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]水流控制阀-CN200680053089.1无效
  • 闵泰植 - (株)庆东NETWORK
  • 2006-12-29 - 2009-03-18 - F16K31/52
  • 为了实现上述目的,该水流控制阀包括同步电动(20),它们在彼此相反的方向上产生驱动力,一个偏心凸轮(30),其设置在同步电动(20)之间并且转换驱动力传送的方向,一个动力传输单元(50),其与偏心凸轮滚动接触并且利用偏心凸轮的运行调节流过壳体的流体量,和棘轮齿轮(40),它们设置在同步电动和偏心凸轮之间并且传送一个同步电动的驱动力,同时防止剩下的同步电动的驱动力以空载运行的方式传送。
  • 水流控制
  • [发明专利]一种高压同步电动变频调速专用高压变频器-CN201210009597.7有效
  • 李德永;路海涛 - 天津伟力盛世节能科技有限公司
  • 2012-01-13 - 2012-07-11 - H02P6/08
  • 本发明公开了一种高压同步电动变频调速专用高压变频器,其涉及一种高压变频器,特别是涉及一种高压同步电动变频调速专用高压变频器。一种高压同步电动变频调速专用高压变频器,所述高压同步电动变频调速专用高压变频器包括高压变频器主控制器PLC编程、PLC输入输出硬件电路、励磁装置启动和控制电路、高压变频器输出模拟电流信号控制励磁装置采用本发明进行变频调速时先投励,延时启动高压变频器的同步启动方式,同步电动启动和运行中由高压变频器模拟量输出端口输出DC 4~20mA模拟电流信号控制励磁电流自动调节,对于实现高压同步电动变频调速专业化具有很重要的意义
  • 一种高压同步电动机变频调速专用变频器
  • [发明专利]永磁式同步电动的转子位置检测装置与方法-CN01134896.8无效
  • 郑泰旭;白承勉;金大雄 - 乐金电子(天津)电器有限公司
  • 2001-11-19 - 2003-05-28 - H02P6/18
  • 一种永磁式同步电动的转子位置检测装置与方法,该装置包括电机驱动部分与控制部分,该控制部分的输出端与电机驱动部分的输入端连接;该方法是,检测加在永磁式同步电动上的三相电压和相应的三相电流阶段;对检测的三相电压进行运算处理,算出二相电压,然后以重叠原理为基础,对算出的各项电压的电压源进行分离,建立永磁式同步电动的定子电流方程式;建立永磁式同步电流方程式之差,建立永磁式同步电动的转子电流方程式;以转子电流方程式为基础,导出转子的位置信息,输出规定信号,使永磁式同步电动进行驱动。运用简单的位置检测方法,正确的检测出装在各产品上的永磁式同步电动的转子位置,提高产品的生产效率。
  • 永磁同步电动机转子位置检测装置方法
  • [实用新型]一种高压同步电动变频调速专用高压变频器-CN201220013840.8有效
  • 李德永;路海涛 - 天津伟力盛世节能科技有限公司
  • 2012-01-13 - 2012-12-12 - H02P6/08
  • 本实用新型公开了一种高压同步电动变频调速专用高压变频器,其涉及一种高压变频器,特别是涉及一种高压同步电动变频调速专用高压变频器。一种高压同步电动变频调速专用高压变频器,所述高压同步电动变频调速专用高压变频器包括高压变频器主控制器、PLC输入输出电路、励磁装置启动和控制电路、高压变频器输出模拟电流信号控制励磁装置,控制和调节励磁电流电路采用本实用新型进行变频调速时先投励,延时启动高压变频器的同步启动方式,同步电动启动和运行中由高压变频器模拟量输出端口输出DC 4~20mA模拟电流信号控制励磁电流自动调节,对于实现高压同步电动变频调速专业化具有很重要的意义
  • 一种高压同步电动机变频调速专用变频器
  • [发明专利]一种LCL滤波的高速永磁同步电动高动态协同控制系统-CN201210564510.2有效
  • 王志强;刘佳;苏森 - 北京航空航天大学
  • 2012-12-21 - 2013-04-24 - H02P21/14
  • 一种LCL滤波的高速永磁同步电动高动态协同控制系统,用于新一代磁悬浮压缩机和磁悬浮储能飞轮核心驱动机构——高速永磁同步电动的高效率驱动控制,它主要由数字信号处理器为核心的高动态协同控制器、三相整流器、驱动隔离环节、三相桥智能功率模块、LCL输出电力滤波器、三相永磁同步电动、+5V开关电源、±12V开关电源、+15V开关电源、增量式编码器和电流检测环节等组成。本发明通过LCL输出电力滤波器抑制永磁同步电动瞬态转矩脉动,实现高速永磁同步电动平滑驱动和平滑起动,同时,为了提高高速永磁同步电动中高转速段的转矩动态响应,发明了一种以数字信号处理器为核心的高动态协同控制器
  • 一种lcl滤波高速永磁同步电动机动态协同控制系统
  • [实用新型]基于多机组合式结构的大容量永磁同步电动系统-CN201320710140.9有效
  • 王榕生 - 福州大学
  • 2013-11-12 - 2014-04-09 - H02P6/20
  • 本实用新型涉及一种基于多机组合式结构的大容量永磁同步电动系统,包括大容量永磁同步电动、异步电动、同轴转子、机座和机壳;所述大容量永磁同步电动与异步电动在机壳内通过同轴转子相连,并固定于机壳中;所述机壳固定于机座上;所述多机组合式结构还包括测量转子转速的测速装置和用于切换两电机供电电源的起动控制电路;其起动方式为:先对异步电动施加全压电源,使其产生较高的电磁转矩驱动永磁同步电动加速。待转速达到或接近同步转速时,将电源切换至永磁同步电动,使转子在小转差情况下牵入同步,进而完成起动过程。本实用新型起动电流显著减小;起动过程不存在附加磁阻转矩;且成本低、方法简单,易于实现。
  • 基于机组合式结构容量永磁同步电动机系统
  • [发明专利]用于永磁同步电动的鲁棒三矢量模型预测磁链控制方法-CN202110565963.6在审
  • 徐艳平;张雁萍 - 西安理工大学
  • 2021-05-24 - 2021-11-12 - H02P21/14
  • 本发明公开了用于永磁同步电动的鲁棒三矢量模型预测磁链控制方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、建立永磁同步电动的数学模型;步骤2、选取一拍延时补偿控制下新的磁链控制变量,计算新的磁链控制变量控制条件下永磁同步电动的磁链预测方程;步骤3、分析参数扰动及未建模动态扰动对永磁同步电动的磁链预测方程准确性影响;步骤4、根据步骤3得到的准确性影响,设计龙贝格扰动观测器以及龙贝格扰动观测器稳定条件;步骤5、将龙贝格观测的集总扰动补偿到永磁同步电动的磁链预测方程中,实现对永磁同步电动的准确控制;解决了模型预测磁链控制对参数变化敏感及未考虑未建模动态扰动,带来的鲁棒性问题。
  • 用于永磁同步电动机鲁棒三矢量模型预测控制方法
  • [发明专利]一种冷却塔用永磁直驱系统-CN202111091762.3在审
  • 李慧;李建林;侯淑荣;张媛;王立荣 - 山西华鑫图科电机驱动有限公司
  • 2021-09-17 - 2021-12-07 - H02K7/14
  • 本发明涉及冷却塔技术领域,且公开了一种冷却塔用永磁直驱电机,包括永磁同步电动和叶轮,所述永磁同步电动的输出端固定安装有传动轴,传动轴的顶部壁面开设有螺纹槽,叶轮设置在永磁同步电动的顶部,叶轮的顶部壁面开设有调节槽本发明中,永磁同步电动与风扇叶轮通过机械机构直接连接,可靠性良好;此种设计精简了同步电动与叶轮传动环节,提升了传动效率,减少了维护成本,且永磁同步电动相较传统异步电机,无需励磁场,效率更高,使用成本降低
  • 一种冷却塔永磁系统
  • [发明专利]一种3300V高压永磁变频电机一体机-CN202010803129.1有效
  • 李乐东 - 叶官兵
  • 2020-08-11 - 2021-09-03 - H02K5/10
  • 本发明属于变频电机技术领域,具体的说是一种3300V高压永磁变频电机一体机,包括机壳、变频器组件和永磁同步电动组件;所述永磁同步电动组件包括定子、转子和转轴;所述机壳内部开设有电机腔和变频腔;所述永磁同步电动组件与电机腔共同构建成永磁同步电动;所述变频器组件安装于变频腔中;所述机壳位于电机腔一端开设有散热腔;所述永磁同步电动组件中转轴延伸至散热腔中;本发明通过设置储水腔与循环腔利用转轴的转动,从而通过抽水管对下方储水腔中的水流进行抽取至循环腔中,进而使水流与抽取的外界空气之间进行接触后,水流流动至换热腔中、气流进入电机腔中,有效地加速加强永磁同步电动组件与机壳之间的热传导。
  • 一种3300高压永磁变频电机一体机
  • [发明专利]一种非级联的永磁同步电动无差拍预测控制方法-CN202010027212.4有效
  • 徐艳平;任璟璐 - 西安理工大学
  • 2020-01-10 - 2023-06-30 - H02P21/00
  • 本发明公开了一种非级联的永磁同步电动无差拍预测控制方法,具体包括如下步骤:步骤1,通过电流霍尔传感器获得永磁同步电动的相电流,经过Clark变换模块将相电流转换为两相静止αβ坐标系下的电流,再经Park变换模块得到两相旋转dq坐标系下的直轴电流和交轴电流,同时由光电旋转编码器获得永磁同步电动转子位置角,并将永磁同步电动转子位置角θ用于Park变换模块,得到永磁同步电动的角速度;步骤2,处理器根据转速、直轴电流,输出相应的控制信号给逆变器,从而使表贴式永磁同步电动的实际转速跟踪给定转速。
  • 一种级联永磁同步电动机无差拍预测控制方法

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