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]流变减振器的低温补偿方法、组件、车辆及存储介质-CN202110513069.4在审
  • 刘思含;苗为为;单帅 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2021-05-11 - 2021-08-10 - F16F9/53
  • 本发明公开了一种磁流变减振器的低温补偿方法、组件、车辆及存储介质。磁流变减振器的低温补偿方法包括:实时检测磁流变减振器的温度;若磁流变减振器的温度在第一温度区间内,则控制加热器以第一加热速率对磁流变减振器进行加热;若磁流变减振器的温度在第二温度区间内,则控制加热器以第二加热速率对磁流变减振器进行加热;若磁流变减振器的温度在第三温度区间内,则停止对磁流变减振器加热,第一加热速率大于第二加热速率,第一温度区间、第二温度区间及第三温度区间的温度依次递增。本发明的磁流变减振器的低温补偿方法可以解决磁流变减振器的磁流变液动力粘度和减振器阻尼力随温度降低而急剧升高的问题,提升了车辆在低温环境下的平顺性能。
  • 流变减振器低温补偿方法组件车辆存储介质
  • [发明专利]浮置板轨道磁流变阻尼控制方法及装置-CN201610416456.5有效
  • 王平;韦凯;赵东锋;赵才友;梁迎春;豆银玲;刘子煊;葛辉 - 西南交通大学
  • 2016-06-14 - 2018-02-06 - F16F13/00
  • 本发明实施例提供了一种浮置板轨道磁流变阻尼控制方法及装置,所述浮置板轨道磁流变阻尼控制方法包括依据车辆‑磁流变阻尼半主动隔振浮置板轨道垂向耦合系统动力学模型获得磁流变阻尼器的磁流变阻尼力、位移阈值、响应滞后时间的最佳值;通过磁流变阻尼器的地棚半主动开关控制磁流变阻尼器的磁流变阻尼力、位移阈值、响应滞后时间调整至最佳值。本发明将磁流变阻尼器引入传统的浮置板轨道中,通过调整磁流变阻尼器的磁流变阻尼力、位移阈值、响应滞后时间等参数的值控制磁流变阻尼器,有效抑制浮置板轨道固有频率附近的振动放大现象,同时显著减小浮置板轨道最大垂向振动位移
  • 浮置板轨道流变阻尼控制方法装置
  • [发明专利]基于在线监测的抗沉降磁流变阻尼器-CN201910117087.3有效
  • 张红辉;陶泽军;廖昌荣 - 重庆大学
  • 2019-02-13 - 2020-07-17 - F16F9/53
  • 本发明公开了基于在线监测的抗沉降磁流变阻尼器,主要包括抗沉降磁流变阻尼器、超声波换能器和处理电路。所述磁流变阻尼器具有工作缸。当磁流变阻尼器处于静置状态时,磁流变液发生沉降,所述处理电路通过线束不断获取超声波换能器的接收电压Ex,并计算得到t时刻因沉降导致的浓度变化ax,当达到设定阈值k时,向所述磁流变阻尼器发送电激励信号,驱动电机在磁流变阻尼器内组织流动循环,进行磁流变液分散。本发明针对竖向使用的磁流变阻尼器,基于超声波在悬浮液中的传播机理,提出一种基于在线监测的抗沉降磁流变阻尼器,可以实现磁流变阻尼器的磁流变液的自主调控和抗沉降。
  • 基于在线监测沉降流变阻尼
  • [发明专利]一种磁流变液疲劳测试系统-CN202010789280.4有效
  • 李雪冰;张建杰;胡阳关;危银涛;陈进操 - 科马智能悬架技术(青岛)有限公司
  • 2020-08-07 - 2023-06-30 - G01R33/12
  • 本发明公开了一种磁流变液疲劳测试系统,属于减振器领域,该磁流变液疲劳测试系统包括测试装置和磁流变液储存及取样装置,测试装置包括测试缸、线圈和转动盘,测试缸中设置有磁流变液剪切区,磁流变液剪切区中流动有磁流变液,转动盘的一端转动设置于磁流变液剪切区中,另一端伸出测试缸与驱动装置连接;线圈设于测试缸上用于在磁流变液剪切区中产生可变的磁场,磁流变液的流动方向与磁场的磁力线方向垂直,这与减振器内的工作状况类似,实现对磁流变液的疲劳测试;磁流变液储存及取样装置与测试装置连通,用于为测试装置提供磁流变液,以及用于在测试过程中进行取样。
  • 一种流变疲劳测试系统
  • [实用新型]变流器装置与光伏发电系统-CN201921392912.2有效
  • 陈宁宁;蒋世用;刘克勤;文武;党培育 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2019-08-26 - 2020-03-17 - H02J3/38
  • 本实用新型涉及一种变流器装置与光伏发电系统,该装置包括直流变流器、交流变流器、光伏侧端子、母线侧端子和负载接线端子,光伏侧端子连接直流变流器,直流变流器连接交流变流器,母线侧端子连接交流变流器,交流变流器连接负载侧端子光伏发电设备可通过母线侧端子与交流变流器连接,交流变流器将转换后的电流通过负载侧端子输送至负载,光伏发电设备也可通过光伏侧端子连接直流变流器,经过直流变流器和交流变流器的共同作用后输送至负载,该变流器装置包括多个接口
  • 变流器装置发电系统
  • [发明专利]一种逆变器以及直流变换单元及其停机方法-CN202110974982.4在审
  • 孙帅;陈鹏 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-08-24 - 2021-10-08 - H02H7/12
  • 本申请提供了逆变器以及直流变换单元及其停机方法。在该直流变换单元的停机方法中,通过直流变换单元中的特征谐波分量,对直流变换单元是否需要停机进行判断,并在直流变换单元需要停机时,控制直流变换单元进入停机状态。由于特征谐波分量为逆变单元耦合至与直流变换单元上的一种谐波分量,所以直流变换单元与逆变单元之间的通讯故障不会对该特征谐波分量造成影响,即不会对上述判定结果造成影响,因此,本申请提供的直流变换单元的停机方法,可以避免逆变单元与直流变换单元之间的通讯不可靠性,对直流变换单元停机所造成的影响。
  • 一种逆变器以及直流变换单元及其停机方法
  • [发明专利]一种高稳定大扭矩磁流变液离合器-CN202210166173.5有效
  • 陈金鑫;周崇秋;郑岚鹏;高春甫 - 浙江师范大学
  • 2022-02-23 - 2023-06-16 - F16D37/02
  • 本发明公开一种高稳定大扭矩磁流变液离合器,其目的是为了解决目前磁流变液离合器中磁流变液易发生沉降的问题以及磁流变液离合器扭矩不足的问题。首先,为防止磁流变液的沉降,在输入盘盘体上安装叶片,离合器运行在动力中断模式时,叶片会对磁流变液进行搅拌,使发生沉降的磁流变液混合均匀。其次,为提高磁流变液离合器的最大传递扭矩,本发明使用永磁铁与电磁铁串联的模式增大激励磁场,同时使用三号电推杆推动输入盘,使磁流变液工作在剪切—挤压工作模式下,以此提高磁流变液的屈服应力,从而提高磁流变液离合器的最大传递力矩
  • 一种稳定扭矩流变离合器
  • [发明专利]一种非直线液流通道的磁流变-CN200810065763.9有效
  • 赵灿;刘丹丹;汤春瑞 - 黑龙江科技学院
  • 2008-03-04 - 2008-09-17 - F15D1/00
  • 一种非直线液流通道的磁流变阀,主要解决磁流变阀内,磁流变流体沿液流通道非直线流动,加长了电磁流变流体流动的路径长度,提高磁力线的利用率,在磁隙大小不变条件下,提高同等电流强度下电磁流变流体的可控流体压差的大小,达到节能和减小磁流变阀等尺寸的目的。本发明的优点是,磁流变阀结构简单,制造安装方便,不增加磁流变阀体积,扩大磁流变阀的控制范围。
  • 一种直线流通流变
  • [发明专利]一种螺旋液流通道的磁流变-CN200810065316.3有效
  • 赵灿;刘丹丹;汤春瑞 - 黑龙江科技学院
  • 2008-02-01 - 2008-08-20 - F15D1/00
  • 一种螺旋液流通道的磁流变阀,主要解决磁流变阀内,磁流变流体沿液流通道非直线流动,加长了电磁流变流体流动的路径长度,提高磁力线的利用率,在磁隙大小不变条件下,提高同等电流强度下电磁流变流体的可控流体压差的大小,达到节能和减小磁流变阀等尺寸的目的。本发明的优点是,磁流变阀结构简单,制造安装方便,不增加磁流变阀体积,扩大磁流变阀的控制范围。
  • 一种螺旋流通流变

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