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]减小燃料电池氢循环系统压力波动的方法-CN202210601089.1在审
  • 王雪娥;刘云梅;杨琅;方贝 - 国家电投集团氢能科技发展有限公司
  • 2022-05-30 - 2022-07-29 - H01M8/04089
  • 本发明提供一种减小燃料电池氢循环系统压力波动的方法,所述减小燃料电池氢循环系统压力波动的方法包括以下步骤:检测燃料电池堆的进气管路和/或出气管路的压力;根据所述燃料电池堆的进气管路和/或出气管路的压力,获得燃料电池氢循环系统的压力波动频率和/或压力波动振幅;根据所述压力波动频率和/或所述压力波动振幅,在所述燃料电池堆的进气管路和/或出气管路上设置至少一个减小压力波动的器件。本发明的减小燃料电池氢循环系统压力波动的方法在燃料电池堆的进气管路和/或出气管路上设置减小压力波动的器件,可以减小燃料电池阳极氢气侧的压力波动,从而可以提高燃料电池堆的寿命及性能。
  • 减小燃料电池循环系统压力波动方法
  • [实用新型]一种具有降低压力波动的喷釉泵-CN202120825286.2有效
  • 陆永添 - 佛山市美嘉陶瓷设备有限公司
  • 2021-04-21 - 2021-11-30 - B28B11/04
  • 一种具有降低压力波动的喷釉泵,包括:泵主体和降压力波动装置;降压力波动装置安装于泵主体的输出端;降波动容器的沿上下两端相向延伸,使上下两端之间形成高度差;降波动容器下端连接于泵主体的输出端;多个输出喷嘴安装于降波动容器的外侧,并位于降波动容器的下端与中部位置之间,使输出喷嘴与降波动容器的上端形成缓冲空间;输出喷嘴的输入端连通于降波动容器的内部,输出喷嘴的输出端位于降波动容器的外侧。本喷釉泵具有降低压力波动的功能,通过泵主体连接降压力波动装置,所设计的缓冲空间能为釉料在流经降波动容器时提供缓冲功能,以降低输出喷嘴的输出压力波动范围,保持釉料在压力稳定下输出。
  • 一种具有降低压力波动喷釉泵
  • [发明专利]离合器压力波动检测方法、装置及电子设备-CN202210752351.2在审
  • 王丽英;唐文强;马岩;张荣辉;李野 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2022-06-28 - 2022-10-04 - G01L5/00
  • 本发明公开一种离合器压力波动检测方法、装置及电子设备,该方法包括:获取离合器的目标压力值和目标压力实测值;根据目标压力值、目标压力实测值及预设波动检测启动条件确定是否启动压力波动检测程序;启动执行压力波动检测程序;对目标压力值对应的目标压力检测周期进行分段处理,得到多个检测时间段;获取任一检测时间段内的基准压力值和至少一个实测跟随压力值;根据实测跟随压力值与基准压力值确定目标压力检测周期内是否存在压力波动异常。本发明通过对目标压力检测周期进行分段处理,采用不同检测周期内的实测压力值与基准压力值进行压力波动异常检测,提高离合器压力波动检测的准确性,便于排查离合器泄漏导致的压力波动情况。
  • 离合器压力波动检测方法装置电子设备
  • [实用新型]一种减压阀-CN202022125460.0有效
  • 沈建卫 - 四川德凯特种纤维有限公司
  • 2020-09-24 - 2021-04-23 - F16K17/20
  • 本实用新型公开了一种减压阀,包括入水口、阀体、压力波动缓冲组件A、压力波动缓冲组件B、固定减压组件、可调节减压组件,出水口;压力波动缓冲组件A和压力波动缓冲组件B设置在阀体腔内,出水口设置有固定减压组件和可调节减压组件,固定减压组件和可调节减压组件滑动连接;通过设置压力波动缓冲组件A和压力波动缓冲组件B实现了对入水口水压波动的缓冲,使得出水口压力值不受入水口压力波动的影响,保证输出口压力值保持稳定;通过设置固定减压组件和可调节减压组件实现对减压过程的控制
  • 一种减压阀
  • [发明专利]一种电子变频冷柜-CN202310033306.6在审
  • 李坤;夏国林;王申琦;姚书强;孙彬 - 海信冰箱有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-06-06 - F25D11/00
  • 本申请的实施例提供了一种电子变频冷柜,包括:压缩机,用于为电子变频冷柜输送冷气;压力传感器,用于采集压缩机的排气端的压力;控制器,用于控制压缩机,被配置为:获取压力传感器所采集的压力;根据压力计算压力波动率;若压力波动率大于预设波动数值,则控制压缩机以最大转速运转,并实时测量计算压力波动率,直至实时测量计算的压力波动率不大于预设波动数值;若压力波动率不大于预设波动数值,则基于压力的数值,匹配预设压力数值下的控制逻辑
  • 一种电子变频冷柜
  • [发明专利]一种气体流量及管道压力的综合监管反馈系统-CN202310649505.X在审
  • 陈胜虎 - 天武测控(江苏)有限公司
  • 2023-06-02 - 2023-09-15 - F17D5/00
  • 本发明涉及管道压力监管技术领域,用于解决现有技术中的管道压力监管系统,缺少对管道内压力波动的主动捕捉识别能力的问题,具体为一种气体流量及管道压力的综合监管反馈系统;本发明中,分别监管管道内压力波动变化速度,压力波动发生的频次以及压力波动时的最大波动压力,能够对管道中的压力变化做出多方位检测,保证管道压力监管的全面性,还通过波动速度、波动频率以及波动峰值的不同危害性,使得运行异常反馈单元出现不同的危险反馈等级,则通过不同的危险反馈等级对管理人员进行不同程度的提醒,并通过结合管道环境数据,在对管道的运行状态进行监管分析时,能够删除因温度变化而导致管道压力变化,保证管道压力监管系统的准确性。
  • 一种气体流量管道压力综合监管反馈系统
  • [发明专利]采暖换热设备及其控制方法、装置、系统-CN202011473074.9有效
  • 詹雄;郭钊群;杜增林;李凯;张果 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2020-12-15 - 2022-01-21 - F24D19/10
  • 本申请涉及一种采暖换热设备及其控制方法、装置、系统,在进水压力发生波动时,并非直接跟随进水压力波动对热负荷进行调节,而是获取进水压力发生波动的持续时间以及由于进水压力发生波动引起的进水流量波动值,并与预设持续时间以及预设流量进行分析只有在持续时间大于或等于预设持续时间,且进水流量波动值大于或等于预设流量波动值的情况下,才会跟随进水压力波动对热负荷进行修正。通过上述方案,可以避免进水压力短暂波动后恢复的情况下对热负荷进行修正,从而避免引起由于热负荷修正的滞后性加剧出水温度波动。只有在进水压力变化较大的情况下才会进行热负荷修正,此时将不会出现加剧出水温度波动的情况,具有较强的调节可靠性。
  • 采暖设备及其控制方法装置系统
  • [发明专利]一种主回路冷却剂压力波动实时监测的方法-CN201611013659.6有效
  • 刘才学;杨泰波;何攀;宋健;胡建荣 - 中国核动力研究设计院
  • 2016-11-15 - 2018-02-02 - G21C17/022
  • 本发明公开了一种主回路冷却剂压力波动实时监测的方法包括步骤1利用传感器探测反应堆主管道内冷却剂的压力波动;步骤2电荷信号传输至电荷转换器放大,并转换为低阻抗的电压信号;步骤3将压力波动电压信号传输至压力波动调理模块;步骤4压力波动调理模块对信号进行调理处理,调理后信号由同步采集卡实时采集,由PXI总线实现与分析处理器的数据传输;步骤5分析处理器将采集的数据进行分析,分析出异常的压力波动,并实现压力波动数据库的管理,实现了能够有效的对主回路冷却剂压力波动进行实时监测,且能够对监测数据进行分析和计算,便于对监测数据进行管理的技术效果。
  • 一种回路冷却剂压力波动实时监测方法
  • [发明专利]基于漩涡流量测量原理的流量测量装置-CN201680040922.2有效
  • 维韦克·库马尔;马克·霍尔马赫 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2016-06-22 - 2021-02-09 - G01F1/32
  • 本发明涉及一种基于漩涡流量测量原理的流量计(1),包括:测量管(2);在测量管(2)中的阻流体(4),用于产生具有流依赖的漩涡频率的卡曼涡流层;第一压力波动测量装置(12,14),用于检测和用信号表示漩涡相关的压力波动以及用于提供压力波动依赖的信号;第二压力波动测量装置(16,18),用于检测和用信号表示漩涡相关的压力波动以及用于提供压力波动依赖的信号;以及评估单元(20),用于确定漩涡频率和基于漩涡频率的流量测量值。所述评估单元(20)此外设计成利用第一压力波动测量装置(12,14)和第二压力波动测量装置(16,18)的信号振幅比或者从中导出的变量确定在测量管中流动的介质的当前雷诺数和/或运动粘度。
  • 基于漩涡流量测量原理装置

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