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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  • [实用新型]一种液化石油气检验进样装置-CN202021323309.1有效
  • 王文佳;马小东;丁伟;矫斌 - 王文佳
  • 2020-07-08 - 2021-02-09 - G01N30/02
  • 本实用新型公开的属于液化石油气检验技术领域,具体为一种液化石油气检验进样装置,包括底座,所述底座上侧开设有固定槽,所述固定槽包括第一固定槽、第二固定槽、第三固定槽和第四固定槽,所述第一固定槽、第二固定槽、第三固定槽和第四固定槽按同一圆周均匀分布,所述固定槽下侧滑动连接有支撑板,所述底座底部通过螺栓连接有气缸,所述气缸伸缩端上侧与支撑板固定连接,所述固定槽中放置有采样瓶,所述采样瓶上侧安装有加固装置,所述底座上侧中部固定连接有支柱,将底座埋入地下,使底座上端与地面位移同一高度,便于工作人员将采样瓶放置到支撑板上方,通过气缸带动支撑板下降,使采样瓶落入固定槽中,对采样瓶进行固定,操作简单。
  • 一种液化石油气检验装置
  • [发明专利]一种风机尾流对角度测量误差影响关系的获取方法-CN201510946381.7有效
  • 马丁·费舍尔;孟繁擘;矫斌 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2015-12-16 - 2019-05-21 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种风机尾流对角度测量误差影响关系的获取方法,包括以下步骤:在学习周期内,对风速风向仪所采集到的数据按照风速段进行预处理;采用最小二乘拟合法形成角度测量误差函数。由于本发明通过风速风向仪在学习周期所采集的数据进行统计,并采用最小二乘拟合法拟合成一个关于风速的多项式函数,并将该函数作为风速风向仪的角度测量误差函数,解决了风机尾流对风速风向仪的角度测量误差影响关系无法获取的问题。通过本发明获取了风机尾流对风速风向仪的角度测量误差影响关系后,则可以进行角度测量误差补偿,修正风机叶轮处的实际风向偏差角度θ1,从而提高对风机叶轮处风向的测量精度。
  • 一种风机角度测量误差影响关系获取方法
  • [发明专利]一种获取角度测量误差曲线的方法-CN201510945647.6有效
  • 马丁·费舍尔;孟繁擘;矫斌 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2015-12-16 - 2018-09-25 - F03D7/02
  • 本发明公开了一种角度测量误差曲线的数据预处理方法,包括以下步骤:按风速值将电磁功率转化为叶轮功率;统计风机的叶轮功率与实测风向偏差角度之间的相互关系;基于最小二乘方法得到一条最小二乘拟合曲线,并选取该曲线最高点对应的实测风向偏差角度作为该风速值下的角度测量误差;采用最小二乘拟合法,对各风速值下的角度测量误差进行最小二乘拟合,形成风速风向仪的角度测量误差函数。本发明将从主控系统中获取风机的“电磁功率”转换为不可被主控系统监测的“叶轮功率”,进而通过“叶轮功率”与实测风向偏差角度进行统计和拟合,极大地改善了数据间的曲线相关性,从而提高了整条角度测量误差曲线δ=f(v)的计算精度。
  • 一种角度测量误差曲线数据预处理方法
  • [发明专利]一种风力发电机组变桨自保护方法-CN201310602378.4有效
  • 马靖聪;严岚;矫斌;张红军 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2013-11-23 - 2017-02-08 - F03D7/00
  • 一种风力发电机组变桨自保护方法包括带破冰逻辑的主控PLC、带破冰预测算法的变桨变频器、变流器、带动叶片转动的电机;所述的带破冰逻辑的主控PLC与带破冰预测算法的变桨变频器的输入端连接,带破冰预测算法的变桨变频器的输出端与带动叶片转动的电机连接,所述的变流器与带破冰预测算法的变桨变频器连接。根据叶片结冰预测算法,当叶片结冰厚度达到了自动除冰的范围,或者自动除冰周期时间到来时,系统进入主动除冰步骤;应用此种系统及方法提高了风力发电机组的载荷和出力,延长了叶片使用寿命。
  • 一种风力发电机组保护方法
  • [发明专利]一种风速风向仪的角度安装误差的获取方法-CN201510944265.1在审
  • 马丁·费舍尔;孟繁擘;矫斌 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2015-12-16 - 2016-05-04 - G01P21/00
  • 本发明公开了一种风速风向仪的角度安装误差的获取方法,包括以下步骤:对风速风向仪所采集到的数据按照风速段进行预处理;形成角度测量误差函数δ=f(v)≈a0+a1·v+a2·v2+…+an·vn;将常数ɑ0作为风速风向仪的角度安装误差。本发明通过风速风向仪在学习周期所采集的数据进行统计,并采用最小二乘拟合法拟合成一个多项式函数,最后通过这个多项式函数获得风速风向仪的角度安装误差,解决了风速风向仪的角度安装误差不便测量的问题。通过本发明获取了风速风向仪的角度安装误差后,可以进行测量误差补偿,修正风机叶轮处的实际风向偏差角度θ1,从而提高对风机叶轮处风向偏差角度的测量精度,从而省去重新安装风速风向仪的人力成本和资金成本。
  • 一种风速风向角度安装误差获取方法
  • [发明专利]一种基于风速和位置影响的角度测量误差方法-CN201510946167.1在审
  • 马丁·费舍尔;孟繁擘;矫斌 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2015-12-16 - 2016-05-04 - F03D7/04
  • 本发明公开了一种基于风速和位置影响的角度测量误差方法,包括以下步骤:将目标风机机舱位置的朝向分为8类区域;风速风向仪分别获取机舱位置的8类朝向的角度测量误差曲线,风速风向仪根据选取的朝向类别的角度测量误差δ对实测风向偏差角度θ2进行补偿后发送给主控系统。本发明通过对风机机舱位置朝向的分类,获得不同机舱位置朝向下的角度测量误差曲线。在考虑风速对角度测量误差影响的基础上,同时对微观选址(机舱位置朝向)进行考虑。解决了角度测量误差函数δ=f(v)仅依靠风速对风速风向仪的角度测量误差进行补偿,而不能补偿微观选址因素引起的风速风向仪的角度测量误差的缺点,提高了风机叶轮的对风精度,进而提高了风机的发电效率。
  • 一种基于风速位置影响角度测量误差方法
  • [发明专利]一种油泵电机的调速方法-CN201410822274.9在审
  • 马丁·费舍尔;矫斌 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2014-12-24 - 2015-05-06 - H02P1/16
  • 一种油泵电机的调速方法,S1.启动油泵电机时,若齿轮箱内的润滑油处于高粘度或低温工况,使用与油泵电机连接的变频器对油泵电机的频率进行调整,使油泵电机运行的转矩达到或高于额定转矩,油泵电机在此状态下启动;S2.启动油泵电机或油泵电机运行时,若齿轮箱内的润滑油处于低粘度或高温工况,变频器对油泵电机的频率进行调整,使得油泵电机运行的转矩低于额定转矩,油泵电机在此状态下启动或运行。本发明根据润滑的油温和粘度的情况,使用变频器对油泵电机的频率进行控制,一方面,润滑油在低温、高粘度工况下,油泵电机处于较大运行转矩的状态,可以顺利启动;另一方面,润滑油在高温、低粘度工况下,提高频率可以增加油的流量增加油的冷却效率。
  • 一种油泵电机调速方法
  • [发明专利]一种双馈风力发电机组低电压穿越变桨控制方法-CN201310603373.3有效
  • 马丁·费舍尔;矫斌;张晓明;马静 - 大连尚能科技发展有限公司
  • 2013-11-23 - 2014-02-26 - H02P9/04
  • 本发明公开了一种双馈风力发电机组低电压穿越变桨控制方法,包括如下步骤:1、双馈变流器实时监测电网电压,判断风机运行状态;2、风机进入低电压穿越状态,双馈变流器将低电压穿越的信号传递给风机主控制器;双馈变流器启动自我保护,实时将发电机功率信号传递给风机的主控制器;风机主控制器接收双馈变流器的低电压穿越的信号,记录风机低电压穿越瞬间发电机的功率和变桨角度;3、主控制器根据低电压穿越瞬间发电机的功率、变桨角度及发电机的实时功率计算低电压穿越时的变桨限幅值;主控制器启动变桨策略;本发明控制策略简单、高效,能精确地实现风机在低电压穿越过程中的变桨控制,既能有效减少风机转速上升,又能减少对风机的伤害。
  • 一种风力发电机组电压穿越控制方法
  • [发明专利]风电机组控制方法、装置及系统-CN201210492089.9有效
  • 蔡旋;陈卓;高阳;郭振江;矫斌 - 华锐风电科技(集团)股份有限公司
  • 2012-11-27 - 2013-03-27 - F03D7/00
  • 本发明提供了一种风电机组控制方法、装置及系统。其中方法包括:获取检测到的低温运行参数;根据检测到的所述低温运行参数判断是否满足低温运行条件;当根据检测到的所述低温运行参数判断出满足所述低温运行条件时,则启动低温运行模式,所述低温运行模式包括:将风电机组的叶片调整至迎风转动状态;当根据检测到的所述低温运行参数判断出不满足所述低温运行条件时,则启动常温运行模式。本发明通过判断出当低温运行参数满足低温运行条件时,启动低温运行模式,将风电机组的叶片调整至迎风转动状态,使得风电机组空转,通过机械转动产生热量让风电机组各部件迅速升温,缩短风电机组启动时间,提高了发电效率。
  • 机组控制方法装置系统

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