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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  • [实用新型]AlGaN/GaNHEMT信号模型-CN201621447528.4有效
  • 王佳佳;周海峰;丁庆 - 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司
  • 2016-12-27 - 2017-08-18 - G06F17/50
  • 本实用新型涉及一种AlGaN/GaN HEMT信号模型。AlGaN/GaN HEMT信号模型包括本征单元和寄生单元,其中,所述寄生单元包括栅源之间的第一共面波导电容栅漏之间的第二共面波导电容所述本征单元的第一端与栅极端连接,所述本征单元的第二端与所述漏极端连在高频条件下,引入第一共面波导电容和第二共面波导电容也即,考虑了AlGaN/GaN HEMT器件的共面波导效应会引入额外寄生电容,可以更精准的反映AlGaN/GaN HEMT器件的工作状态和器件特性,提高了器件模型准确率
  • alganganhemt信号模型
  • [发明专利]一种VSC级联LLC的系统阻抗建模方法-CN201911120568.6有效
  • 刘闯;朱帝;蔡国伟;王汝田;郭东波;张艳 - 东北电力大学
  • 2019-11-15 - 2022-04-22 - H02J3/00
  • 本发明公开了一种VSC级联LLC的系统阻抗建模方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、建立VSC信号模型;步骤2、建立LLC信号模型;步骤3、基于单级统一控制策略,建立控制环路信号模型;步骤4、基于控制环路信号模型,级联VSC信号模型、LLC信号模型,得到级联系统的闭环信号等效电路模型;步骤5、基于闭环信号等效电路模型推导直流侧阻抗表达式。本发明可建立级联系统闭环信号等效电路模型;基于闭环信号等效电路模型可推导出直流侧输出阻抗,对直流网阻抗稳定性分析具有重要意义。
  • 一种vsc级联llc系统阻抗建模方法
  • [发明专利]ISOP-DAB型直流变压器的输入阻抗建模方法-CN202310603425.0在审
  • 张宇;陈杨帆 - 华中科技大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-29 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种ISOP‑DAB型直流变压器的输入阻抗建模方法,属于直流变换器建模领域,方法包括:以变压器中各DAB子模块的功率为参量,建立直流母线输入电流信号模型以及变压器总输出电流信号模型;建立所有DAB子模块的功率指令之和的第一信号模型、所有DAB子模块的输入电压之和的第二信号模型,以对变压器总输出电流信号模型进行更新,进一步建立变压器总输出电压信号模型,以推导出直流母线输入电压信号模型;计算直流母线输入电压信号模型与直流母线输入电流信号模型的比值,得到变压器的输入阻抗模型。建立的模型兼容于DAB的所有调制方法。
  • isopdab直流变压器输入阻抗建模方法
  • [发明专利]一种微波GaN功率器件的建模方法-CN201710120513.X在审
  • 徐跃杭;闻彰;徐锐敏;延波 - 电子科技大学
  • 2017-03-02 - 2017-06-30 - G06F17/50
  • 本发明公开一种微波GaN功率器件的建模方法,所述建模方法包括建立GaN功率器件信号等效电路模型,提取信号模型参数;根据实测的多偏置散射参数进行信号模型参数优化;建立GaN功率器件大信号等效电路模型,提取大信号模型参数;以实测的多偏置散射参数和大信号特性参数为目标,调谐优化大信号模型参数;依据上述步骤对多批次GaN功率器件进行建模,获得工艺线的散射参数和大信号统计模型。本发明微波GaN功率器件的建模方法通过建立GaN功率器件信号等效电路模型和GaN功率器件大信号等效电路模型,根据模型参数统计特性建立GaN工艺线的散射参数和大信号特性统计模型,从而实现对某一特定工艺线的信号和大信号特性的准确建模,提高模型的准确度。
  • 一种微波gan功率器件建模方法
  • [发明专利]一种微波GaN功率器件的建模方法-CN201610783857.4无效
  • 徐跃杭;闻彰;徐锐敏;延波 - 徐跃杭;电子科技大学
  • 2016-08-31 - 2017-01-25 - G06F17/50
  • 本发明公开一种微波GaN功率器件的建模方法,所述建模方法包括建立GaN功率器件信号等效电路模型,提取信号模型参数;根据实测的多偏置散射参数进行信号模型参数优化;建立GaN功率器件大信号等效电路模型,提取大信号模型参数;以实测的多偏置散射参数和大信号特性参数为目标,调谐优化大信号模型参数;依据上述步骤对多批次GaN功率器件进行建模,获得工艺线的散射参数和大信号统计模型。本发明微波GaN功率器件的建模方法通过建立GaN功率器件信号等效电路模型和GaN功率器件大信号等效电路模型,根据模型参数统计特性建立GaN工艺线的散射参数和大信号特性统计模型,从而实现对某一特定工艺线的信号和大信号特性的准确建模,提高模型的准确度。
  • 一种微波gan功率器件建模方法
  • [发明专利]用于直驱风机次同步振荡抑制的模型降阶反馈控制方法-CN202010729417.7有效
  • 张鹏;韩晨阳;李星原 - 华北电力大学
  • 2020-07-27 - 2021-11-02 - H02J3/24
  • 本发明涉及一种用于直驱风机次同步振荡抑制的模型降阶反馈控制方法,包括1、将直驱风机及其控制器数学模型线性化,建立包含全部状态变量的直驱风机信号模型。2、依据完整信号模型的特征值和状态变量的可观测性、对振荡的影响程度,对信号模型进行降阶,建立直驱风机的降阶模型。3、利用降阶的直驱风机信号模型,设计反馈控制器。本发明通过直驱风机及其控制器数学模型线性化,得到了包含全部状态变量的直驱风机信号模型用于分析、计算;对信号模型进行降阶,得到了直驱风机的降阶模型,为反馈控制器的设计提供了便利;利用降阶的直驱风机信号模型
  • 用于风机同步振荡抑制模型反馈控制方法
  • [发明专利]机车接入三相电网的信号谐波状态空间模型建立方法-CN202310745287.X在审
  • 王晓茹;朱纹纹 - 西南交通大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-19 - H02J3/32
  • 本发明公开了一种机车接入三相电网的信号谐波状态空间模型建立方法,具体为:建立单相静止坐标系下机车的信号状态空间模型;根据网络拓扑,建立静止坐标系下的不对称牵引供电系统模块和三相电网中各模块的信号状态空间模型;基于连接方程与各模块信号状态空间模型,建立整个系统的信号状态空间模型后,将周期时变的系统信号状态空间模型转换为时不变的信号谐波状态空间模型,即得到机车接入三相电网的信号谐波状态空间模型。本发明能实现对不对称系统的稳定性分析,通过模型分析和实验得到的结果和数据准确、可靠、全面,能为预防和减少含不同变流器的不对称系统发生低频振荡等不稳定现象提供理论分析依据。
  • 机车接入三相电网信号谐波状态空间模型建立方法
  • [发明专利]一种分析HBT器件高频稳定性的方法-CN201010105495.6无效
  • 陈延湖;李惠军 - 山东大学
  • 2010-02-04 - 2010-07-28 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种分析HBT器件高频稳定性的方法,其步骤如下:选定HBT器件信号等效电路模型为通用HBT共发射极T型信号物理等效电路模型;由T型信号等效电路模型推导HBT器件的Z参数矩阵;将HBT器件Z参数矩阵代入通用K稳定因子表达式,对通用K稳定因子表达式进行近似和简化,略去角频率的高阶项,得到K因子理论模型公式;将一个HBT器件对应的信号模型参数数值代入K因子理论模型公式,获得器件K稳定因子曲线以及各个信号物理模型参数对K稳定因子的影响曲线;根据各个信号物理模型参数对K稳定因子的影响曲线,来判断各个信号物理模型参数对K稳定因子的影响。
  • 一种分析hbt器件高频稳定性方法
  • [发明专利]车轮磨损预测网络模型训练方法、装置-CN202210287633.X在审
  • 李彦夫;王欢 - 清华大学
  • 2022-03-23 - 2022-06-24 - G06F30/15
  • 本说明书涉及一种车轮磨损预测网络模型训练方法、装置。所述方法包括:预先构建波网络模型,然后获取若干等时长的振动信号样本以及对应的真实车轮磨损值,其中振动信号样本包括多个时序相连的、车轮在运行中产生的振动信号点。然后将振动信号样本输入至预先构建的波网络模型中,得到振动信号样本的预测车轮磨损值。利用振动信号样本的预测车轮磨损值与振动信号对应的真实车轮磨损值之间的误差,对波网络模型中的参数进行调整,直至波网络模型满足预设要求,最后将满足所述预设要求的波网络模型作为车轮磨损预测网络模型
  • 车轮磨损预测网络模型训练方法装置

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