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]一种压力感测方法及其系统-CN201610209373.9有效
  • 蒋承忠;陈风;危伟;李裕文 - 宸鸿科技(厦门)有限公司
  • 2016-04-06 - 2019-01-15 - G06F3/041
  • 本发明提供一种压力感测方法及其系统,其包括手指按压位置的按压力引起的电阻变化、温度引起的电阻变化及与所述按压位置相邻的至少两感测电极的按压力所引起的电阻变化之间呈函数关系,对所述函数关系进行解方程运算,以获得按压位置的按压力所引起的电阻值变化,并可根据所述电阻值变化获得按压位置的按压力大小。本发明所提供的压力感测方法及其系统基于一函数关系式通过解方程运算获得由压力所引起的按压位置的电阻值变化及前后温度变化所引起的电阻值变化,根据电阻值变化可检测到实际按压力的大小及按压位置的实际温度大小
  • 一种压力方法及其系统
  • [发明专利]油箱隔离阀故障诊断方法及诊断系统-CN202110670647.5有效
  • 佟娟娟;徐浦星 - 联合汽车电子有限公司
  • 2021-06-17 - 2023-07-28 - F02D41/22
  • 本发明公开了一种油箱隔离阀故障诊断方法,包括:形成故障诊断工况后,进行诊断压力源自检;向油箱和碳罐管路加压记录第一指定时段内的诊断压力源电流变化和油箱压力变化;根据诊断压力源电流变化和诊断压力源电流变化第一指定阈值判定油箱隔离阀是否发生第一类故障;停止向油箱加压,继续向碳罐管路加压,并记录第二指定时段内的诊断压力源电流变化和油箱压力变化;根据诊断压力源电流变化指定阈值和油箱压力变化指定阈值判定未发生故障、发生第一类故障或第二类故障;本发明提供能避免油箱隔离阀卡滞故障误判和漏判
  • 油箱隔离故障诊断方法诊断系统
  • [发明专利]火电机组压控阀控方式一次调频主汽压力自适应优化方法-CN201510608556.3有效
  • 李长更 - 云南电力试验研究院(集团)有限公司
  • 2015-09-23 - 2017-10-03 - G05B13/02
  • 火电机组压控阀控方式一次调频功能参数自适应优化方法,步骤为(一)按照机组主汽压力定‑滑‑定曲线对其进行分段,确定各段主汽压力变化与机组负荷变化之间的关系;(二)根据各段主汽压力变化与负荷变化之间的关系,计算压控方式的主汽压力一次调频;(三)机组运行在锅炉跟随方式,确定各压力段负荷变化与综合阀位开度变化的关系;(四)根据各压力段负荷变化与综合阀位开度变化的关系,确定阀控方式的综合阀位开度一次调频;(五)将主汽压力一次调频、综合阀位开度一次调频引入到压控阀控中,实现一次调频功能的主汽压力自适应控制。本发明能够实现一次调频功能的主汽压力自适应控制,使一次调频合格率进一步提高,增强了电网的稳定性。
  • 火电机组压控阀控方式一次调频压力自适应优化方法
  • [发明专利]一种优化压缩模量测试方法-CN202111293772.5在审
  • 王益;黄振宁;颜旭涛;张兴华 - 元能科技(厦门)有限公司
  • 2021-11-03 - 2022-03-04 - G01N3/08
  • 本发明公开一种优化压缩模量测试方法,在对压缩模量进行测量前,先将测试设备进行空样运行,得到垫片的压力‑厚度变化曲线,并用在带待测样品测试时进行压缩模量补偿,用同一压力下的待测样品的厚度变化减去垫片的厚度变化得出补偿后的厚度变化,进而得到补偿后的压力‑厚度变化曲线,最终通过补偿后的压力‑厚度变化曲线计算得出待测样品的压缩模量。本发明可以减小测试设备的固有形变量对测试结果的影响,得出补偿后精确的待测样品的压力‑厚度变化曲线,从而提高测量得到的压缩模量的精度。
  • 一种优化压缩测试方法
  • [发明专利]一种血液净化设备及存储介质-CN202211160191.9在审
  • 董凡;单峰;李强 - 健帆生物科技集团股份有限公司
  • 2022-09-22 - 2023-02-03 - A61M1/16
  • 本发明提供了血液净化设备和存储介质,血液净化设备的压力传感器测量细长管的液体压力得到压力测量数据,存储器存储有可被处理器执行的程序指令,处理器能够执行:根据预冲启动指令,将置换液输出至细长管;根据压力测量数据计算置换液压力变化和置换液压力变化时间;根据预设的置换液的粘度、置换液压力变化和置换液压力变化时间,确定粘度系统参数;根据血液治疗指令,通过透析器对血液进行透析,将透析后的血液输至细长管;根据压力测量数据计算第一血液压力变化和第一血液压力变化时间;根据粘度系统参数、第一血液压力变化和第一血液压力变化时间,确定第一血液粘度。
  • 一种血液净化设备存储介质
  • [发明专利]一种制氢系统的压力控制方法及制氢系统-CN202110936542.X在审
  • 金结红;李江松;孙龙林 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-11-05 - C25B15/02
  • 本发明提供的制氢系统的压力控制方法及制氢系统,应用于氢气制备技术领域,该压力控制方法在获取目标电气参数的参数值变化以及当前系统压力与预设压力阈值的压力差值之后,根据参数值变化确定第一调节,并基于第一调节压力差值确定目标调节,最终按照目标调节调节制氢系统的系统压力。本发明中目标电气参数与制氢系统的制氢功率相关,由于制氢功率波动会直接影响制氢系统的系统压力,且压力变化在制氢功率波动之后出现,因此,可以在制氢功率最终影响系统压力产生变化前提前确定调节,有效提高压力控制效率
  • 一种系统压力控制方法
  • [发明专利]一种辅助回油控制方法、控制装置与空调器-CN201911094543.3有效
  • 何彦伟;黄春;刘合心;李兆东;陈东;牛晓峰 - 宁波奥克斯电气股份有限公司
  • 2019-11-11 - 2022-01-18 - F25B31/00
  • 本发明提供了一种辅助回油控制方法、控制装置与空调器,涉及压缩机技术领域,包括如下步骤:缩机运行时,获取压缩机运行电流值与排气温度值,以及压缩机运行频率和/或排气压力值;计算电流值变化率与排气温度值变化,以及频率变化和/或排气压力变化;根据所述电流值变化率与所述排气温度值变化,以及所述频率变化或所述排气压力变化,判断压缩机是否进入回油程序。本发明所述的辅助回油控制方法、控制装置与空调器,通过所述电流值变化率与所述排气温度值变化,以及所述频率变化和/或所述排气压力变化来判断是否需要回油,判断更加准确,能够有效防止异常缺油而不会进行回油的情况出现
  • 一种辅助控制方法装置空调器
  • [发明专利]流量计-CN200980108040.5无效
  • 宫田肇;贺门健一;伊藤阳一;别庄大介;岩本龙志 - 松下电器产业株式会社
  • 2009-03-02 - 2011-02-02 - G01F3/22
  • 基于在流体的使用期间检测到的压力和流量高精确度地检测泄漏等等。通过流量测量单元(106)测量流过流路(102)的气体的流量,并且通过压力测量单元(108)测量压力。测量到的流量数据和测量到的压力数据被输入到分析单元(112),从而分析流量变化压力变化的跟随。通过预定的阈值将响应于预定水平或者更多的压力变化的流量变化划分到多个范围,并且基于流量变化的各范围的确定条件确定跟随的流量值变化
  • 流量计
  • [发明专利]压力评价装置、压力评价方法以及程序-CN201980017146.8在审
  • 头川武央;森田幸弘 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2019-04-17 - 2020-10-23 - A61B5/16
  • 压力评价装置(100)具备:第1传感器部(11a),测定被测定者的心率以及心率波动;运算部(12),计算(i)心率的变化以及(ii)心率波动的变化;以及判定部(13),基于(i)心率的变化以及(ii)心率波动的变化来判定被测定者的压力的要因,并输出基于判定结果的信息。心率的变化是从作为基准的被测定者安静时的心率向由第1传感器部(11a)测定出的心率的变化。心率波动的变化是从作为基准的被测定者安静时的心率波动向由第1传感器部(11a)测定出的心率波动的变化。判定部(13)进行:(I)心率的变化与第1阈值的大小关系的比较;以及(II)心率波动的变化与第2阈值的大小关系的比较,由此判定压力的要因。
  • 压力评价装置方法以及程序
  • [发明专利]内燃机的燃料喷射控制装置-CN200480002170.8有效
  • 山田贵文;渡边义正 - 丰田自动车株式会社
  • 2004-09-29 - 2006-02-15 - F02D41/40
  • 在控制供电时间中,燃料喷射变化由在发动机缸内压力(在内燃机运行状态中检测或估计值)下的燃料喷射率相对于在基准缸内压力下(在喷射器特性测量基准测试的条件下)的燃料喷射率的变化引起,另外,修正燃料喷射起始时间的变化在燃料喷射变化的计算中,燃料喷射率变化特性模型被用来计算Δq1和 Δq2的面积,在燃料喷射率变化特性模型中,燃料喷射率的变化特性被模型化为梯形。基于轨压和缸内压力变化计算燃料喷射起始时间Δτd的变化。以这种方式,提供了一种以更好的精度控制燃料喷射的技术,所述燃料喷射随着缸内压力变化变化
  • 内燃机燃料喷射控制装置

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