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]旋转电机及其制造方法-CN201911259480.2在审
  • 山道学;石塚敦朗;藤原慎平 - 株式会社电装
  • 2019-12-10 - 2020-06-19 - H02K3/28
  • 一种旋转电机,包括定子芯、由电导体和将电导体分别覆盖的绝缘涂层形成的定子线圈以及封装树脂体。定子线圈具有从定子芯突出的线圈端部。线圈端部包括从绝缘涂层暴露的电导体的暴露部分、形成在暴露部分处的接头以及覆盖有相应的绝缘涂层且将暴露部分分别邻接的电导体的覆盖部分。封装树脂体具有:第一部分,在上述第一部分中封装有电导体的暴露部分和接头;以及第二部分,在上述第二部分中封装有电导体的每个覆盖部分的至少一部分。第一部分的线性膨胀系数低于第二部分的线性膨胀系数
  • 旋转电机及其制造方法
  • [发明专利]获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型对称方法-CN201780002777.3有效
  • 江辉;彭建春 - 深圳大学
  • 2017-05-15 - 2021-08-31 - H02J3/00
  • 一种获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型对称方法,首先根据直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式(101);然后根据等量电导补偿型全局线性关系式建立直流电力网稳态的等量电导补偿型全局线性对称模型(102);利用M‑P逆矩阵建立全网节点平移电压关于全网节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式(103);再建立支路传输功率关于全网节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称关系式(104);最后根据等量电导补偿型全局线性对称关系式获取直流电力网的功率传输系数(105);实现了精度高和计算快速可靠,且在电力网运行状态大范围变化时提高了调控的准确性和实时性。
  • 获取直流电力网功率传输系数等量电导补偿对称方法
  • [发明专利]获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型对称方法-CN201780003493.6有效
  • 彭建春;江辉 - 深圳大学
  • 2017-05-15 - 2021-08-31 - H02J1/00
  • 一种获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型对称方法,首先根据直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的均衡电导补偿型全局线性关系式(101);然后根据均衡电导补偿型全局线性关系式建立直流电力网稳态的均衡电导补偿型全局线性对称模型(102);利用M‑P逆矩阵建立全网节点平移电压关于全网节点注入功率的均衡电导补偿型全局线性对称矩阵关系式(103);再建立支路传输功率关于全网节点注入功率的均衡电导补偿型全局线性对称关系式(104);最后根据均衡电导补偿型全局线性对称关系式获取直流电力网的功率传输系数(105);实现了精度高和计算快速可靠,且在电力网运行状态大范围变化时提高了调控的准确性和实时性。
  • 获取直流电力网功率传输系数均衡电导补偿对称方法
  • [发明专利]获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型偏心方法-CN201780003921.5有效
  • 江辉;彭建春 - 深圳大学
  • 2017-05-15 - 2021-10-01 - H02J1/00
  • 一种获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型偏心方法,首先根据节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式(101);然后根据等量电导补偿型全局线性关系式和参考节点编号建立直流电力网稳态的等量电导补偿型全局线性偏心模型(102);利用逆矩阵建立非参考节点平移电压关于非参考节点注入功率的等量电导补偿型全局线性偏心矩阵关系式(103);再建立支路传输功率关于非参考节点注入功率的等量电导补偿型全局线性偏心关系式(104);最后根据等量电导补偿型全局线性偏心关系式获取直流电力网的功率传输系数(105);上述方法精度高和计算快速可靠,且在电力网运行状态大范围变化时提高了调控的准确性和实时性。
  • 获取直流电力网功率传输系数等量电导补偿偏心方法
  • [发明专利]获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型偏心方法-CN201780002610.7有效
  • 彭建春;江辉 - 深圳大学
  • 2017-05-15 - 2021-08-10 - H02J1/14
  • 一种获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型偏心方法,首先根据节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的均衡电导补偿型全局线性关系式(101);然后根据均衡电导补偿型全局线性关系式和参考节点编号建立直流电力网稳态的均衡电导补偿型全局线性偏心模型(102);利用逆矩阵建立非参考节点平移电压关于非参考节点注入功率的均衡电导补偿型全局线性偏心矩阵关系式(103);再建立支路传输功率关于非参考节点注入功率的均衡电导补偿型全局线性偏心关系式(104);最后根据均衡电导补偿型全局线性偏心关系式获取直流电力网的功率传输系数(105)。
  • 获取直流电力网功率传输系数均衡电导补偿偏心方法
  • [发明专利]确定20mm重冰区输电导线最大冰跳高度和横摆距离的方法-CN201410355583.X在审
  • 张驰;张海平;周亮;赵庆斌;任德顺;李黎 - 四川电力设计咨询有限责任公司
  • 2014-07-24 - 2014-10-08 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种确定20mm重冰区输电导线最大冰跳高度和横摆距离的方法,确定20mm重冰区输电导线最大冰跳高度和横摆距离的方法,导线最大冰跳高度H由以下公式确定:H=24(-ω2+2ω+γ+η)δ,其中,δ—覆冰前后的弧垂差;ω—脱冰率;η—档距修正系数,η=(L-500)/100×0.06,L—档距;γ—与导线型号相关的系数;导线最大横摆距离B由以下公式确定:B=(V/10)2×(μl+τ);其中,V—脱冰同时风速;l—水平档距;μ—与导线型号相关的系数;τ—与导线型号和绝缘子串型相关的系数。采用本发明的确定20mm重冰区输电导线最大冰跳高度和横摆距离的方法,可以快速准确地计算出输电导线最大冰跳高度和横摆距离,且与实验值相比,误差小,能满足工程应用的需要,为20mm重冰区输电线路的铁塔塔头设计奠定了基础
  • 确定20mm重冰区输电导线最大跳高距离方法
  • [发明专利]电气设备布线部件-CN202110619999.8在审
  • 广濑友贵;曾根满夫 - 三菱电机株式会社
  • 2021-06-03 - 2021-12-17 - H01B7/00
  • 电气设备布线部件的特征在于,包括树脂制的基体、配置于基体的一个面并与基体一体成形的插入部件、以及隔开间隙设置于插入部件的一个面的电导体,在插入部件为树脂的情况下,插入部件由具有与基体的线膨胀系数相同的线膨胀系数的材料种类、或者由作为热变性温度在100℃以上的热塑性树脂、且具有与基体的线膨胀系数不同的线膨胀系数的材料种类所构成,在插入部件为金属的情况下,插入部件的线膨胀系数大于电导体的线膨胀系数且小于基体的线膨胀系数
  • 电气设备布线部件
  • [发明专利]电解设备-CN201080051376.5有效
  • S·蒂索;T·萨勒 - 阿海珐
  • 2010-09-28 - 2012-09-12 - C25B9/18
  • 本发明涉及一种电解设备,该设备包括:基本组件(10),由在任一侧由电极(11,13)围绕的膜元件(12)组成;刚性传导板(30);至少一个电导体(21,31),插入于所述基本组件(10)与所述刚性传导板(30)之间,所述电导体(21,31)由适合变形并且保证在所述基本组件(10)与所述刚性传导板(30)之间电接触的波纹板组成。该设备(100)还包括至少部分包围所述电导体(21,31)的外围元件(28,38),所述外围元件(28,38,48,58)由具有比所述电导体(21,31)的材料的热膨胀系数更低的热膨胀系数的材料组成。
  • 电解设备

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