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]一种基于声发射信号滞回特性的铁磁性材料疲劳损伤表征方法-CN202110514232.9在审
  • 焦敬品;唐亚军 - 北京工业大学
  • 2021-05-12 - 2021-09-07 - G01N27/72
  • 本发明公开了一种基于声发射信号滞回特性的铁磁性材料疲劳损伤表征方法,根据被测试件的尺寸及材质,确定线圈的尺寸及绕制匝数,选定试件上表面固定位置作为信号采集位置,将声发射探头与试件耦合于信号采集位置,利用单频正弦信号作为信号,进行试件磁化;利用声发射探头拾取声发射信号;对采集到的声发射信号时域波形和同步信号时域波形进行截取。对声发射信号进行包络积分,并将两种数据关于时间对齐。以同步信号为基础计算得到的磁场强度为横坐标,声发射信号的包络积分为纵坐标绘制声发射信号滞回曲线,提取其声发射信号滞回曲线的等效矫顽力,用于试件早期疲劳损伤表征。
  • 一种基于声发信号特性铁磁性材料疲劳损伤表征方法
  • [发明专利]基于流变胶泥的电阻装置及控变阻器-CN201310073784.6有效
  • 余淼;居本祥;浮洁 - 重庆大学
  • 2013-03-07 - 2013-06-12 - H01C10/14
  • 本发明公开了一种基于流变胶泥的电阻装置及控变阻器,流变胶泥电阻装置包括绝缘外套、电极、流变胶泥和接线端;流变胶泥被固定在绝缘外套内,电极分布于绝缘外套的上下内表面,与流变胶泥充分接触,接线端焊接在两片电极上控变阻器包括线圈、上磁极、下磁极和流变胶泥电阻装置。流变胶泥电阻装置固定在上、下磁极间,线圈绕制于上、下磁极之间。线圈、上、下磁极以及流变胶泥电阻装置共同组成闭合双向回路,通过控制线圈的电流大小来调节闭合回路中磁场的强弱,从而改变流变胶泥控变阻器的电阻。本发明利用流变胶泥随磁场增加导电性能增强的特性,设计了由电流产生的磁场控制器件电阻值的变阻器,适用于电子控制系统或计算机控制系统。
  • 基于流变胶泥电阻装置变阻器
  • [发明专利]一种基于单片测量的新型B-H复合传感结构-CN202210609254.8在审
  • 赵浛宇;邬钰洁;刘维豪;赵显鲁 - 天津理工大学
  • 2022-05-31 - 2022-09-20 - G01D21/02
  • 一种基于单片测量的新型B‑H复合传感结构,包括夹紧装置、切向线圈复合传感器、霍尔元件复合传感器、装置和轭;所述切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器分别固定于夹紧装置的两个夹板;所述切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器的之间居中放置待测样片,测量区域为样片中间位置;夹板使得切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器贴近并夹紧待测样片;装置为绝缘材料制成的空心矩形柱体,其表面均匀绕制线圈;装置水平居中放入轭,待测样片水平穿过装置,样片边缘被夹于轭的贴合处。节省材料且装置简易,易于拆解,可测量多种材料,在测量样片特性的同时可以检测温度和压力,该装置具有较高可行性。
  • 一种基于单片测量新型复合传感结构
  • [实用新型]一种基于单片测量的新型B-H复合传感结构-CN202221340485.5有效
  • 赵浛宇;邬钰洁;刘维豪;赵显鲁 - 天津理工大学
  • 2022-05-31 - 2022-10-28 - G01D21/02
  • 一种基于单片测量的新型B‑H复合传感结构,包括夹紧装置、切向线圈复合传感器、霍尔元件复合传感器、装置和轭;所述切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器分别固定于夹紧装置的两个夹板;所述切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器的之间居中放置待测样片,测量区域为样片中间位置;夹板使得切向线圈复合传感器与霍尔元件复合传感器贴近并夹紧待测样片;装置为绝缘材料制成的空心矩形柱体,其表面均匀绕制线圈;装置水平居中放入轭,待测样片水平穿过装置,样片边缘被夹于轭的贴合处。节省材料且装置简易,易于拆解,可测量多种材料,在测量样片特性的同时可以检测温度和压力,该装置具有较高可行性。
  • 一种基于单片测量新型复合传感结构
  • [实用新型]电压互感器多功能试验台-CN201020301917.2有效
  • 庞亚娟;魏晓耀 - 平高集团有限公司
  • 2010-01-29 - 2010-11-24 - G01R35/02
  • 本实用新型涉及电压互感器多功能试验台,包括控制回路和试验回路,试验回路设有调压器,调压器输入端连有控制开关,调压器输出端分别连有试验回路和误差试验回路,该试验回路通过第一接触器的一组常开触头和电压互感器的试验接线端子相连误差试验回路的第二接触器的一组常开触头与一隔离变压器的输入端相连,该隔离变压器的输出端分别接入标准电压互感器的一次侧和电压互感器的误差试验接线端子,标准电压互感器的二次侧接入一互感器校验仪的相应端子;本实用新型采用电控系统将互感器误差和特性设备结合起来,手动操作可方便地观察调压过程中特性和误差的测试情况,可查看测量范围内的任意点,方便快捷、提高了工作效率。
  • 电压互感器多功能试验台
  • [实用新型]一种混合开关磁阻电机及其定子结构-CN201520212050.6有效
  • 秦明 - 北京杰诺瑞特机电科技有限公司
  • 2015-04-09 - 2015-07-29 - H02K19/12
  • 本实用新型公开了一种混合开关磁阻电机的定子结构,包括设置有定子槽和定子齿的凸极定子铁芯以及若干个电枢绕组,在定子齿上设置有永磁体槽,永磁体槽内固定安装有永磁体;另外,可在相邻的两个定子齿之间,设置一个电绕组线圈,每个电绕组线圈跨绕于相邻两个定子齿的电绕组槽中;本实用新型还公开了含有上述定子结构及凸极转子铁芯的混合开关磁阻电机,凸极转子铁芯的转子齿的外圆侧,设置有小槽。本实用新型通过上述结构设置,使得混合开关磁阻电机具有高功率密度、高运行效率、高可靠性、运行平稳、噪声低、宽运行速度范围的优良特性,特别适用于风电领域,将极大地推动风电领域电机技术的发展。
  • 一种混合开关磁阻电机及其定子结构
  • [实用新型]四相4N/3N极绕组隔离式容错电双凸极电机-CN201921229207.0有效
  • 赵耀;邢磊;李东东;倪海涛;杨帆;邓丽娜;滕登晖 - 上海电力大学
  • 2019-07-31 - 2020-04-21 - H02K1/14
  • 本实用新型涉及一种四相4N/3N极绕组隔离式容错电双凸极电机,包括定子、转子,所述定子的定子极上交替绕有电枢绕组和绕组,相邻的绕组之间,间隔一个无绕组的定子极,使相邻的绕组之间物理隔离;所述定子上的电枢绕组,绕组,无绕组定子极均匀排列在定子极上;所述电枢绕组的一端引出接在一起,另一端接在全桥电路两个二极管之间。本实用新型的电机能产生对称的相磁路,电磁力平衡,减小电枢绕组,绕组之间的互感,因为间隔一个无绕组的定子,相与相之间存在物理隔离,避免了相与相之间的匝间短路,增加电机的容错性,相电流对称。为更好的利用双凸极电机发电运行特性奠定了基础。
  • 绕组隔离容错电励磁双凸极电机
  • [发明专利]流变液流变特性测量系统-CN200510029654.8无效
  • 陈乐生;裘揆;陈大跃 - 上海交通大学
  • 2005-09-15 - 2006-03-15 - G01N11/14
  • 一种测量技术领域的流变液流变特性测量系统,包括:转轴、测量空间、环形导体、环氧密封环、引线孔、线圈、主导体、传热液导孔和基座。转轴的上部为圆柱形,基座保持了流变仪原有基座的外轮廓机械尺寸,在基座内部设有环形导体和主导体,环形导体和主导体之间构成测量空间,转轴下部的剪切臂能伸入测量空间剪切其中的流变液,线圈设置于主导体中,线圈的两个末端经引线孔导出,线圈的上部用环氧胶密封形成环氧密封环,基座的下部桶壁和主导体的外桶壁中设置一个连通的传热液导孔。本发明的剪切速率均匀,剪切臂与流变液可靠地接触,剪切面积稳定,流变仪不会过载,流变液的用量少,测量空间清洁方便。
  • 流变特性测量系统
  • [发明专利]电磁吸取贴片头-CN201110182366.1无效
  • 王捷 - 王捷
  • 2011-06-30 - 2013-01-02 - H05K13/04
  • 本发明贴片头的吸嘴采用低剩磁的导材料制作,外套一个线圈。针对贴片阻容元件、二极管、三极管等元件大部分都能被磁石吸引的特性,给线圈通直流电压,使吸嘴带磁性,就可吸取元件;断开线圈直流电压,就可放置元件。
  • 电磁吸取片头
  • [发明专利]一种流变液制动器及其控制方法-CN202010134604.0有效
  • 不公告发明人 - 任峰
  • 2020-03-02 - 2021-04-23 - F16D57/00
  • 本发明涉及一种流变液制动器及其控制方法,是利用泵的特性流变液的阀门特性,调节流变液的粘度,从而对泵体内产生背压,进而对轴产生制动力矩,从而进行制动,该制动力矩大,响应快,极大的提高了制动系统的安全性当不需要制动时,制动器不工作,所有线圈均不通电,当需要制动时,制动器接到缓速制动信号时,线圈模组通电,电流由小到大,油口逐渐关闭,制动器内部背压随之逐步增大,进而导致制动力逐渐增大,达到制动效果
  • 一种流变制动器及其控制方法

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