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]一种基于变尺度Lempel-Ziv的轴承内外圈故障定量趋势诊断方法-CN202110258624.3在审
  • 崔玲丽;安加林;王华庆;姜宏 - 北京工业大学
  • 2021-03-09 - 2021-08-20 - G01M13/045
  • 本发明公开了一种基于变尺度Lempel‑Ziv的轴承内外圈故障定量趋势诊断方法,当轴承内圈或者外圈故障尺寸变化时,其振动信号的调制程度会发生变化,这些变化影响其振动信号的复杂度和随机性。该方法首先根据轴承故障冲击特征构建匹配追踪复合字典原子库,对原始振动信号进行重构,消除了因噪声引起的冲击,保留了轴承故障冲击。根据冲击幅值将信号分为轴承故障冲击区和冲击衰减区,对信号中冲击进行变尺度二值化处理后,将冲击作为迭代基本元素,最后采用遍历查找法依次迭代计算处理得到变尺度Lempel‑Ziv值。相比于传统Lempel‑Ziv复杂度方法,新方法能有效降噪、保留信号中周期性冲击特征、抑制非冲击成分、提高迭代计算效率,能有效实现滚动轴承故障定量趋势诊断。
  • 一种基于尺度lempelziv轴承外圈故障定量趋势诊断方法
  • [发明专利]一种舰炮故障预测与健康管理方法及相关设备-CN202211150770.5在审
  • 闫斌斌;冯睿哲;张一鹏;刘双喜 - 西北工业大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-13 - G06Q10/04
  • 本申请公开了一种舰炮故障预测与健康管理方法及相关设备,其方法包括:通过设置在舰炮上的传感器采集舰炮数据,舰炮数据包括舰炮设备零部件标识及状态数据;根据舰炮设备零部件标识确定对应的目标零部件,获取目标零部件的零部件复杂程度值;根据零部件复杂程度值选择相应的预设处理策略;根据预设处理策略及状态数据进行故障预测,得到目标零部件的故障预测结果;根据故障预测结果综合分析得到舰炮运维信息,根据舰炮运维信息对舰炮进行健康管理。提高了舰炮故障检测的可靠性,结合各零部件的故障预测结果综合分析舰炮运维信息,减小了人力检测和分析的成本。
  • 一种舰炮故障预测健康管理方法相关设备
  • [发明专利]一种基于电压变化量幅值比较的故障方向判定方法-CN201310196087.X有效
  • 丛伟;田崇稳;王慧;孙允;房凡秀;鲍乐 - 山东大学
  • 2013-05-23 - 2013-08-14 - G01R31/08
  • 本发明公开了一种基于电压变化量幅值比较的故障方向判定方法,通过比较工作电压变化量与母线电压变化量幅值判定故障方向,其特征在于:方向判据采用浮动门槛以及具有自适应特性的整定阻抗。有别于传统的工频变化量方向元件,动作门槛选择母线电压变化量ΔUm,整定阻抗幅值采用|Zset|=|ΔUm/ΔIm|,使得在发生正方向故障时等于系统阻抗幅值,反方向故障时等于下游线路阻抗与负荷阻抗之和的幅值,整定阻抗相角整定为一个特定的θ角,以确保在正向故障与反向故障时都能正确判断。本发明具有动作速度快,灵敏度高等优点,能较好适应智能配电网结构复杂、运行方式多变、分布式电源容量和并网位置多样、负荷类型复杂的特点。
  • 一种基于电压变化量幅值比较故障方向判定方法
  • [发明专利]电弧故障检测方法-CN201610319384.2有效
  • 潘东强;付华;施惠冬;陈永亮;葛伟骏 - 上海电科电器科技有限公司;浙江正泰电器股份有限公司
  • 2016-05-13 - 2019-05-03 - H02H3/32
  • 本发明揭示了一种电弧故障检测方法,包括:数据采样步骤,按照预定的采样频率和采样周期进行数据采样;采样数据预处理步骤,对采样的数据进行预处理并进行保存;采样数据处理步骤,对经过预处理的采样数据进行处理,依据处理的结果预判断故障类型并启动相应的故障判断子程序,或者指令脱扣;执行动作步骤,依据采样数据处理的处理结果,执行脱扣动作或者不执行脱扣动作,如果执行脱扣动作,则整个电弧故障检测方法结束,如果不执行脱扣动作,则回到数据采样步骤继续进行数据采样,重复上述的过程该电弧故障检测方法能使用各种复杂的负载环境的工作环境,能识别复杂负载环境下的正常工作电流和真实电弧故障信号,减少错判或者漏判的可能性。
  • 电弧故障检测方法

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