RU2546643C1 - Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи - Google Patents

Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2546643C1
RU2546643C1 RU2013159314/07A RU2013159314A RU2546643C1 RU 2546643 C1 RU2546643 C1 RU 2546643C1 RU 2013159314/07 A RU2013159314/07 A RU 2013159314/07A RU 2013159314 A RU2013159314 A RU 2013159314A RU 2546643 C1 RU2546643 C1 RU 2546643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melting
ice
wires
converter
disconnectors
Prior art date
Application number
RU2013159314/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Иванович Левченко
Александр Сергеевич Засыпкин
Павел Александрович Иванченко
Евгений Иванович Сацук
Сергей Сергеевич Шовкопляс
Артем Николаевич Щуров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Центр"
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 Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа", Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Центр" filed Critical Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
Priority to RU2013159314/07A priority Critical patent/RU2546643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546643C1 publication Critical patent/RU2546643C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении универсальности, т.е. пригодности для согласованной плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах, в том числе многократно заземленных, воздушных линий различных конструкций, с различными марками проводов и тросов, различных длин, отходящих от подстанции, где размещена установка. Установка содержит преобразователь с управляемыми вентилями и дискретно управляемой конденсаторной батареей, питание которого осуществляется от трехфазного силового трансформатора, выходные клеммы преобразователя через однополюсные разъединители подключены к обходной системе шин, при этом дискретно управляемая конденсаторная батарея включена последовательно между выходной клеммой преобразователя и разъединителями. Система управления, реализующая два алгоритма управления, подключена к преобразователю, к дискретно управляемой конденсаторной батарее и к разъединителям. Выбранная для плавки гололеда воздушная линия присоединена к обходной системе шин через линейные разъединители, а с противоположной стороны закорочена. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к установкам плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах, в том числе заземленных, воздушных линий (ВЛ) электропередачи.
Известно устройство для плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи [Патент на полезную модель RU 119951], питание которого осуществляется от трехфазного трансформатора, содержащее дискретно управляемую конденсаторную батарею, разъединители, обходную систему шин.
К недостаткам известного устройства для плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи следует отнести невозможность применения для плавки гололеда на заземленных грозозащитных тросах, так как плавка гололеда на проводах осуществляется трехфазной уравновешенной системой токов промышленной частоты, которая не трансформируется в заземленный грозозащитный трос, обязательно устанавливаемый на ВЛ 35 кВ и выше, хотя бы на подходе к подстанции.
Известна установка для компенсации реактивной мощности и плавки гололеда [Патент на полезную модель RU 120819], которая содержит батарею конденсаторов, разъединители и преобразователь с управляемыми вентилями, подключенными к проводам воздушной линии электропередачи.
К недостаткам известной установки для плавки гололеда следует отнести:
- невозможность применения для плавки гололеда на заземленных грозозащитных тросах, так как плавка гололеда на проводах осуществляется трехфазной уравновешенной системой токов промышленной частоты, которая не трансформируется в заземленный грозозащитный трос;
- возможность только уменьшения значения переменного тока плавки преобразователем с управляемыми вентилями, поэтому длина обогреваемой ВЛ ограничена полным сопротивлением переменному току.
Устройство по известному способу плавки гололеда на проводах трехфазной воздушной линии электропередачи [Патент на изобретение RU №2465702] содержит преобразователь с управляемыми вентилями, пропускающий постоянный ток в проводах одновременно в трех фазах ВЛ и изменяющий схему соединения проводов через временные интервалы, не превышающие 20% ожидаемого суммарного времени плавки.
К недостаткам устройства по известному способу плавки гололеда на проводах трехфазной воздушной линии электропередачи следует отнести невозможность применения для плавки гололеда на заземленных грозозащитных тросах, так как плавка гололеда на проводах осуществляется импульсами постоянного (выпрямленного) тока, которые не трансформируются в заземленный грозозащитный трос.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению и принятой за прототип является установка для плавки гололеда [Патент на изобретение RU №2235397] на проводах и заземленных грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи, содержащая преобразователь с полностью управляемыми вентилями и обратными диодами и конденсаторной батареей, питание которого осуществляется от вспомогательного (силового) трехфазного трансформатора, а выходные клеммы преобразователя через однополюсные разъединители подключены к проводам выбранной для плавки гололеда ВЛ. Переменный ток от вспомогательного трехфазного трансформатора, регулируемый по величине преобразователем, протекает по проводу одной фазы ВЛ и трансформируется в заземленный грозозащитный трос, вызывая плавление гололеда и в проводе, и в грозозащитном тросе.
К недостаткам установки, принятой за прототип, относятся:
- ограничение длины подогреваемой ВЛ полным сопротивлением петли «провод - земля» переменному току, что ограничивает возможный диапазон длин ВЛ, на которых может быть применена установка;
- коэффициент трансформации тока провода в грозозащитный трос не регулируется, поэтому время плавки гололеда на проводе и грозозащитном тросе для разных ВЛ может существенно отличаться, что может привести к перегреву или провода, или грозозащитного троса и ограничивает диапазон конструкций и марок проводов и грозозащитных тросов ВЛ, на которых может быть применена установка.
Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по созданию токов в проводах и заземленных грозозащитных тросах ВЛ, достаточных для плавки гололеда.
Достигаемый при этом технический результат заключается в обеспечении универсальности, т.е. пригодности установки для согласованной плавки гололеда, на проводах и грозозащитных тросах, в том числе заземленных, воздушных линий электропередачи различных конструкций, с различными марками проводов и грозозащитных тросов и различных длин, отходящих от подстанции, где размещена установка.
Указанный технический результат достигается тем, что плавку гололеда на ВЛ осуществляют в двух режимах работы установки:
- импульсами постоянного тока в проводах одновременно в трех фазах с изменением схемы соединения проводов через токовые интервалы с периодом повторяемости, не превышающим 20% ожидаемого времени плавки, и с изменением бестоковых пауз между последовательными токовыми интервалами в каждом периоде повторяемости, что регулирует действующее значение тока плавки гололеда за период повторяемости и расширяет возможный диапазон длин проплавляемых ВЛ;
- током регулируемой повышенной частоты при обеспечении компенсации реактивной мощности ВЛ, который трансформируется в заземленный грозозащитный трос с регулируемым коэффициентом трансформации, что обеспечивает согласованную плавку гололеда на проводах и грозозащитном тросе и расширяет возможный диапазон конструкций ВЛ и марок проводов и грозозащитных тросов.
Сущность изобретения состоит в том, что установка для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи содержит преобразователь с управляемыми вентилями, питание которого осуществляется от трехфазного силового трансформатора, а выходные клеммы преобразователя через однополюсные разъединители плавки гололеда подключены к обходной системе шин, а также дискретно управляемую конденсаторную батарею, включенную последовательно между выходной клеммой преобразователя и однополюсными разъединителями плавки гололеда, подключенными к обходной системе шин. Установка имеет систему управления, подключенную к преобразователю дискретно управляемой конденсаторной батареи и к однополюсным разъединителям плавки гололеда. Выбранная для плавки гололеда воздушная линия присоединена к обходной системе шин через линейные разъединители, а с противоположной стороны закорочена разъединителями и/или заземлителями плавки гололеда в соответствии со схемами плавки гололеда.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1, где приведена схема установки для плавки гололеда на воздушной линии электропередачи. На фиг.2 приведены полученные с помощью цифровой модели осциллограммы токов в проводе и грозозащитном тросе при частоте 50 Гц, при этом соотношение токов в проводе и грозозащитном тросе - 0,032. На фиг.3 приведены полученные с помощью цифровой модели осциллограммы токов в проводе и грозозащитном тросе при повышенной частоте 300 Гц, при этом соотношение токов в проводе и грозозащитном тросе - 0,134. На фиг.4 приведены полученные с помощью цифровой модели осциллограммы токов в проводе и грозозащитном тросе при повышенной частоте 500 Гц, при этом соотношение токов в проводе и грозозащитном тросе - 0,163. На фиг.5 приведены полученные с помощью цифровой модели осциллограммы токов в проводе и грозозащитном тросе при повышенной частоте 700 Гц, при этом соотношение токов в проводе и грозозащитном тросе - 0,174.
Установка для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи, приведенная на фиг.1, состоит из преобразователя 1 с управляемыми вентилями, дискретно управляемой конденсаторной батареи 2 с шунтирующим разъединителем 3, включенной последовательно между выходной клеммой преобразователя 1 и однополюсными разъединителями плавки гололеда 4, 5, 6, подключенными к обходной системе шин 7, две другие выходные клеммы преобразователя подключены к обходной системе шин 7 через однополюсные разъединители плавки гололеда 8, 9, одна из этих клемм подключена через заземлитель 10 к заземляющему устройству подстанции 11. Система управления 12 подключена к преобразователю 1, дискретно управляемой конденсаторной батарее 2 с шунтирующим разъединителем 3 и к однополюсным разъединителям плавки гололеда 4, 5, 6, 8, 9 и к заземлителю 10. Питание установки осуществляется от трехфазного силового трансформатора 13. Выбранная для плавки гололеда воздушная линия 14 подключена к обходной системе шин 7 через линейные трехфазные разъединители 15, а с противоположной стороны закорочена трехфазным разъединителем 16. Закорочивающий трехфазный разъединитель 16 может быть заменен тремя однофазными заземлителями. Выбранная для плавки гололеда воздушная линия 17 подключена к обходной системе шин 7 через однополюсные линейные разъединители 18, 19, 20 с заземлителями 21, 22, а с противоположной стороны закорочена однополюсными разъединителями 23, 24, 25 с заземлителями 26, 27. На фиг.1 также показаны многократно заземленные грозозащитные тросы: 28 воздушной линии 14 и 29 воздушной линии 17.
Система управления 12 реализует два режима работы установки.
В первом режиме работы установки выполняется плавка гололеда импульсами постоянного тока в проводах одновременно в трех фазах с изменением схемы соединения проводов через токовые интервалы с периодом повторяемости, не превышающим 20% ожидаемого времени плавки, и с изменением бестоковых пауз между последовательными временными интервалами в каждом периоде повторяемости, что регулирует действующее значение тока плавки гололеда за период повторяемости и расширяет возможный диапазон длин проплавляемых ВЛ.
Для этого система управления 12 переводит преобразователь 1 в режим дискретно управляемого выпрямительного моста с коммутатором, а дискретно управляемую конденсаторную батарею 2 шунтирует разъединителем 3.
Для плавки гололеда на воздушной линии 14, оборудованной трехфазными разъединителями, включают линейный разъединитель 15 и закорачивающий на землю разъединитель 16, при этом не исключается замена последнего на три однофазных заземлителя. Схему плавки гололеда «фаза - фаза» и/или «фаза - две фазы» реализуют включением трех однополюсных разъединителей плавки гололеда 4, 8, 9.
Для плавки гололеда на воздушной линии 17, оборудованной однополюсными разъединителями, включают линейные разъединители 18, 19, 20 и закорачивающие разъединители 23, 24, 25. Схему плавки гололеда «фаза - фаза» и/или «фаза - две фазы» реализуют включением трех однополюсных разъединителей плавки гололеда 4, 8, 9 и заземлителя 26.
При наличии незаземленных грозозащитных тросов они подключаются к обходной системе шин 7 аналогично проводам ВЛ.
Во втором режиме работы установки выполняется согласованная плавка гололеда одновременно на проводах и заземленном грозозащитном тросе ВЛ током с регулируемой повышенной частотой.
Для этого система управления 12 переводит преобразователь 1 в режим автономного резонансного инвертора, дискретно управляемую конденсаторную батарею 2 вводит в работу размыканием шунтирующего разъединителя 3.
Для плавки гололеда на воздушной линии 14, оборудованной трехфазными разъединителями, включают линейный разъединитель 15 и закорачивающий разъединители 16, при этом не исключается замена последнего на три однофазных заземлителя. Схему плавки гололеда «одна, две или три фазы - земля» реализуют дополнительным включением заземлителя 10 и одного, двух или трех однополюсных разъединителей плавки гололеда 4, 5, 6. Ток повышенной частоты из контура «одна, две или три фазы - земля» трансформируется в контур «трос - земля», вызывая плавку гололеда на грозозащитном тросе 28. Токи в проводе и грозозащитном тросе 28, кроме выбора подключения проводов фаз воздушной линии 14, регулируют дискретным изменением емкости дискретно управляемой конденсаторной батареи 2, обеспечивающей полную или частичную компенсацию реактивной мощности воздушной линии 14, и изменением значения частоты системой управления 12 автономного резонансного инвертора в диапазоне 350-900 Гц.
Для плавки гололеда на воздушной линии 17, оборудованной однополюсными разъединителями, создают ток повышенной частоты в магнитно-связанных контурах «фаза - фаза» и «третья фаза - трос». Контур «третья фаза - трос» замыкают через заземлители 21, 26 или 22, 27. Две другие фазы закорачивают между собой на противоположном конце воздушной линии закорачивающими разъединителями 24, 25 или 23, 24 и подключают к обходной системе шин 7 линейными разъединителями 18, 19 или 19, 20. Преобразователь 1 через дискретно управляемую конденсаторную батарею 2 подключают к обходной системе шин разъединителями плавки гололеда 9, 6 или 9, 4. Токи в проводе и грозозащитном тросе 29, кроме выбора третьей фазы, регулируют дискретным изменением емкости дискретно управляемой конденсаторной батареи 2, обеспечивающей полную или частичную компенсацию реактивной мощности воздушной линии 17, включенной по схеме «фаза - фаза», и изменением значения частоты системой управления 12 автономного резонансного инвертора в диапазоне 350-900 Гц.
На фиг.2-5 для наглядности показаны осциллограммы токов в проводе и грозозащитном тросе при различных значениях частот, влияющих на соотношение токов в проводе и грозозащитном тросе. По осциллограммам виден заявленный эффект регулирования соотношения токов, которым достигается требуемое распределение токов по проводам и грозозащитному тросу в зависимости от различных типов проводов, грозозащитного троса и опор ВИ, а также метеоусловий, при которых происходит плавка.
Изменение частоты токов в проводах и грозозащитных тросах совместно с дискретным изменением емкости конденсаторной батареи регулирует компенсацию реактивной составляющей сопротивления ВЛ, что совместно с изменением напряжения источника питания приводит к плавке гололеда на требуемой длине ВЛ или ее участке.
Возможность использования в установке плавки гололеда двух режимов работы преобразователя 1, дискретно управляемой конденсаторной батареи 2 с шунтирующим разъединителем 3 и однополюсных разъединителей 4, 5, 6, 8, 9 и заземлителя 10 позволяет плавить гололед на проводах и грозозащитных тросах, в том числе многократно заземленных, ВЛ различных конструкций, с различными марками проводов и грозозащитных тросов, различных длин, что определяет достижение технического результата предлагаемым изобретением, а именно - универсальности, т.е. пригодности к применению на узловых подстанциях распределительных сетей различных классов напряжения.

Claims (4)

1. Установка для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи, содержащая преобразователь с управляемыми вентилями и с конденсаторной батареей, питание которого осуществляется от трехфазного силового трансформатора, а выходные клеммы преобразователя через однополюсные разъединители плавки гололеда подключены к проводам выбранной для плавки гололеда воздушной линии, отличающаяся тем, что конденсаторная батарея, выполненная дискретно управляемой, включена последовательно между выходной клеммой преобразователя и однополюсными разъединителями плавки гололеда, подключенными к обходной системе шин, содержит систему управления, подключенную к преобразователю, дискретно управляемой конденсаторной батарее и к однополюсным разъединителям плавки гололеда, а выбранная для плавки гололеда воздушная линия присоединена к обходной системе шин через линейные разъединители, а с противоположной стороны закорочена.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что дискретно управляемая конденсаторная батарея состоит из двух последовательно включенных блоков конденсаторов с соотношением емкостей 1:2, с тремя выведенными клеммами, между первой и второй и между второй и третьей клеммами подключены однополюсные шунтирующие разъединители.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выбранная для плавки гололеда воздушная линия подключена к обходной системе шин через трехфазный линейный разъединитель, а с противоположной стороны закорочена на землю трехфазным разъединителем плавки гололеда или заземлителями.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выбранная для плавки гололеда воздушная линия подключена к обходной системе шин через три однополюсных линейных разъединителя с заземлителями, а с противоположной стороны закорочена на землю одной выбранной фазой, а две другие фазы замкнуты между собой.
RU2013159314/07A 2013-12-30 2013-12-30 Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи RU2546643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159314/07A RU2546643C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159314/07A RU2546643C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2546643C1 true RU2546643C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53295934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159314/07A RU2546643C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546643C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108123413A (zh) * 2017-12-28 2018-06-05 国网湖南省电力有限公司 精细可调的二极管整流型直流融冰装置及方法
RU2696091C1 (ru) * 2018-07-06 2019-07-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ предотвращения обледенения проводов линии электропередач и устройство для его реализации
CN110535061A (zh) * 2019-07-15 2019-12-03 贵州电网有限责任公司 一种用于输配电线路在线融冰变电站倒闸方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4190137A (en) * 1978-06-22 1980-02-26 Dainichi-Nippon Cables, Ltd. Apparatus for deicing of trolley wires
RU2127937C1 (ru) * 1995-05-29 1999-03-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Устройство для защиты линии при плавке гололеда
RU2235397C2 (ru) * 2002-04-11 2004-08-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" Установка для плавки гололеда
RU2309522C1 (ru) * 2006-04-26 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (ОАО "НИИПТ") Способ включения двухмостового преобразователя, работающего в режиме плавки гололеда
RU2465702C1 (ru) * 2011-06-14 2012-10-27 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ плавки гололеда на проводах трехфазной воздушной линии электропередачи

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4190137A (en) * 1978-06-22 1980-02-26 Dainichi-Nippon Cables, Ltd. Apparatus for deicing of trolley wires
RU2127937C1 (ru) * 1995-05-29 1999-03-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Устройство для защиты линии при плавке гололеда
RU2235397C2 (ru) * 2002-04-11 2004-08-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" Установка для плавки гололеда
RU2309522C1 (ru) * 2006-04-26 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (ОАО "НИИПТ") Способ включения двухмостового преобразователя, работающего в режиме плавки гололеда
RU2465702C1 (ru) * 2011-06-14 2012-10-27 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ плавки гололеда на проводах трехфазной воздушной линии электропередачи

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108123413A (zh) * 2017-12-28 2018-06-05 国网湖南省电力有限公司 精细可调的二极管整流型直流融冰装置及方法
CN108123413B (zh) * 2017-12-28 2020-11-06 国网湖南省电力有限公司 精细可调的二极管整流型直流融冰装置及方法
RU2696091C1 (ru) * 2018-07-06 2019-07-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ предотвращения обледенения проводов линии электропередач и устройство для его реализации
CN110535061A (zh) * 2019-07-15 2019-12-03 贵州电网有限责任公司 一种用于输配电线路在线融冰变电站倒闸方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9673629B2 (en) High voltage direct current transmission and distribution system
US4085338A (en) High-voltage network for areas with high rate of icing
EP3156874B1 (en) Voltage-clamping circuit
RU2422963C2 (ru) Устройство для плавки гололеда на проводах и тросах воздушной линии (варианты)
RU2621068C1 (ru) Комбинированное устройство компенсации реактивной мощности и плавки гололеда на основе управляемого шунтирующего реактора-трансформатора
CN109038445B (zh) 一种基于降压电容的带电融冰拓扑***及其融冰方法
HU226003B1 (en) Polarized electric charge storage ("pecs") apparatus for operation in an ac network and method for using pecs devices in an ac network
US20160380428A1 (en) Voltage limiter
RU2546643C1 (ru) Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи
Wang et al. Evaluation of existing DC protection solutions on an active LVDC distribution network under different fault conditions
RU2638571C1 (ru) Подстанция трехфазного переменного тока
CN103078287A (zh) 具有statcom功能的直流大电流融冰装置
CN102684127B (zh) 输电线路移动式交流融冰装置
EP3678289A1 (en) Power conversion device, power conversion system, and method for using power conversion system
RU142064U1 (ru) Установка для плавки гололёда на воздушных линиях электропередачи
RU2505898C1 (ru) Установка для компенсации реактивной мощности и плавки гололеда
UA67276C2 (en) Device for compensating phase capacitive short-circuit currents and limiting internal overvoltages in a high-voltage electric network
CN206117088U (zh) 一种交流输电线路导线防冰兼静止无功补偿装置
RU181454U1 (ru) Устройство для снижения перенапряжений в электрических сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2661347C1 (ru) Способ снижения перенапряжений в электрических сетях среднего напряжения
Wang et al. Evaluation of existing DC protection solutions on the performance of an active LVDC distribution network under different fault conditions
RU141682U1 (ru) Устройство для плавки гололеда переменным током
RU129311U1 (ru) Система плавки гололеда постоянным током
MX2014011864A (es) Filtro pasivo reconfigurable.
CN204230878U (zh) 一种融冰谐振过电压抑制装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181231