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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果181个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]感应功率传输系统-CN201780068508.7有效
  • 任赛宁 - 苹果公司
  • 2017-12-15 - 2023-06-09 - H02J50/10
  • 感应功率传输(IPT)系统可包括感应功率发射器和感应功率发射器上方的IPT导向器单元,该感应功率发射器具有生成IPT场的至少一个功率发射线圈。IPT导向器单元可包括低磁阻元件,诸如被配置成将IPT场从感应功率发射器引导至在IPT导向器单元上保持在适当位置的感应功率接收器的磁芯(例如,通过IPT导向器单元的外壳)。虽然IPT导向器单元将IPT场从感应功率发射器引导到感应功率接收器,从感应功率发射器进入低磁阻元件的IPT场的平均方向和密度可不同于离开低磁阻元件向所述感应功率接收器的IPT场的平均方向和密度。
  • 感应功率传输系统
  • [发明专利]一种实现IPT系统最大效率传输的控制方法-CN202010931811.9在审
  • 张克涵;张志垚;高伟;宋保维;潘光 - 西北工业大学
  • 2020-09-08 - 2021-01-26 - H02J50/12
  • 本发明公开了一种实现IPT系统最大效率传输的控制方法,该最大效率传输的控制方法应用于无线电能传输。本发明主要实现IPT系统充电负载发生变化前后始终保持最大效率传输。IPT系统的补偿结构为双边LC‑CCM补偿,对IPT系统参数的选取使得系统谐振,通过对次级侧等效阻抗、初级侧等效阻抗、输出电流、系统效率表达式分析求解,并且在系统传输效率最大时求得IPT系统的最优负载,初始系统设置为最优负载使得IPT系统效率最高,当电池负载发生变化后,调节次级侧部分LC‑CCM补偿电路电容矩阵的值使得次级侧等效阻抗不发生变化,对初级侧阻抗无影响,同时调节输入电压,保证IPT系统在电池负载变化前后始终保持最大效率传输本发明电路网络搭建简单,可实现IPT系统的最大效率传输。
  • 一种实现ipt系统最大效率传输控制方法
  • [发明专利]用于感应电力传输的双侧控制-CN201380015846.6在审
  • 亨特·吴;基利·西利;阿伦·吉尔克里斯特 - 犹他州立大学
  • 2013-01-23 - 2014-12-10 - H01F38/14
  • 一种用于双侧控制的设备,该设备包括测量IPT系统104的电压和电流的测量模块202。该电压包括输出电压和/或输入电压,并且该电流包括输出电流和/或输入电流。该输出电压和该输出电流是在IPT系统104的输出处测得的,并且该输入电压和该输入电流是在IPT系统104的输入处测得的。该设备包括确定IPT系统104的最大效率的最大效率模块204。该最大效率模块使用IPT系统104的参数来迭代至最大效率。该设备包括调整IPT系统104中的一个或多个参数使之与由最大效率模块204计算出的该最大效率相一致的调整模块206。
  • 用于感应电力传输控制
  • [发明专利]脉冲电弧焊接控制方法以及脉冲电弧焊接装置-CN201680069665.5有效
  • 藤原润司 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2016-12-27 - 2020-06-30 - B23K9/173
  • 一种脉冲电弧焊接装置(1001、1002),控制为通过向焊丝(24)与被焊接物(29)之间施加焊接电压(V),流动焊接电流(I)使得为峰值电流(IP)的峰值电流期间(IPTIPT1、IPT2、TP)和基值电流期间IBT1、IBT2)以脉冲频率(PHz)交替地重复,从而使对焊丝(24)进行熔融而产生的熔滴(24d)脱离而对被焊接物(29)进行焊接,在该脉冲电弧焊接装置中,调整作为峰值电流(IP)以及峰值电流期间(IPTIPT1、IPT2、TP)中的至少一个的脉冲波形参数,并且基于脉冲频率(PHz)与脉冲波形参数的预先求出的关系来调整脉冲频率(PHz),使得熔滴(24d)从焊丝(24)脱离的脱离时间点(td)成为基值电流期间
  • 脉冲电弧焊接控制方法以及装置

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top