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]用于检测多相无刷励磁机整流器二极管故障的方法和系统-CN202010899380.2有效
  • 孙宇光;杜威;桂林 - 清华大学
  • 2020-08-31 - 2023-06-23 - G01R31/26
  • 本发明实施例提供一种用于检测多相无刷励磁机的旋转整流器二极管故障的方法和系统及存储介质。方法包括:在多相无刷励磁机的相距P极的两个磁极中的每个磁极上分别绕制子探测线圈,其中,P为多相无刷励磁机的极对数;将所绕制的两个子探测线圈反向串联,以获得磁极探测线圈,其中,磁极探测线圈的端口保持开路状态检测磁极探测线圈的实际端口电压计算实际端口电压的各次谐波分量的有效值计算在线监测值Cd;将在线监测值Cd与报警值ad相比较,如果在线监测值Cd大于报警值ad,则确定多相无刷励磁机存在旋转整流器二极管故障,否则,确定多相无刷励磁机不存在旋转整流器二极管故障。可提高故障监测的灵敏度和可靠性。
  • 用于检测多相励磁机整流器二极管故障方法系统
  • [发明专利]用于检测多相无刷励磁机的电枢绕组故障的方法和系统-CN202010899407.8有效
  • 孙宇光;杜威;桂林 - 清华大学
  • 2020-08-31 - 2023-05-05 - G01R31/34
  • 本发明实施例提供一种用于检测多相无刷励磁机的电枢绕组故障的方法和系统及存储介质。方法包括:在多相无刷励磁机的相距P极的两个磁极中的每个磁极上分别绕制子探测线圈,其中,P为多相无刷励磁机的极对数;将所绕制的两个子探测线圈反向串联,以获得磁极探测线圈,其中,磁极探测线圈的端口保持开路状态;检测磁极探测线圈的实际端口电压;计算实际端口电压的各次谐波分量的有效值;计算第一监测值Ca;将第一监测值Ca与第一阈值kl相比较,如果第一监测值Ca大于或等于第一阈值kl,则确定多相无刷励磁机存在电枢绕组内部短路或电枢断线故障,否则,确定多相无刷励磁机不存在电枢绕组内部短路及电枢断线故障。可提高故障监测的灵敏度和可靠性。
  • 用于检测多相励磁机电枢绕组故障方法系统
  • [发明专利]多对极永磁同步电机转子局部失磁的故障磁极定位方法-CN202310130437.6在审
  • 孙宇光;莫毅;郑泽东 - 清华大学
  • 2023-02-03 - 2023-03-28 - G01R31/34
  • 本申请涉及一种多对极永磁同步电机转子局部失磁的故障磁极定位方法,其中,永磁同步电机内设置有至少一个探测线圈,方法包括:根据至少一个探测线圈的多个端口电压计算失磁故障监测量,和永磁同步电机的多个转子位置信号计算失磁故障报警值,并根据失磁故障监测量和失磁故障报警值的比值得到失磁故障监测的灵敏度,在灵敏度满足预设失磁条件时,根据从预设的多个工频周期中提取第一和第二分数次谐波瞬时值,得到永磁同步电机参考磁极中心线领先至少一个探测线圈中心线的机械角度,并根据机械角度进行故障磁极定位。由此,解决电机长期失磁运行导致故障恶化的问题,提升多极永磁同步电机的失磁故障修复效率,提高永磁同步电机运行的安全可靠性。
  • 永磁同步电机转子局部故障磁极定位方法
  • [实用新型]一种地锁-CN202220588063.3有效
  • 许哲旭;韩悦;孙宇光 - 烟台锴拓精密机械设备有限公司;孙宇光
  • 2022-03-15 - 2022-09-16 - E01F13/04
  • 本实用新型涉及地锁装置技术领域,特别是涉及一种地锁。一种地锁,包括:车档、驱动装置和锁止装置。车档可在平放状态和直立状态之间转动切换。驱动装置包括第一电机和转动轴,车档与转动轴固定连接,转动轴与第一电机的第一主轴通过离合器连接。锁止装置包括锁止器,锁止器与转动轴可离合地连接。本实用新型的实施例提供的一种地锁,具有以下有益效果:第一电机通过离合器与转动轴连接,可以手动抬起或落下地锁,通过设置锁止装置,在第一主轴与转动轴分离时,通过锁止装置锁止转动轴,避免其他人操作车档。实现了在地锁断电的情况下,可以手动调节地锁,方便用户在任何情况下均能操作地锁,结构简单,操作方便,方便用户使用,改善用户体验。
  • 种地
  • [发明专利]电励磁同步电机的定转子绕组内部故障诊断方法及系统-CN202210135097.1在审
  • 孙宇光;尹超;李玮珍 - 清华大学
  • 2022-02-14 - 2022-05-06 - G01R31/34
  • 本申请涉及一种电励磁同步电机的定转子绕组内部故障诊断方法及系统,电励磁同步电机内设置有至少一个探测线圈,方法包括:采集至少一个探测线圈的实际端口电压,从实际端口电压提取至少一个故障特征,并基于至少一个故障特征计算定子内部短路故障的保护灵敏度和转子励磁绕组匝间短路故障的监测灵敏度;根据保护灵敏度和/或监测灵敏度诊断电励磁同步电机的定转子绕组内部故障类型,其中,在保护灵敏度大于或等于第一预设阈值时,故障类型为定子内部短路故障,且在监测灵敏度大于或等于第二预设阈值时,故障类型为励磁绕组匝间短路故障。由此,实现定转子绕组内部故障的检测功能并利用算法程序在线诊断故障类型,提升了故障检测的灵敏度。
  • 电励磁同步电机转子绕组内部故障诊断方法系统
  • [实用新型]等离子体发生器-CN202120821196.6有效
  • 张兴;呼志杰;蔡飞;于庆雷;姜国财;范景利;张柯;孙宇光;梁强;韦光辉 - 烟台龙源电力技术股份有限公司
  • 2021-04-21 - 2021-10-29 - H05H1/48
  • 本公开提供了一种等离子体发生器,具有供冷却介质流动的冷却流道,包括:第一电极,呈筒状结构,第一电极的中空部形成沿第一电极的轴向设置的电弧通道,冷却流道包括设置于第一电极的筒壁内部的电极冷却流道;支撑套筒,与第一电极同轴地布置于第一电极的轴向的第一端且与第一电极的轴向的第一端螺纹连接,支撑套筒的套筒空腔与电弧通道连通,冷却流道包括设置于支撑套筒的筒壁内部的套筒流入通道和套筒流出通道,套筒流入通道和套筒流出通道与电极冷却流道连通;和第二电极,与支撑套筒同轴地设于套筒空腔内。该等离子体发生器利于快速装入或抽出第一电极,安装维护方便。
  • 等离子体发生器
  • [发明专利]用于检测无刷励磁机的电气故障的方法和系统及存储介质-CN202010268147.4有效
  • 孙宇光;杜威;桂林;赵广睿 - 清华大学
  • 2020-04-08 - 2021-10-22 - G01R31/34
  • 本发明实施例提供一种用于检测无刷励磁机的电气故障的方法和系统及存储介质。该方法包括:在无刷励磁机的均匀分布的至少两个磁极中的每个磁极上分别绕制子探测线圈;将所绕制的至少两个子探测线圈串联,以获得串联后的磁极探测线圈,其中,磁极探测线圈的端口保持开路状态;检测磁极探测线圈的端口电压;基于端口电压的谐波分量确定无刷励磁机是否存在电气故障。根据本发明实施例的用于检测无刷励磁机的电气故障的方法和系统及存储介质,可以有效提高对多相环形绕组无刷励磁系统故障保护及监测的灵敏度和可靠性,在故障检测方面具有较大的应用前景。
  • 用于检测励磁机电气故障方法系统存储介质
  • [实用新型]一种高压线路施工用紧线器-CN202120581753.1有效
  • 徐志宗;孙健;孙宇光;张辉;王跃 - 鹤壁煤业(集团)有限责任公司
  • 2021-03-16 - 2021-09-21 - H02G1/04
  • 本实用公开了一种高压线路施工用紧线器,包括紧线架、连接高压电铺设架的挂钩,以及用于带动线缆收紧的转柄,所述紧线架包括:大小不同的三个棘轮;连接棘轮与紧线架的定位轴;用于缠绕线缆的绕线滚筒,以及固定在紧线架外侧的连接轴,且连接轴上开设有三个与卡头卡合的卡槽。该一种高压线路施工用紧线器设置有三个大小不同的棘轮,通过棘爪与不同直径的棘轮卡合,使得转柄在旋转相同角度后收紧线缆的长度发生变化,便于根据需要调整收线的精度,保证高压线处于合适位置,转柄通过卡头卡在连接轴的卡槽中实现定位,防止偏移,紧线完成后通过插销固定绕线滚筒,防止其发生转动,同时转柄可从连接轴上取下,避免棘爪再次带动棘轮转动。
  • 一种高压线路施工用紧线器
  • [发明专利]用于测试超导带材载流特性的系统和方法-CN202010316805.2有效
  • 孙宇光;尹超;赵广睿;杜威 - 清华大学
  • 2020-04-21 - 2021-08-24 - G01R31/00
  • 本发明实施例提供一种用于测试超导带材载流特性的系统和方法。系统包括密封容器、加热装置、恒温装置、温度传感器、电压电流测量装置和控制装置。加热装置用于加热密封容器内的液氮;恒温装置用于将超导带材夹在内部以保持超导带材恒温,在测试时间开始前,液氮浸没恒温装置和加热装置;温度传感器用于检测超导带材的温度;电压电流测量装置用于测量超导带材的电压信号和电流信号;控制装置为超导带材提供测试电流,为加热装置提供加热电流,并基于温度信号、电压信号和电流信号确定超导带材在各目标温度下的载流特性。上述系统和方法可测试超导带材在高于77K,特别是85‑90K的温度下的载流特性。
  • 用于测试超导带材载流特性系统方法

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