专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种双馈风力发电机的降维建模分析方法-CN202010752227.7有效
  • 徐海亮;李志;张禹风;吴明铂;王艳松;赵仁德 - 中国石油大学(华东)
  • 2020-07-30 - 2023-10-27 - H02J3/38
  • 本发明公开了一种双馈风力发电机的降维建模分析方法,该降维建模方法一是综合考虑转子电流内环控制、锁相环、输电线路阻抗和交流弱电网电压等因素影响,使所建模型精准地分析双馈风力发电机在电网电压跌落等复杂工况下的小信号稳定性;二是通过对快作用时间尺度子系统简化,实现双馈风力发电机系统模型降维,极大简化双馈风力发电机状态空间模型的分析难度;三是高维非线性模型线性化过程通过灵活地运用各变量之间的电气关系,逐步剔除线性化模型中的非状态变量,最终建立双馈风力发电机小信号状态空间模型。本发明所建模型相比12维模型,模型维数降低幅度达1/3,有效提高了双馈风力发电机并网系统稳定性分析和设计的简便性。
  • 一种风力发电机建模分析方法
  • [发明专利]一种基于生成对抗网络的油藏自动历史拟合方法-CN202011412982.7有效
  • 吕云雪;刘伟锋;张凯;刘宝弟;王珺;王延江;齐玉娟 - 中国石油大学(华东)
  • 2020-12-03 - 2023-10-27 - G06F30/27
  • 本发明提供了一种基于生成对抗网络的油藏自动历史拟合方法,包括进行数据的采集,由渗透率场数据和生产数据形成数据集;对数据集进行预处理,并划分为训练集、验证集和测试集;使用训练集数据训练生成对抗网络模型,并同时使用验证集数据挑选最佳模型进行保存;读取保存的最佳模型,输入测试集数据,生成对应的渗透率场;将上步生成的渗透率场数据进行数值模拟得到生产数据b,并与测试集中真实的渗透率场对应的生产数据B对比,进行结果验证;使用经过结果验证合格的模型应用到实际的油井地质情况预测。本方法不需要代理模型或专家经验,通过训练生成对抗网络找到静态参数(渗透率场)和动态生产数据的映射关系,利用油井生产数据获得地质情况。
  • 一种基于生成对抗网络油藏自动历史拟合方法
  • [发明专利]利用数字散斑和有限元技术的无损地应力测试装置及方法-CN202110973452.8有效
  • 时贤;王民;张卫东;王富华;冯建伟;赵清源 - 中国石油大学(华东)
  • 2021-08-24 - 2023-09-22 - G01D21/02
  • 本发明涉及一利用数字散斑和有限元技术的无损地应力测试装置及方法。其技术方案是:全直径岩芯夹持器的正面安设有高速摄像机或者相机,夹持器的上侧通过数据线连接伺服控制系统,伺服控制系统向夹持器注入环压,所述的高速摄像机或者相机将收集的形变和位移导入有限元模型进行地应力反演。有益效果是:本发明不破坏岩石的内部结构,试验过程中可以方便地观察到岩样表面挤压变形情况,便于记录整个加载过程中岩样位移场和应变场信息,并将其作为初始和边界条件建立有限元模型进行地应力反演,可以同时获取地应力的大小和方向,同时还可以根据深度和岩性的不同调整全直径测试岩心,从而获得更多岩样变化信息,实现多层位的地应力刻画与计算。
  • 利用数字有限元技术无损应力测试装置方法
  • [发明专利]锂硫电池复合一体化隔膜及制备方法和锂硫电池-CN202210285929.8有效
  • 张梦迪;牟佳伟;吴明铂;胡涵;董志亮;陈蓓 - 中国石油大学(华东)
  • 2022-03-22 - 2023-08-22 - H01M50/403
  • 本发明提供了一种锂硫电池复合一体化隔膜及制备方法和锂硫电池,涉及锂硫电池技术领域。该锂硫电池复合一体化隔膜的制备方法,先采用静电纺丝技术制得聚酰胺酸纤维膜,再将聚酰胺酸纤维膜进行热亚酰胺化处理得到聚酰亚胺纤维膜,然后对聚酰亚胺纤维膜表面进行CO2激光辐照,得到锂硫电池复合一体化隔膜;其中,CO2激光辐照聚酰亚胺纤维膜,可诱导聚酰亚胺纤维膜表层碳化,且瞬态热冲击过程导致生成的多孔碳富含本征缺陷,进而构筑三维蓬松泡沫结构,而且所形成的多孔碳与底层的聚酰亚胺纤维膜无缝衔接,形成具有贯通发达的孔隙结构、高机械稳定性、高柔韧性和高耐热性的多孔碳与聚酰亚胺纤维膜复合的一体化隔膜。
  • 电池复合一体化隔膜制备方法

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