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]一种电池荷电状态的修正方法及装置-CN201510665888.5在审
  • 李旭影 - 北汽福田汽车股份有限公司
  • 2015-10-15 - 2017-04-26 - G01R35/00
  • 本发明提供了一种电池荷电状态的修正方法及装置,先获取电池当前荷电状态和电池理论荷电状态,再对电池理论荷电状态进行校验,若校验通过,进一步判断电池是否符合修正条件,如果符合,将电池当前荷电状态修正至电池理论荷电状态本发明所述电池荷电状态的修正方法及装置,在修正前,会先对电池理论荷电状态进行校验,只有电池理论荷电状态校验通过后,才会将电池当前荷电状态修正至该电池理论荷电状态,确保了用于修正的电池理论荷电状态的合理性
  • 一种电池状态修正方法装置
  • [发明专利]充电系统中热管理系统的控制方法及装置-CN202210681891.6在审
  • 邵祥生;朱亦伟;朱亚锋;班逸 - 开迈斯新能源科技有限公司
  • 2022-06-15 - 2022-09-06 - G05D23/20
  • 本发明提供一种充电系统中热管理系统的控制方法及装置,方法包括:获取充电系统所属区域的环境温度;确定充电系统中所有发热组件的属性特征,并基于属性特征计算每个发热组件的理论温度变化值;根据环境温度和理论温度变化值,计算每个发热组件的理论温度;获取每个发热组件的实际温度;根据各个发热组件的理论温度变化值、理论温度和实际温度,计算热管理系统中热管理执行机构的输入控制量;根据输入控制量对热管理系统进行控制。由此,结合各个发热组件的理论温度变化值、理论温度和实际温度,对热管理系统进行控制,在实现热管理的基础上,可以避免温度控制的滞后延迟问题,提高了热管理的可靠性,保证了系统安全运行。
  • 充电系统管理控制方法装置
  • [发明专利]光纤光栅结构检测方法-CN202211215420.2在审
  • 肖骏;李泉;李文军;岳嵚 - 常州莱特康光电科技有限公司
  • 2022-09-30 - 2023-01-06 - G01D5/353
  • 本发明提供了一种光纤光栅结构检测方法,属于光纤光栅技术领域,该光纤光栅结构检测方法包括获得实际干涉条纹、获得理论干涉条纹和对比分析步骤,实际检测光源发出的入射光从实际光纤光栅的侧部射入实际光纤光栅得到实际干涉条纹,通过仿真软件获得理论光纤光栅、理论检测光源和理论干涉条纹,通过对比实际干涉条纹的实际对比参数和理论干涉条纹的理论对比参数的差值。本发明提供的光纤光栅结构检测方法更加地直观、快捷,有效地减少了光纤光栅结构的检测时间,以便于在光纤光栅的制造过程中及时地对光纤光栅进行结构检测,而干涉条纹的相关参数,也为光栅的理论验证提供了更加丰富的验证数据
  • 光纤光栅结构检测方法
  • [发明专利]一种无极调光电路的电阻分配方法-CN202310622350.0在审
  • 丁柏平;杨锋;黄阳彪;阳凯全;龚政;黄思浩 - 深圳市中孚能电气设备有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-29 - H05B47/10
  • 本申请提供一种无极调光电路的电阻分配方法,涉及光源电路技术领域,包括以下步骤:确定档位数、分压电阻的使用数量和输出电流的范围;确定电流变化的梯度值:基于电流变化的梯度值,确定各个档位的理论输出电流值:基于理论输出电流值,得出各个档位的理论所需分压电阻:构建理论所需分压电阻的阻值曲线,将下拉电阻的阻值作为参数去拟合理论所需分压电阻值曲线,调整各个电阻的阻值配比,直至拟合曲线与理论阻值曲线近似;采集调整后的各个电阻的阻值本申请实施例提供的一种无极调光电路的电阻分配方法,通过对理论所需分压电阻大小值的曲线进行拟合和配比,从而得到各个电阻的阻值大小。
  • 一种无极调光电路电阻分配方法
  • [发明专利]稠油油藏体相流体非线性渗流理论模型-CN202310273992.4在审
  • 柯文丽;喻高明;王鹏;朱心怡;张文艳;郭伟泽 - 长江大学
  • 2023-03-21 - 2023-09-29 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种稠油油藏体相流体非线性渗流理论模型,涉及稠油油藏开采技术领域。本模型根据稠油油藏体相流体渗流特点,包括基于稠油吸附边界层和屈服特性影响下的稠油油藏体相流体非线性渗流方程及启动压力梯度理论公式,并对理论模型进行验证。验证结果表明,启动压力梯度理论公式计算结果与实验数据平均误差为7.67%,稠油油藏体相流体渗流方程理论计算公式与实验数据平均误差为8.25%,并且利用理论公式计算结果绘制的渗流曲线具有明显的非线性段。该模型具有很好的普适性,为稠油油藏开采提供了重要的非线性渗流基础理论
  • 油油藏体相流体非线性渗流理论模型

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