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]一种基于深度学习的风力发电机叶尖定位方法及系统-CN202110050906.4在审
  • 董礼;苏宝定;成和祥;李靖;张振宇 - 中广核风电有限公司
  • 2021-01-14 - 2021-04-23 - G06T7/73
  • 本发明公开了一种基于深度学习的风力发电机叶尖定位方法和系统,所述方法包括:构建风机结构提取网络并进行网络训练,得到经训练的风机结构提取网络模型;将采集的风机原始图片输入经训练的风机结构提取网络模型中进行风机结构特征提取,获得包含叶尖区域的像素图片;利用所述包含叶尖区域的像素图片建立像素坐标系并获取叶尖在所述像素坐标系下的像素坐标;对所述叶尖的像素坐标进行坐标转换,获得叶尖在地理坐标系下的坐标。本发明的风力发电机叶尖定位方法和系统使用深度学习的方法,相较于传统的目标检测技术,具有更高的鲁棒性和准确率,且能够减少无人机巡检前期的搜索叶尖工作,缩短无人机的飞行时间。
  • 一种基于深度学习风力发电机叶尖定位方法系统
  • [发明专利]一种可折叠叶片和风电机组-CN202111115623.X在审
  • 李新凯;郭小江;叶昭良;唐巍;劳文欣 - 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
  • 2021-09-23 - 2021-11-23 - F03D1/06
  • 该可折叠叶片包括叶片主体;与叶片主体转动连接的叶尖;以及连接叶片主体和叶尖的弹性拉力件,叶尖受到的风力超出风力阈值时,叶尖能够克服弹性拉力件的拉力被迫转动;叶尖受到的风力位于风力阈值内时,叶尖能够在弹性拉力件的拉力作用下保持平衡本发明所述提供的可折叠叶片的叶尖能够在面对强台风时快速降载,在强台风消失时快速复位,不仅能够减少叶片的损伤,减轻风电机组的受损程度,延长风电机组的使用寿命,减轻风电机组的维修成本;而且该可折叠叶片结构简单,便于运输过程中对可折叠叶片进行折叠,减少了占用空间,便于运输;同时,能够缩短叶尖的复位时间,适合推广使用。
  • 一种可折叠叶片和风机组
  • [发明专利]一种同时测量涡轮叶片叶尖温度和应变的方法-CN201910537019.2有效
  • 王超;段英;张泽展;喻培丰;苟学科;姜晶 - 电子科技大学
  • 2019-06-20 - 2021-09-24 - G01D21/02
  • 本发明公布了一种同时测量涡轮叶片叶尖温度和应变的方法,属于航空发动机测量技术领域。通过安装在机匣上一个采集辐射信息的光学探头和转轴端部的转速同步传感器测量叶片转速信息和叶尖辐射信息,经过后期数据处理,得到一周期内的叶尖辐射脉冲波形,低电平的辐射值代入黑体炉标定后经两点校准修正的V‑K函数关系求得叶尖温度。叶尖应变通过测量低电平信号周期,计算发生应变后的叶尖长度与原长对比,代入应变测量公式测得。通过一个光学探头采集叶尖辐射信息,充分利用波形周期和幅值信息,实现叶尖应变和温得的同时测量,为实时分析涡轮叶片热载荷提供了切实有力的依据,保证了发动机的正常运转。
  • 一种同时测量涡轮叶片叶尖温度应变方法
  • [发明专利]一种风电叶片疲劳测试装置及方法-CN202010693345.5有效
  • 许经纬;丁华勇;左国夫;陈香伟 - 常州达姆斯检测技术有限公司
  • 2020-07-17 - 2021-03-26 - G01N3/32
  • 本发明涉及风电叶片测试技术领域,尤其涉及一种风电叶片疲劳测试装置,包括:叶根支架,用于将叶片的叶根固定;固定框架,且靠近叶尖设置,固定框架朝向叶片的一侧开口设置;叶尖夹具,用于夹紧叶尖并传递驱动力;纵向驱动机构,具有纵向连杆,纵向连杆设置在叶尖夹具的底部,纵向驱动机构用于驱动叶尖夹具在竖直方向上做往复运动;横向驱动机构,具有横向连杆,横向连杆设置在叶尖夹具的侧面,横向驱动机构用于驱动叶尖夹具在水平方向上做往复运动;通过叶尖夹具以及横向驱动机构和纵向驱动机构的驱动,使得叶片在横截面所在的面上做椭圆运动,既模拟了叶片的上下摆动,又模拟了叶片实际运转时风吹方向以及扭曲变形,叶片测试过程受力更加全面。
  • 一种叶片疲劳测试装置方法
  • [发明专利]具有非均匀叶尖间隙的离心压气机及叶尖间隙获取方法-CN202110241342.2有效
  • 郑新前;陈颖秀;魏杰 - 清华大学
  • 2021-03-04 - 2022-07-29 - F04D17/10
  • 本发明公开了一种具有非均匀叶尖间隙的离心压气机及叶尖间隙获取方法,该离心压气机包括蜗壳、轮盖和叶轮,蜗壳与轮盖围成安装腔,叶轮旋转设置在安装腔内,叶轮的轴线设置为偏心于轮盖,轮盖和叶轮之间形成周向非均匀的叶尖间隙该叶尖间隙获取方法包括确定测量点、标记测量数据、确定最小流量位置、计算叶尖间隙。本发明涉及叶轮机械技术领域,提供了一种具有非均匀叶尖间隙的离心压气机及叶尖间隙获取方法,根据其流量的周向差异,匹配形成周向非均匀的叶尖间隙分布,能有效抑制前缘溢流扰动沿周向的发展,延缓了溢流非定常扰动发展为失稳流动的进程
  • 具有均匀叶尖间隙离心压气获取方法
  • [发明专利]叶尖定时测振系统标定装置和方法-CN201811007478.1有效
  • 段发阶;程仲海;傅骁;叶德超 - 天津大学
  • 2018-08-31 - 2023-09-26 - G01H17/00
  • 本发明涉及非接触式叶尖定时测振领域,为实现叶尖定时测振系统的标定,验证叶尖定时测振系统测量结果的准确性与可靠性,本发明,叶尖定时测振系统标定装置和方法,包括信号发生器,振动台,电容传感器,旋转试验台,包含叶尖定时传感器的叶尖定时测振系统,叶尖定时传感器固定于振动台,信号发生器发出的信号控制振动台产生模拟叶片振动,安装在振动台上的电容传感器将振动台振动情况进行反馈;初始时,旋转试验台及安装在上面的叶片不运动,信号发生器发出的信号控制振动台产生模拟叶片振动本发明主要应用于非接触式叶尖检测场合。
  • 叶尖定时系统标定装置方法
  • [实用新型]一种螺旋桨-CN201420615274.7有效
  • 赵亮亮 - 江苏新韩通船舶重工有限公司
  • 2014-10-22 - 2015-04-01 - B63H1/26
  • 本申请公开了一种螺旋桨,包括螺旋桨轴,螺旋桨轴的外环周设有多个叶片,每个叶片均有叶根段及叶尖段,叶根段的上表面形成有凸弧部,凸弧部由叶根段的前缘延伸至叶根段的后缘而横跨叶根段,叶根段的下表面形成有平滑部,且于叶根段的前缘及叶根段的后缘均形成有尖锐导缘;叶尖段的上表面形成有上凸弧部,上凸弧部由叶尖段的前缘延伸至叶尖段的后缘而横跨叶尖段,叶尖段的下表面形成有下凹弧部,使叶尖段呈弧形翼型结构,由此,通过叶根段产生稳定片状空泡而不易发生空蚀,并通过叶尖段提升叶片的作动效率,解决斜轴螺旋桨的空蚀问题,并维持高效率推进性能。
  • 一种螺旋桨
  • [实用新型]叶尖尾缘呈锯齿状结构的风力机叶片及风力机-CN201520536297.3有效
  • 代元军;李保华;袁兴彪;任常在;崔祖涛;周林元 - 代元军
  • 2015-07-22 - 2015-12-09 - F03D11/00
  • 本实用新型涉及凤能发电技术领域,尤其是涉及一种叶尖尾缘呈锯齿状结构的风力机叶片,包括叶片本体,叶片本体的叶尖尾缘呈锯齿状,还提供有一种风力机,包括叶尖尾缘呈锯齿状的叶片、导流罩、发电机、控制器、蓄电池、本实用新型提供的一种叶尖尾缘呈锯齿状结构的风力机叶片,在水平轴风力机叶尖尾缘部位开槽,使叶尖尾缘呈锯齿状,在不增加成本的前提下对叶尖结构进行改进设计,工艺简单,费用低,便于一体化设计,可规模化生产。同时,在保证输出功率基本不变的情况下,降低风力机叶尖噪声,减少叶片的疲劳程度,延长风力机使用寿命。
  • 叶尖尾缘呈锯齿状结构风力机叶片
  • [实用新型]叶尖呈W型结构的风力机叶片及风力机-CN201520536298.8有效
  • 代元军;李保华;袁兴彪;任常在;崔祖涛;周林元 - 代元军
  • 2015-07-22 - 2015-12-09 - F03D1/06
  • 本实用新型涉及风能发电技术领域,尤其是涉及一种叶尖呈W型结构的风力机叶片,包括叶片本体,叶片本体的叶尖部位具有W型槽,还提供有一种风力机,包括叶尖带W型槽的叶片、导流罩、发电机、控制器、蓄电池、逆变器和电流负载本实用新型提供的一种叶尖呈W型结构的风力机叶片,在水平轴风力机叶尖开槽,使叶尖结构变化,呈现W型结构,在不增加成本的前提下对叶尖结构进行改进设计,工艺简单,费用低,便于一体化设计,可规模化生产。同时,在保证输出功率基本不变的情况下,降低风力机叶尖噪声,减少叶片的疲劳程度,延长风力机使用寿命。
  • 叶尖结构风力机叶片

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