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]一种电动车的电池组的状态估算方法-CN202011402546.1有效
  • 万应兵;李康;姜昕;李晓依;张旭 - 东风汽车集团有限公司
  • 2020-12-02 - 2023-10-20 - G01R31/388
  • 本说明书实施例公开了一种电动车的电池组的状态估算方法,根据所述电动车处于休眠状态下的休眠时长,对所述电池组的状态进行初始校正,得到初始状态;根据芯温度和当前状态,切换相应的状态估算方法;若芯温度和状态小于所述的阈值,通过安时积分方法计算出在设定时间段内的所述芯的当前状态,若芯温度和状态大于所述的阈值,通过电芯模型的闭环算法估算芯的状态;根据每个芯估算的状态,估算所述电池组的当前状态。本发明公开的电动车的电池组的状态估算方法,能够在全工况及全生命周期内有效提高估算的SOC精度。
  • 一种电动车电池组状态估算方法
  • [发明专利]一种颗粒扩散增粗的方法-CN201310225173.9无效
  • 白敏菂;毛首蕾;朱玉鹏;李超群;冷白羽 - 大连海事大学
  • 2013-06-06 - 2013-09-04 - B03C3/34
  • 一种颗粒扩散增粗的方法,属于环境工程等技术领域。其特征在于把PM0.1一次颗粒与单极性离子一并注入高频高压交变电场中,单极性离子在高频高电压交变电场中进行103~104次上下往复运动,每个PM0.1一次颗粒与单极性离子发生数万次,甚至数十万次碰撞增粗,进而使其粒径增大10~103倍,凝聚成粒径>2μm一次颗粒。本发明的效果和益处是为消除PM0.1一次颗粒大气污染提供一种有效的方法,也可用于除尘器的超微细粉尘扩散凝聚预处理上,且具有一次投资、运行成本、能耗等均大幅度的降低等优点。
  • 一种颗粒扩散荷电增粗方法
  • [发明专利]颗粒浓度检测装置、方法、存储介质和电子设备-CN202310217339.6有效
  • 卫龙飞;阴玉洁;丁美梅;郝缄;刘琪 - 北京复兰环保科技有限公司
  • 2023-03-02 - 2023-05-09 - G01N15/06
  • 本公开涉及一种颗粒浓度检测装置、方法、存储介质和电子设备,涉及环保检测领域,该颗粒浓度检测装置包括单元、电流检测单元和控制单元,该控制单元,用于根据排放源信息,确定目标电压和目标颗粒浓度确定模型,该单元,用于根据该目标电压对空气进行电离,并将电离后的空气与待测气体混合,得到包含带电颗粒的混合气体,该电流检测单元,用于检测该带电颗粒的电流值,该控制单元,用于根据该电流值,通过该目标颗粒浓度确定模型,确定目标颗粒浓度。可以根据排放源信息,选择目标电压和目标颗粒浓度确定模型进行颗粒浓度检测,使得对任一排放源进行检测时都能够保证高效率,进而准确地确定目标颗粒浓度。
  • 颗粒浓度检测装置方法存储介质电子设备
  • [发明专利]一种电喷雾装置-CN201710513780.3在审
  • 周阳;邱会东;吴冬娟 - 苏州艾特斯环保设备有限公司
  • 2017-06-29 - 2017-09-26 - B01D50/00
  • 本发明公开了一种电喷雾装置,包括壳体、双流体管、喷雾头、进气管、进水管、水泵以及空压机;所述双流体管的一端分别与进气管以及进水管相连,另一端穿过壳体连接喷雾头;所述壳体包括绝缘陶瓷管与静电感应管本发明采用带的双流体喷雾,能够对含尘废气中含有的粒径较小的污染颗粒以及酸雾进行高效吸附与沉降,实用性更强,并且搭建简单、成本低,适用性更广。
  • 一种喷雾装置
  • [发明专利]雾式超净化装置-CN201610798697.0有效
  • 唐樱丹;施志伟;邓小奇 - 朱琳
  • 2016-08-31 - 2021-07-27 - B01D47/06
  • 本发明公开了一种雾式超净化装置,包括超净化塔,超净化塔的中部设置有向塔内送入烟气的进风管,超净化塔的顶部设置有排出干净烟气的烟囱,超净化塔的底部设置有排污管;位于进风管斜上方的超净化塔内设置有向进入塔内的烟气上喷洒带液体的雾化喷枪本发明可使烟气通过导流方式均匀进入超净化塔,带液体通过高压雾化覆盖烟气,冲击、吸附和团聚微小粉粒,使其聚合成大颗状粒沉降与并捕捉,可同时净化各种污染,达到超净排放。
  • 雾式荷电超净化装置
  • [发明专利]一种电池状态修正方法及装置-CN202211519859.4在审
  • 岳玉龙;齐睿;何超;仇惠惠;张建彪 - 章鱼博士智能技术(上海)有限公司
  • 2022-11-30 - 2023-04-07 - B60L58/12
  • 本发明提供了一种电池状态修正方法及装置,其中,电池状态修正方法包括:获取目标车辆的当前行驶数据和当前电池数据;基于当前电池数据进行表征电池状态的特征因子计算,得到实际特征因子;在预设数据集中筛选与当前行驶数据和实际特征因子相匹配的初始特征因子对应的初始状态值;确定初始状态值对应的电池状态调整区间段;基于电池状态调整区间段对应的修正策略,利用当前电池数据对初始状态值进行修正,得到目标车辆的当前电池状态值状态值。不仅可对全区间的电池状态值进行修正,在保证电池状态修正准确的同时,还大幅缩短了状态修正时间,可直接应用于复杂多变的整车场景中。
  • 一种电池状态修正方法装置
  • [发明专利]电池单元状态估计-CN201510226282.1有效
  • 李泰京 - 福特全球技术公司
  • 2015-05-06 - 2019-06-28 - B60L58/12
  • 本公开涉及电池单元状态估计。公开了一种混合动力车辆和电动车辆,所述混合动力车辆和电动车辆包括牵引电池,所述牵引电池包括多个互连的电池单元。有效的电池控制(诸如电池单元平衡)可依赖于每个电池单元的精确的状态。提出了一种用于降低状态计算的计算工作量的方法。一种精确的电池包级别的状态计算被实现,且代表平均电池单元状态。基于电池单元电压与平均电池单元电压之间的差异来计算针对每个电池单元的状态差异。状态差异利用电池包状态、特性电压和电池单元的状态关系。电池单元状态为电池包状态与状态差异的和。
  • 电池单元状态估计
  • [发明专利]电池的状态确定方法、装置及存储介质-CN201810685345.3有效
  • 蒋旭吟;朱红;叶明;聂永福;曾祥兵 - 奇瑞汽车股份有限公司
  • 2018-06-28 - 2020-10-09 - G01R31/367
  • 本发明公开了一种电池的状态确定方法、装置及存储介质,属于电池技术领域。所述方法包括:获取待检测电池的充放电数据;基于所述充放电数据,确定所述电池当前的电池容量;基于所述电池的充放电数据、电池容量和状态修正量,确定所述电池的当前状态,所述状态修正量为所述电池的电压达到放电截止电压或充电截止电压时,对所述电池的状态进行修正的修正量。本发明通过电池的状态修正量确定电池的当前状态,降低了对电池的状态进行强制修正的状态修正量对电池状态的影响,提高了确定电池的当前状态的准确性,进而提高了根据电池的状态衡量电池续航里程的准确性
  • 电池状态确定方法装置存储介质
  • [发明专利]蓄电池组状态计算方法及系统-CN201811280304.2有效
  • 呙晓兵;丁劲涛;刘明章;范世军;何明前 - 四川长虹电源有限责任公司
  • 2018-10-30 - 2021-03-16 - G01R31/3842
  • 本发明涉及电源技术领域,针对现有方法无法准确计算机载环境下蓄电池组状态的问题,提出一种蓄电池组状态计算方法,包括:电源管理系统上后,根据采集到的蓄电池组的温度值和电流值及预先实验测得的不同温度不同电流下放电预定时间的电压修正值对采集到的电压值进行修正得到开路电压值进而计算状态值,记为状态值一;电源管理系统读取其存储的状态值,记为状态值二;根据状态值一和状态值二设置初始状态值;采用安时积分法计算阶段电量,根据阶段电量和初始状态值得到当前状态值,显示当前状态值;电源管理系统下后,存储当前状态值。本发明适用于机载环境下蓄电池组状态的计算。
  • 蓄电池组荷电状态计算方法系统

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