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]一种光伏公路隔离护栏-CN201110260807.5无效
  • 张鹏 - 张鹏
  • 2011-08-28 - 2013-03-13 - E01F15/04
  • 本发明公开一种光伏公路隔离护栏,包括太阳能电池组件,太阳能电池组件固定安装在隔离护栏的顶面,每个隔离护栏的顶面至少安装一个太阳能电池组件,太阳能电池组件采用多晶硅太阳能电池或者单晶硅太阳能电池。当白天有阳光时,太阳能电池即接收太阳光能,从而发电。本发明的一种光伏公路隔离护栏,不仅具有发电功能,而且安装方便,美化了城市交通景观建设,并形成亮丽的风景线。
  • 一种公路隔离护栏
  • [发明专利]在线更换蓄电池的跨接装置-CN201010510866.9无效
  • 周世明 - 河南省电力公司新乡供电公司
  • 2010-10-12 - 2012-05-09 - H01M2/20
  • 本发明公开了一种在线更换蓄电池的跨接装置,本发明的目的是设计一种不需要变电站停电,而直接在线更换蓄电池的跨接装置。本发明的技术方案是,在线更换蓄电池的跨接装置,它包括电线,二极管,在电线两端各有一个电池极柱夹持装置,在电线上串联一个二极管。所述的电池极柱夹持装置为螺栓、夹板结构。本发明结构简单,可以实现变电站更换蓄电池不需要停电,直接在线更换蓄电池
  • 在线更换蓄电池装置
  • [发明专利]延长铅酸蓄电池寿命的铅酸蓄电池系统-CN92106486.1无效
  • 常承立 - 常承立
  • 1992-04-25 - 2003-06-04 - H01M10/42
  • 延长铅酸蓄电池寿命的铅酸蓄电池系统,在蓄电池中增加自动补液、自动排气、快速增容和改进蓄电池控制器的抽头自动投入装置;适用于发、供电、邮电、交通、冶金、纺织、石化及国防工业的直流电源用固定型铅酸蓄电池组及机动车辆的启动和牵引蓄电池无需定期充放电、补液和调整密度;能快速恢复老电瓶的容量,延长蓄电池的寿命;交流电源中断时自动将直流母线电压投至额定值。
  • 延长蓄电池寿命系统
  • [发明专利]主动式蓄电池充电保护装置-CN99114068.0无效
  • 肖渭光;于江苏 - 肖渭光;于江苏
  • 1999-02-12 - 2002-02-20 - H02J7/00
  • 本发明提供一种由微处理器控制电路和场效应管构成的主动式蓄电池充电保护装置,其特征是由场效应管作为电池充放电回路开关,场效应管的源极S接电池盒○端,漏极D接电池组E的正极,栅极G接微处理器控制电路输出瑞2,场效应管的开通和关断由微处理器控制电路根据电池充电的状态加以控制;该充电保护装置与蓄电池同装于电池盒中成为一个整体。
  • 主动蓄电池充电保护装置
  • [发明专利]二次电池的充电方法及充电装置-CN96104017.3无效
  • 远矢正一;三野孝之 - 三洋电机株式会社
  • 1996-02-12 - 2001-09-05 - H02J7/10
  • 本发明的二次电池的充电方法是对连接着保护电路的二次电池充电的方法。当二次电池的电压达到比最高充电电压即第1电压高的第1保护电压时,保护电路便切断二次电池的充电。本发明的充电方法是在对二次电池进行恒流充电后,为了快速充电而将二次电池充电到比第1保护电压高的电压。在此状态下充电的二次电池将保护电路的保护电压切换到比第1保护电压高的第2保护电压而不使保护电路动作。
  • 二次电池充电方法装置
  • [发明专利]碱锰电池集流体表面处理方法-CN98112104.7无效
  • 黎学明;陶长元;张胜涛 - 重庆大学
  • 1998-06-18 - 2001-02-14 - H01M4/64
  • 碱锰电池集流体表面处理方法,属于碱锰电池集流体表面化学镀铟方法。解决了电池集流体表面化学镀铟工艺,主要包括电池集流体镀铟前预处理,化学镀铟及镀后处理。该方法无污染环境物质存在,不需外加电源,直接在电池集流体上镀铟。所得集流体表面的镀铟层分布均匀,与锌阳极接触电阻低,析氢过电位高,用于无汞碱锰电池时能显著抑止氢气的析出,降低漏液率,从而提高电池密封性能与贮存性能。$#!
  • 电池流体表面处理方法

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