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]死区补偿系统及方法-CN201210388790.6有效
  • 唐杰 - 苏州汇川技术有限公司;苏州默纳克控制技术有限公司;深圳市汇川技术股份有限公司
  • 2012-10-15 - 2013-02-13 - H02P21/00
  • 本发明提供了一种死区补偿系统,包括电流采样单元、自适应滤波、正向变换单元、低通滤波、反向变换单元及死区补偿单元,其中:所述自适应滤波,用于对采样的三相电流中的每一相电流进行自适应滤波以获得三相电流预测值;所述正向变换单元,用于将所述三相电流预测值进行3/2变换及旋转变换;所述低通滤波,用于进行低通滤波;所述反向变换单元,用于进行旋转反变换以及2/3变换;所述死区补偿单元,用于根据2/3变换后的电流进行死区补偿本发明通过自适应滤波对采样的三相电流进行滤波,从而克服电流检测延迟带来的检测值与真实值的误差,避免了死区补偿因为电流检测值的不准确而失败。
  • 死区补偿系统方法
  • [发明专利]多个并联的交流滤波失谐的检测方法及装置-CN201410183222.1有效
  • 马茨·安德森;蔡蓉;杨超 - ABB技术有限公司
  • 2014-04-30 - 2017-04-12 - G01R31/00
  • 检测并联的N个交流滤波失谐的方法及装置。该方法包括检测所述并联的N个同种交流滤波中的每一个的三相的电流值并且基于此计算每相的电流方均根值,在所检测的N个同种交流滤波的三相的电流方均根值中选择所述N个同种交流滤波的第一相的N个电流方均根值,基于所选择的第一相的N个电流方均根值,确定第一平均值,将所确定的第一平均值分别与所检测的所述N个同种交流滤波的第二相的N个电流方均根值作比较得到N个第一差值,如果所述N个第一差值都超出预定阈值,则判定第一相和第二相输入电压存在不平衡并且基于所判定的不平衡减少所述交流滤波失谐的误判断可以减少现有技术中由于交流滤波输入电压相间的失衡所导致的交流滤波失谐的误判断。
  • 并联交流滤波器失谐检测方法装置
  • [发明专利]一种有源电力滤波及其控制方法-CN201510896647.1在审
  • 吴超;阎贵东;李达义 - 深圳市今朝时代股份有限公司
  • 2015-12-07 - 2016-04-06 - H02J3/01
  • 本发明公开了一种有源电力滤波及其控制方法,其中单相制的电力滤波包括电流检测单元、控制单元、串联变压单元和无源滤波单元,电流检测单元检测串联变压单元的一次侧电流后将其输出给控制单元;控制单元接收一次侧电流后提取其基波分量和谐波分量,并分别转换为基波分量反相的电流基波指令信号和谐波分量乘以倍数K的电流谐波指令信号;控制单元再生成与电流基波指令信号和电流谐波指令信号成比例的相应电流,并将该电流输出至串联变压单元的二次侧;无源滤波单元接收谐波源负载的谐波电流本发明的有源电力滤波及其控制方法,无需多条无源支路,改善了受谐波电压干扰而使得谐波等效阻抗减小的问题,具有更好的滤波效果。
  • 一种有源电力滤波器及其控制方法
  • [实用新型]一种可检测超高次谐波的电能质量量测装置-CN202021124737.1有效
  • 潘楠;钱俊兵;彭用新 - 昆明理工大学
  • 2020-06-17 - 2021-03-23 - G01R31/00
  • 本实用新型涉及一种可检测超高次谐波的电能质量量测装置,属于超高次谐波检测装置领域,本实用新型包括电流互感、电压互感、模拟滤波、采样芯片、数字滤波、处理、显示屏;所述的模拟滤波包括高通滤波和低通滤波电流互感的信号输出端与低通滤波Ⅰ输入端连接,低通滤波Ⅰ输出端与高通滤波Ⅰ输入端连接,电压互感的信号输出端与低通滤波Ⅱ输入端连接,低通滤波Ⅱ输出端与高通滤波Ⅱ输入端连接,高通滤波Ⅰ和高通滤波Ⅱ的输出端与采样芯片的采样输入口连接,采样芯片的信号输出口与数字滤波输入端连接,数字滤波输出端与处理连接,处理的输出端连接有显示屏;本实用新型可以检测超高次谐波的电能质量。
  • 一种检测超高谐波电能质量装置
  • [实用新型]一种锂电池自适应直流无刷电机驱动-CN202120360922.9有效
  • 李强;吴哂杰;邱铨龙 - 宝星智能科技(上海)有限公司
  • 2021-02-09 - 2021-12-31 - H02P6/18
  • 本实用新型公开的属于直流无刷电机驱动技术领域,具体为一种锂电池自适应直流无刷电机驱动,包括母线电流、母线电压、卡尔曼滤波、PID滤波一、运算一、PID滤波二、PWM发生、目标速度信号、运算二、PID滤波三、运算三、PARK变换、位置变换、CLARK变换、电池、电机驱动和无刷电机,所述母线电流电性连接卡尔曼滤波,所述母线电流和卡尔曼滤波之间串联母线电压,所述卡尔曼滤波电性连接运算一,所述运算一电性连接PID滤波二,本实用新型有益效果是:通过增加电池母线电压,母线电流采样形成的反馈控制环路,达到保护电池,同时兼顾电机驱动的功能要求,提高了设备的使用安全性和提高了电池的使用寿命。
  • 一种锂电池自适应直流电机驱动器
  • [实用新型]一种新型EMC滤波-CN202122192735.7有效
  • 周泉;胡凯 - 上海中电罗莱电气股份有限公司
  • 2021-09-10 - 2022-02-18 - H02M1/44
  • 本实用新型提出一种新型EMC滤波,包括:EMC滤波,EMC滤波输入侧设置有连接三相工频电网的大电流快插接口,EMC滤波输出侧设置有连接充电机输入端的铜母排,大电流快插接口的额定电流达到300A,设计新颖,可应用于车载充电机,EMC滤波与大电流快插接口组合,缩小整体尺寸,也达到安全充电的目的,使充电机直接接受干净的充电电源,利于轨道工程车辆蓄电池进行充电,实用性能优。
  • 一种新型emc滤波器
  • [发明专利]一种分数阶混合模式通用二阶滤波的设计方法-CN202110934281.8在审
  • 王春悦;孙旭彤;刘维;石文孝 - 吉林大学
  • 2021-08-15 - 2021-11-05 - G06F30/367
  • 本发明涉及一种分数阶混合模式通用二阶滤波的设计方法,属于混合模式滤波领域。构建系统模型,通过电路推导结合电流反馈运算放大器端口特性整理得出电流和电压的传输特性,绘制频率变化曲线,分析分数阶滤波的优点与可行性。优点是分数阶电容混合模式通用二阶滤波电路通过计算推导得出的电流传输函数和电压传输函数证明了该电路的理论可行性,验证电路的实际特性,进行特性分析,相比于传统滤波具有灵敏度低、自然角频率和品质因数正交调节在不改变电路结构的前提下就能同时实现输入、输出电压模式和电流模式滤波低通、高通和带通的功能,并且相比于整数阶滤波有效的提高有源滤波的精度。
  • 一种分数混合模式通用滤波器设计方法
  • [发明专利]有源滤波的控制装置-CN201780060102.4有效
  • 川嶋玲二 - 大金工业株式会社
  • 2017-06-21 - 2020-06-16 - H02M1/42
  • 一种控制装置(71),其控制有源滤波(6)的动作,有源滤波(6)在设置点(P)与负载(2)并联连接到交流电源(1)上,且为了补偿在负载中流动的负载电流(Io)的高次谐波成分而向设置点供给补偿电流(Ic该控制装置中设有:dq转换(703),其将负载电流(Io)转换为d轴电流成分和q轴电流成分;高通滤波(704、705),其从dq转换的至少d轴电流成分输出中提取高次谐波成分;以及乘法器(716、717),其用高通滤波的d轴电流成分输出、及dq转换或高通滤波的q轴电流成分输出分别乘以补偿率(Kd、Kq),并将得到的乘积作为电流指令值输出。乘法器中的q轴电流的补偿率(Kq)可调节。
  • 有源滤波器控制装置
  • [实用新型]一种抑制谐波的特高压直流输电系统-CN202021175963.2有效
  • 潘爱强;罗祾;张鹏;陈甜甜;潘玲;冯倩 - 国网上海市电力公司;华东电力试验研究院有限公司
  • 2020-06-22 - 2021-02-23 - H02J3/01
  • 本实用新型涉及一种抑制谐波的特高压直流输电系统,包括交流电网、电流总线、交流滤波、第一换流变压、第二换流变压、12脉动换流、平波电抗和直流滤波,交流电网接入电流总线,交流滤波分别连接电流总线和接地,第一换流变压和第二换流变压均分别连接电流总线和12脉动换流,平波电抗和12脉动换流分别用于连接负载的两端,直流滤波分别连接平波电抗和接地;直流滤波由调谐频率为2/12次的滤波支路并联组成与现有技术相比,本实用新型在直流侧和交流侧均设置滤波,更加全面可靠;还增设平波电抗,进一步抑制谐波;直流滤波的2次调谐频率为了抑制直流侧的2次谐振,能大幅降低谐波危害。
  • 一种抑制谐波高压直流输电系统

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