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]一种脉冲电容元件自愈参数测试方法及系统-CN202211720312.0在审
  • 吴晓琴;何志 - 广州市诺胜自动化控制设备有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-04-11 - G01R31/01
  • 本申请实施例公开了一种脉冲电容元件自愈参数测试方法及系统;所述方法包括:闭合高压开关以导通直流高压电源与电容,以设定速度对电容进行充电;电容串联采样电阻,以设定时间对电容进行充电,并记录该采样电阻的第一参数;其中,第一参数包括实时电压值;根据设定时间和实时电压值,获得采样电阻的第二参数;其中,第二参数包括变化的时间周期、峰值和底层噪音值;通过第二参数获取电容自愈次数和每次自愈的峰值;基于预设的筛选规则筛选出自愈参数合格的电容;实现得到自愈性能好的脉冲电容,降低脉冲电容的前期失效率,提高脉冲电容的使用寿命和优品率。
  • 一种脉冲电容器元件自愈参数测试方法系统
  • [发明专利]一种中性点不接地系统电容电流测试装置及方法-CN201610939451.0在审
  • 杨明昆;刘红文;王科;程志万 - 云南电网有限责任公司电力科学研究院
  • 2016-10-25 - 2017-01-11 - G01R15/06
  • 本发明实施例公开了一种中性点不接地系统电容电流测试装置及方法,装置包括分压电容组、位移电容组和电压表,分压电容组一端与系统的中性点串联;位移电容组一端接地,另一端与分压电容组串联;位移电容组与电压表并联;位移电容组包括串联的外加电容和位移电容开关。在被系统的中性点设置接地的第一外加电容,可以在位移电容开关断开时得到网络的对地不平衡电压,在位移电容开关闭合时得到位移电压,通过对地不平衡电压值与位移电压值计算得出网络的电容电容电流值本发明提供的测量过程只需对网络中性点进行一次接线,避免了现有技术中需进行多次接线及电路碰触,影响测量结果的问题。
  • 一种中性接地系统电容电流测试装置方法
  • [实用新型]一种中性点不接地系统电容电流测试装置-CN201621162857.4有效
  • 杨明昆;刘红文;王科;程志万 - 云南电网有限责任公司电力科学研究院
  • 2016-10-25 - 2017-04-12 - G01R15/06
  • 本实用新型实施例公开了一种中性点不接地系统电容电流测试装置,包括分压电容组、位移电容组和电压表,分压电容组一端与系统的中性点串联;位移电容组一端接地,另一端与分压电容组串联;位移电容组与电压表并联;位移电容组包括串联的外加电容和位移电容开关。在被系统的中性点设置接地的第一外加电容,可以在位移电容开关断开时得到网络的对地不平衡电压,在位移电容开关闭合时得到位移电压,通过对地不平衡电压值与位移电压值计算得出网络的电容电容电流值本实用新型提供的测量过程只需对网络中性点进行一次接线,避免了现有技术中需进行多次接线及电路碰触,影响测量结果的问题。
  • 一种中性接地系统电容电流测试装置
  • [实用新型]一种新型超级电容极间短路检测装置-CN202021082977.X有效
  • 傅明星;傅菁菁 - 泉州信息工程学院;傅菁菁
  • 2020-06-12 - 2021-02-05 - G01R31/52
  • 本实用新型提供一种新型超级电容极间短路检测装置,包括电源、超级电容、连接在电源和超级电容之间的充电连接线路、检测控制装置、设置在充电连接线路上的可控开关、黑体容器、以及都设置在黑体容器内的红外检测传感器和电磁波频谱检测传感器,超级电容安置在黑体容器内,电源与检测控制装置相连,红外检测传感器和电磁波频谱检测传感器都与检测控制装置相连。本申请根据红外检测传感器和电磁波频谱检测传感器送来、经过处理的结果,能够判断超级电容是否存在极间短路,从而确定超级电容是否正常,防止因被超级电容极间短路在充电过程中产生电弧,避免因此造成能量浪费,确保超级电容的安全使用。
  • 一种新型超级电容器短路检测装置
  • [发明专利]级联型变流器电容工况模拟的可靠性测试系统及方法-CN202210709215.5在审
  • 马柯;蒋文捷;蔡旭 - 上海交通大学
  • 2022-06-21 - 2022-09-30 - G01R31/00
  • 本发明提供了一种级联型变流器电容工况模拟的可靠性测试系统及测试方法,其中:工况电流加载器接受电流控制器生成的控制信号对电容施加工况电压;工况电压加载器接受电压控制器生成的控制信号对电容施加工况电压;电流滤波器滤除工况电流的高频谐波分量;温湿度加载器对待电容施加外部环境温度和湿度工况;脉冲放电电路对待电容进行过电流放电。本发明能实现对电容施加基于级联型变流器的电容的电热工况模拟试验,以及现行国家标准规定的恒定过电压、重复过电流试验,同时能够实现对待电容的容值和热点温度的在线监测,极大提高了电容可靠性测试的效率
  • 级联变流器电容器工况模拟可靠性测试系统方法
  • [发明专利]电力电容可听噪声测量电路及方法-CN201010135149.2无效
  • 李志远;黄莹;黎小林;卢有盟;黄国兴;冯春林 - 南方电网技术研究中心;合肥工业大学
  • 2010-03-25 - 2010-08-04 - G01R29/26
  • 本发明公开了一种电力电容可听噪声测量电路及方法,即选定一个消声测试区域,在该消声测试区域内安装的电力电容,在该消声测试区域外设置陪的电力电容,将被的电力电容和陪的电力电容搭建成桥式电力电容加载电路,并在桥式电力电容加载电路的两端分别加载置高压交流电源和谐频电源,整个桥式电路在高压交流电源产生的工频电压和谐频电源产生的各次谐波电压共同作用下达到谐振状态,通过设置于电力电容周围的噪声传感器测量与其噪声相关的数据,得出电力电容在实际工作状态下产生的各种噪声值。本发明减少了电力电容噪声噪声测量操作的随意性,使得测量结果更加具有可比性,并形成了一套较为系统、完整、科学、合理的电力电容噪声测量方法。
  • 电力电容器可听噪声测量电路方法
  • [发明专利]电容检测电路、触控芯片和电容检测电路的参数调整方法-CN202011181606.1在审
  • 张冠军;蒋宏 - 深圳市汇顶科技股份有限公司
  • 2020-10-29 - 2020-11-27 - G06F3/044
  • 本申请提供一种电容检测电路、触控芯片和电容检测电路的参数调整方法,能够提高电容检测的灵敏度。电容检测电路包括:第一驱动电路,与待电容相连,用于输出第一驱动信号;抵消电路,包括抵消电容和第二驱动电路,该第二驱动电路与抵消电容相连,用于输出第二驱动信号;放大电路,与待电容和抵消电容相连,用于根据待电容电容信号和抵消电容电容信号输出电压信号,该电压信号用于确定待电容电容相对于基础电容电容变化量;其中,抵消电容电容和第二驱动信号的参数配置为使得在待电容电容相对于基础电容没有发生变化的情况下,放大电路输出的该电压信号达到最小,以抵消待电容的基础电容
  • 电容检测电路芯片参数调整方法
  • [发明专利]用于确定绝缘电阻的方法和设备以及具有这种设备的高压电池组系统-CN201580019883.3有效
  • A.格莱特 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2015-04-07 - 2019-11-26 - G01R15/06
  • 本发明涉及一种用于确定要检验的对象(3)的绝缘电阻(2)的方法,其中具有第一电容的去耦合电容(4)和具有第二电容的测量电容(5)与对象(3)接线成串联电路,使得所述去耦合电容(4)和所述测量电容(5)与所述对象(3)的绝缘电阻(2)形成低通滤波器,其中预先确定的电压(9)施加到所述串联电路上,在所述测量电容(5)上降落的测量电容电压(8)检测,而且所述对象(3)的绝缘电阻(2)在考虑所述第一电容、所述第二电容和所检测到的测量电容电压(8)的情况下借助于分析单元(7)来确定。此外,本发明还涉及一种用于确定要检验的对象(3)的绝缘电阻(2)的设备(1),其中所述设备(1)具有电路装置、测量单元(6)和分析单元(7)。
  • 用于确定绝缘电阻方法设备以及具有这种高压电池组系统
  • [发明专利]电容温度特性自动测试系统及测试方法-CN201310552445.6有效
  • 肖谧;尹昭杨;辛睿山 - 天津大学
  • 2013-11-07 - 2014-03-12 - G01R31/00
  • 发明公开了一种电容温度特性自动测试系统及测试方法,该系统包括上位机、单片机、电容切换模块、高低温箱、温度传感器、安捷伦电容电桥以及电容组,所述上位机根据温度信号控制所述单片机;所述单片机控制电容切换模块的继电器组作为电容通路的选择开关,实现所述安捷伦电容电桥电容组的对应通、断连接,自动切换安捷伦电容电桥与电容的连接,分别实现当前温度下各被电容组的电容性能参数测试;所述安捷伦电容电桥通过单片机不断地将测试结果上传到上位机本发明配合高低温箱,可实现电容电桥与多个电容的自动选通连接,实现对多个电容温度特性的自动测量,节省人力。
  • 电容器温度特性自动测试系统方法

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