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]UPS反灌能量的泄放方法、泄放装置及终端-CN201910482712.4有效
  • 陈达潮;陈舒龙;毛文涛;张惠珍;王志东 - 漳州科华技术有限责任公司;科华恒盛股份有限公司
  • 2019-06-04 - 2022-01-14 - H02J9/06
  • 本发明适用于UPS技术领域,提供了一种UPS反灌能量的泄放方法、泄放装置及终端。其中,所述泄放方法包括:判断UPS是否发生能量反灌;若UPS发生能量反灌,则控制UPS的能量泄放电路与UPS的母线导通,并控制UPS的指定部件执行预设的能量消耗动作;当能量泄放电路与母线的导通时间达到预设时长,或者检测到UPS的反灌能量小于预设值时,控制能量泄放电路与母线断开。本发明一方面利用能量泄放电路将反灌至母线的能量泄放消耗掉,另一方面利用UPS的指定部件执行预设的能量消耗动作,实现了对反灌能量的快速泄放,既能够避免母线被反灌至高压保护状态发生供电中断,又能够在反灌能量减少后及时断开能量泄放电路。
  • ups能量方法装置终端
  • [发明专利]谐振LLC变换器及其工作状态控制方法-CN202010632392.9有效
  • 赖熙庭;张晓明;王强;洪在发 - 科华恒盛股份有限公司;漳州科华技术有限责任公司
  • 2020-07-03 - 2022-01-14 - H02M3/335
  • 本发明适用于变压器技术领域,提供了谐振LLC变换器及其工作状态控制方法,该电路包括输入直流源、开关网络电路、谐振电路、变压器和输出整流电路;其中开关网络电路包括第一开关桥臂模块、第二开关桥臂模块和至少一个第三开关桥臂模块;谐振电路包括第一谐振单元、第二谐振单元和励磁电感。其中,第一开关桥臂模块和第二开关桥臂模块组成第一桥臂变换电路,第一开关桥臂模块和至少一个第三开关桥臂模块组成第二桥臂变换电路,第一谐振单元和励磁电感组成第一谐振腔,第二谐振单元和励磁电感组成第二谐振腔。本申请通过计算系统的当前增益值,能够在低增益状态时采用电感系数较低的桥臂变换电路工作,从而实现LLC变换器的低电压增益。
  • 谐振llc变换器及其工作状态控制方法
  • [发明专利]一种变换器电路-CN202010573054.2有效
  • 陈四雄;张兴柱;苏先进;王志东;张钧;赖熙庭 - 科华恒盛股份有限公司;漳州科华技术有限责任公司
  • 2020-06-22 - 2021-12-17 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种变换器电路,包括:包含有至少一个桥臂的开关电路、第一电容、第二电容、第三电容、变压器、二极管和电感器,桥臂包含串联连接的2个开关管;其中,开关电路的第一输入端和第二输入端用于作为两个直流输入端输入一路直流电;第三电容的第一端和第二端用于作为两个直流输出端与负载连接,向负载输出一路直流电;开关电路中的开关管的控制端分别用于连接各自对应的驱动脉冲输出端;本发明中可以实现开关电路中的开关管的ZVS和二极管的ZVS,从而提高变换器的效率;并且相较于传统的PWM变换器电路,本发明中的变压器的副边绕组所连接的电路结构更为简单,易于实施。
  • 一种变换器电路
  • [发明专利]逆变器升压旁路切换方法及光伏发电系统-CN202010236071.7有效
  • 林加富;张惠珍;黄凯伦 - 科华恒盛股份有限公司;漳州科华技术有限责任公司
  • 2020-03-30 - 2021-10-01 - H02J3/38
  • 本发明适用于逆变器技术领域,提供了一种逆变器升压旁路切换方法包括:获取逆变器中升压模块的个数;若升压模块的个数为一个,则获取该升压模块的输入电压,并根据该升压模块的输入电压及预设的第一波动阈值向该升压模块发送切换指令;若升压模块的个数为至少两个,则获取至少两个升压模块分别对应的输入电压,确定至少两个升压模块分别对应的输入电压中的最大输入电压及次大输入电压,并根据最大输入电压、次大输入电压及预设的第二波动阈值向至少两个升压模块分别发送切换指令。本发明在升压模块为一个或至少两个时均设置波动阈值,使得当输入电压波动时逆变器的升压旁路不会频繁切换,系统更稳定,同时节约了资源。
  • 逆变器升压旁路切换方法发电系统

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