, подсоединенным своим первым входом к выходу узла ввода команд, своим вторым выходом к выходу датчика скорости ветра, своим третьим выходом к выходу датчика напряжения, своим первым выходом к управляющему входу первого управляющего ключа, подсоединенного своим входом к выходу сети переменно напряжения и своим выходом к первому входу, линейного, как минимум одного, реверсивного электродвигателя и своим вторым выходом к управляющему входу второго управляющего ключа, подсоединенного своим входом к выходу сети переменного напряжения и своим выходом к второму входу, как минимум одного, реверсивного электродвигателя.
Введение, как минимум одного, реверсивного двигателя, узла ввода команд датчиков скорости ветра и напряжения, первого и второго управляемых ключей и контроллера, подсоединенных, как указано выше, позволяет в соответствии с заданным сигналом и сигналами поступившими с выхода датчика скорости ветра и с выхода датчика напряжения на соответствующие входы контроллера и в соответствии с программой, записанной в постоянном запоминающем устройстве контроллера, осуществить их обработку и сформировать один из управляющих сигналов для подачи через первый или второй управляемые ключи переменного напряжения на первый или второй вход, как минимум одного, линейного реверсивного электродвигателя и осуществить перемещение в горизонтальном направлении, вправо или в лево усеченного пустотелого конуса, обеспечить создание максимально возможного давления потока воздуха, выходящего из вершины усеченного пустотелого конуса оболочки, воздействующего на лопасти электрического генератора переменного напряжения и обеспечивающего получение максимально возможного напряжения с выхода электрического генератора переменного напряжения. В чем и заключается достижение вышеуказанного технического результата.
Проведенный анализ известных технических решений показал, что ни одно из них не содержит, как всей совокупности существенных признаков, так и отличительных признаков предлагаемого технического решения, что позволило сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Предлагаемое устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения, поясняется нижеследующим описанием и чертежом, на котором представлено устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения.
Предлагаемое устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения содержит:
- основание - 1;
- мачту - 2, выполненную в виде металлической трубы, вертикально установленной и закрепленной одним своим (нижним) концом на основании - 1;
- электрический генератор - 3 переменного напряжения с лопастями - 4, закрепленными на конце его вала и закрепленными своим корпусом на корпусе внешней обоймы подшипника - 5, закрепленного внутренней поверхностью своей внутренней обоймы на внешней поверхности верхнего конца мачты - 2;
- оболочку, выполненную в виде усеченного пустотелого конуса - 6, расположенного своей внутренней полостью, прилегающей к вершине усеченного пустотелого конуса - 6 над лопастями - 4 электрического генератора - 3 переменного напряжения;
- первый линейный реверсивный электродвигатель - 7, закрепленный своим корпусом на соответствующем участке внешней поверхности корпуса электрического генератора - 3 переменного напряжения и сочлененный (подсоединенный) концом своего ротора - 8 с соответствующим участком торцевой поверхности вершины усеченного пустотелого конуса - 6;
- второй линейный реверсивный электродвигатель - 9 закрепленный своим корпусом на соответствующем участке внешней поверхности корпуса электрического генератора - 3 переменного напряжения и сочлененный (подсоединенный) концом своего ротора - 10 соответствующим участком торцевой поверхности вершины усеченного пустотелого конуса - 6;
- система управления (контроллер - 11) линейными реверсивными электродвигателями - 7, 9, выполненная в виде арифметического логического устройства (АЛУ)-12, генератора - 13 тактовых импульсов, подсоединенного своим выходом к первому входу АЛУ-12, постоянного запоминающего устройств (ПЗУ)-14, подсоединенного своим выходом ко второму входу АЛУ-12 и оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)-15, подсоединенного своим выходом к третьему входу АЛУ-12 и своим выходом к первому входу АЛУ-12, (при этом система управления (контроллер - 11) может быть расположена в шкафу (на чертеже не представлен), закрепленном на участке внешней поверхности мачты-2 или на поверхности основания - 1);
- узел - 16 ввода команд, подсоединенный своим выходом к четвертому входу АЛУ-12 (первый вход контроллера - 11);
- датчик - 17 скорости ветра, установленный, например, на поверхности основания - 1 и подсоединенный своим выходом к пятому входу АЛУ-12 (второй вход контроллера - 11);
- датчик - 18 напряжения, подсоединенный своим входом к выходу электрического генератора - 3 переменного напряжения и своим выходам к шестому входу АЛУ-12 (третий вход контроллера - 11);
- первый управляющий ключ - 19, обеспечивающий подачу переменного напряжения на первые входы первого - 7 и второго - 9 линейных, реверсивных электродвигателей для осуществления перемещения, например, влево усеченного пустотелого конуса - 6 и подсоединенный своим управляющим входом к первому выходу контроллера - 11 (второй выход АЛУ-12);
- второй управляемый ключ - 20, обеспечивающий подачу переменного напряжения на вторые входы первого - 7 и второго - 9 линейных реверсивных, электродвигателей для осуществления перемещения, например, вправо усеченного пустотелого конуса-6 и подсоединенный своим управляющим входом к второму выходу контроллера - 11 (третий выход АЛУ-12).
При этом узел - 16 ввода команд, датчик - 18 напряжения, первый - 19 и второй - 20 управляемые ключи также могут быть расположены внутри вышеупомянутого шкафа, а все электрические подсоединения выполняются электроизолированными проводами, расположенными внутри мачты - 2 с использованием, в случае необходимости, скользящих контактов.
Все вышеприведенные узлы и схемные элементы: датчик - 17 скорости ветра; датчик - 18 напряжения; контроллер - 11; узел - 16 ввода команд; первый - 19 и второй - 20 управляемые ключи и линейные реверсивные электродвигатели - 7, 9 являются широко известными техническими решениями в областях науки и техники.
Предлагаемое устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения работает следующим образом.
При поступлении во внутреннюю полость усеченного пустотелого корпуса - 6 воздушного потока, последний, в области прилегающей к внутренней поверхности вершины усеченного пустотелого конуса - 6, сжимается (усиливается) и, выходя из вершины усеченного пустотелого конуса в окружающее пространство, воздействует на лопасти - 4 электрического генератора - 3 переменного напряжения и обеспечивает на выходе электрического генератора - 3 переменного напряжения, переменное напряжение соответствующее воздействующему давлению на лопасти - 4 воздушного потока, в данный момент времени.
Зафиксированная величина переменного напряжения, на выходе электрического генератора - 3 переменного напряжения, датчиком - 18 напряжения поступает на третий вход контроллера - 11, на второй вход которого поступает сигнал соответствующий скорости ветра в данный момент времени, с выход датчика - 17 скорости ветра.
В соответствии с сигналом задания, поступившим с выхода узла - 16 ввода команд на первый вход контроллера - 11 (четвертый вход АЛУ-12) и поступающими сигналами с выхода датчика - 17 скорости ветра на второй вход контроллера - 11 (пятый вход АЛУ-12) и с выхода датчика - 18 напряжения на третий вход контроллера - 11 (шестой вход АЛУ-12), а также в соответствии с программой записанной в ПЗУ-14, в арифметическом, логическом устройстве АЛУ-12 эти сигналы анализируются, обрабатываются и на первом выходе контроллера - 11 (второй выход АЛУ-12) формируется управляющий сигнал, который поступает на управляющий вход первого управляемого ключа - 19, который срабатывает и обеспечивает подачу переменного напряжения на первые входы первого - 7 и второго - 9 линейных, реверсивных электродвигателей, который под действием поступивших переменных напряжений срабатывают и приводят в горизонтальном направлении перемещение усеченного пустотелого конуса - 6, например, влево.
В результате перемещения усеченного пустотелого конуса - 6 влево, величина давления воздушного потока, воздействующего на лопасти - 4 электрического генератора - 3 переменного напряжения уменьшается, также, как уменьшается и величина выходного переменного напряжения на выходе электрического генератора - 3 переменного напряжения и на выходе датчика - 18 напряжения.
Вследствие уменьшения выходного напряжения на выходе датчика - 18 напряжения, в арифметическом логическом устройстве АЛУ-12 эти вновь поступившие сигналы анализируются и обрабатываются только на втором выходе контроллера - 11 формируется управляющий сигнал, который поступает на управляющий вход второго управляющего ключа - 20, который срабатывает и обеспечивает подачу переменного напряжения на вторые входы первого - 7 и второго - 9 линейных, реверсивных электродвигателей, которые под действием поступивших переменных напряжений срабатывают и приводят в горизонтальном направлении перемещение усеченного пустотелого конуса - 6 вправо.
В результате такого перемещения усеченного пустотелого конуса - 6 вправо, величина давления воздушного потока, воздействующего на лопасти - 4 электрического генератора - 3 переменного напряжения увеличивается до максимально возможной величины, так как вращение лопасти - 4 электрического генератора - 3 переменного напряжения находятся в настоящий момент времени в зоне максимально возможного давления воздушного потока и на выходе электрического генератора - 3 переменного напряжения обеспечивают получение выходного напряжения максимально возможной величины.
Вышеописанный режим преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения сохраняется до тех пор, пока на выходе датчика - 17 скорости ветра или на выходе датчика - 18 напряжение будет изменяться одна из величин выходного сигнала, так как при изменениях весь вышеприведенный процесс преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения будет каждый раз повторяться.
Таким образом, предлагаемое устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения, за счет перемещения усеченного пустотелого конуса (усилителя воздушного потока) и получения в результате его перемещения максимально возможного давления воздушного потока на лопасти электрического генератора переменного напряжения, обеспечивает максимально возможное выходное напряжение на выходе электрического генератора переменного напряжения.
Поэтому предлагаемое устройство преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения займет достойное место среди известных объектов аналогичного назначения.
Claims (1)
- Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения, содержащее основание, мачту, вертикально закрепленную одним своим концом на основании, оболочку, выполненную в виде усеченного пустотелого конуса, и электрический генератор переменного напряжения с лопастями, закрепленными на конце его вала, расположенными во внутренней полости, прилегающей к вершине усеченного пустотелого конуса, и подвижно закрепленного своим корпусом на верхнем конце мачты, с возможностью вращения в горизонтальной плоскости, отличающееся тем, что оно снабжено как минимум одним линейным реверсивным электродвигателем, закрепленным своим корпусом на соответствующем участке внешней поверхности корпуса электрического генератора переменного напряжения и сочлененным концом своего ротора с участком внешней торцевой поверхности вершины усеченного пустотелого конуса, узлом ввода команд, датчиком скорости ветра, датчиком напряжения, подсоединенным своим входом к выходу электрического генератора переменного напряжения, и контроллером, подсоединенным своим первым входом к выходу узла ввода команд, своим вторым входом к выходу датчика скорости ветра, своим третьим входом к выходу датчика напряжения, своим первым выходом к управляющему входу первого управляемого ключа, подсоединенного своим входом к выходу сети переменного напряжения и своим выходом к первому входу как минимум одного линейного реверсивного электродвигателя, и своим вторым выходом к управляющему входу второго управляемого ключа, подсоединенного своим входом к выходу сети переменного напряжения и своим выходом к второму входу как минимум одного линейного реверсивного электродвигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011139268/06A RU2488018C2 (ru) | 2011-09-26 | 2011-09-26 | Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011139268/06A RU2488018C2 (ru) | 2011-09-26 | 2011-09-26 | Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011139268A RU2011139268A (ru) | 2013-04-10 |
RU2488018C2 true RU2488018C2 (ru) | 2013-07-20 |
Family
ID=48791344
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011139268/06A RU2488018C2 (ru) | 2011-09-26 | 2011-09-26 | Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2488018C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4213734A (en) * | 1978-07-20 | 1980-07-22 | Lagg Jerry W | Turbine power generator |
SU1278483A2 (ru) * | 1983-12-14 | 1986-12-23 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского | Ветродвигатель |
FR2754858A1 (fr) * | 1996-10-22 | 1998-04-24 | Martinet Pierre | Dispositif eolien |
JP2001234844A (ja) * | 2000-02-11 | 2001-08-31 | Jozef Adriaenssens | エネルギ発生装置 |
-
2011
- 2011-09-26 RU RU2011139268/06A patent/RU2488018C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4213734A (en) * | 1978-07-20 | 1980-07-22 | Lagg Jerry W | Turbine power generator |
SU1278483A2 (ru) * | 1983-12-14 | 1986-12-23 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского | Ветродвигатель |
FR2754858A1 (fr) * | 1996-10-22 | 1998-04-24 | Martinet Pierre | Dispositif eolien |
JP2001234844A (ja) * | 2000-02-11 | 2001-08-31 | Jozef Adriaenssens | エネルギ発生装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011139268A (ru) | 2013-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Dar et al. | Windfarm power optimization using yaw angle control | |
Allaei et al. | INVELOX with multiple wind turbine generator systems | |
GR1005644B (el) | Μεθοδος λειτουργιας ενος αεροστροβιλου | |
WO2011163437A3 (en) | Power processing methods and apparatus for photovoltaic systems | |
MY151465A (en) | Wind power generator | |
CN103441727A (zh) | 一种伺服电机控制器及控制方法 | |
RU2488018C2 (ru) | Устройство для преобразования воздушного потока и получения переменного напряжения | |
FR3019593B1 (fr) | Systemes utilisant un systeme a generateur de ca a tension reglable. | |
US20120098264A1 (en) | Augmented Velocity Hydro-Electric Turbine Generator | |
RU121872U1 (ru) | Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию | |
CN206533208U (zh) | 一种永磁变频电机 | |
WO2007066207A3 (en) | Machine for the production of electric power from complementary renewable sources | |
CN106150910B (zh) | 风力发电设备 | |
EA202000095A1 (ru) | Ветроэлектростанция | |
KR102191339B1 (ko) | 풍력발전 시스템의 피치제어 장치 및 그 방법 | |
CN206206055U (zh) | 遮蔽式涡轮发电装置 | |
RU2225949C1 (ru) | Устройство для выработки электроэнергии | |
CN204805331U (zh) | 用于小负载的具有集成变速功能的调心球轴承 | |
Koukina et al. | Actuation of wind-loading torque on vertical axis turbines at model scale | |
TR2021011208A2 (tr) | Elektri̇kli̇ taşitlar ve si̇stemler i̇çi̇n bi̇r elektri̇k üretme si̇stemi̇ | |
Lavanya et al. | To Improve the Active Power in Wind Power Generation by Using Fuzzy Logic Controller | |
Aluru et al. | Voice Control IoT Home Automation Using Voice Assistant &Raspberry PI | |
Dar et al. | Optimization of windfarm power by controlling the yaw angle using dynamic programming | |
Capolino | Energy efficiency improvement for electrical machines: a challenge | |
TR2021011208U5 (tr) | Elektri̇kli̇ taşitlar ve si̇stemler i̇çi̇n bi̇r elektri̇k üretme si̇stemi̇ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140927 |