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]一种多工件同时加热的超导感应加热装置-CN202010096903.X有效
  • 张东;肖立业;杨本康;刘博;黄璞;杜晓纪;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2020-02-17 - 2022-02-01 - H05B6/36
  • 本申请公开了一种多工件同时加热的超导感应加热装置,包括:导磁铁芯、环绕所述导磁铁芯的超导线圈和铁轭。其中,导磁铁芯为一个柱状铁芯,并且导磁铁芯的上端设置上导磁板,导磁铁芯的下端设置下导磁板;超导线圈通过电流引线与外部电源连接以使超导线圈承载电流,进而产生磁场;每个均铁轭连接上导磁板和下导磁板,每个铁轭上设置有一个气隙,气隙用于放置待加热工件;在待加热工件放置于气隙后,导磁铁芯将超导线圈产生的磁场传导至并联的多个铁轭,以形成多个串并联混合的磁路。本申请提供的装置能够同时加热多个待加热工件,以及增加待加热工件的加热效率,混合磁路使得装置具有对应于加热工艺和功率的更好调节功能。
  • 一种工件同时加热超导感应装置
  • [发明专利]一种混合磁路超导感应加热装置-CN202010096905.9有效
  • 张东;肖立业;杨本康;刘博;黄璞;宋乃浩;靖立伟;张京业;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2020-02-17 - 2022-02-01 - H05B6/36
  • 本申请公开了一种混合磁路超导感应加热装置,包括:导磁铁芯、环绕导磁铁芯设置的超导线圈和围绕导磁铁芯周向分布的多个并联的铁轭,导磁铁芯的上端设置有上导磁板,导磁铁芯的下端设置有下导磁板;超导线圈通过电流引线与外部电源连接以使超导线圈承载电流,进而产生磁场;每个铁轭的上端面/下端面与上导磁板/下导磁板侧壁之间具有用于放置待加热工件的第一气隙;在待加热工件放置于第一气隙后,导磁铁芯将超导线圈产生的磁场传导至并联的多个铁轭,以形成多个串并联混合的磁路。本申请提供的装置能够同时加热多个待加热工件,以及增加待加热工件的加热效率,混合磁路使得装置具有对应于加热工艺和功率的更好调节功能。
  • 一种混合磁路超导感应加热装置
  • [发明专利]基于分裂式铁芯的多工件同时加热的超导感应加热装置-CN202010096890.6有效
  • 张东;肖立业;杨本康;刘博;黄璞;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2020-02-17 - 2022-02-01 - H05B6/02
  • 本申请公开了一种基于分裂式铁芯的多工件同时加热的超导感应加热装置,包括导磁铁芯、环绕导磁铁芯的超导线圈和铁轭。其中,导磁铁芯由柱状铁芯沿纵向切割成的多个分铁芯构成;每个分铁芯的上端对应设置有一个上导磁板,每个分铁芯的下端对应设置有一个下导磁板;铁轭的数量与分铁芯数量相同,每个铁轭的上端面/下端面与对应分铁芯的上导磁板/下导磁板连接,每个铁轭上设置有一个气隙,气隙用于放置待加热工件;待加热工件能够在外力作用下旋转以产生感应电流来加热待加工工件。本申请提供的装置能够同时加热多个待加热工件,以及增加待加热工件的加热效率,装置中的分裂式铁芯构造了独立的磁路可以使装置具有更为稳定的加热调节特性。
  • 基于分裂式铁芯工件同时加热超导感应装置
  • [发明专利]一种大推力高温超导直线电动机-CN202010255709.1有效
  • 张东;肖立业;刘博;唐文冰;黄璞;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2020-04-02 - 2021-08-27 - H02K55/02
  • 本公开提供了一种大推力高温超导直线电动机,包括动子部分和定子部分,动子部分包括低温制冷容器、设置在低温制冷容器内的多列高温超导线圈和用于冷却多列高温超导线圈的制冷系统;定子部分包括轨道主体、多列动力线圈和多列悬浮导向线圈;在垂直于动子部分行进的方向上,多列高温超导线圈、多列动力线圈和多列悬浮导向线圈均对称于动子部分的中轴线,相邻的两列的高温超导线圈之间具有一列动力线圈,相邻的两列的动力线圈之间具有一列高温超导线圈,多列悬浮导向线圈分布在多列高温超导线圈的两侧。使用本公开上述超导直线电机的磁悬浮列车能够提高磁场利用率,获得更大的推力与稳定性,使列车具有更高的运行速度。
  • 一种推力高温超导直线电动机
  • [发明专利]一种高加速度高稳定性高温超导磁悬浮车系统-CN202010255714.2有效
  • 刘博;张东;肖立业;张国民;唐文冰;黄璞;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2020-04-02 - 2021-08-27 - H02K41/03
  • 本公开提供了一种高加速度高稳定性高温超导磁悬浮车系统,包括列车系统和轨道系统,列车系统包括车体、设置在车体上的电刷、设置在车体底部的低温制冷容器、设置在低温制冷容器内的多列高温超导线圈和用于冷却多列高温超导线圈的制冷系统;轨道系统包括轨道主体、多列动力线圈和多列悬浮导向线圈;在垂直于车体行进的方向上,多列高温超导线圈、多列动力线圈和多列悬浮导向线圈均对称于车体的中轴线,并且动力线圈和高温超导线圈彼此交错设置,多列悬浮导向线圈分布在多列高温超导线圈的两侧。本公开具有上述结构的超导磁悬浮列车系统能够有效地提高磁场的利用率与电机的功率密度,且列车在超高速的运行下能有较高的稳定性。
  • 一种加速度稳定性高温超导磁悬浮系统
  • [发明专利]一种风力电磁感应电解制氢装置-CN201710382572.4有效
  • 肖立业;张京业;张东;杜晓纪;伍岳;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2017-05-26 - 2018-11-13 - C25B1/04
  • 一种风力电磁感应电解制氢装置,由风力驱动装置、旋转永磁盘(8)、电解液槽盘(9)和气体收集装置组成。所述的风力驱动装置装有叶片(13)和风力传动轴(3),驱动旋转永磁盘(8)转动。电解液槽盘(9)固定安装在旋转永磁盘(8)上方,并与旋转永磁盘(8)同轴,电解液槽盘(9)和旋转永磁盘(8)之间留有间隙。旋转永磁盘(8)产生旋转磁场,在静止不动的电解液槽盘(9)中产生感应电压。电解液槽盘(9)内外两极通过导线连接形成回路,在两极上发生电解反应,分别产生氢气和氧气。电解反应产生的氢气和氧气分别由气体收集装置收集并存储。
  • 一种风力电磁感应电解装置
  • [发明专利]一种永磁驱动的高温超导飞轮储能系统-CN201510136366.6有效
  • 张国民;余志强;李万杰;邱清泉;王全胜;胡磊;肖立业;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2015-03-26 - 2017-03-01 - H02K7/02
  • 一种永磁驱动的高温超导飞轮储能系统,包括驱动部分、超导磁屏蔽机构和储能部分。驱动部分、超导磁屏蔽机构和储能部分沿轴向上下顺序布置。超导磁屏蔽机构和储能部分位于密封腔(3)内,驱动部分位于密封腔(3)的外部,储能部分和驱动部分隔离。密封腔(3)为储能部分提供真空环境。驱动部分为储能部分提供能量。超导磁屏蔽机构是导通或断开能量输入的开关,导通或隔断驱动部分的永磁盘和储能部分的金属盘之间的磁场耦合,所述的超导磁屏蔽机构的端面与驱动部分永磁盘的端面和储能部分金属盘的端面保持平行、同轴。储能部分存储由所述的驱动部分传递的能量,其高温超导轴承包括永磁转子和超导定子。
  • 一种永磁驱动高温超导飞轮系统
  • [发明专利]高温超导逆变器-CN201410033464.2有效
  • 张国民;严金俊;肖立业;余卉;林良真 - 中国科学院电工研究所
  • 2014-01-23 - 2014-04-16 - H02M7/48
  • 一种高温超导逆变器,包括输入部分和逆变部分。所述的输入部分包括直流电源(9)、电感(7)和电阻(8);电阻(8)的一端与直流电源(9)的一端连接,电阻(8)的另一端与电感(7)的一端连接。所述的逆变部分是三相桥式超导逆变电路,由六个超导模块代替三相桥式逆变电路中的电力电子元件;第一超导模块(1)和第四超导模块(4)串联,第三超导模块(3)和第六超导模块(6)串联,第五超导模块(5)和第二超导模块(2)串联,三组串联的超导模块并联;电感(7)的另一端与并联的超导模块的一端连接,直流电源(9)的另一端与并联的超导模块的另一端连接;六个超导模块工作在液氮或制冷机致冷的低温环境中。
  • 高温超导逆变器
  • [发明专利]一种基于绝缘体-金属相变电阻的谐振型限流器-CN201310047607.0有效
  • 肖立业;邱清泉;张志丰;戴少涛;林良真;屈飞 - 中国科学院电工研究所
  • 2013-02-06 - 2013-05-22 - H02H9/02
  • 一种基于绝缘体-金属相变电阻的谐振型限流器,由绝缘体-金属相变材料制作的电阻(Rpc)与电容器(C)并联,再与电抗器(L)串联;正常工作时,相变电阻(Rpc)呈大电阻状态,通过电流较小,温升较低,电流主要从电抗器(L)和电容器(C)串联组成的电路中流过,电抗器(L)和电容器(C)组成串联谐振电路,呈低阻抗状态,对电网系统影响很小。在电网系统发生故障短路时,相变电阻(Rpc)中流过的电流增加,温度迅速升高,绝缘体-金属相变材料发生相变,呈小电阻状态。短路电流从电容器(C)支路转移到相变电阻(Rpc)支路,电网系统的阻抗增加,短路电流下降。所述的绝缘体-金属相变材料为VO2、V2O3等负温度系数绝缘体-金属相变材料。
  • 一种基于绝缘体金属相变电阻谐振限流

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