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]末端电压提升装置-CN201610872371.8在审
  • 黄颖博 - 浙江百固电气科技股份有限公司
  • 2016-09-30 - 2017-02-08 - H02J3/26
  • 本发明提供末端电压提升装置,该装置包括主控模块、电压补偿模块和无功补偿模块;电压补偿模块分别与电网侧、主控模块及用户侧相连,用于获取电网侧输入电压,根据主控模块的第一指令实现对用户侧电压补偿;无功补偿模块分别与主控模块及用户侧相连,用于根据主控模块的第二指令实现对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿;主控模块用于接收电网侧输入电压,并待电网侧输入电压出现跌落时,向电压补偿模块输出第一指令;以及待电网侧输入电压无跌落时,向无功补偿模块输出第二指令实施本发明,具有电压提升效果好、功耗低、安装维护方便、可靠性高等特点,并能够直接有效地解决农村电网中末端低压过低的问题,保障居民正常供电。
  • 末端电压提升装置
  • [发明专利]路灯末端电压采集系统-CN201010576735.0无效
  • 浦敏 - 苏州市华工照明科技有限公司
  • 2010-12-07 - 2011-07-13 - G01R19/00
  • 本发明提供一种路灯末端电压采集系统,包括:用于检测路灯工作电压的路灯末端电压采集器,其并接在所测电路或者路灯上,检测电压范围为160V~240V,通信距离为0~500米;用于检测所测末端电压数据信息的路端通信装置;监控中心,接收路端通信装置通过3G/2.5G无线通信模块发送的路灯工作电压数据信息以及开关灯的控制状态的数据信息,所述路灯末端电压采集器具有通信模块,该通信模块通过射频信号将路灯工作电压数据信息以及开关灯的控制状态的数据信息发送给路端通信装置监控中心还能够检测到路灯过电压,欠电压,工作正常以及有无返回值的状态。
  • 路灯末端电压采集系统
  • [实用新型]路灯末端电压采集系统-CN201020645522.4有效
  • 浦敏 - 苏州市华工照明科技有限公司
  • 2010-12-07 - 2011-08-17 - G01R19/00
  • 本实用新型提供一种路灯末端电压采集系统,包括:用于检测路灯工作电压的路灯末端电压采集器,其并接在所测电路或者路灯上,检测电压范围为160V~240V,通信距离为0~500米;用于检测所测末端电压数据信息的路端通信装置;监控中心,接收路端通信装置通过3G/2.5G无线通信模块发送的路灯工作电压数据信息以及开关灯的控制状态的数据信息,所述路灯末端电压采集器具有通信模块,该通信模块通过射频信号将路灯工作电压数据信息以及开关灯的控制状态的数据信息发送给路端通信装置监控中心还能够检测到路灯过电压,欠电压,工作正常以及有无返回值的状态。
  • 路灯末端电压采集系统
  • [发明专利]一种基于电压检测的短路故障早期辨识方法-CN201510818065.1在审
  • 缪希仁;产焰萍;蔡传庆;吴晓梅 - 福州大学
  • 2015-11-24 - 2016-03-23 - G01R31/02
  • 本发明涉及一种基于电压检测的短路故障早期辨识方法,对各个层级首、末端电压、线电压进行固定采样频率的A/D采样;然后对首端电压信号进行数据处理,得到实时的电压相角,同时,对末端电压信号进行算法处理,提取末端电压信号特征量,进行实时在线短路故障早期检测;然后,通过短路故障早期检测,判断当前得到的末端电压特征量与故障电压初相角是否都满足短路判定条件;若是,则判断线路上发生了短路故障,立即发出触发信号;若都不是,则重新开始检测本方法先对线路首、末端电压进行A/D采样,再利用末端电压信号奇异性特征进行短路故障早期检测与辨识,辨识后发出触发信号以便快速分断机构动作,由此实现短路故障电流的快速分断。
  • 一种基于电压检测短路故障早期辨识方法
  • [发明专利]一种标定锂离子电池SOP的方法-CN202111200534.5在审
  • 胡通;张思锐 - 上海科列新能源汽车技术有限公司
  • 2021-10-14 - 2022-03-04 - G01R31/36
  • 本发明提供了一种标定锂离子电池SOP的方法,通过该方法首先将最大允许倍率定义为实际脉冲时长达到设定脉冲时长且末端电压满足应用电压的SOC点的SOP,接着对其余SOC点的SOP标定时,选取SOC点并获取其分别对应第一末端电压和第二末端电压的倍率,第一末端电压和第二末端电压当中一个符合应用电压,另一个不符合应用电压,再计算第一末端电压和第二末端电压分别对应的第一内阻和第二内阻,构建第一内阻与其对应电流的线性方程一以及第二内阻与其对应电流的线性方程二
  • 一种标定锂离子电池sop方法
  • [发明专利]长距离电力电缆绝缘阻抗在线监测方法-CN201610956352.3在审
  • 朱博;魏新劳 - 哈尔滨理工大学
  • 2016-10-27 - 2017-01-04 - G01R27/08
  • 该方法包括:预先在三相电力电缆的每一相的首端和末端分别安装电流互感器与电压互感器;根据每一相首端电流互感器测得的首端电流值与末端电流互感器测得的末端电流值之差获得流过该相电力电缆主绝缘的泄漏电流,根据该相首端电压互感器测得的首端电压末端电压互感器测得的末端电压的相量和的一半确定该相的参考电压;每一相对应的首端电流值、末端电流值和其对应的首端电压末端电压是同步测量值;根据每一相的参考电压和流过该相电力电缆主绝缘的泄漏电流计算该相电力电缆绝缘等效阻抗值,进一步可以计算每相电力电缆的等效电阻和等效电容的值
  • 长距离电力电缆绝缘阻抗在线监测方法

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