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]基于晶闸管控制策略的单相电力电容快速安全投切方法-CN202211135440.9有效
  • 曾江;张翔炜 - 广州华园智电科技有限公司
  • 2022-09-19 - 2023-09-29 - H02J3/18
  • 本发明涉及基于晶闸管控制策略的单相电力电容快速安全投切方法,包括以下步骤:S1、并联电容投入前对电容进行快速预充电,通过检测电路,选取电网电压正向且处于下降处,通过对晶闸管施加触发脉冲,对待投入的电容预充电到电网电压峰值;预充电完成后,选择在电压峰值点附近进行投入;S2、并联电容切除后快速放电,检测电容在电流过零时切除,通过检测电路,选取电网电压正向且处于上升处,通过对晶闸管施加触发脉冲,使电容向电网进行快速放电至低电压水平本发明无需外加并联电容的预充电回路,实现直接利用电网能量,投入前对电容进行快速预充电;电容退出后也无需外接放电回路,直接向电网快速安全放电
  • 基于晶闸管控制策略单相电力电容器快速安全方法
  • [发明专利]具有故障检测和故障位置的绝缘状态检测器-CN201280012397.5有效
  • 河村佳浩 - 矢崎总业株式会社
  • 2012-02-07 - 2013-12-04 - G01R35/00
  • 如果由微型计算机(15)测量的读取电容(Ca)的充电电压为零,则微型计算机(15)测量在读取电容(Ca)放电并且由电荷供应电路(17)充电至预定电势之后该读取电容(Ca)的充电电压,测量当读取电容(Ca)此后与快速电容C1的放电器隔离时的充电电压,并且测量当读取电容(Ca)此后以刚好在快速电容(C1)开始放电之后该快速电容(C1)的放电电压充电时的充电电压。基于在各个时间点测量的读取电容(Ca)的充电电压值的模式,识别绝缘状态检测器(10)的故障位置。
  • 具有故障检测位置绝缘状态检测器
  • [实用新型]切换电容用交流接触器-CN200620100882.X无效
  • 陈守约 - 陈守约
  • 2006-01-31 - 2007-01-31 - H01H50/54
  • 一种切换电容用交流接触器,包括接触器主触头和电容组,所述的电容组接有快速放电回路,该快速放电回路是由电容组两相均串接放电电阻和放电辅助触头至中相构成。本实用新型的特点是在切除电容后增加了电容快速放电回路,因而可以确保在下次接通时电容自身的电压降至最低水平,有效地限制了涌流的部分来源。由于实现了充分的电容放电使接触器的操作频率提高到每小时120次,同时可以使涌流控制在10倍额定电流值以内,提高了交流接触器的使用寿命和安全性能,特别适用于微机群控的电容柜。
  • 切换电容器用交流接触器
  • [发明专利]一种测量电容寄生电感参数的系统和方法-CN202110259496.4在审
  • 韩金刚;余蔚;姚刚;陈昊;汤天浩 - 上海海事大学
  • 2021-03-10 - 2021-06-25 - G01R27/26
  • 本发明涉及一种测量电容寄生电感参数的系统与方法,该系统包括:电容;标准电感,与所述电容串联形成串联电路;电容放电测量模块,与电容和标准电感的串联电路连接,用于对电容进行充电与放电;数据采集与处理模块,与电容放电测量模块连接,用于发出控制信号控制电容放电测量模块对电容放电的导通与关断,以及采集电容放电前后电容和标准电感两端的电压,根据采集到的电压计算得到电容寄生电感的电感值。本发明解决了传统测量方法存在的耗时长、精度低等问题,可以实现快速地测量电容寄生电感参数。
  • 一种测量电容器寄生电感参数系统方法
  • [实用新型]一种电容快速放电电路-CN202320171578.8有效
  • 刘琳 - 北京中捷时代航空科技有限公司
  • 2023-01-28 - 2023-07-11 - H02M1/32
  • 本实用新型涉及一种电容快速放电电路,包括:电容C1、上下电状态检测电路、电容放电电路和放电控制电路;所述上下电状态检测电路连接在供电电源正极输入端与电容C1正极之间,检测供电电源的输入端电压,判断供电电源处于上电或下电状态,处于上电状态时,将电源正极输入端与电容C1正极电连接,使供电电源给电容C1充电;处于下电状态时,将电源正极输入端与电容C1正极之间的电连接断开;所述电容放电电路与电容C1连接,构成电容C1的放电回路;所述放电控制电路与电容放电电路连接,当供电电源处于下电状态时,控制电容放电电路通过放电回路对电容C1放电。本实用新型电路拓扑简单,电路参数灵活可配,实现对电容快速泄放。
  • 一种电容快速放电电路
  • [实用新型]一种并联电容快速放电装置-CN201520838987.4有效
  • 杨省 - 广东天月德电力科技有限公司
  • 2015-10-24 - 2016-02-17 - H02J3/18
  • 本实用新型公开了一种并联电容快速放电装置,属于放电装置技术领域。目的是在于提供一种连接可靠、操作安全、放电快速的并联电容快速放电装置,包括支架及固定安装在支架上的电阻箱,电阻箱内设置有可调电阻器,可调电阻器一端接地,所述并联电容快速放电装置还包括夹钳、闸刀开关,所述夹钳后端连接可调电阻器,夹钳夹住并联电容导电端子后形成放电电路,所述闸刀开关设置于电阻箱外表面并接入放电电路。本装置安装牢固,连接可靠,操作安全,适合各种电网无功补偿装置并联电容快速放电使用。
  • 一种并联电容器快速放电装置
  • [发明专利]放电装置-CN201880030168.3有效
  • 永野雅春 - 马瑞利株式会社
  • 2018-05-28 - 2021-05-14 - H02M7/48
  • 在连接快速充电端口(QP)和平滑电容(C)的正极线(P)和负极线(N)上设置QC继电器(7)的继电器(71、73),并利用设置有放电电阻(R1)的放电线(91)而连接正极线(P)的继电器(71)与平滑电容(C)之间和负极线(N)的继电器(73)与快速充电端口(QP)之间,且利用设置有放电电阻(R3)的放电线(93)而连接负极线(N)的继电器(73)与平滑电容(C)之间和正极线(P)的继电器(71)与快速充电端口在平滑电容(C)放电时,通过控制器(13)仅接通继电器(71、73)中的一个继电器而在放电线(91、93)中的一条放电线上形成平滑电容(C)的放电电路(9)。
  • 放电装置
  • [发明专利]快速放电用铝电解电容-CN202111054150.7有效
  • 何建;何平洲;石静山 - 黄山振州电子科技股份有限公司
  • 2021-09-09 - 2023-05-26 - H01G9/08
  • 本发明涉及电容技术领域,且公开了快速放电用铝电解电容,包括外壳,外壳中装载有电容主体,电容主体中安装有适应快速放电的箔片结构,电容主体外包覆有阻燃防护机构,保护电容主体在快速放电状态下稳定运行本发明相较于现有的铝电解电容,本发明对于电容中起到传导作用的阳极片和阴极片均做出了一定改进,降低等效串联电阻ESR,使得电容可以做到快速放电,另外阴极片外露,增强整体的散热效果,而阻燃防护机构的设置,使得装置遇到高温、快速充电等导致异常发热的情况时,热熔胶膜提供第一层阻燃保护,氢氧化铝随即受热分解成氧化铝则留存在柱形套与铝壳间,对铝壳中的电容主要结构提供保护,防止其烧毁。
  • 快速放电铝电解电容器
  • [实用新型]低压并联电容快速放电-CN200920308408.X无效
  • 应贞飞 - 应贞飞
  • 2009-08-20 - 2010-09-29 - H02J3/18
  • 本实用新型公开了一种低压并联电容快速放电装置,包括有电器盒(1)、若干个接线端子(2)、若干个放电元件(3)、所述的接线端子(2)通过导线与放电元件(3)想连接,所述的放电元件(3)通过导线、接线端子(3)构成放电回路。本实用新型可以使低压并联电容切除通电后快速放电,为电容实现快速投切创造条件,同时又能避免发生触电危险。
  • 低压并联电容器快速电器
  • [发明专利]一种固态电容电流充放电设备-CN202211612765.1在审
  • 杜嘉杰;魏蓉晖 - 东佳电子(郴州)有限公司
  • 2022-12-15 - 2023-04-28 - G01R31/64
  • 本发明涉及固态电容技术领域,尤其涉及一种固态电容电流充放电设备。本发明要解决的技术问题是提供一种通过快速连接大量固态电容与电流充放电设备来提高检测效率的固态电容电流充放电设备。一种固态电容电流充放电设备,包括下壳体、上壳体和操作台等;下壳体上连接有上壳体,下壳体内部放置有操作台。通过设置有多对连接夹组和设置能自动对固态电容进行连接和断开连接的连接机构,能够一次性对数量较多的固态电容进行充放电检测,且步骤简单,能够大幅度减少对固态电容进行连接的时间,从准备工作方面提高了充放电检测的效率,十分适用于大批次的固态电容的充放电检测。
  • 一种固态电容器电流放电设备

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