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]电动机控制装置-CN201480027518.2有效
  • 上田浩一郎 - 三菱电机株式会社
  • 2014-03-05 - 2017-11-24 - H02P27/06
  • 目的在于得到一种对电阻再生方式的电动机驱动设备进行控制的电动机控制装置,其能够准确地计算出电力,而不使用电力计等专用的测量设备,该电动机控制装置所具有的消耗电力计算部(5)基于电动机电流(I)、或者电动机电流计算出根据电动机速度(v)与扭矩(τ)或推力之积计算出的电动机输出(W),对再生电阻(3)是否正在通电进行判定,在再生电阻(3)通电时,如果损耗(L)和电动机输出(W)的合计值(W+L)≥0,则利用W+L计算出每单位时间的消耗电力(P),如果损耗(L)和电动机输出(W)的合计值(W+L)<0,则将每单位时间的消耗电力计算为P=0,在再生电阻(3)未通电时,利用损耗(L)和电动机输出(W)的合计值(W+L),计算出每单位时间的消耗电力
  • 电动机控制装置
  • [发明专利]电力变换装置-CN201010227920.9有效
  • 山田阳一郎;加藤修治;井上重德 - 株式会社日立制作所
  • 2010-07-08 - 2011-02-02 - H02M5/293
  • 本发明提供一种电力变换装置,以往研究开发了通过串联连接半导体元件来使输出电压高电压化从而能够不使用变压器地与配电系统互联的电力变换装置。但是,在该电力变换装置的情况下,输出电压成为脉冲状,所以输出电流的高次谐波分量较大,在配电系统的电抗器等中产生磁通势的变动,与此相伴地电抗器振动而产生噪音。本发明通过使噪音的频率成为人的可听域的最大频率以上,抑制从电力变换装置产生的噪音。为此,提供一种电力变换装置,为了使作为噪音源的输出电流高次谐波分量的频率超过人的可听域的最大频率,使单位变换器的开关驱动用载波的相位在单位变换器之间相互偏移了规定的值,其中,使各单位变换器的驱动用载波的频率满足下式即可
  • 电力变换装置
  • [发明专利]固体电解质型燃料电池-CN201010500361.4有效
  • 大塚俊治;土屋胜久;重住司;大江俊春;中野清隆 - TOTO株式会社
  • 2010-09-29 - 2011-04-27 - H01M8/10
  • 本发明的SOFC具有负荷跟踪功能,其具有:模块;逆变器;设定单元,根据负荷量设定模块应发的指令电力值;燃料控制单元,向单电池供给燃料,以便能够生成指令电力值;指示单元,向单电池供给燃料流量后,向逆变器单元指示与作为模块的电力取出允许量的指令电力值相对应的逆变器允许电力值;及逆变器允许电力值改变单元,改变逆变器允许电力单位时间内的变化量并输出至指示单元,逆变器允许电力值改变单元使逆变器允许电力单位时间内的变化量进行如下改变,在第1规定温度以下的温度区域中温度越高则越大
  • 固体电解质燃料电池
  • [发明专利]一种融合环境反馈的智慧电网短期电力负荷预测方法-CN201910000264.X有效
  • 刘辉;陈浩林;刘泽宇;龙治豪;于程名 - 中南大学
  • 2019-01-01 - 2020-11-24 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种融合环境反馈的智慧电网短期电力负荷预测方法,根据各用电单位电力负荷数据变化的本质规律进行聚类分析,将目标预测区域划分区块,针对区块分别建立预测模型组,避免过量相关模型的干扰;以天为单位分析一周内各区块的电力负荷时间序列并根据其波动规律划分时段分别建立预测模型,提升电力负荷预测的预测精度;同时,考虑到电力负荷突变的影响因素,建立平均温度、平均湿度和风速同电力负荷预测误差之间的映射关系,智能嵌入外部环境因素,得到融合环境反馈的电力负荷预测模型,极大提升了预测模型对电力负荷突变事件的敏感度和适应能力,保证了预测方法的鲁棒性,提高了短期电力负荷预测的预测精度。
  • 一种融合环境反馈智慧电网短期电力负荷预测方法

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