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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  • [实用新型]智能电控压缩空气减压阀-CN201520777972.1有效
  • 杜丙同;崔瑞男;李晶;李春元 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2015-10-09 - 2016-01-20 - F16K17/04
  • 本实用新型公开了一种智能电控压缩空气减压阀,能够实现智能高精度闭环压力控制,保证压缩空气系统准确、稳定、迅速的减压,本实用新型提供标准远程电控接口,可以远程设定减压压力,并且可以远程监视实际使用压力。本实用新型使用压力传感器检测减压阀出口压力,智能控制器根据实际压力与设定压力的差距控制电动机的运行,调整弹簧的预紧力,从而控制减压压力。本实用新型结构简单,可靠性高,适合在智能远程控制、检测压缩空气压力的场合。
  • 智能压缩空气减压阀
  • [实用新型]一种模具用冷却装置-CN201420056874.4有效
  • 崔瑞男;李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2014-01-29 - 2014-07-02 - B22D18/04
  • 本实用新型公开了一种模具用冷却装置,其特征在于,包括:喷管,其为上下两端均开口的中空结构,所述喷管的上端开口充入有压缩空气,且所述喷管的上端的侧壁处设置有多个开孔;导热器,具有一个用于贴合被冷却体的异形体和多个一头大一头小的散热板,所述散热板的小头端聚拢在一起,从所述喷管的下端开口深入到所述喷管的下端内部,而所述散热板的大头端结合异形体深入到模具的冷却孔中。本实用新型的有益效果为:能有效地提高冷却用压缩空气的使用效率、混合气体与导热器接触面积大,热交换效果明显、导热器与冷却孔接触面积大,导热效果明显。
  • 一种模具冷却装置
  • [实用新型]一种空压机电气比监测装置-CN201320469254.9有效
  • 杜丙同;虞启辉;李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2013-08-02 - 2014-02-26 - F04B51/00
  • 本实用新型是一种空压机电气比监测装置,属于空压机性能监测领域。发明内容主要面向工厂大规模应用的空压机性能的实时监测。为判断空压机是否高效运行提供依据。本实用新型应用于空压机输出端,通过监测装置中的信号采集模块,采集空压机的输出流量以及相应的空压机耗电量信号。在信号处理模块中,通过对所采集信号进行处理得到此时工况下空压机的电气比。此电气比可以作为空压机在此工况下是否高效运行的依据。
  • 一种机电监测装置
  • [实用新型]一种电解铝打壳多功能控制系统-CN201320284868.X有效
  • 虞启辉;李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2013-05-22 - 2013-11-13 - C25C3/14
  • 本实用新型是一种电解铝打壳控制系统,属于气动系统节能领域。主要面向电解铝行业气缸的气控回路以及运行控制,可大幅降低工作过程中压缩空气的消耗、提高压缩空气利用率,并提高打壳缸的使用寿命。本实用新型通过检测打壳气缸的工作状态对打壳气缸进行压力控制。同时检测管道内的压力大小,当压力大于壳面打破的临界压力时,立即控制锤头缩回,这样可以减少锤头与电解铝接触时间,使电解铝不能充分与锤头的粘结,进而提高打壳缸的使用寿命。
  • 一种电解铝多功能控制系统
  • [实用新型]一种高精度气缸气密性检测装置-CN201320042532.2有效
  • 李晶;仝晓萌;杜丙同 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2013-01-25 - 2013-07-10 - G01M3/32
  • 本实用新型涉及一种高精度气缸气密性检测装置,包括气源系统、电磁阀控换向系统、差压检测系统和PLC控制系统。气源系统可同时提供高压和低压两种要求的测试压力。电磁阀控换向系统可通过PLC控制器控制电磁阀的状态,使得气缸在高压或低压状态将活塞杆伸出或缩回,并将气缸指定容腔连入测量回路。差压检测系统中使用容积补偿气缸,该气缸通过直线电机驱动,并在平衡过程结束后和测量开始前,向待测容腔内充入指定容积的气体,通过差压传感器在一段时间后显示的压力差来判断容腔是否出现泄漏。该测量装置可完全实现气缸所有泄漏检测的自动化,具有测试效率高、测试准确率高的特点,可取代现有工厂中的手工检测法。
  • 一种高精度气缸气密性检测装置
  • [发明专利]一种高精度气缸气密性检测装置-CN201310028926.7无效
  • 李晶;仝晓萌;杜丙同 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2013-01-25 - 2013-05-22 - G01M3/32
  • 本发明涉及一种高精度气缸气密性检测装置,包括气源系统、电磁阀控换向系统、差压检测系统和PLC控制系统。气源系统可同时提供高压和低压两种要求的测试压力。电磁阀控换向系统可通过PLC控制器控制电磁阀的状态,使得气缸在高压或低压状态将活塞杆伸出或缩回,并将气缸指定容腔连入测量回路。差压检测系统中使用容积补偿气缸,该气缸通过直线电机驱动,并在平衡过程结束后和测量开始前,向待测容腔内充入指定容积的气体,通过差压传感器在一段时间后显示的压力差来判断容腔是否出现泄漏。该测量装置可完全实现气缸所有泄漏检测的自动化,具有测试效率高、测试准确率高的特点,可取代现有工厂中的手工检测法。
  • 一种高精度气缸气密性检测装置
  • [实用新型]一种新型的智能打壳缸-CN201220511894.7有效
  • 李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2012-10-08 - 2013-03-27 - C25C3/14
  • 本实用新型是一种新型的智能打壳缸技术,属于气动系统节能领域。发明内容主要面向电解铝行业的打壳缸。该智能打壳缸完成打壳后迅速缩回,大大减少了智能打壳缸在最强热源作用下的工作时间。进而使打壳气缸尽可能的以最低压力运行,减小了高压气体的运行时间,从而大大减少了压缩空气的消耗量。本实用新型对现有的电解铝行业所用的打壳气缸进行改进,从根本上改变了长期以来由于电解铝打壳缸工作环境的恶劣无法采用电磁信号检测打壳缸缸头运行是否到位的困难。当活塞杆到位时,回触发机械式的气缸位置检测装置产生一个具有一定压力的气动脉冲信号,利用此脉冲气动信号结合气动回路控制打壳缸的缩回。
  • 一种新型智能打壳缸
  • [实用新型]用于打壳分压供气的延时控制方式-CN201220165774.6有效
  • 李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2012-04-19 - 2013-03-13 - C25C3/14
  • 本实用新型是一种新型的节能技术,属于气动系统节能领域。本实用新型内容主要面向电解铝行业打壳气缸的气控回路控制,可大幅降低打壳气缸的空气泄漏量,提高压缩空气利用率。本实用新型用在电解铝行业打壳气缸的气控回路控制上,通过进行供气压力远程控制,对供气压力按工况需求进行合理的切换。当打壳信号有时,分压供气回路的方向控制阀换向,供给气源压力,打壳气缸伸出;当打壳信号消失时,通过延时装置,方向控制阀保持不变,仍供给气源压力,打壳气缸缩回;当延时时间达到,方向控制阀换向,气源压力经过减压后供给打壳气缸,打壳气缸在低压压力下进入保持状态,打壳气缸的气体泄漏量减小,耗气量降低,达到节能目的。
  • 用于打壳分压供气延时控制方式
  • [发明专利]一种新型的智能打壳缸-CN201210345276.4有效
  • 李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2012-09-17 - 2012-12-19 - C25C3/14
  • 本专利是一种新型的智能打壳缸技术,属于气动系统节能领域。发明内容主要面向电解铝行业的打壳缸。该智能打壳缸完成打壳后迅速缩回,大大减少了智能打壳缸在最强热源作用下的工作时间。进而使打壳气缸尽可能的以最低压力运行,减小了高压气体的运行时间,从而大大减少了压缩空气的消耗量。本专利对现有的电解铝行业所用的打壳气缸进行改进,从根本上改变了长期以来由于电解铝打壳缸工作环境的恶劣无法采用电磁信号检测打壳缸缸头运行是否到位的困难。当活塞杆到位时,回触发机械式的气缸位置检测装置产生一个具有一定压力的气动脉冲信号,利用此脉冲气动信号结合气动回路控制打壳缸的缩回。
  • 一种新型智能打壳缸
  • [实用新型]一种面向节能的打壳减压控制机构-CN201220165773.1有效
  • 李晶 - 北京爱社时代科技发展有限公司
  • 2012-10-19 - 2012-12-12 - C25C3/14
  • 本实用新型是一种面向节能的打壳减压控制机构,属于气动系统节能领域。发明内容主要面向电解铝行业打壳气缸的气控回路控制,通过进行供气压力远程控制,对供气压力按工况需求进行合理的切换。打壳信号与控制口(1)连接,主阀芯(4)与下膜片组件(2)连接,减压控制机构的阀口完全打开,入口与出口直接导通,气源压力直接输出给打壳气缸(18)完成打壳动作;打壳信号与控制口(1)切断,上膜片组件(3)下腔与下膜片组件(2)上腔连接,下膜片组件(2)上腔的气压由于向外排气逐渐下降至与上膜片组件(3)连接的调压弹簧(8)设定的先导减压压力,气源压力经过减压后供给打壳气缸,可大幅降低打壳气缸的空气泄漏量,提高压缩空气利用率。
  • 一种面向节能减压控制机构

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