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]温度确定-CN202011450984.5在审
  • S·塔贝兰德 - ABB瑞士股份有限公司
  • 2020-12-11 - 2021-06-29 - G01K1/143
  • 本发明涉及一种温度确定,包括:温度传感器、支座和至少一个连接传感器。温度传感器配置成通过支座连接到过程装置温度传感器配置成获取温度数据。所述至少一个连接传感器配置成获取涉及温度传感器到过程装置的连接的连接状态数据。温度确定配置成在确定过程装置温度方面使用温度数据和连接状态数据。
  • 温度确定装置
  • [发明专利]温度确定-CN202310294111.7在审
  • 雷永庆;黄寿 - 麦斯塔微电子(深圳)有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-07-07 - G01K7/32
  • 本申请提供的温度确定温度确定包括微机电系统谐振器、振荡电路、耦合单元以及温度确定单元,微机电系统谐振器、振荡电路以及温度确定单元均与耦合单元电连接。本申请实施例不直接进行温度的测量,而是获取耦合值,根据耦合值与温度的对应关系来获取微机电系统振荡器的实时温度。因此,采用本申请实施例提供的温度确定来测量微机电系统振荡器的温度,不仅简单快捷效率高,而且精准度高,从而能够实现高精度的温度测量,实现对微机电系统振荡器由于温度偏差引起的频率偏差的补偿,进而输出具有期望频率的信号
  • 温度确定装置
  • [发明专利]燃料温度确定-CN201110214132.0无效
  • 三上直己 - 株式会社电装
  • 2011-07-22 - 2012-02-08 - F02D41/38
  • 本发明提供了一种用于内燃机的燃料温度确定,所述燃料温度确定用于在不使用温度传感器的情况下确定要被输送至燃料喷射器的燃料的温度。所述燃料温度确定包括压力传感器,所述压力传感器测量要被输送至所述燃料喷射器的燃料的压力并且工作用于分析所述压力传感器的输出,以确定所述燃料中产生的压力脉动的周期。所述燃料温度确定还基于所述压力脉动的周期来计算要被输送至所述燃料喷射器的所述燃料的温度
  • 燃料温度确定装置
  • [发明专利]温度分布确定-CN201380060378.4在审
  • A·阿南德;S·塞特拉曼;李俊博;B·I·拉朱 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2013-11-11 - 2015-07-29 - A61B18/14
  • 本发明涉及一种用于确定通过使用能量施加元件(2)将能量施加到目标的所述目标内温度分布的温度分布确定(21)。第一温度分布是在第一温度范围内的第一区域中测得的,并且提供了依据能修改的模型参数来描述第一区域中和第二区域中的模型温度分布的模型。第二温度分布是当能量被施加到目标时,通过修改模型参数使得模型温度分布距第一区域中的第一温度分布的偏离最小化而在第二区域中第二温度范围内估计的。这允许考虑第二温度范围内的模型参数的温度相关性,同时估计第二温度分布,由此改进对第二温度分布的估计的准确度。
  • 温度分布确定装置
  • [发明专利]温度分布确定-CN201180024196.2有效
  • M·H·库恩 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2011-05-09 - 2013-01-23 - A61B18/00
  • 本发明涉及一种用于确定由向对象施加能量引起的对象内温度分布的温度分布确定温度分布测量单元(6、7)在向对象(3)施加能量从而使得对象(3)被加热到第一温度范围内的温度时测量对象(3)中的时空依赖的第一温度分布,并且温度分布估计单元(5)基于所测量的第一温度分布的时空依赖性估计第二温度范围内的对象(3)中的时空依赖的第二温度分布,其中第二温度范围不同于第一温度范围。由于温度分布不但能够第一温度范围中获得而且能够在第二温度范围中获得,因此可增加可确定温度分布的总的温度范围。
  • 温度分布确定装置
  • [发明专利]温度分布确定-CN201480037717.1有效
  • A·阿南德;B·I·拉朱;S·塞特拉曼;李俊博;J·彼得鲁齐洛 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2014-06-20 - 2018-12-25 - A61B8/00
  • 本发明涉及一种用于测量由对对象进行加热导致的所述对象内的温度分布的温度分布测量装置。当所述对象被加热时,温度分布测量单元(13、71)测量所述对象内的测量区域中的温度分布,并且温度测量控制单元(22)控制所述温度分布测量单元,使得所述测量区域根据测得的温度分布而被修改,以便测量不同测量区域中的不同温度分布例如,这允许根据实际测得的温度分布来修改所述测量区域,使得,如果在当前测量区域中实际测得的温度太高而未被准确测量,则在经修改的新测量区域中能够继续对所述对象的温度的测量,由此延伸能够测量所述对象的温度分布的时间段
  • 温度分布确定装置
  • [发明专利]发动机缸内温度预测装置、预测方法、发动机及车辆-CN201410826602.2有效
  • 崔亚彬;卢丰翥;陈雄伟 - 长城汽车股份有限公司
  • 2014-12-26 - 2015-03-25 - F02B77/08
  • 本发明提供一种发动机缸内温度预测装置、预测方法、发动机及车辆,所述发动机缸内温度预测装置包括:检测装置、第一热量确定、第二热量确定以及温度确定;检测装置,检测发动机转速、发动机内总燃料的喷油量、进气温度以及冷却水温度;第一热量确定,根据发动机转速、发动机内总燃料的喷油量、进气温度以及所述温度确定中的上次缸内温度,获得输入燃烧室的热量;第二热量确定,根据上次缸内温度以及冷却水温度,获得燃烧室向外散出的热量;温度确定,根据输入燃烧室的热量以及燃烧室向外散出的热量,获得当前缸内温度。本发明发动机缸内温度预测装置可根据实时检测的各种参数信息,预测当前缸内温度,及时准确。
  • 发动机温度预测装置方法车辆
  • [发明专利]燃料电池系统及其温度调节方法-CN200680043407.6有效
  • 坊农哲也 - 丰田自动车株式会社
  • 2006-11-10 - 2008-11-26 - H01M8/04
  • 一种燃料电池系统,具有燃料电池、将冷却水循环进所述燃料电池的冷却剂循环装置、检测冷却水出口温度和冷却水入口温度温度传感器以及温度调节装置,所述温度调节装置通过基于冷却水出口温度控制冷却剂的流率来调节所述燃料电池的温度,其特征在于包括:异常确定,所述异常确定确定所述温度传感器中是否出现异常;以及冷却剂温度估计装置,当所述异常确定确定在所述温度传感器中出现异常时,所述冷却剂温度估计装置基于与所述燃料电池的运行状态相关的物理信息估计冷却水出口温度
  • 燃料电池系统及其温度调节方法
  • [发明专利]温度确定及其校准和确定介质温度的方法-CN201780024531.6在审
  • T·默林 - ABB瑞士股份有限公司
  • 2017-04-19 - 2018-12-21 - G01K1/14
  • 本发明涉及一种用于确定介质温度(9)(TMED)的温度确定(19),包括布置在表面(1)的周围环境(6)中用于测量周围环境温度(8)(TU)的周围环境温度传感器(7),以及用于测量介于介质温度(9)(TMED)和周围环境温度(8)(TU)之间的混合温度(3)(TM)的位于介质周围的表面(1)上的表面温度传感器(4),以及具有被电子存储在计算单元(10)上的近似公式(16)的计算单元(10),其中近似公式(16)提供介质温度近似(11)(TMEDN)并且被存储作为混合温度(3)(TM)和两个因子乘积的和,从混合温度(3)(TM)和周围环境温度(8)(TU)的差异得到第一因子,以及由被除数与商的比率得到第二因子,在此,被除数来自校准介质温度(13)(TMEDKAL)和校准混合温度(15)(TMKAL)之间的差异,以及除数来自校准混合温度(15)(TMKAL)和校准周围环境温度(14)(TUKAL)之间的差异。本发明还涉及一种用于校准(12)温度确定(1)的方法和一种用于确定介质温度(9)(TMDE)的方法。
  • 校准温度确定装置计算单元近似公式被除数测量表面温度传感器除数温度传感器电子存储因子乘积近似存储
  • [发明专利]电缆导体暂态温度确定方法及确定-CN200910192505.1有效
  • 牛海青;王晓兵;汤毅;张尧;罗真海;张泽华 - 华南理工大学;广东电网公司广州供电局
  • 2009-09-21 - 2010-03-17 - G01K11/32
  • 一种电缆导体暂态温度确定方法及确定,包括:测量初始温度值,该初始温度值为电缆表皮温度值或金属护套温度值;根据初始温度值,确定电缆表皮温度值或金属护套温度值不变、只有电缆负荷作用下的第一电缆导体暂态温升;根据初始温度值,确定电缆负荷为零情况下的第二电缆导体暂态温升;对初始温度值、第一电缆导体暂态温升、第二电缆导体暂态温升求和得到电缆导体暂态温度,由于是根据电缆导体表皮温度或金属护套温度的实测值来推导得出电缆导体暂态温度,绕开了很难实时把握的周围媒质热阻系数,摆脱了外部环境因素对电缆导体温度计算的影响,从而可以排除外部条件对所得电缆导体暂态温度的结果的影响,提高了电缆导体暂态温度计算的精确度。
  • 电缆导体温度确定方法装置

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