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]空调装置-CN201280077269.9有效
  • 岛本大祐;本村祐治;森本修;本多孝好;小野达生;西冈浩二 - 三菱电机株式会社
  • 2012-11-30 - 2020-05-19 - F24F3/06
  • 空调装置(100)将多个室内机(2)与热介质变换机(3)连接,与各室内机(2)对应地设置多个遥控器(53);在空调装置(100)中,各个遥控器(53)具备检测出对应的空调对象空间的温度的温度传感器(39),能与热介质变换机(3)的热介质变换机控制装置(52)及对应的室内机(2)的室内机控制装置(54)通信,向对应的室内机控制装置(54)发送运转以及停止的指令及与室内送风机(27)的转速相关的数据,向热介质变换机控制装置(52)发送运转以及停止的指令、和设定温度及温度传感器(39)的检测值或其差。
  • 空调装置
  • [发明专利]空气调节装置-CN201280077392.0有效
  • 岛本大祐;本村祐治;森本修;本多孝好;西冈浩二;小野达生 - 三菱电机株式会社
  • 2012-11-30 - 2015-08-05 - F25B1/00
  • 本发明的空气调节装置具备:制冷剂循环回路(A),其将压缩热源侧制冷剂的压缩机(10)、用于切换热源侧制冷剂的循环路径的第1制冷剂流路切换装置(11)、用于使热源侧制冷剂进行热交换的热源侧热交换器(12)、用于对热源侧制冷剂进行压力调整的节流装置(16)以及进行热源侧制冷剂和与热源侧制冷剂不同的热介质的热交换的热介质间热交换器(15)进行配管连接而构成;热介质循环回路(B),其将用于使与热介质间热交换器(15)的热交换有关的热介质循环的泵(21)、进行热介质和与空调对象空间有关的空气的热交换的利用侧热交换器(26)以及对相对于利用侧热交换器(26)的被加热的热介质的通过或被冷却的热介质的通过进行切换的流路切换装置(22、23)进行配管连接而构成,并具有捕捉包含在热介质内的异物的过滤器(42);和热介质变换机控制装置(52),其在进行施工时,执行使过滤器(42)捕捉热介质循环回路(B)内的异物的异物除去运转。
  • 空气调节装置
  • [发明专利]空调装置、空调装置的设计方法-CN201280077230.7在审
  • 本村祐治;岛本大祐;本多孝好;森本修;西冈浩二;小野达生 - 三菱电机株式会社
  • 2012-11-30 - 2015-07-22 - F24F11/02
  • 本发明的空调装置(100)具有制冷剂循环回路以及热介质循环回路,所述制冷剂循环回路利用制冷剂配管(4)连接压缩机(10)、热源侧热交换器(12)、节流装置(26)、以及热介质间热交换器(25)的制冷剂侧流路,使制冷剂循环,所述热介质循环回路利用热介质输送配管(5)连接泵(31)、利用侧热交换器(35)、以及热介质间热交换器(25)的热介质侧流路,使热介质循环。热介质间热交换器(25)为多个,多个热介质间热交换器(25)以所有的热介质间热交换器(25)作为冷凝器起作用的全制热运转模式、所有的热介质间热交换器(25)作为蒸发器起作用的全制冷运转模式、以及一部分热介质间热交换器(25)作为冷凝器起作用且一部分热介质间热交换器(25)作为蒸发器起作用的制冷制热运转混合运转模式进行运转,热介质输送配管(5)的内径基于与该热介质输送配管(5)连接的利用侧热交换器(35)的容量被设定。
  • 空调装置设计方法
  • [发明专利]空调系统施工时的利用侧换热器的热介质选定方法-CN201180075240.2有效
  • 岛本大祐;森本修;本多孝好;东幸志;西冈浩二 - 三菱电机株式会社
  • 2011-11-30 - 2014-07-30 - F24F11/02
  • 本发明涉及空调系统施工时的利用侧换热器的热介质选定方法,其具有:第一步骤,其决定与多个空调空间对应的利用侧换热器的必要能力;第二步骤,其算出使制冷剂在具有所决定的能力的全部利用侧换热器中循环时所必需的总制冷剂量;第三步骤,其按每个空调空间算出所述总制冷剂量分别在利用制冷剂的各空调空间中泄漏时的制冷剂浓度;第四步骤,其判断各空调空间的制冷剂浓度是否超过预定的极限浓度;第五步骤,其在第四步骤中存在超过极限浓度的空调空间的情况下,将设置于空调空间的任意一个的利用侧换热器的循环热介质选定成无毒性的介质;和第六步骤,其算出在被选定成无毒性的介质的利用侧换热器以外的全部利用侧换热器中使制冷剂循环时所必需的总制冷剂量并作为第三步骤的总制冷剂量。
  • 空调系统施工利用换热器介质选定方法
  • [发明专利]空调装置-CN201180075162.6有效
  • 岛本大祐;森本修;本多孝好;东幸志;西冈浩二 - 三菱电机株式会社
  • 2011-11-30 - 2014-07-30 - F24F11/02
  • 一种空调装置,具备:制冷剂循环回路,通过制冷剂配管将压缩机、制冷剂流路切换装置、热源侧热交换器、多个节流装置、在热源侧制冷剂和与该制冷剂不同的热介质之间进行热交换的多个热介质间热交换器连接起来而构成制冷剂侧流路,并使热源侧制冷剂循环;热介质循环回路,通过热介质配管将泵、多个热介质流路切换装置、作为室内机起作用的多个利用侧热交换器、多个热介质流量调整装置、各热介质间热交换器连接起来而构成热介质侧流路,并使热介质循环;温度检测机构,对从热介质间热交换器输送到利用侧热交换器的热介质的温度以及从各利用侧热交换器流出的热介质的温度进行检测;开度控制机构,调整热介质流量调整装置中的热介质的流量;运算机构,根据泵的转速、热介质流量调整装置的开度、温度检测机构的检测温度、以及各室内机自身的消耗电力,计算各室内机的使用能力,基于计算出的各使用能力和各室内机的共通部分的消耗电力,对每个室内机按比例分配共通部分的消耗电力。
  • 空调装置
  • [发明专利]照明装置-CN201310394055.0有效
  • 竹井尚子;西冈浩二;西萨並卡;斋藤孝 - 松下电器产业株式会社
  • 2013-08-09 - 2014-02-19 - H01L33/50
  • 一种照明装置设置有照明单元(11),该照明单元(11)包括发光元件(21)和荧光体(22,33),当被来自发光元件的光激活时,该荧光体发射不同波长的光。当所发射的光的峰值输出值在波长440到465nm的范围内是100%时,照明单元(11)发射如下的光:在波长500nm处具有在35%到55%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在45%到80%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在45%到75%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有在50%到80%的范围内的输出值。照明单元(11)发射具有4500到5500K的色温、以及在波长640nm处的输出值相对于在波长600nm处的输出值为在100%到120%的范围内并且相对于在波长550nm处的输出值为在85%到130%的范围内的光。
  • 照明装置
  • [发明专利]照明装置-CN201210277317.0有效
  • 竹井尚子;西冈浩二;山口萨亚卡;斋藤孝 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-08-06 - 2013-03-06 - H01L33/50
  • 一种照明装置,包括辐射单元,所述辐射单元具有发光元件和荧光体,所述荧光体由来自所述发光元件的光进行激发以辐射不同波长的光。所述辐射单元辐射由分别具有20-40nm、110-150nm和80-110nm的半值宽度并且具有440-465nm、545-555nm和630-650nm的峰值波长的蓝光、绿光和红光形成的复合光。如果将波长为435-465nm的光的输出值假设为100%,则波长为490、530和639m的光的输出值分别落入46-56%、59-77%和75-98%的范围内。630nm的光的输出值与530nm的光的输出值的比率落入73-86%范围内。
  • 照明装置
  • [发明专利]发光装置-CN201110363290.2无效
  • 西冈浩二;竹井尚子 - 松下电器产业株式会社
  • 2011-11-16 - 2012-05-23 - H01L33/50
  • 本发明公开一种发光装置,包括第一固体发光元件和第二固体发光元件,所述第一固体发光元件包括用于发射蓝光的第一光源以及由来自第一光源的蓝光激发而将所述蓝光转化为峰值波长在630nm和680nm之间的光的第一荧光体,并且所述第二固体发光元件包括用于发射蓝光的第二光源以及由来自第二光源的蓝光激发而将所述蓝光转化为峰值波长在500nm和550nm之间的光的第二荧光体。
  • 发光装置

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