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]轴承功率产生构造-CN201380025416.2有效
  • A.C.范德哈姆;F.巴特尔;J.厄斯金;S.齐格勒 - SKF公司
  • 2013-04-09 - 2018-05-22 - F16C41/00
  • 功率产生轴承组件(100)包括功率产生部件(200、300),集成在轴承(110)中。功率产生部件(300)利用轴承(110)的轴承内环(112)和轴承外环(116)之间的相对运动发电。密封系统(320)连接到轴承(112、116)之一。功率产生部件(300)包括发电机(310),与磁极化材料(324)可操作接合。发电机(310)连接到非密封携载轴承(112、116)。磁极化材料(324)集成在支撑构件中,是密封从轴承环的端表面轴向延伸的整体部分。环(112、116)之间的相对运动使发电机(310)和磁极化材料(324)接合,使发电机(310)的发电机机芯(312)产生电流。
  • 轴承功率产生构造
  • [发明专利]用于测量物理量的测量系统及方法-CN201380070188.0在审
  • G.麦古根;F.巴特尔;J.厄斯金;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2013-01-11 - 2015-10-21 - G01D9/00
  • 一种测量系统(100),包括测量单元(110)、发射器(120)、自给自足功率单元(130)和控制单元(140)。所述测量单元(110)重复测量物理量,所述发射器(120)将所述测量系统(100)连接到网络,并且基于所述测量单元(110)的测量将数据传输到网络。此外,所述自给自足功率单元(130)将电能供给到所述测量单元(110)、发射器(120)和控制单元(140)。另外,所述控制单元(140)基于由所述功率单元(130)所提供的当前可用量的能量动态地控制物理量的测量和数据的传输。此外,所述控制单元(140)停止由所述测量单元(110)所进行的测量并且保持所述发射器(120)连接到网络,如果所述当前可用量的能量低于表示当前可用量的能量对于进行测量并且对于保持连接到网络太低的预定能量极限的话。
  • 用于测量物理量系统方法
  • [发明专利]轴承功率产生配置-CN201280077006.8在审
  • F.巴特尔;J.厄斯金;A.C.范德哈姆;S.齐格勒 - SKF公司
  • 2012-12-05 - 2015-09-16 - F16C41/00
  • 一种发电轴承组件(100),包括集成到轴承(110)中的发电子组件(200、300)。发电子组件(300)利用轴承(110)的轴承内圈(120)与轴承外圈(130)之间的相对运动来产生电功率。密封唇(140)包括密封唇内圈唇接合段(145),其与偏移轴承(120、130)的内圈密封唇表面(128)可滑动地接合。磁极化材料(324)由轴承组件密封唇(140)的磁极化材料-支撑段(148)支撑。内圈唇接合段(145)与唇表面(128)之间的接合保持磁极化材料(324)与发电机芯(312)之间的径向配准。在操作期间,由轴承圈(120、130)的旋转所促使的磁极化材料(324)与发电机芯(312)之间的相对运动产生电输出。
  • 轴承功率产生配置
  • [发明专利]能量采集器的电压调整-CN201380065582.5在审
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2013-01-11 - 2015-08-19 - H02M7/06
  • 用于能量采集器(101,201)的电压调整装置(111,211),所述装置包括:第一输入端子(131,231)和第二输入端子(133,233),适于接收其间的交流电压,其中所述交流电压具有输入振幅,并且在电感(107,207)处提供;开关模块(135,235),连接在第一输入端子和第二输入端子(131,231)之间,用于可控地连接第一输入端子和第二输入端子;和控制器(127),适于接收指示所述电压的输入振幅的输入信号(129,229),以及控制所述开关模块(135,235)以根据所述输入振幅可选地以第一模式(121)或第二模式(125)来进行操作,以便调整所述电压从而获得预定范围内的输出振幅。
  • 能量采集电压调整
  • [发明专利]轴承发电结构-CN201380032364.1无效
  • F.巴特尔;J.厄斯金;S.齐格勒;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2013-04-09 - 2015-02-25 - F16C41/00
  • 一种发电轴承组件(100),包括集成在轴承(110)中的发电子组件(200、300、400)。发电子组件(300、400)利用轴承(110)的轴承内环(112)和轴承外环(116)之间的相对运动来产生电力。密封系统(130)连接至轴承(112、116)中的一个。发电子组件(300、400)包括与磁极化材料(324、424)操作接合的电力发电机(310、410)。电力发电机(310、410)连接至非密封的承载轴承(112、116)。磁极化材料(324、424)可以直接连接至密封系统(130)或者由磁极化材料安装环(320)承载。所述环(112、116)之间的相对运动接合电力发电机(310、410)和磁极化材料(324、424),促使电力发电机(310、410)的发电机芯(312、412)产生电流。
  • 轴承发电结构
  • [发明专利]热电功率获取轴承配置-CN201280059889.X在审
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2012-10-03 - 2014-08-13 - F16C41/00
  • 一种发电轴承组件(100)包括由轴承壳体(110)保持的轴承子组件(120)。在操作过程中,摩擦及其他因素增加轴承组件(100)的温度。壳体(110)可任选地包括含有形成于其中内部的至少一个液体冷却通道(134)的轴承冷却通道系统。液体冷却通道(134)将会被布置成靠近轴承子组件(120),以从其中除去热量。热发电机腔(180)从壳体(110)的外表面向内延伸,终止于腔端壁(182)。腔(180)形成在被识别具有较高温度的位置。热电发电机(TEG)(200)插入腔(180)内,并且热联接至端壁(182)。热电发电机(TEG)(200)利用端壁(182)与周围空气之间的温度差来产生电功率。该功率可以用于操作电动装置,比如状态传感器(150)、通信装置等。
  • 热电功率获取轴承配置
  • [发明专利]热电能采集轴承配置-CN201280060273.4在审
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2012-10-03 - 2014-08-13 - F16C41/00
  • 一种发电轴承组件(100),包括由轴承壳体(110)保持的轴承子组件(120)。在操作过程中,摩擦及其他因素提高了轴承组件(100)的温度。壳体(110)可以可选地包括轴承冷却通道系统,该轴承冷却通道系统包括形成于其内部的至少一个冷却液通道(134)。冷却液通道(134)可被布置成靠近轴承子组件(120),以从其中移除热量。热能传递介质(204)被插入热输送管道(180),其中,热输送管道(180)横穿壳体(110)的加热区段。传递介质(204)将热能输送至位于附接至轴承壳体(110)的热电发电机壳体(250)中的热电发电机(TEG)(200)。热电发电机(TEG)(200)利用传递介质(204)与环境空气之间的温度差来产生电力。该电力可以用于操作电驱动装置,比如状态传感器(150)、通信装置等。
  • 电能采集轴承配置
  • [发明专利]能量采集轴承配置-CN201280054224.X有效
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2012-09-27 - 2014-07-09 - F16C35/00
  • 一种发电轴承组件(100),包括由轴承箱(110)支持的轴承(120)。所述轴承箱(110)包括集成在所述轴承箱(110)内的、包含至少一个集成冷却液通道(130)的轴承冷却通道系统。涡轮组件(200)被插入集成冷却液通道(130)内,其中,在所述集成冷却液通道(130)内流动的流体使涡轮组件(200)内的涡轮叶片子组件(230)旋转。所述涡轮叶片子组件(230)的旋转使发电机(222、224、226、240、242、244、246全体)旋转从而发电。所述涡轮组件(200)可被集成到任何现有的包含轴承冷却通道系统的轴承组件(100)内。优选地,在轴承冷却通道系统的冷却系统端口(134)内密封所述涡轮组件(200)。
  • 能量采集轴承配置
  • [发明专利]热电动力采集轴承构造-CN201280055235.X无效
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2012-10-03 - 2014-07-09 - F16C41/00
  • 发电轴承组件(100)包括由轴承壳体(110)保持的轴承子组件(120)。在运行过程中,摩擦和其它因素使轴承组件(100)的温度增加。壳体(110)包括轴承冷却通路系统,该系统包括冷却剂供给口(130)、液体冷却通路(134)、以及冷却剂返回口(138)。液体冷却通路(134)的路线靠近轴承子组件(120)以便从该轴承子组件去除热量。热发生器腔(180)形成到冷却剂供给口(130)和冷却剂返回口(138)之间的壳体(110)中。热电发电机(TEG)(200)插入到腔(180)中,使得冷载体(220,222)朝向供给口(130)并且热载体(240)朝向返回口(138)。热电发电机(TEG)(200)利用供给口(130)和返回口(138)之间的温差来产生电力。动力可用于操作电动装置,例如状态传感器(150)、通讯装置等。
  • 热电动力采集轴承构造
  • [发明专利]能量采集轴承配置-CN201280054225.4无效
  • F.巴特尔;A.C.范德哈姆 - SKF公司
  • 2012-09-27 - 2014-07-09 - F16C35/00
  • 一种发电轴承组件(100),包括由轴承箱(110)支持的轴承(120)。所述轴承箱(110)包括集成在所述轴承箱(110)内的、包含至少一个集成冷却液通道(130)的轴承冷却通道系统。涡轮接收孔(160)通过所述轴承箱(110)而形成,穿透所述集成冷却液通道(130)。涡轮组件(200)插入所述涡轮接收孔(160)中,将所述涡轮组件(200)的涡轮叶片子组件(230)定位在所述集成冷却液通道(130)内,其中,在所述集成冷却液通道(130)内流动的液体使所述叶片组件(230)旋转。所述叶片组件(230)的旋转使发电机(222、224、226、240、242、244、246全体)发电。所述涡轮组件(200)可包括电磁子组件安装板(248),其中,所述涡轮组件(202)位于所述安装板(248)的内部表面上,并且所述发电部分的至少一部分位于所述安装板(248)的外部表面上。
  • 能量采集轴承配置

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