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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  • [实用新型]一种高频变压的安装结构-CN202222678423.1有效
  • 杨银平;彭凯;蔡振鸿;唐德平;陈龙龙;程学会 - 科威尔技术股份有限公司
  • 2022-10-11 - 2023-01-31 - H01F27/06
  • 本实用新型提供一种高频变压的安装结构,属于变压技术领域,包括变压本体、电流互感变压底板、功率变换PCB板、变压转接板,所述变压本体和所述电流互感均位于所述变压底板的上方,所述电流互感位于所述变压本体的一侧,所述变压底板位于所述变压转接板的上方,所述变压转接板位于所述功率变换PCB板的上方;改变以往直接将高频变压固定在功率变换PCB板上,通过在变压底板和功率变换PCB板之间加装变压转接板,由于高频变压体积和重量大、数量多,在安装功率变换PCB板时未安装变压本体,解决了由于高频变压体积和重量增加、数量众多导致功率变换PCB板由于承重受到损伤的问题,给安装功率变换PCB板带来便捷。
  • 一种高频变压器安装结构
  • [实用新型]强流电子束的电子冷却高功率高压电源装置-CN202221624576.1有效
  • 严凯明;马晓明;李明睿;陆海娇;上官靖斌;冒立军;高大庆 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2022-06-24 - 2022-12-27 - H02M5/10
  • 本实用新型涉及一种强流电子束的电子冷却高功率高压电源装置,其特包括:高频正弦高功率传输系统,包含N级具有补偿电容的高频纳米晶级联变压及与其进行功率传输相配的高功率高频正弦电源;高功率高频正弦电源用于输出正弦波形,高频纳米晶级联变压至少包括3级级联变压,位于最底端的变压的输入端与高功率高频正弦电源的输出端连接,每级变压内都设置有电容补偿,通过电容补偿将各级变压内部的漏感进行相位补偿,无正弦相位差别的将正弦功率传输到位于级联最高端的变压后输出;电子冷却系统,其一部分电源端与最高端的变压连接,另一部分电源端与通过高频纳米晶级联变压隔离串联实现的N级高压电源连接,由接收到的功率实现电子冷却。
  • 流电电子冷却功率高压电源装置
  • [发明专利]一种用于步进电机驱动的开关电源-CN202210020936.5在审
  • 华庆;郝新源;陈曦童;王寰宇 - 山东师范大学
  • 2022-01-10 - 2022-05-27 - H02M1/36
  • 本发明属于电路领域,提供了一种用于步进电机驱动的开关电源,包括自激启动电路和它激控制电路,所述自激启动电路包括第一功率开关电路以及高频变压,所述它激控制电路包括PWM芯片、第二功率开关电路以及激励变压;所述第一功率开关电路和高频变压相连,通电后,第一功率开关电路产生自激,使高频变压产生交互电动势,分别给激励变压和PWM芯片供电;所述PWM芯片和激励变压相连,PWM芯片输出PWM信号,通过控制第二功率开关电路,激励变压内绕组电动势的变化,再控制启动第一功率开关电路,使高频变压产生高频电动势,给步进电机驱动供电。
  • 一种用于步进电机驱动器开关电源
  • [实用新型]一种采用高频变压控制的包装机热封机构-CN202221865095.X有效
  • 蒋招荣;柯劲松;冯建飞 - 温岭市鼎盛真空设备有限公司
  • 2022-07-20 - 2022-11-01 - B65B51/10
  • 本实用新型公开了一种采用高频变压控制的包装机热封机构,包括热封加热丝,所述热封加热丝通过高频变压控制完成导电对接,热封加热丝通过高频变压控制可实现高频功率的输入,高频变压控制上设有输出端,输出端用以实现功率档位输出,输出端用以与热封加热丝导电对接,输出端通过高频变压实现负载功率输出,高频变压与半桥逆变电路和功率连接,且通过电流互感与控制模块连接,控制模块用以控制连接功率高频变压,实现输出端输出功率档位的控制本实用新型通过优化采用高频变压实现对热封加热丝的功率输出,可以降低能耗,降低整体成本;优化整体部件排布设计,使得产品体积空间更小,实现产品小型化处理。
  • 一种采用高频变压控制器装机机构
  • [发明专利]一种高频控制补偿型可控交流配电变压-CN201910354847.2有效
  • 蔡生亮;梁得亮;柳轶彬;张明康;周堃 - 西安交通大学
  • 2019-04-29 - 2020-05-22 - H02M5/458
  • 本发明公开了一种高频控制补偿型可控交流配电变压,包括三相三绕组工频主变压高频集成变换分。工频主变压实现了大部分功率的传输,高频集成变换部分实现少部分功率的补偿。本发明通过高频部分的电力电子器件将工频转换至高频,再通过高频变压耦合到副边,在副边再采用电力电子器件进行变换将高频方波重新变为工频的信号,达到变压的目的。本发明高频控制补偿型可控交流配电变压可通过电力电子器件的控制实现主变压负载电压的稳定控制和电网电流的实时控制,提高电能质量,同比现有公开技术,不仅具备传统变压的功能,而且达到电压电流可控的效果,另外地采用高频变压又大大减小了现有技术工频隔离变压的体积
  • 一种高频控制补偿可控交流配电变压器
  • [发明专利]一种大功率高频变压智能优化设计方法-CN202310633234.9在审
  • 郭云翔;张新松;卢成 - 南通大学
  • 2023-05-31 - 2023-07-18 - G06F30/23
  • 本发明属于变压技术领域,具体涉及一种大功率高频变压智能优化设计方法。采用经校验的三维有限元方法,获取大功率高频变压短路参数原始数据集。对短路参数原始数据集进行敏感度分析、无量纲化、归一化、缩放变换处理,形成变压短路参数数据集,将其划分为训练集与测试集。搭建人工神经网络模型,利用变压短路参数训练集和误差反向传播算法,对人工神经网络进行训练与优化。利用变压短路参数测试集对人工神经网络进行准确度校验。将网络模型与短路参数解析计算模型进行结合,形成大功率高频变压短路参数代理模型。根据变压短路参数代理模型的构建方式,将其嵌入大功率高频变压优化设计算法,以实现优化设计方法的智能化改进。
  • 一种大功率高频变压器智能优化设计方法

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