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]吊扇、吊扇马达控制方法及吊扇马达控制装置-CN201810425073.3有效
  • 黄亮桥;张钰炯;刘阳光;梁志嘉 - 财团法人工业技术研究院
  • 2018-05-07 - 2020-06-19 - F04D27/00
  • 一种吊扇、吊扇马达控制方法及吊扇马达控制装置,吊扇马达控制方法包含设定关联于吊扇马达的转速目标值及转矩限值。以处理器控制吊扇马达进行运转。以马达电流取样电路取得吊扇马达的运转信息。以处理器依据运转信息计算得吊扇马达的当前转速及当前转矩。以处理器判断当前转矩是否大于或等于转矩限值,于当前转矩大于或等于转矩限值时执行定转矩控制,并于当前转矩小于转矩限值时更判断当前转速是否已达到转速目标值。当处理器判断当前转速达到转速目标值时,以处理器依据转速目标值执行定转速控制,且当处理器判断当前转速未达到转速目标值时,以处理器增加吊扇马达的转矩电流。
  • 吊扇马达控制方法装置
  • [发明专利]外转子永磁无刷马达-CN201410840649.4有效
  • 余守龙;刘阳光;徐嘉颢;黄亮桥;张钰炯 - 财团法人工业技术研究院
  • 2014-12-30 - 2018-08-24 - H02K29/03
  • 一种外转子永磁无刷马达,包含一外转子与一内定子,外转子具有P个磁极,P为自然数且P为4的倍数;内定子具有一定子轴,内定子的外周表面具有S个齿部,S=P‑1,S为自然数;每一齿部具有一靴部,靴部具有一外侧端面朝向外转子,外侧端面的中心以定子轴为中心形成一圆,外侧端面的中心以该圆定义一修正角度a1与一原始角度a,外侧端面于修正角度a1的范围形成第一弧面,第一弧面相对二端各设有一第二弧面,第二弧面由其与第一弧面的连接处朝向定子轴的方向逐渐偏离该圆,原始角度a涵盖的范围为靴部的宽度,修正角度a1与原始角度a的比值满足0.2<(a1/a)<0.6。
  • 外转永磁马达
  • [发明专利]永磁同步马达的磁极初始位置侦测方法-CN201210584106.1无效
  • 黄中隽;黄亮桥;赖炎生 - 财团法人工业技术研究院
  • 2012-12-28 - 2014-06-04 - H02P6/18
  • 本发明提供一种永磁同步马达的磁极初始位置侦测方法,其依据永磁同步马达的相数,于永磁同步马达的相对相绕组之间,重复施加具有脉宽调制的电压向量脉波列于永磁同步马达,直到相电流达到相同设定值时,再切离施加的电压向量;在所施加的电压向量切离后的设定放电时间,测量该等绕组的放电电流大小,或在所施加的电压向量切离后,测量该等绕组到达相同放电电流时的放电时间;以及,依据所测量的该等相绕组的该等放电电流大小,或依据所测量的该到达相同放电电流时的放电时间,判断该永磁同步马达的磁极初始位置。
  • 永磁同步马达磁极初始位置侦测方法
  • [发明专利]风扇直流马达的圆弧形磁石转子结构-CN201110430315.6有效
  • 萧泽良;杨*忠;黄亮桥 - 财团法人工业技术研究院
  • 2011-12-21 - 2013-05-15 - H02K1/27
  • 一种风扇直流马达的圆弧形磁石转子结构,于一风扇直流马达转子上具有多个磁极,且每一个磁极均由一圆弧状磁石构成,每一个圆弧状磁石以其圆弧外缘二端点做为圆弧状磁石角度,且该圆弧状磁石的二端点至转子心轴的中心点形成二切线所夹合的角度称之磁石抱合角度,该圆弧状磁石的磁石抱合角度比值为:磁石抱合角度比值=(圆弧状磁石抱合角度)÷(360度/磁极数量);且符合0.6≤磁石抱合角度比值≤0.8。本发明通过圆弧形的磁石结构,并针对磁石的形状及圆弧角度的大小及固定方式,特别加以限制及定义,用以降低马达的耗功损耗以提升马达效率、减少磁石材料使用量以降低成本、减少马达反应电动势以提高马达转速,以达到风扇及空调机功效提升的目的。
  • 风扇直流马达圆弧磁石转子结构
  • [发明专利]分离式空调设备的温度控制方法-CN200910259609.X有效
  • 吴敏德;杨尧斌;黄亮桥;张钰炯 - 财团法人工业技术研究院
  • 2009-12-18 - 2011-06-22 - F24F11/02
  • 一种分离式空调设备的温度控制方法,该方法先建立空调系统模型及各蒸发器吸收热量模型,且据以得出系统状态方程式,并结合最佳算法及Schur分解得出线性矩阵不等式,且经运算后得出控制器的最佳增益,接着输入各室内温度及其设定值、各蒸发器温度及其过热度至控制器,以供控制器依据该最佳增益、该空调系统模型及各该蒸发器吸收热量模型运算得出压缩机转速、室外风扇转速、各膨胀阀开度及各室内风扇转速,并据以控制该分离式空调设备的压缩机转速、室外风扇转速、各膨胀阀开度及各室内风扇转速,同时将控制器的输出端连接至各蒸发器上,以反馈各蒸发器温度、各蒸发器过热度及室内温度至该控制器,供控制器进行该室内温度的即时控制。
  • 分离空调设备温度控制方法
  • [发明专利]涡卷式压缩机-CN200910204141.4无效
  • 萧泽良;余培煜;黄亮桥 - 财团法人工业技术研究院
  • 2009-10-15 - 2011-05-04 - F04C18/02
  • 本发明关于一种涡卷式压缩机,其包括一绕动涡卷、一固定涡卷、一隔离块以及一环状压力件。固定涡卷配置于绕动涡卷上。隔离块具有一第一环状凹陷以及至少一第一贯穿孔。隔离块配置于固定涡卷上。第一贯穿孔位于第一环状凹陷内并且贯穿隔离块。环状压力件具有一第二环状凹陷以及至少一第二贯穿孔。第二贯穿孔位于第二环状凹陷内并且贯穿环状压力件。环状压力件被容置于第一环状凹陷内。环状压力件的具有第二环状凹陷的一侧面对隔离块。环状压力件位于隔离块与固定涡卷之间。本发明的涡卷式压缩机,能够增加绕动涡卷与固定涡卷之间的气密程度。
  • 涡卷式压缩机

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