JP2020043748A - Power conversion system - Google Patents
Power conversion system Download PDFInfo
- Publication number
- JP2020043748A JP2020043748A JP2018186951A JP2018186951A JP2020043748A JP 2020043748 A JP2020043748 A JP 2020043748A JP 2018186951 A JP2018186951 A JP 2018186951A JP 2018186951 A JP2018186951 A JP 2018186951A JP 2020043748 A JP2020043748 A JP 2020043748A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- phase
- power
- inverter
- conversion system
- power conversion
- 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.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Description
本発明の実施形態は、電力変換システムに関する。 Embodiments of the present invention relate to a power conversion system.
近年、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの拡大および蓄電池を含めたシステムの導入によって、災害時の電力供給や、VPP(virtual power plant)を主な用途とする電力変換システムが増えている。このような電力変換システムは、通常時の電力ピークカットや、災害時に電力系統から電力供給が絶たれた際に、太陽光発電や、蓄電池等の電源から電力を需要家に供給する。 In recent years, with the expansion of renewable energies such as solar power generation and wind power generation, and the introduction of systems including storage batteries, power supply systems in the event of disasters and power conversion systems mainly using VPP (virtual power plant) have increased. I have. Such a power conversion system supplies power from a power source such as a photovoltaic power generator or a storage battery to a customer when power is cut off from a power grid during a normal power peak cut or a disaster.
上記のような電力変換システムは、一般的に電源と、直流を交流に変換する電力変換装置を組み合わせたシステムであり、電力を負荷へ供給する。この電力変換システムは、通常運転時には電力系統に連系して運用される。一方、災害時などによって電力変換システムが電力系統から解列された場合、この電力変換システムは、電源の電力を負荷に供給する自立運転を行う。例えば特許文献1では太陽光発電と蓄電池を電源とし、各電源にDC/DCが接続され、三相電力または単相電力を出力するDC/ACにより構成されている。 The power conversion system as described above is generally a system in which a power supply and a power conversion device that converts DC to AC are combined, and supplies power to a load. This power conversion system is operated in connection with a power system during normal operation. On the other hand, when the power conversion system is disconnected from the power system due to a disaster or the like, the power conversion system performs an independent operation of supplying power of a power supply to a load. For example, in Patent Document 1, a photovoltaic power generation and a storage battery are used as power supplies, each power supply is connected to DC / DC, and is configured by DC / AC that outputs three-phase power or single-phase power.
従来の技術によれば、電力変換装置の出力は、一般的に三相系統連系対応の電力変換装置において単相電力を供給する場合に、三相系統連系対応の電力変換装置の容量と比較して、必要としている単相電力は低い場合が多い。さらに、三相出力を単相出力へ変換するトランスが必要となる。そのため、通常運転および自立運転に関わらず、損失が大きくなる。そこで、装置の構成により容量の異なる複数のインバータを切り替えることで低出力状態の損失を低減することが可能であるが、太陽光発電や、蓄電池等を電源とするコンバータについては電源毎に接続され、なおかつ三相出力と同程度の容量が必要になる為、自立運転などの低出力状態時に装置効率が低下するおそれがある。 According to the prior art, the output of the power converter generally has the capacity of the three-phase grid-connected power converter when supplying single-phase power in the three-phase grid-connected power converter. In comparison, the required single-phase power is often low. Further, a transformer for converting a three-phase output to a single-phase output is required. Therefore, the loss increases regardless of the normal operation and the self-sustaining operation. Therefore, it is possible to reduce the loss in the low output state by switching a plurality of inverters having different capacities depending on the configuration of the apparatus. However, a converter using a photovoltaic power generation or a storage battery as a power source is connected to each power source. In addition, since the same capacity as that of the three-phase output is required, there is a possibility that the device efficiency may be reduced in a low output state such as an independent operation.
本実施形態は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたものである。本実施形態の目的は、低出力状態における損失を低減することが可能な電力変換システムを提供することである。 The present embodiment has been proposed to solve the above-described problems of the related art. An object of the present embodiment is to provide a power conversion system capable of reducing a loss in a low output state.
本実施形態に係る電力変換システムは、蓄電池と、前記蓄電池に接続されたフィルタを含む容量の異なる複数のインバータと、前記複数のインバータの少なくとも一つに接続される電力系統の状態に基づいて前記複数のインバータを制御する制御部と、を備える。 The power conversion system according to this embodiment includes a storage battery, a plurality of inverters having different capacities including a filter connected to the storage battery, and a state of a power system connected to at least one of the plurality of inverters. A control unit for controlling the plurality of inverters.
本実施形態によれば、低出力状態における損失を低減することが可能な電力変換システムを提供することができる。 According to the present embodiment, it is possible to provide a power conversion system capable of reducing a loss in a low output state.
以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。実施形態は、本発明を限定するものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The embodiments do not limit the present invention.
(第1実施形態)
図1は、第1実施形態に係る電力変換システム1の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施形態に係る電力変換システム1は、蓄電池2と、三相系統連系インバータ3と、単相インバータ4と、連系用スイッチ11と、三相負荷用スイッチ12と、独立電源用スイッチ21と、単相負荷用スイッチ22と、それらを制御する制御部5から構成されている。(1st Embodiment)
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a power conversion system 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, a power conversion system 1 according to the present embodiment includes a
蓄電池2は三相系統連系インバータ3を介して三相負荷200または単相負荷400に電力を供給する電源に相当する。三相負荷200は、例えば、三相200Vの電気製品に相当する。単相負荷400は、例えば、単相100Vの電気製品に相当する。蓄電池2の容量は数十kWhである。 The
三相系統連系インバータ3は、電力系統100から出力された交流電圧を所定値の直流電圧に変換し、蓄電池2へ充電を行う。また、蓄電池2から出力された直流電圧を所定値の交流電圧に変換し、電力系統100に連系されるとともに、三相負荷200へ電力を供給する。 The three-phase
単相インバータ4は、独立電源300から出力された交流電圧を所定値の直流電圧に変換し、蓄電池2へ充電を行う。また、独立電源300の出力が無い場合においては蓄電池2から出力された直流電圧を単相負荷400へ電力を供給することも可能である。 Single-phase inverter 4 converts the AC voltage output from
制御部5は、電力系統100の状態に基づいて、三相系統連系インバータ3および単相インバータ4を制御する。制御部5には、例えば、所定のプログラムに基づいて種々の制御動作を実行するCPU(Central Processing Unit)を用いることができる。 The control unit 5 controls the three-phase
(第1実施形態の作用)
以下、図1を参照して本実施形態に係る電力変換システム1の作用を説明する。ここでは、通常運転と自立運転を説明する。(Operation of First Embodiment)
Hereinafter, the operation of the power conversion system 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. Here, the normal operation and the independent operation will be described.
通常運転では、まず、制御部5は連系用スイッチ11、三相負荷用スイッチ12および単相負荷用スイッチ22をオンさせて、独立電源用スイッチ21をオフさせる。次に、制御部5は三相系統連系インバータ3を駆動する。これにより、蓄電池2の直流電力が三相系統連系インバータ3を介して交流電力へと変換される。このとき、三相系統連系インバータ3は制御部5によって、三相交流電力を出力するように制御される。同時に制御部5は単相インバータを駆動する。これにより、蓄電池2の直流電力が単相インバータ4を介して交流電力へと変換される。このとき、単相インバータ4は制御部5によって、単相交流電力を出力するように制御される。 In the normal operation, first, the control unit 5 turns on the
通常運転では、電力変換システム1は制御部5により、あらかじめ決められた電力スケジュールにより運転を行う。三相負荷200の消費電力が多い時間帯に蓄電池2を放電させて三相負荷200へ電力供給を行い、三相負荷200の消費電力が少ない時間帯に電力系統から蓄電池2へ充電を行う。また、制御部5により単相インバータは単相負荷400に電力供給する。 In normal operation, the power conversion system 1 is operated by the control unit 5 according to a predetermined power schedule. The
本実施形態では、制御部5が電力系統100から三相系統連系インバータ3に入力される交流電圧を検出している。この検出電圧が、しきい値よりも小さくなると、制御部5は通常運転から自立運転に切り替える。自立運転では、蓄電池2が三相負荷200および単相負荷400に電力を供給する電源として機能する。 In the present embodiment, the control unit 5 detects an AC voltage input from the
まず、制御部5は連系用スイッチ11、独立電源用スイッチ21をオフさせて、三相負荷用スイッチ12、単相負荷用スイッチ22をオンさせる。次に、制御部5は三相系統連系インバータ3が三相交流電力を出力するように制御し、単相インバータ4が単相交流出力するように制御する。これにより、三相系統連系インバータ3から三相交流電力を三相負荷200に供給され、単相インバータ4から単相交流電力が単相負荷400に供給される。 First, the control unit 5 turns off the
さらに、制御部5は独立電源300から単相インバータ4に入力される交流電圧を検出している。この検出電圧が、しきい値よりも大きくなると独立電源用スイッチ21をオンさせる。これにより、制御部5は独立電源300の状態に基づいて単相交流電力を入力できるように制御する。その結果、独立電源300から単相インバータ4を介して蓄電池2へ電力を供給する。独立電源300とは、例えば、太陽光発電システムの自立運転時の単相100V出力である。一般的に独立電源300は三相系統連系インバータ3よりも低容量である為、単相インバータ4は独立電源300と同程度の低容量のものを使用することができる。 Further, the control unit 5 detects an AC voltage input from the
(第1実施形態の効果)
本実施形態によれば、電力変換システム1における単相負荷400への電力供給に対して、通常運転時は単相交流電力を、三相系統連系インバータ3を介することなく単相インバータ4により単相負荷400に電力供給できるため、効率良く運転することができる。また同様に、自立運転時は独立電源300の発電している単相電力を、三相系統連系インバータ3を介することなく単相インバータ4により蓄電池2へ効率よく充電することができる。そのため、蓄電池2を介して三相負荷200に電力供給できる時間を長くすることができる。(Effect of First Embodiment)
According to the present embodiment, for the power supply to the single-
(第2実施形態)
図2は、第2実施形態に係る電力変換システム1Aの構成を示すブロック図である。上述した第1実施形態に係る電力変換システム1と同様の構成については、同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。(2nd Embodiment)
FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a power conversion system 1A according to the second embodiment. The same components as those of the power conversion system 1 according to the above-described first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
電力変換システム1Aの構成について説明する。電力変換システム1Aでは、第1DC/DCコンバータ6が蓄電池2と三相系統連系インバータ3の間に設けられ、第2DC/DCコンバータ7が蓄電池2と単相インバータ4の間に設けられている。第2DC/DCコンバータ7は第1DC/DCコンバータ6よりも電力容量が小さい。また、第1DC/DCコンバータ6および、第2DC/DCコンバータ7は制御部5によって直流電力を出力するように制御される。 The configuration of the power conversion system 1A will be described. In power conversion system 1A, first DC / DC converter 6 is provided between
(第2実施形態の作用)
次に、電力変換システム1Aの作用について説明する。第1DC/DCコンバータ6は蓄電池2から出力された直流電圧を所定の直流電圧に変換する。三相系統連系インバータ3は第1DC/DCコンバータ6から出力された直流電圧を所定値の交流電圧に変換する。この時、第1DC/DCコンバータ6が出力する直流電圧は三相連系インバータの容量に合わせて決めることができる。同様に第2DC/DCコンバータ7は、蓄電池2から出力された直流電圧を所定の直流電圧に変換する。単相インバータ4は第2DC/DCコンバータ7から出力された直流電圧を所定値の交流電圧に変換する。この時、第2DC/DCコンバータ7が出力する直流電圧は単相インバータ4の容量に合わせて決めることができ、出力する直流電圧は第1DC/DCコンバータ6と第2DC/DCコンバータ7とで異なってもよい。その他の構成については第1実施形態に係る電力変換システム1と同様なのでその説明を省略する。(Operation of Second Embodiment)
Next, the operation of the power conversion system 1A will be described. The first DC / DC converter 6 converts a DC voltage output from the
(第2実施形態の効果)
本実施形態によれば、蓄電池2の出力電圧が三相系統連系インバータ3および単相インバータ4の入力電圧範囲と異なる場合であっても、DC/DCコンバータにより所定の直流電圧を出力することで運転可能となる。また、三相系統連系インバータ3と単相インバータ4の入力電圧範囲が異なる場合においても、蓄電池2と三相系統連系インバータ3の間および、蓄電池2と単相インバータ4の間の一方もしくは両方にDC/DCコンバータを使用することで運転可能となる。以上により、電力変換システム1A内の蓄電池2と三相系統連系インバータ3、単相インバータ4の仕様を多様化することができ、システム構成しやすくなる。さらに、接続するDC/DCコンバータは1つのインバータのみに接続されることからインバータと同容量にすることができ、また、インバータは負荷によって最適な容量に決定できるため、効率の良い構成とすることが可能となる。(Effect of Second Embodiment)
According to the present embodiment, even when the output voltage of the
(第3実施形態)
図3は、第3実施形態に係る電力変換システム1Bの構成を示すブロック図である。上述した第1実施形態に係る電力変換システム1および、第2実施形態に係る電力変換システム1Aと同様の構成については、同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。(Third embodiment)
FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a power conversion system 1B according to the third embodiment. The same components as those of the power conversion system 1 according to the above-described first embodiment and the power conversion system 1A according to the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description will be omitted.
電力変換システム1Bの構成について説明する。電力変換システム1Bでは、操作表示部8が制御部5に接続されている。 The configuration of the power conversion system 1B will be described. In the power conversion system 1B, the operation display unit 8 is connected to the control unit 5.
(第3実施形態の作用)
次に電力変換システム1Bの作用について説明する。電力変換システム1Bでは、操作表示部8はユーザの操作により、停電時に通常運転から自立運転へ移行する場合に、自動で移行するか、もしくは待機して操作表示部により手動で自立運転へ移行するかを決めることが可能となる。また、電力系統が復電した場合において、自立運転から通常運転へ移行する場合においてもユーザの操作によって自動で移行するか、もしくは自立運転を継続し、ユーザの操作によって連系運転へ移行するかを決めることが可能となる。また、操作表示部8は通常運転での電力スケジュールの設定・変更および、装置の入出力電圧値・電流値・電力値や、故障履歴などを確認することも可能である。その他の構成については第1実施形態に係る電力変換システム1および、第2実施形態に係る電力変換システム1Aと同様なのでその説明を省略する。(Operation of Third Embodiment)
Next, the operation of the power conversion system 1B will be described. In the power conversion system 1B, the operation display unit 8 automatically shifts to normal operation from a normal operation to a self-sustained operation in the event of a power outage by a user's operation, or waits and manually shifts to the independent operation by the operation display unit. Can be determined. In addition, when the power system is restored, whether to shift from the independent operation to the normal operation, the operation is automatically shifted by the user operation, or the independent operation is continued, and the operation is switched to the interconnected operation by the user operation. Can be determined. The operation display unit 8 can also set and change the power schedule in normal operation, and check the input / output voltage value, current value, power value, and failure history of the device. Other configurations are the same as those of the power conversion system 1 according to the first embodiment and the power conversion system 1A according to the second embodiment, and thus description thereof will be omitted.
(第3実施形態の効果)
本実施形態によれば、ユーザの使用用途によって電力変換システム1Bの動作を決めることができるため、蓄電池2の電力を有効活用することが可能となる。(Effect of Third Embodiment)
According to the present embodiment, since the operation of the power conversion system 1B can be determined according to the usage of the user, the power of the
(第4実施形態)
図4は、第4実施形態に係る電力変換システム1Cの構成を示すブロック図である。上述した第1実施形態に係る電力変換システム1、第2実施形態に係る電力変換システム1Aおよび、第3実施形態に係る電力変換システム1Bと同様の構成については、同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。(Fourth embodiment)
FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a power conversion system 1C according to the fourth embodiment. The same components as those of the power conversion system 1 according to the first embodiment, the power conversion system 1A according to the second embodiment, and the power conversion system 1B according to the third embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. Description is omitted.
電力変換システム1Cの構成について説明する。電力変換システム1Cでは、外部の通信制御部500との接続を可能としている。 The configuration of the power conversion system 1C will be described. In the power conversion system 1C, connection with the external
(第4実施形態の作用)
次に電力変換システム1Cの作用について説明する。電力変換システム1Cでは、外部の通信制御部500による指令で電力変換システム1C内の操作表示部8と同様な操作を通信により行うことが可能となる。また、電力変換システム1Cを複数台制御することも可能となる。(Operation of Fourth Embodiment)
Next, the operation of the power conversion system 1C will be described. In the power conversion system 1C, an operation similar to that of the operation display unit 8 in the power conversion system 1C can be performed by communication in response to a command from the external
(第4実施形態の効果)
本実施形態によれば、電力変換システム1Cが遠方に設置されている場合においても、システムを制御することができるため、利便性が向上する。また、複数台の電力変換システムを制御することが可能になるため、大容量の電力供給にも対応することができる。(Effect of Fourth Embodiment)
According to the present embodiment, even when the power conversion system 1C is installed in a distant place, the system can be controlled, so that the convenience is improved. Further, since it becomes possible to control a plurality of power conversion systems, it is possible to cope with a large-capacity power supply.
以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 Although some embodiments of the present invention have been described above, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These new embodiments can be implemented in other various forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are also included in the invention described in the claims and their equivalents.
1・・・電力変換システム
2・・・蓄電池
3・・・三相系統連系インバータ
4・・・単相インバータ
5・・・制御部
6・・・第1DC/DCコンバータ
7・・・第2DC/DCコンバータ
8・・・操作表示部
11・・・連系用スイッチ
12・・・三相負荷用スイッチ
21・・・独立電源用スイッチ
22・・・単相負荷用スイッチ
100・・・電力系統
200・・・三相負荷
300・・・独立電源
400・・・単相負荷
500・・・通信制御部DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ...
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2018186951A JP2020043748A (en) | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Power conversion system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2018186951A JP2020043748A (en) | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Power conversion system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2020043748A true JP2020043748A (en) | 2020-03-19 |
Family
ID=69799000
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018186951A Pending JP2020043748A (en) | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Power conversion system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2020043748A (en) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01222665A (en) * | 1988-02-29 | 1989-09-05 | Toshiba Corp | Inverter device |
JPH1141811A (en) * | 1997-07-22 | 1999-02-12 | Nissin Electric Co Ltd | Power-storing equipment |
JP2001298871A (en) * | 2000-04-12 | 2001-10-26 | Kansai Electric Power Co Inc:The | Battery power storage system |
JP2002354679A (en) * | 2001-05-29 | 2002-12-06 | Kyocera Corp | Power conversion device, and power supply system using it |
JP2012235606A (en) * | 2011-04-28 | 2012-11-29 | Daiwa House Industry Co Ltd | Building power supply system |
JP2013090456A (en) * | 2011-10-18 | 2013-05-13 | Panasonic Corp | Power conditioner |
WO2016084400A1 (en) * | 2014-11-28 | 2016-06-02 | 株式会社Co2O | Storage battery system and electricity storage method |
US20170077707A1 (en) * | 2015-09-11 | 2017-03-16 | Enphase Energy, Inc. | Method and apparatus for impedance matching in virtual impedance droop controlled power conditioning units |
JP6200123B1 (en) * | 2016-06-15 | 2017-09-20 | 株式会社東芝 | Power converter and power supply system |
-
2018
- 2018-09-12 JP JP2018186951A patent/JP2020043748A/en active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01222665A (en) * | 1988-02-29 | 1989-09-05 | Toshiba Corp | Inverter device |
JPH1141811A (en) * | 1997-07-22 | 1999-02-12 | Nissin Electric Co Ltd | Power-storing equipment |
JP2001298871A (en) * | 2000-04-12 | 2001-10-26 | Kansai Electric Power Co Inc:The | Battery power storage system |
JP2002354679A (en) * | 2001-05-29 | 2002-12-06 | Kyocera Corp | Power conversion device, and power supply system using it |
JP2012235606A (en) * | 2011-04-28 | 2012-11-29 | Daiwa House Industry Co Ltd | Building power supply system |
JP2013090456A (en) * | 2011-10-18 | 2013-05-13 | Panasonic Corp | Power conditioner |
WO2016084400A1 (en) * | 2014-11-28 | 2016-06-02 | 株式会社Co2O | Storage battery system and electricity storage method |
US20170077707A1 (en) * | 2015-09-11 | 2017-03-16 | Enphase Energy, Inc. | Method and apparatus for impedance matching in virtual impedance droop controlled power conditioning units |
JP6200123B1 (en) * | 2016-06-15 | 2017-09-20 | 株式会社東芝 | Power converter and power supply system |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11073807B2 (en) | Method and apparatus for activation and de-activation of power conditioners in distributed resource island systems using low voltage AC | |
JP5342598B2 (en) | Power converter | |
JP2016214057A (en) | Power distribution system and electric system | |
US10177586B2 (en) | Electric energy storage apparatus | |
EP3010110B1 (en) | Grid-tied photovoltaic power generation system | |
JPWO2013175612A1 (en) | Power supply system | |
JP2008148443A (en) | Natural energy utilizing power generation system equipped with power storage section | |
KR20170026695A (en) | Hybrid energy storage system | |
JP6089565B2 (en) | Emergency power system | |
CN104578154A (en) | Low voltage ride-through method for coal feeder | |
EP2999078B1 (en) | Dc and ac uninterruptible power supply system and control method thereof | |
JP2017055508A (en) | Interconnection device | |
JP6391473B2 (en) | Battery system | |
JP2016123241A (en) | Power conditioner | |
KR102178447B1 (en) | An micro-grid system with un-interrutable power supply | |
JP6722295B2 (en) | Power conversion system, power supply system, and power conversion device | |
JP2020043748A (en) | Power conversion system | |
JP6479516B2 (en) | Input control power storage system | |
JP2014054116A (en) | Electrical power system | |
CN204349463U (en) | A kind of device of feeder low voltage crossing | |
US9917473B2 (en) | Power system, power management method, and program | |
JP2012227999A (en) | Photovoltaic power storage and generation system | |
JP2016054583A (en) | Storage battery system | |
CN110932333A (en) | Power distribution system | |
CN110086190A (en) | A kind of power supply system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210730 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220428 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220517 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20221115 |