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]气相色谱仪的气路系统控制方法-CN201410340177.6有效
  • 余超;宋新 - 上海冷杉精密仪器有限公司
  • 2014-07-17 - 2014-11-12 - G01N30/28
  • 气相色谱仪的气路系统控制方法,该方法先通过搭建的标定用的硬件平台,对安装在气路系统中的比例阀进行开环传递函数的预标定,制得比例阀开环传递函数在不同频率下的幅值和相位信息的查询表;再整定闭环系统中的最佳PID参数控制值,最后,根据实测的气体参数值,对照查询表得到比例阀开环传递函数当前的增益和相位,用增益和相位的改变校正控制算法中PID的参数值。本发明通过预标定比例阀的开环特性,根据当前实测的气体压力、流量对闭环系统的PID参数进行校正,在更大的应用范围内实现对气体压力和流量更稳定、更快速地闭环控制
  • 色谱仪系统控制方法
  • [发明专利]一种制氢站液位比值控制系统及控制方法-CN201410339851.9有效
  • 于明双;张鹏;徐小芳 - 山东中实易通集团有限公司
  • 2014-07-16 - 2014-09-24 - G05D9/12
  • 本发明公开了一种制氢站液位比值控制系统及控制方法,氢侧液位的模拟量信号输入到DCS系统后经过功能函数F1(X)的修正;氧侧液位的模拟量信号输入到DCS系统后经过功能函数F2(X)的修正,经过修正后的两路模拟量信号输入至除法算法块,除法算法块的输出作为比例积分微分控制器(PID控制器)的输入端,比例积分微分控制器(PID控制器)的另一端为设定的常数1,经PID计算器的输出来控制氢气侧液位调节阀,达到保持氧侧和氢侧液位平衡的目的,实现了制氢站采用DCS控制系统后若控制方案上使用比值控制方法计算后出现的数值溢出问题,防止出现数值溢出所导致的系统控制失调现象。
  • 一种制氢站液位比值控制系统控制方法
  • [发明专利]一种基于改进PSO-模糊PID的火电机组DEH转速控制方法-CN202111487990.2在审
  • 朱正林;张欢;崔晓波;张冕;熊永旭 - 南京工程学院
  • 2021-12-07 - 2022-03-11 - G05B11/42
  • 本发明公开了一种基于改进PSO‑模糊PID的火电机组DEH转速控制方法,包括:构建火电机组DEH系统;建立模糊PID控制模块;引入改进PSO算法对模糊PID控制模块优化,在模糊PID控制模块中,采用改进PSO算法对模糊PID控制模块中的比例因子和量化因子进行寻优,并将最优值送入模糊PID控制模块中,改进PSO算法将火电机组DEH系统的误差信号作为适应度函数,并设置幂指数衰减的惯性权重;将改进PSO‑模糊PID控制模块应用至火电机组DEH系统,形成闭环反馈,实现火电机组DEH系统的转速控制。本发明在改进PSO算法中,将火电机组DEH系统的误差信号作为适应度函数,并设置幂指数衰减的惯性权重,拥有收敛快、对系统控制的稳定性好、响应时间快以及系统鲁棒性好等优点。
  • 一种基于改进pso模糊pid火电机组deh转速控制方法
  • [发明专利]一种变频恒压供水控制方法及系统-CN202310767575.5在审
  • 吕鹏;樊志军;徐奉友;刘伟鹏 - 天津国投津能发电有限公司
  • 2023-06-27 - 2023-09-22 - G05B11/42
  • 本发明公开了一种变频恒压供水控制方法及系统,属于供水技术领域。其中,一种变频恒压供水控制方法,包括获取管道内的水压设定值Ps;根据管道内的水压设定值Ps得到控制输出值Psc;根据所述控制输出值Psc得到管道内的水压偏差值Pe;根据所述管道内的水压偏差值Pe得到水泵转速指令v;获取所述水泵转速指令v完成变频恒压供水控制。本发明引入设定值变化过程控制模块同时使用专家比例积分控制算法,解放了比例积分系数的可调空间,在水压偏差比较小的工况下,可以设置一个比较大的比例积分系数提高水压调节速度且不会引起超调。
  • 一种变频供水控制方法系统
  • [发明专利]一种采油井控制方法及系统-CN201610148385.5在审
  • 樊灵;刘宝;高娜;隋义勇 - 中国石油大学(华东)
  • 2016-03-16 - 2016-06-15 - G05B13/02
  • 本发明公开一种采油井控制方法及系统,方法包括:获取采油井的注采系统的实时状态信息并传输至比例积分微分控制器,比例积分微分控制器通过控制电机的频率对注采系统的进行闭环控制;计算采油井效率初始值;获取注采系统的实时状态信息;将采油井效率初始值输入神经网络控制器,作为神经网络控制器的控制目标值,神经网络控制器执行神经网络算法,根据注采系统的实时状态信息计算出当前最佳的流量设定值;将流量设定值发送至比例积分微分控制器,比例积分微分控制器以流量设定值作为控制目标值进行对注采系统的闭环控制本发明提供的采油井控制方法及系统,可以满足采油井在最佳工况点的控制要求,实现了系统的优化控制,提高了系统效率。
  • 一种油井控制方法系统
  • [发明专利]动力蓄电池的保护方法及装置-CN201410119641.9有效
  • 马东辉 - 北京车和家信息技术有限责任公司
  • 2014-03-27 - 2017-10-10 - H01M10/44
  • 其中,所述方法包括获取动力蓄电池所允许的输入功率的最大值并获取当前动力蓄电池中单体电池的电压的最大值;判断电压的最大值与预设过压阈值的差值是否大于0;如果大于0,根据比例积分与微分PID控制算法对差值进行处理以获取处理结果;根据输入功率的最大值和处理结果获取第一功率,并根据第一功率控制电机扭矩,以控制动力蓄电池的输入功率。本发明实施例的动力蓄电池的保护方法,当电池发生过压时,通过比例积分与微分PID控制算法可以控制电池的电压迅速回落到预设过压阈值以下,且电流变化平稳,减小了过压对电池造成的损害,提高了电池的使用寿命。
  • 动力蓄电池保护方法装置
  • [发明专利]原子荧光仪用闭环流量控制系统及控制方法-CN201811277773.9有效
  • 奚大顺;龚治湘;杨梅 - 重庆民泰新农业科技发展集团有限公司
  • 2018-10-30 - 2023-07-18 - G01N21/64
  • 本发明提供一种原子荧光仪用闭环流量控制系统及控制方法,该系统包括设置在气体管道上的比例电磁阀和流量传感器以及控制主板,控制主板上集成有处理器、多个模数转换电路和数模转换电路,比例电磁阀通过数模转换电路连接至处理器,流量传感器通过模数转换电路连接至处理器;该系统采用不完全微分增量PID控制算法控制气体管道的气体流量。本发明采用数字控制模式的闭环流量控制系统能够提供可靠、稳定的流量,不易受气体压力、温度变化等因素影响;采用不完全微分增量PID控制算法,计算计算精度温度对控制量的计算影响较小;随着流量调节增量的减小,增大微分环节的系数
  • 原子荧光闭环流量控制系统控制方法
  • [发明专利]一种空调末端温度控制系统-CN202211271270.7在审
  • 曾江华;江通 - 深圳市海源节能科技有限公司
  • 2022-10-18 - 2023-01-17 - F24F11/54
  • 本发明涉及空调末端温度控制领域,尤其为一种空调末端温度控制系统,包括温度控制器和二通阀,所述温度控制器用于比较设定温度和现场在线实测温度;所述二通阀用于控制水阀的开关。本发明采用PID控制算法和占空比算法对空调末端进行升级改造,直接利用PID经典算法的结果,保留了其优越的控制特性。基于普通二通阀实现了精确的送冷调节,提高温度控制精度。应用市场巨大,可提升温度控制精度,在满足同等舒适度条件下,更加节能降耗。相比采用高成本控制比例积分阀阀门开度来控制流量的方式成本更低。相比常规采用简单控制电磁二通阀开闭的方式,温度更为精准,室内温度波动较小且节能。
  • 一种空调末端温度控制系统
  • [发明专利]一种温等静压压力精确控制方法-CN201310636739.7有效
  • 曹志伟;吕欣;米玉华;张程滔;朱哲新;蒋道建;范玉德 - 中国工程物理研究院化工材料研究所
  • 2013-11-29 - 2014-03-19 - B30B15/16
  • 本发明公开了一种温等静压压力精确控制方法,压力控制系统的压力控制过程是包括增压分段控制和卸压分段控制的分段控制步骤,具体包括如下步骤:a)增压分段控制:1)第一阶段增压控制,启动第一阶段渐增算法;2)第二阶段增压控制,启动第二阶段PID跟随控制算法;3)第三阶段增压控制,启动第三阶段PI比例积分算法;b)卸压分段控制,启动模糊算法:4)高压段卸压控制,选择高压卸压模糊控制判据表;5)低压段卸压控制,选择低压卸压模糊控制判据表本发明方法有效解决了温等静压近净成形过程中的压力精确控制难题,压力控制精度可根据用户需求进行细调,适用范围广,为实现多种压力曲线控制打下了坚实的基础。
  • 一种静压压力精确控制方法

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