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]电池保护电路-CN202010145537.2在审
  • 袁乃武;M·萨哈;L·菲尔拉瑞 - TRW有限公司
  • 2020-03-05 - 2020-09-29 - H02H11/00
  • 本公开涉及电池保护电路。公开了一种电池保护电路,其具有两个输入节点和两个输出节点,所述输入节点分别连接到正电源线和负电源线或接地线,并且所述两个输出节点连接到负载的正极侧和所述负载的负极侧或接地回路侧,其中所述电路包括固态开关,所述固态开关被定向成使得当所述开关断开时电流不能从所述电池流经所述负载,并且其中所述电路还包括与在所述电路的所述两个输入节点之间的二极管串联连接的至少一个电容器,以消除在所述电路的所述正输入节点处出现的任何负瞬变电压,所述电容器包括极化电容器,并且所述二极管被定向成在正常使用期间当在连接到所述正电源线的所述输入节点处存在正电压时保护所述电容器。
  • 电池保护电路
  • [发明专利]制造镱掺杂的光学纤维的方法-CN201480034004.X有效
  • R·森;M·萨哈 - 科学与工业研究委员会;电子信息技术部
  • 2014-03-26 - 2019-04-23 - C03B37/018
  • 本发明提供了一种通过气相掺杂技术制造镱(Yb)掺杂的光学纤维的工艺。该方法包括在烧结芯层的形成过程中与二氧化硅组合地同时气相沉积Al2O3和Yb2O3。然后在高温下以逐步的方式熔缩以产生预制体并拉制适宜尺寸的纤维。工艺参数已以使得Al和Yb‑螯合物化合物可被输送到反应区而无前体材料的分解和冷凝的方式优化。因此,沿预制体长度的掺杂剂浓度变化已最小化至<1%并且还实现良好的工艺可重复性。所产生的纤维还具有平滑的芯‑覆盖层边界而无任何星状缺陷。所述方法可以可靠地用于制造大芯Yb掺杂的光学纤维。所述光纤还显示出适合于其作为纤维激光器应用的低损耗、可忽略的中心凹陷和良好光学性能。
  • 制造掺杂光学纤维方法
  • [发明专利]故障相选择和故障类型确定的方法-CN201080039543.4有效
  • P·巴尔塞雷克;M·富尔齐克;E·罗索洛夫斯基;J·伊齐科夫斯基;M·萨哈;P·皮尔茨 - ABB研究有限公司
  • 2010-08-06 - 2012-05-30 - H02H3/34
  • 本发明涉及一种用于电力线中的故障相选择和故障类型确定的方法,该方法适用于串联补偿和无补偿电力线,适合在电力行业中用于架空和架空电缆输电线或配电线。该方法包括故障初始检测和故障相电流信号、故障前电流信号和零序电流的估计,以便接收增量电流信号(IAB,IBC,ICA)及其最大值(Imax)的绝对值,由此确定相-相故障的实值指标(SA,SB,SC)、3相故障的实值指标(S3A,S3B,S3C)以及接地故障的实值指标(SG),本发明方法还包括下列步骤:按照下式来计算所有故障类型指标(Fflt)的值的最大值:Fmax=max((Fflt)),其中下标(flt)是从1至10的整数值,并且表示所有类型故障的一种特定类型,确定作为具有最大值的指标(Fflt)之一的故障类型,它同时以下标(flt)表示故障的类型为基础来确定故障类型,其中,如果:flt=λ,则存在A相-接地G故障,flt=2,则存在B相-接地G故障,flt=3,则存在C相-接地G故障,flt=4,则存在A相-B相故障,flt=5,则存在B相-C相故障,flt=6,则存在C相-A相故障,flt=7,则存在A相-B相以及-接地G故障,flt=8,则存在B相-C相以及-接地故障,flt=9,则存在C相-A相以及接地G故障,flt=10,则存在A相-B相-C相故障,在保护继电器(2)中或者在连接到保护继电器的部件中呈现实故障类型指标(Fmax)。
  • 故障选择类型确定方法
  • [发明专利]用于串联补偿输电线的故障定位的方法和设备-CN200880130405.X有效
  • M·萨哈 - ABB技术有限公司
  • 2008-07-18 - 2011-06-15 - G01R31/08
  • 本发明涉及一种用于定位串联补偿双终端输电线3中的故障的方法,所述输电线3包括补偿组2,用于向该输电线提供串联补偿。利用不同的子例程来对从第一终端到补偿组的线路区段以及从第二终端到补偿组的线路区段上的故障进行定位。随后进行选择,以确定有效结果。子例程利用来自全部两个终端(A、B)的三相电流同步测量以及来自一个终端(A)的三相电压测量,用以确定到故障(FA、FB)的相应的每单位距离dFA、dFB。本发明还涉及一种输电线系统、一种用语故障保护的设备以及计算机程序。
  • 用于串联补偿输电线故障定位方法设备
  • [发明专利]采用两端非同步测量的串联补偿输电线上的故障定位方法-CN200880113399.7有效
  • P·巴尔塞雷克;M·富尔齐克;E·罗索洛夫斯基;J·伊齐科夫斯基;M·萨哈 - ABB研究有限公司
  • 2008-10-03 - 2010-09-08 - G01R31/08
  • 本发明涉及一种采用两端非同步测量的串联补偿输电线上的故障定位方法,在电力行业以及无补偿和串联补偿的高架传输线方面得到应用。在根据本发明的方法中,到故障的距离以及故障电阻通过在故障发生之前和之后在站A和B中的电压和电流值测量来确定(101),包括以下步骤:根据故障在站A与串联电容器和金属氧化物变阻器装置SC&MOV之间的线路段LA中发生的假设以及根据故障在站B与串联电容器和金属氧化物变阻器装置SC&MOV之间的线路段LB中发生的假设,在第一情况(段LA的故障)下确定(103a)项ejδA中的同步角δA,在第二情况(段LB的故障)下确定(103b)项ejδB中的同步角δB;然后考虑分布参数线路模型,通过下列公式来确定(104a,104b)到故障的距离(dA)或(dB):dA=PSCdLA,dB=(1-PSC)dLB,其中:dLA、dLB-表示假想的到故障的距离,其表达成与长度(PSCl)相关,其值通过已知迭代方法来接收;然后,通过使用故障后的测量电压和电流来计算(105a,105b)故障级的补偿组的等效阻抗(公式(I)和(II)),并且计算(106a,106b)故障前的补偿组的等效阻抗(ZSCl_pre),以便确定哪一个距离(dA)或(dB)是最终结果。
  • 采用两端同步测量串联补偿输电线上故障定位方法
  • [发明专利]用于电力线中的故障定位的方法-CN200680033625.1无效
  • P·巴尔塞雷克;M·富尔齐克;E·罗索洛夫斯基;J·伊齐科夫斯基;M·萨哈 - ABB有限公司
  • 2006-09-05 - 2008-09-10 - G01R31/08
  • 一种用于在三端和多端电力线中定位故障的方法可应用于架空和地下电缆输电和配电线的电力系统中。本发明方法的特征在于:它针对故障和故障前状况测量电流并且在系统的一个终端站中测量故障和故障前状况的线路相电压,假定假设故障位置,计算到该假设故障位置的距离并计算故障电阻,通过以下方式来选择实际故障点,即首先比较关于到该假设故障位置的距离的数值并且拒绝数值以相对单位为负的或大于1的那些结果,并且随后分析针对故障位置所计算的故障电阻的值并且拒绝故障电阻的值为负的那些计算结果,并且如果仍然有多于一个计算结果保持没被拒绝,那么通过分析所计算的相应等效源阻抗的值来执行对有效结果的选择。
  • 用于电力线中的故障定位方法

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