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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  • [其他]内燃机调速器-CN85106530无效
  • 佐川隆一;永田修;山田一 - 川崎重工业株式会社
  • 1985-08-30 - 1987-11-18 - F02D31/00
  • 一种用于发动机的调速器包括一去除波动电路,此电路相当于表征柴油发动机转速的发动机转速信号。从此信号中去除因柴油发动机产生的输出转矩脉动而造成的周期性波动分量。由去除波动电路去除的波动的周期随发动机转速变化而变化,此去除波动电路可以由一取样和保持电路或一抑制频率可变的可变特性滤波器来构成。
  • 内燃机调速器
  • [其他]内燃机调速器-CN101985000006530在审
  • 佐川隆一;永田修;山田一 - 川崎重工业株式会社
  • 1985-08-30 - 1987-11-18 -
  • 一种用于发动机的调速器包括一去除波动电路,此电路相当于表征柴油发动机转速的发动机转速信号。从此信号中去除因柴油发动机产生的输出转矩脉动而造成的周期性波动分量。由去除波动电路去除的波动的周期随发动机转速变化而变化,此去除波动电路可以由一取样和保持电路或一抑制频率可变的可变特性滤波器来构成。
  • 内燃机调速器
  • [发明专利]风电机组参与系统调频的协同综合控制方法-CN201911153548.9在审
  • 朱瑛;刘升;卫志农;孙国强;臧海祥;陈胜 - 河海大学
  • 2019-11-22 - 2020-04-17 - H02J3/24
  • 本发明公开了一种风电机组参与系统调频的协同综合控制方法,包括以下步骤:1)提取电力系统的频率信号,并对频率信号进行判断,分为大扰动频率波动量和小扰动频率波动量;2)提取风机的风速信号,对风速信号进行判断,分为高风速、中风速和低风速;3)在高风速下采用桨距角备用控制方式控制风机,在中风速和低风速下采用超速备用控制方式控制风机;4)在大扰动频率波动量情况下,采用综合惯性控制方法参与风机调频,在小扰动频率波动量情况下本发明能够有效解决各风况下、各频率波动下的风电机组调频问题,通过对风速的分段化处理以及频率波动的分段化处理使风电机组调频更具有针对性及有效性。
  • 机组参与系统调频协同综合控制方法
  • [发明专利]用于评估信号波动的方法-CN201210270109.8有效
  • A.M.林达尔 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2012-08-01 - 2016-12-21 - G01R19/165
  • 本发明涉及用于评估信号波动的方法,包括如下步骤a)确定在确定时刻的信号值,b)确定在确定时刻确定的信号值和在过去的确定时刻确定的信号值之间的信号值差别,c)当信号值差别低于第一差别阈值时,递增低于计数器,以及当信号值差别超过第二差别阈值时,递增超过计数器和复位低于计数器,d)当低于计数器超过低于阈值时,断定不存在波动超过并且复位超过计数器,以及当超过计数器超过超过阈值并且低于计数器不超过低于阈值时,断定存在波动超过
  • 用于评估信号波动方法
  • [发明专利]一种基于对穿法的颗粒物检测方法-CN202111054278.3在审
  • 陈土江;付春艳 - 深圳市量宇科技有限公司
  • 2021-09-09 - 2022-01-11 - G01N15/06
  • 本发明公开了一种基于对穿法的颗粒物检测方法,涉及颗粒物检测技术领域;该方法包括以下的步骤:S10、构建基于光电检测平台;S20、光电信号波动量和直流量的输出;S30、计算电压信号波动量ΔX0和电压信号的直流量Y0;S40、计算电压信号波动量ΔX1和电压信号的直流量Y1;S50、计算颗粒物浓度值C,依据电压信号波动量ΔX0、电压信号的直流量Y0、电压信号波动量ΔX1以及电压信号的直流量Y1计算颗粒物浓度值C;本发明的有益效果是:能够准确计算颗粒物浓度值,也能有效避免因为镜片污染或激光器老化导致的测量误差
  • 一种基于颗粒检测方法
  • [发明专利]晶体旋转温度波动的原位探测方法、控制方法及控制系统-CN201810149831.3有效
  • 朱允中;王彪;马德才 - 中山大学
  • 2018-02-13 - 2020-09-29 - C30B15/22
  • 本发明涉及一种晶体旋转温度波动的原位探测方法,通过实时采集晶体生长过程中的晶体和熔体间的界面相电信号,对所述界面相电信号进行傅里叶变换处理,提取其中的与设定的晶转周期一致的信号作为晶体旋转信号,根据所述晶体旋转信号波动规律获得晶体旋转温度数据本发明还涉及一种晶体旋转温度波动的控制方法,根据本发明反馈的温场状态调整晶体生长条件,以控制晶体生长界面的温度稳定性。本发明还涉及一种晶体旋转温度波动的控制系统,包括电信号采集系统、电信号处理系统和温场调控系统。通过本发明可实时、精确的反馈晶体生长界面的晶体旋转温度波动情况,并实现闭环控制。
  • 晶体旋转温度波动原位探测方法控制控制系统
  • [发明专利]液压驱动系统压力波动测试装置及方法-CN202110871989.3在审
  • 王东飞 - 博格华纳汽车零部件(北京)有限公司
  • 2021-07-30 - 2021-10-26 - G01M13/025
  • 本申请涉及一种液压驱动系统压力波动测试装置及方法,该装置包括测试工装、供电模块、压力传感器和测试系统,测试工装包括扭矩管理器,测试件连接扭矩管理器;测试系统包括控制器,控制器连接供电模块,以用于输出测试开始指令,供电模块接收测试开始指令输出电源信号,控制器接收电源信号输出电压爬升信号;测试件接收电压爬升信号,以带动扭矩管理器动作,输出压力信号,电压爬升速率为0.18V/S;压力传感器接收压力信号,输出压力检测信号;测试系统还包括显示装置,控制器还分别连接压力传感器和显示装置;控制器接收压力检测信号输出压力波形信号;显示装置接收压力波动信号,显示压力波动曲线。本申请线下实现对柱塞泵压力波动值的测试。
  • 液压驱动系统压力波动测试装置方法

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