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]用于发电机组的控制并联运行的功率平衡控制方法-CN201910272904.2有效
  • 冯涛 - 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司
  • 2019-04-04 - 2020-09-29 - H02J3/46
  • 一种用于发电机组的控制并联运行的功率平衡控制方法,包括以下步骤:1)将并联的数码变频发电机组的各台数码变频发电机控制的输出电压范围及频率范围预设为相同;2)各台数码变频发电机的控制上电开始工作,当输出电流相对较弱的控制,检测到有与本机相位不同步的输出电流相对较强的电压源与本机并联,该控制迅速跟随检测到的输出电流相对较强的电压源进行同幅同相位输出电压,形成同步电压源;3)同步电压源功率平衡调节控制采用以下方式:A.调节同步电压源的控制输出电压的频率;B.同时调节同步电压源的控制输出电压值的大小;4)循环计算出控制每个电压周期的输出电压U和频率f。
  • 用于发电机组控制器并联运行功率平衡控制方法
  • [发明专利]一种基于自适应模糊控制的光伏逆变器-CN202310563515.1在审
  • 杨伟锋;陈祖岗;翁宏锦;石紫亮 - 厦门大学;厦门磐晟电气设备有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-09-05 - H02M7/5387
  • 本发明公开了一种基于自适应模糊控制的光伏逆变器,包括直流升压电路、全桥变电路和控制;光伏阵列的直流电输出经前级的直流升压电路和后级的全桥变电路转换成交流电并入电网;所述控制包括第一控制和第二控制;所述第一控制为电压电流双闭环结构,包括PI控制和滞环比较,用于产生SPWM信号驱动所述全桥变电路;所述第二控制为改进的模糊控制,改进的模糊控制的输入为逆变器交流侧电流及所述滞环比较的开关频率的波动值,通过执行粒子群算法,以设置滞环比较的当前最优环宽。本发明的光伏逆变器可通过基于粒子群算法的模糊控制来抑制变电路开关频率的变化。
  • 一种基于自适应模糊控制逆变器
  • [发明专利]一种生物发酵过程在线神经网络控制及其构造方法-CN201210556554.0无效
  • 梅从立;廖志凌;黄文涛;束栋鑫;江辉;刘国海 - 江苏大学
  • 2012-12-20 - 2013-04-17 - G05B13/04
  • 本发明公开了一种生物发酵过程在线神经网络控制,包括神经网络离线解耦控制构造模块和神经网络在线学习模块。该生物发酵过程在线神经网络控制控制方法为:将离线训练的神经网络系统与发酵系统串联,实现系统的线性化解耦,通过神经网络在线学习模块的在线学习,实现对控制的在线更新。本发明将神经网络系统解耦方法和系统在线辨识方法相结合,实现了多变量发酵系统的解耦控制。采用神经网络系统技术实现生物发酵系统的解耦,不依赖过程的模型和参数。在神经网络解耦的基础上设计了控制学习模块,能够适应生物发酵系统的参数时变性的特点,可以实现发酵过程变量的实时控制,符合实际工程应用的需求。
  • 一种生物发酵过程在线神经网络控制器及其构造方法
  • [发明专利]主动悬架支持向量机广义复合控制及其构造方法-CN201310335748.2有效
  • 汪若尘;孟祥鹏;施德华;陈龙 - 江苏大学
  • 2013-08-05 - 2013-11-27 - B60G17/015
  • 本发明公开了一种主动悬架支持向量机广义复合控制及其构造方法,该控制包括主动悬架系统、最优控制、直线电机支持向量机广义复合控制。该构造方法将电流逆变器串接在直线电机之前构成复合控制对象;由支持向量机和2个积分环节构造支持向量机系统;将线性控制与支持向量机系统以及电流型逆变器相结合组成支持向量机广义复合控制。主动悬架最优控制在线提取悬架振动信号,计算最优控制力和振动速度;支持向量机复合控制根据最优控制给定的控制力和悬架振动速度以及直线电机反馈的电磁推力和速度,实时控制直线电机输出相应的电磁推力和速度
  • 主动悬架支持向量广义复合控制器及其构造方法
  • [实用新型]一种带有源滤波功能的交流充电桩-CN201720927395.9有效
  • 刘嘉;程益德;王强强 - 南京国电南自电网自动化有限公司
  • 2017-07-28 - 2018-05-11 - B60L11/18
  • 本实用新型公开了一种带有源滤波功能的交流充电桩,包括刷卡、充电桩控制、电表、接触变模块和充电枪头,充电桩控制包括充电桩控制单元和变模块控制,充电桩控制单元连接电表,电表通过接触连接充电枪头,变模块控制通过变模块接入接触和充电枪头之间,电表还连接相线和零线,充电桩控制单元通过电表及刷卡实现充电桩计费,变模块控制控制变模块实现交流充电桩的单位功率因数与低谐波运行。变模块控制使用了双零点比例谐振控制实现了高精度谐波电流控制。本实用新型的交流充电桩具有谐波抑制与无功补偿功能,无需外置有源电力滤波,且补偿点位于电表后端,降低因为谐波电流而引起的电表计费误差。
  • 一种有源滤波功能交流充电
  • [实用新型]一种零谐波输出变电路-CN201620738290.4有效
  • 涂正宏;马和平 - 蚌埠学院
  • 2016-07-08 - 2017-08-15 - H02M5/458
  • 本实用新型涉及一种零谐波输出变电路,整流电路与变电路连接,变电路与滤波电路连接,整流采样电路分别与整流电路及变电路连接,整流采样电路的输出端与控制连接,控制的输出端与变电路连接,控制变电路之间设置有采样反馈电路,在控制的驱动信号输出端连接有采样反馈电路,通过采样反馈电路输出的采样信号反馈至控制的电流检测端;本实用新型基于单全桥逆变器成熟的PWM原理,同时把逆变器直流侧电压波动考虑到PWM控制中,根据直流侧电压波动情况实时调整PWM控制信号,完成逆变器的电压前馈控制,从而消除了因直流侧电压波动造成的输出高谐波问题,实现逆变器近乎为零谐波的输出。
  • 一种谐波输出电路
  • [发明专利]电站电力系统以及电站电力系统的功率控制方法-CN202211202647.3在审
  • 滕亚青;王淑超;宋程;丛建鸥 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2022-09-29 - 2022-12-27 - H02J3/46
  • 本申请提供了一种电站电力系统以及电站电力系统的功率控制方法,电站电力系统中包括电站控制、电站变压单元、直流变换单元和变单元,变单元的交流端耦合并联至电站变压单元,任一变单元的直流端与多个直流变换单元的最大功率点跟踪MPPT控制耦合。电站控制基于各变单元耦合的目标MPPT控制得到的各变单元的有功容量和无功容量得到电站有功容量和电站无功容量。电站控制基于电站有功容量、电站目标有功功率、电站无功容量和/或电站目标无功功率对各变单元进行无功功率控制以及对多个MPPT控制中除目标MPPT控制的其他MPPT控制进行有功功率控制。采用本申请,可提高功率控制精度,可靠性强。
  • 电站电力系统以及功率控制方法
  • [发明专利]一种带局部放电监测功能的高压变装置-CN201710120383.X在审
  • 黄国现;李淘;马宗毅;廖志贤;莫宏培 - 广西师范大学
  • 2017-03-02 - 2017-06-13 - G01R31/12
  • 本发明提供一种带局部放电监测功能的高压变装置,属于监测领域,包括高压变模块、红外摄像头、辅助电源模块、微控制模块和声光报警模块。红外摄像头的输出端与微控制模块连接;光报警模块的输入端与微控制模块连接;微控制模块的控制端与高压变模块连接;红外摄像头通过支架设置在高压变模块上,红外摄像头的摄像端指向高压变模块。辅助电源模块的输出端分别与红外摄像头、微控制模块和声光报警模块连接供电。该装置较传统变装置不同的是添加了变主板局部自放电监测功能,运用此功能可以监测变主板的实时状态,并把状态数据反馈给高压变模块。
  • 一种局部放电监测功能高压装置
  • [实用新型]一种带局部放电监测功能的高压变装置-CN201720201949.7有效
  • 黄国现;李滔;马宗毅;廖志贤;莫宏培 - 广西师范大学
  • 2017-03-02 - 2017-11-03 - G01R31/12
  • 本实用新型提供一种带局部放电监测功能的高压变装置,属于监测领域,包括高压变模块、红外摄像头、辅助电源模块、微控制模块和声光报警模块。红外摄像头的输出端与微控制模块连接;光报警模块的输入端与微控制模块连接;微控制模块的控制端与高压变模块连接;红外摄像头通过支架设置在高压变模块上,红外摄像头的摄像端指向高压变模块。辅助电源模块的输出端分别与红外摄像头、微控制模块和声光报警模块连接供电。该装置较传统变装置不同的是添加了变主板局部自放电监测功能,运用此功能可以监测变主板的实时状态,并把状态数据反馈给高压变模块。
  • 一种局部放电监测功能高压装置

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