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]空调器的回油控制方法、回油控制装置和空调器-CN201610677330.3有效
  • 董文涛;许永锋;梁伯启;薛晓 - 广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2016-08-16 - 2019-03-08 - F25B31/00
  • 本发明提供了一种空调器的回油控制方法、回油控制装置和空调器,其中,所述回油控制方法,包括:统计空调器在预定时长内将室内环境温度调节至设定温度而使压缩机停机的次数;若在所述预定时长内统计到所述压缩机停机的次数达到设定次数,则在所述空调器再次将所述室内环境温度调节至所述设定温度时,控制所述压缩机以预定频率运行,并控制设置在所述空调器内的冷媒管路上的节流部件开启预设开度,以对所述空调器进行回油控制。本发明的技术方案可以保证压缩机排出到冷媒管路中的润滑油能够及时顺利返回至压缩机,进而确保压缩机内部有足够的润滑油进行润滑,提高了压缩机的可靠性和系统的稳定性。
  • 空调器控制方法装置
  • [发明专利]食品冷冻柜用CO2滑片式压缩-CN201611075664.X有效
  • 邢林芬;王华东;何永宁;张业强;吴学红 - 郑州轻工业学院
  • 2016-11-30 - 2018-10-23 - F04C18/344
  • 本发明公开了一种食品冷冻柜用CO2滑片式压缩机。要解决的技术问题是现有食品冷冻场合CO2制冷系统效率低下,能源消耗量极大,本发明包括气缸体、气缸前端盖、气缸后端盖、转子和滑片,所述气缸体、气缸前端盖、气缸后端盖组成气缸内腔体,气缸内腔体的上侧为压缩腔、下侧为膨胀腔,转子与滑片活动连接,转子转动时,滑片顶部与气缸内腔体的内壁接触,若干个滑片将压缩腔和膨胀腔均分割成若干个容积腔单元;与压缩腔相连通设有压缩侧入口和压缩侧出口,与膨胀腔相连通设有膨胀侧入口和膨胀侧出口采用上述结构的本发明通过压缩腔及膨胀腔的对称布置,回收了CO2制冷剂运行过程中节流所产生的膨胀功,降低了节流损失。
  • 食品冷冻柜co2滑片式压缩机
  • [发明专利]空调器压缩机防烧毁控制方法和空调器-CN201610594331.1有效
  • 王军;陈守海 - 海信(山东)空调有限公司
  • 2016-07-27 - 2019-09-10 - F25B49/02
  • 本发明提供的空调器压缩机防烧毁控制方法和空调器,解决为防止压缩机内电机绕组烧毁而增加空调器制造成本的技术问题。包括空调器开机运行后,判断空调器是否运行在制冷模式,若是,执行以下三种判断和控制:判断制冷剂泄漏是否达到下限值,若是,控制压缩机停止工作;判断排气温度传感器是否脱落或检测温度值是否低于温度检测下限值,若是,控制膨胀阀开度重置或设定为固定开度;判断压缩机是否卡缸或者半堵转,若是,控制压缩机停止工作。以控制方法取代硬件方式,通过对制冷剂泄漏、排气温度传感器以及其检测温度的检测、压缩机卡缸或半堵转的检测和控制,避免了压缩机烧毁的可能性,具有保证安全性且降低制造成本的技术效果。
  • 空调器压缩机烧毁控制方法
  • [发明专利]一种非局部低秩正则化图像压缩感知重建方法-CN201610367151.X有效
  • 侯兴松;镡云 - 西安交通大学
  • 2016-05-27 - 2018-12-07 - G06T9/00
  • 本发明公开了一种基于协同降秩预处理的非局部低秩正则化图像压缩感知重建方法,首先对原始图像进行协同降秩预处理,主要包括非局部找相似块,低秩逼近和加权平均三个步骤,然后经过随机测量得到测量值,最后通过非局部低秩正则化压缩感知重建算法从测量值中高效的重建出原始图像本发明基于压缩感知中重建算法和先验信息之间的匹配关系,以协同降秩预处理的方式,来达到其与后端的压缩感知重建算法的相匹配。本发明提出了一种更加高效的基于协同降秩预处理的非局部低秩正则化图像压缩感知重建算法,获得了当前图像压缩感知重建领域内更好的重建效果,为实际应用中的图像的压缩、存储和鲁棒的编码传输等实用技术提供了更好的技术支撑
  • 一种基于协同预处理局部正则图像压缩感知重建方法
  • [发明专利]第一类热驱动压缩式热泵-CN201610815421.9有效
  • 李华玉 - 李华玉
  • 2016-08-30 - 2020-05-12 - F25B30/02
  • 本发明提供第一类热驱动压缩式热泵,属于动力、制冷与热泵技术领域。外部有空气通道经压缩机与燃烧室连通,燃烧室还有燃料通道与外部连通,燃烧室还有燃气通道与燃气轮机连通,燃气轮机还有燃气通道经高温热交换器与外部连通,外部有被加热介质通道与第二膨胀机连通,第二膨胀机还有被加热介质通道经低温热交换器与第二压缩机连通,第二压缩机还有被加热介质通道经高温热交换器与膨胀机连通,膨胀机还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,燃气轮机、膨胀机和第二膨胀机连接压缩机和第二压缩机并传输动力,形成第一类热驱动压缩式热泵
  • 一类驱动压缩式热泵
  • [发明专利]适用于镗孔及两面孔口倒角的组合刀具-CN201611181322.6有效
  • 宋世强;刘燕 - 绵阳市绵工工具有限公司
  • 2016-12-20 - 2018-11-06 - B23B27/00
  • 本发明公开了一种适用于镗孔及两面孔口倒角的组合刀具包括:刀体、刀头组以及设置在机架上以供刀体通过的压缩过板,所述刀头组包括:镗孔刀片,反面倒角刀片,正面倒角刀片;其中,所述刀体上枢接有一压缩板,所述压缩板上设置有与压缩过板相配合的凸出部;所述反面倒角刀片通过一弹性组件进而设置在刀体上,所述压缩板的自由端设置有与弹性组件相配合,以使反面倒角刀片可沿刀体中轴线收缩一第三预设距离的延伸部。本发明将镗刀头、反面倒角刀头、正面倒角刀片组合用于一把刀具上,减少刀具数量;通过刀体上设置的压缩板与机床上装有的压缩过板进行配合使用,使得其一个工序完成镗孔和正反面倒角,节约工时,提高生产效率。
  • 适用于镗孔两面孔口倒角组合刀具
  • [发明专利]用于涡轮发动机的冷却系统-CN201610571628.6有效
  • B.W.米勒;J.A.哈梅尔 - 通用电气公司
  • 2016-07-20 - 2019-02-19 - F02C7/141
  • 提供了一种燃气涡轮发动机,包括由一个或多个轴联接的压缩机段和涡轮段。压缩机段渐进地压缩空气,并且包括围绕燃气涡轮发动机的轴向方向(A)可旋转的转子叶片(102)的后级(124)。燃气涡轮发动机包括冷却系统(100),用于冷却压缩机段中或来自压缩机段的压缩空气。该一个或更多个流体管线包括定位成相邻于转子叶片(102)的后级(124)的出口,用于注射冷却流体进入紧邻于转子叶片(102)的后级(124)的压缩空气。
  • 用于涡轮发动机冷却系统
  • [发明专利]一种小区垃圾智能压缩装置-CN201610759251.7有效
  • 付森;付强;赵学党 - 河南省中原奥起实业有限公司
  • 2016-08-30 - 2018-08-03 - B30B9/30
  • 本发明涉及一种小区垃圾智能压缩装置,它包括基坑,基坑上部四周固定设置有立柱,立柱的上端端部连接有固定板,固定板的上表面设置有起升机构,起升机构通过钢丝绳连接有提升架,提升架的两端侧面设置有检修板,提升架的四个角处设置有垂直导向架,提升架下部设置有连接柱,连接柱通过销轴连接有垃圾压缩箱,垃圾压缩箱两侧的端部对称设置有Z型支架,Z型支架的端部连接有垂直导向架,垃圾压缩箱的上部四周边缘通过合页连接有遮挡板,垃圾压缩箱内部的一端设置有液压装置,液压装置连接有压缩板,垃圾压缩箱的另一端上部铰接连接有箱门,箱门的下端设置有固定脚,固定脚设置有固定销轴,本发明具有结构简单、使用方便、方便垃圾运输的优点。
  • 一种小区垃圾智能压缩装置
  • [发明专利]一种涡旋压缩机的误差调整结构-CN201610790524.4有效
  • 徐道敏;王敏 - 徐道敏
  • 2016-08-31 - 2018-09-14 - F04C29/00
  • 本发明提供了一种涡旋压缩机的误差调整结构,属于压缩机技术领域。它解决了现有涡旋压缩机装配精度差的问题。本涡旋压缩机的误差调整结构,涡旋压缩机包括固定轴承座、涡旋静盘、涡旋动盘和动盘轴承座,误差调整结构包括定位曲轴和调整垫片,动盘轴承座上具有轴承孔一,轴承孔一内设有轴承一,动盘轴承座上固连有压盘一,定位曲轴一端固定插接在轴承一内本涡旋压缩机的误差调整结构使得涡旋压缩机的组装更加方便,组装精度更高。
  • 一种涡旋压缩机误差调整结构
  • [发明专利]一种用于空气分离的空气预除湿及预冷系统-CN201710129744.7有效
  • 荣杨一鸣;池雪林;邱利民 - 浙江大学
  • 2017-03-06 - 2019-04-09 - F25J3/04
  • 低温蒸发器以及二级空压机;LiBr溶液吸收再生回路,包括LiBr溶液再生器,对LiBr溶液进行循环再生;LiBr溶液再生热源回路,吸收高温蒸发器的热量输送至LiBr溶液再生器;有机朗肯循环回路,回收空气流路中的热量,为蒸气压缩制冷循环回路中的压缩机提供能量;蒸汽压缩制冷循环回路,对低温蒸发器中的空气进行冷却。该系统可以利用空气压缩过程产生的余热、通过LiBr溶液的吸水特性以及有机朗肯循环与蒸汽压缩制冷复合的制冷特性,达到去除压缩前空气中大部分水蒸气,以及在下级压缩前预冷空气的目的。
  • 一种用于空气分离除湿预冷系统

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