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]一种直流变换器内部等效电阻辨识电路-CN201910598161.8有效
  • 张强;武保成;董童鹤;李梦滢;年强;王禹霖;宋世豪;李鸿凯 - 哈尔滨工程大学
  • 2019-07-04 - 2020-12-08 - H02M3/10
  • 本发明公开一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,变换器主电路为BUCK型电路,变换器控制辨识电路包括:输入电压、电感电流、输出电压和输出电流检测电路,方波信号电路,输入电流选择电路,电感电流、输出电压采样保持电路,输入能量、输出能量计算电路,电感储能增量、电容储能增量计算电路,负载计算电路、能量损耗计算电路、导通能量损耗采样保持电路、输出能量采样保持电路、关断能量损耗计算电路、关断能量损耗采样保持电路、关断时期负载消耗能量计算电路、导通损耗等效内阻计算电路、关断损耗等效内阻计算电路、变换器控制驱动电路;本发明通过计算各部分的能量参数实现直流变换器内部损耗能量等效电阻。
  • 一种直流变换器内部等效电阻辨识电路
  • [发明专利]一种风阻能耗估算方法、系统、设备及介质-CN202310247211.4在审
  • 龚春忠;张永;雷天凤;梁伟 - 合众新能源汽车股份有限公司
  • 2023-03-08 - 2023-06-23 - G06F30/28
  • 一种风阻能耗估算方法、系统、设备及介质,风阻能量损耗包括无风状态下的第一风阻能量损耗和有风状态下因风速引起的第二风阻能量损耗,该方法包括:获取目标车辆风阻能量损耗的车速数据;目标车辆的位置和目标车辆的海拔高度和行驶方向,以及气象站或外部网络提供的目标车辆当前的环境温度、风速和风向数据;其中,位置采用经度和纬度的形式表示;基于获取的车辆风阻能量损耗的数据估算目标车辆的第一风阻能量损耗和/或第二风阻能量损耗;将获取的风阻能量损耗对外输出本发明通过估算和显示风阻能耗,并采用通讯联网获取风速与风向信息,降低了风阻能耗估算的成本,实现了用户能直观从车载屏幕上看到显示的风阻能量损耗及其主要去向。
  • 一种能耗估算方法系统设备介质
  • [发明专利]一种智能园区多级能耗传递模型-CN201510329521.6在审
  • 崔文婷;庄剑;刘洪;于建成;王旭东;张世宇;葛少云 - 天津大学;国网天津市电力公司
  • 2015-06-15 - 2015-09-09 - G06Q10/04
  • 一种智能园区多级能耗传递模型,有能量输入是向智能园区输入的多种类型的能源EI能量损耗是输入的能源在梯级利用时的损耗EL能量消耗是输入的能源在智能园区中各终端用户的能量流动能量输入包括有电网供电、分布式电源、化石燃料和水,分布式电源包括有风力发电和光伏发电,能量损耗包括网级损耗、馈线级损耗和配变级损耗。本发明能够涵盖能量输入、能量在不同级别网络流动的消耗和损耗的整个能量流动过程,有助于深入了解智能园区能源的流动特性,从而为智能园区的能源全局优化利用提供支撑,进而提高智能园区的能源利用效率,提升智能园区能源优化管理水平
  • 一种智能多级能耗传递模型
  • [发明专利]一种能耗系统中能量损耗的分析方法及系统-CN201710287841.9在审
  • 王丙峰;路春林;王连声;成涛 - 国电龙源节能技术有限公司
  • 2017-04-27 - 2017-09-29 - G06Q10/06
  • 本发明提供了一种能耗系统中能量损耗的分析方法及系统,分析方法通过对能耗系统损耗的研究,提出了能量损耗基本理论,对能量损耗按照管理损耗、有形技术损耗、无形技术损耗进行分类,该方法可用来评价能量传输系统的效率,并根据占比的变化程度、劣化的程度,反映能量损耗的现状和三个不同方向的节能空间,用于帮助客户决策或辅助决策,实现节能管控优化。分析系统包括实时数据模块、历史数据模块、环境数据模块、数据库模块、数据处理中心、管理损耗模块、优化环节、有形损耗模块、维修环节、无形损耗模块、改造环节和终端显示平台。
  • 一种能耗系统能量损耗分析方法
  • [发明专利]一种水下边云协同网络的资源联合分配方法-CN202310275403.6在审
  • 魏艳;林钐;王建斌;瞿逢重 - 浙江大学
  • 2023-03-21 - 2023-06-06 - H04W72/53
  • 本发明公开了一种水下边云协同网络的资源联合分配方法,包括以下步骤:根据地理位置,将水域划分为若干个等面积的矩形网格;根据APPROX‑TSP‑TOUR算法求得哈密顿回路;计算系统时延和能量损耗,系统时延包括:服务传输时延、服务计算时延、服务移动时延;能量损耗包括:水下移动潜器的水下前行能量损耗、计算损耗、通信传输损耗;构建兼顾系统时延及能量损耗的资源分配模型,利用线性规划求解,得到最优的资源分配策略。本发明针对水下传感器数据指定分区域采集策略,同时规划采集路径,提高效率、节省能量的同时避免了资源分配不均的现象;构建兼顾系统时延及能量损耗的资源分配模型,在减少能量损耗的同时保证了较低的时延。
  • 一种水下协同网络资源联合分配方法
  • [发明专利]一种智能台球裁判防作弊方法和系统-CN202110031613.1有效
  • 罗小娜 - 深圳市瑞驰文体发展有限公司
  • 2021-01-11 - 2021-08-03 - G06T7/20
  • 本发明公开了一种智能台球裁判防作弊方法和系统,包括:获取击球者的击球参数,根据所述击球参数计算得到击球能量值;在击球者击球完成后,获取包括台桌及台桌上台球的连续帧图像;对所述连续帧图像进行解析,获取各个台球的移动轨迹;根据各个台球的移动轨迹,得到各个台球对应的能量损耗值;计算所有台球的能量损耗值之和,判断所述能量损耗值之和是否大于击球能量值,在确定所述能量损耗值之和大于击球能量值时,表示存在作弊行为。根据击球后,击球能量值与台球的能量损耗值之和的大小关系来准确判断比赛者是否作弊。
  • 一种智能台球裁判作弊方法系统
  • [发明专利]电能交易方法、装置、设备及存储介质-CN201810813528.9有效
  • 许银亮;施晓颖;孙宏斌 - 清华-伯克利深圳学院筹备办公室
  • 2018-07-23 - 2021-06-29 - G06Q10/06
  • 包括:获取功率需求请求,并依据功率需求请求中的需求功率值更新目标能量路由节点的状态量;向直流微电网中的其他能量路由节点传输包含目标能量路由节点的状态量的功率请求,功率请求用于指示其他能量路由节点依据状态量计算与其相连的能量路由节点之间的电能损耗值,生成传输电能损耗值,并向目标能量路由节点反馈传输电能损耗值;接收各其他能量路由节点反馈的传输电能损耗值,并依据各传输电能损耗值确定目标能量路由节点的供应能量路由节点及供应能量路由节点与目标能量路由节点之间的电能传输路径,以使供应能量路由节点依据所确定的电能传输路径进行电能传输。
  • 电能交易方法装置设备存储介质
  • [发明专利]控制装置、控制方法以及计算机可读取存储介质-CN202111021585.1在审
  • 川谷圣;藤原真 - 纳博特斯克有限公司
  • 2021-09-01 - 2022-03-04 - B63H21/20
  • 本发明所涉及的控制装置具备:预测部,其预测负荷的变动量;第一导出部,其导出在通过变更向主机的燃料投入量来调整发电量从而补偿负荷的变动量的第一方法中的第一能量损耗量;第二导出部,其导出在通过变更向蓄电部的充电量或者向电动机的放电量来补偿负荷的变动量的第二方法中的第二能量损耗量;比较部,其将第一能量损耗量与第二能量损耗量进行比较;以及控制部,其在第一能量损耗量小于第二能量损耗量的情况下,根据第一方法变更主机的燃料投入量,在第一能量损耗量为第二能量损耗量以上的情况下,根据第二方法变更蓄电部的充电量或者放电量
  • 控制装置方法以及计算机读取存储介质
  • [发明专利]一种放电铣削加工中基于放电能量的补偿电极损耗方法-CN201010283145.9有效
  • 叶军;吴国兴;万符荣;吴强 - 苏州电加工机床研究所有限公司
  • 2010-09-16 - 2011-03-02 - B23H5/04
  • 一种放电铣削加工中基于在线放电能量检测的补偿电极损耗的方法,其特征在于:在放电铣削加工过程中,基于在线实时检测的电极与工件之间的放电能量大小来补偿电极的损耗。在与所述加工过程工艺参数相同的工艺条件下,根据放电能量与电极损耗之间的实验测量,通过统计的方式确定所述电极损耗量与放电能量关系数据;或者,根据所述放电铣削加工过程前阶段放电能量与电极实际损耗之间在线测量关系数据,确定本阶段所述电极相对于放电能量损耗量。所述电极实际损耗通过将电电极与相对工件设置的基准面接触来检测。所述放电能量大小通过对放电功率或电流信号进行定时采样,并累加得出放电能量值。本发明可更好适应工件形状和加工状态的变化而相应动态地调整电极补偿值,使放电铣加工中电极损耗补偿值更为精准,从而提高了工件加工精度。
  • 一种放电铣削加工基于能量补偿电极损耗方法

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