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]马达控制方法以及马达控制装置-CN201680043625.3有效
  • 大堀龙;盐田直树;杉山友康;早田圣基 - 株式会社美姿把
  • 2016-07-07 - 2021-02-05 - H02P6/17
  • 在传感器边缘间(电角60°)的经过时间,预测接下来的传感器边缘间(电角60°)的转子位置,进行正弦波电压驱动;还执行速度控制处理,在目标旋转速度与实际旋转速度之间更正差。另外,以成为相电流的相位相对于感应电压超前的形式的方式实施使施加电压相对于转子旋转位置超前超前角处理。通过速度控制处理,在传感器信号的切换时也以平滑的形式继续控制,相电流波形的失真被抑制。另外,通过超前角处理,相电流的峰值上升,马达的电动势也变大,与供给电压的变化相对的电流变化被缓和,相电流波形的失真被抑制。
  • 马达控制方法以及装置
  • [发明专利]电压上升抑制装置及分布式电源互联系统-CN201280013572.2无效
  • 大类正洋;河崎吉则;西村荘治;羽田仪宏 - 日新电机株式会社
  • 2012-03-14 - 2013-12-11 - H02J3/50
  • 本发明减少由分布式电源保有设备连接于配电系统的位置所造成的不均衡,且不会对配电系统造成扰乱而正确地算出控制参数,并从分布式电源输出适当的相位超前无功功率。50)包括:基波电压判断部(54),判断互联点(18)上的基波电压;运行功率因数判断部(56),判断分布式电源(30)的运行功率因数;无功功率运算部(58),算出相应于基波电压与电压上限值的差的第一相位超前无功功率;以及有功功率控制部(60),使从分布式电源(30)输出的有功功率减少。;合计无功功率运算部(66),将第一相位超前无功功率与第二相位超前无功功率彼此相加而算出合计相位超前无功功率;极限无功功率运算部(68),使用来自分布式电源(30)的有功功率及功率因数下限值而在该有功功率时运算出用于实现功率因数下限值的极限相位超前无功功率;以及无功功率控制部(70),抑制合计相位超前无功功率并作为相位超前无功功率指令值而供给到分布式电源(30)。
  • 电压上升抑制装置分布式电源联系
  • [发明专利]相位超前补偿网络、电源转换器及闭环控制系统-CN200810177803.9有效
  • 曾启明;陈伟乐 - 香港理工大学
  • 2008-12-01 - 2010-06-23 - H02M1/42
  • 本发明公开了一种相位超前补偿网络、电源转换器及闭环控制系统,该相位超前补偿网络设置于电源转换器闭环控制系统内,闭环控制系统还包括:电源转换器和控制模块,其中,电源转换器,接收输入电压,并产生输出电压,并将所述输出电压反馈至所述控制模块,电源转换器包括-电感,电源转换器通过控制所述电感电流来完成能量转换;控制模块,输入参考电压和所述电源转换器的输出电压,产生一控制信号至所述电源转换器,用以调节所述电源转换器的动态响应;相位超前补偿网络与所述电源转换器的电感并联,相位超前网络包括串联的电容和电阻。本发明能实现低成本高效率的电源转换器电感电流检测,并提高该电源转换器闭环控制系统的稳定性。
  • 相位超前补偿网络电源转换器闭环控制系统
  • [发明专利]一种圈距超前和爬振横移的风冷辊道的控制系统和方法-CN202310016096.X在审
  • 朱春韶;朱国俊;胡秋竻;梁鉴彦 - 阳春新钢铁有限责任公司
  • 2023-01-06 - 2023-04-25 - B21B37/72
  • 本发明提供了一种圈距超前和爬振横移的风冷辊道的控制系统和方法,涉及钢铁生产技术领域,包括风冷辊道速度控制及圈距控制调节系统、辊道超前控制及风冷辊道操作控制系统、辊道分段控制及辊道爬正振控制系统、尾部辊道横移控制及辊道尾部速调系统,所述风冷辊道速度控制及圈距控制调节系统,根据精轧机出口速度和设定的圈距以及超前率决定风冷辊道速度;本发明对风冷辊道进行速度控制和圈距调节,可以有效避免盘卷在风冷辊道上不能够动态位置调整的问题,实现了对成品盘卷间隔距离的最优控制,并对风冷辊道进行超前控制和分段控制,当在盘卷的运输过程中出现异常的时候,可以进行相匹配的控制调整及优化,实现了精准量化及高效匹配控制
  • 一种超前爬振横移风冷控制系统方法
  • [发明专利]一种适用于高码率调频信号的同步方法-CN202210069398.9有效
  • 潘云强;徐杰 - 北京融为科技有限公司
  • 2022-01-21 - 2022-05-20 - H04L7/00
  • 本发明提出了一种适用于高码率调频信号的同步方法,包括:将输入信号经过插值滤波器进行信号重采样;并对重采样后的信号进行多符号检测MSD检测,得到输出信号;将重采样后的信号进行叉积鉴频和自动增益控制AGC后,分别进行超前累加和滞后累加,然后对超前累加值和滞后累加值进行定时误差计算,得到定时误差,将定时误差发送至环路滤波器,得到环路控制误差;将环路控制误差发送至数控振荡器,由数控振荡器产生插值时刻和插值相位,并将插值时刻和插值相位发送至插值滤波器;数控振荡器将产生的插值时刻发送至超前位钟生成模块和滞后位钟生成模块,产生超前累加复位信号和滞后累加复位信号,用于对超前累加模块和滞后累加模块进行复位。
  • 一种适用于高码率调频信号同步方法
  • [发明专利]一种面向炉机网协调的锅炉智能超前控制方法-CN201910458774.1有效
  • 郭钰锋;韩嘉豪;石建国;于达仁 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-05-29 - 2020-08-07 - F22B35/12
  • 本发明公开了一种面向炉机网协调的锅炉智能超前控制方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:分析超临界机组锅炉能量状态,采用主蒸汽压力的变化情况来描述和定义锅炉能量的增减;步骤二:分析机组能量状态,定义电网AGC指令与发电机组的实际功率之间的偏差为机组负荷跟随情况;步骤三:分析不同锅炉能量变化情况与机组负荷跟随情况下的组合情况,在锅炉燃烧率指令侧附加智能超前控制通道,对燃烧率指令进行超前控制。本发明可以在传统超前控制逻辑的基础上,考虑到主蒸汽压力的变化方向和机组负荷跟随情况,在保持原控制方法下机组负荷跟随能力的情况下同时追求主蒸汽压力的稳定,抑制其波动,进而延长锅炉寿命。
  • 一种面向炉机网协调锅炉智能超前控制方法
  • [发明专利]一种逆变器控制方法和装置-CN201810805415.4有效
  • 张瑞丰;肖兴兴;宁小磊;张龙飞;曹晓鸽;章文文 - 郑州宇通客车股份有限公司
  • 2018-07-20 - 2020-10-02 - H02M7/5387
  • 本发明提供一种逆变器控制方法和装置,控制方法为根据控制周期的控制时序对各开关管进行控制;在一个控制周期开始时,首先控制超前臂的第一开关管导通,超前臂的第一开关管导通第一设定时间后控制滞后臂的第二开关管导通;滞后臂的第二开关管关断时控制超前臂的第二开关管导通,超前臂第二开关管导通的第一设定时间后控制滞后臂的第一开关管导通,滞后臂的第一开关管关断时本控制周期结束;同一控制周期内各开关管的导通时长相同,且各开关管的导通时长大于第一设定时间本发明提供的技术方案,逆变器中各开关管关断时其电压和电流均为零,能够解决现有技术中在对全桥逆变器进行控制时由于出现硬开关现象而影响逆变器安全运行的问题。
  • 一种逆变器控制方法装置

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