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]一种保持装置及方法-CN202010055997.6在审
  • 王德斌;王康 - 邢台子中电子科技有限公司
  • 2020-01-16 - 2020-05-19 - H01F27/28
  • 本发明公开了一种保持装置及方法,在主变压器的磁性材料上面,另外增加一个独立绕组。该绕组的两端通过一个全整流电路后,与一个MOS管连接。在控制电路中按照以下方式来控制该MOS管的通断:在全电路对角臂开关管都导通时,该MOS管保持关闭状态,独立绕组中没有电流流过;在全电路对角臂开关管关闭的瞬间打开该MOS管,确保芯的初级线圈中没有电流流过时在常规的全电路中,在每半个工作周期中,芯的通密度变化量是ΔB=Bm+Br。在本发明的具备保持功能的全电路中,芯的通密度变化量是ΔB=2Bm。该方法可以大幅提高主变压器磁性材料的利用效率。
  • 一种保持装置方法
  • [实用新型]TMR全传感器-CN201921163002.7有效
  • 刘明;关蒙萌;胡忠强;朱家训 - 珠海多创科技有限公司
  • 2019-07-23 - 2020-05-08 - G01R33/09
  • TMR全传感器,该TMR全传感器包括:基片和设置于所述基片上的TMR单元,4组式连接的TMR单元形成全结构;所述基片上还设置有软层,所述TMR单元分布于所述软层的外围、分别位于所述软层四个角位置处本实用新型在传感器中设置软层,利用软材料的特性以及软材料对外磁场的改变作用,在同一芯片上可以形成两种相反的磁性变化,进而引起位于相应位置的TMR单元的相反的电阻变化,实现在单一芯片上的全输出,克服了采用永磁体提供偏置场的传感器存在的在较大外部磁场作用下容易失效的问题
  • tmr全桥磁传感器
  • [实用新型]无触点停电保和调整流控制设备-CN201420404472.9有效
  • 曾俏贤 - 岳阳天力电气有限公司
  • 2014-07-22 - 2014-11-19 - B66C1/08
  • 本实用新型涉及一种直流起重电磁铁无触点停电保和调整流控制设备。该设备由励整流部分和充电部分组成;励整流部分串接霍尔电流传感器,整流变压器输出端连接可控硅晶闸管全整流阻,可控硅晶闸管全整流阻通过电阻反并联相接,控制板连接可控硅晶闸管全整流阻,及继电器与霍尔电流传感器;充电部分中,整流变压器连接三相半控整流,备用电源连接一组自动控制电路,备用电源通过继电器连接励整流部分,直流接触器连接备用电源,同步变压器连接三相半控整流输入端,同步变压器输出端连接触发板。
  • 触点停电调磁保磁整流控制设备
  • [发明专利]一种双环感应式磁能发电机-CN201010523644.0无效
  • 李贵祥 - 李贵祥
  • 2010-10-27 - 2011-07-20 - H02K53/00
  • 本发明涉及一种双环感应式磁能发电机,定子环、转子环、转子轭、转轴、转子感应绕组、转子、定子感应绕组、定子、定子轭和电动机。转、定子环是S磁极和N磁极相间排列的磁极数量为偶数的2极或2极以上的环,定、转子环的磁极数量比例为4/3倍或1.5倍或“等于或大于2的偶数”倍或“等于或大于2的偶数+0.5”倍;转子环和/或定子环相邻的S磁极与N磁极之间设有桥上设有感应绕组。电动机带动转子转动时,转动的转子环相对于定子环是一个交变的磁场,转子磁铁和定子磁铁的恒定磁场变成脉动磁场,设在环的S磁极与N磁极之间的的磁通量交替发生改变,感应绕组感应到电动势且产生电流。
  • 一种双磁环感应磁能发电机
  • [实用新型]一种耐高压的大电流保持继电器-CN201320633000.6有效
  • 尹红平;王建国 - 安徽千恩智能科技股份有限公司
  • 2013-10-14 - 2014-06-25 - H01H50/58
  • 一种耐高压的大电流保持继电器,包括驱动组件、致动器组件及一接触组件,所述接触组件包括一接触及一调节弹簧,所述调节弹簧一端绝缘连接在所述接触桥上。本实用新型通过在接触与调节弹簧之间设置耐高温的绝缘材料,使接触与调节弹簧绝缘链接,当大电流流过接触产生热量时不能直接传给所述调节弹簧,从而使得本实用新型可以在大电流条件下可靠工作。与此同时,由于接触与调节弹簧之间的电压是隔离的,弹簧与线圈管上的励线圈之间的电压也被隔离,经过这种绝缘材料隔离以后,接触与励线圈之间的绝缘耐压等级将变得非常高。
  • 一种高压电流保持继电器

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