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]定子旋发电机-CN201710716218.0在审
  • 骆勇 - 骆勇
  • 2017-08-14 - 2018-04-20 - H02K16/00
  • 定子旋发电机属于电能、动能领域,特征在于采用了(定子旋)的技术方案,缩短一半切割磁力线运动的周期,达到提升效率的目的(定子旋没有定子,线圈与磁场向相反方向相互作切割磁力线运动) 可以应用于电子
  • 定子发电机
  • [发明专利]馈电机MRAS位置观测器的电感参数在线辨识方法及系统-CN202310710324.3在审
  • 徐伟;陈亚红;毛志鑫;刘毅 - 华中科技大学
  • 2023-06-14 - 2023-09-08 - H02P21/00
  • 本发明公开了一种馈电机MRAS位置观测器的电感参数在线辨识方法及系统,属于馈可变速抽水蓄能位置传感器控制领域,包括:定子漏系数辨识步骤及互感系数辨识步骤;定子漏系数辨识步骤包括:将观测器观测到的位置、转子电流的α'分量及β'分量进行坐标变换,得到辨识的转子电流的q轴分量;构建定子漏系数辨识公式,用于对定子漏系数辨识以得到当前时刻辨识的定子漏系数;互感系数辨识步骤包括:用所述当前时刻辨识的定子漏系数进行在线互感系数辨识本发明属于位置传感器控制条件下互感和定子漏系数在线辨识,能够提升MRAS位置观测器的精度,保证馈可变速抽水蓄能机组的功率控制性能。
  • 馈电mras位置观测器电感参数在线辨识方法系统
  • [发明专利]一种激同步整流电路-CN201610083124.X在审
  • 刘建华;高海燕 - 航天长峰朝阳电源有限公司
  • 2016-02-05 - 2016-04-20 - H02M3/335
  • 本发明涉及一种激同步整流电路,它创造并公开了一种全新的激同步整流技术,包括高频隔离变压器、次级整流MOS管和次级输出电容。变换器原边电路是激电路,变换器副边电路是“激同步整流技术”。本技术采用激组合思路实现了有源钳位电路次级整流电路的同步整流功能,同步触发使激MOS管交错导通,降低了普通整流二极管导通压降,利用反激变压次激电感,省去正激电路次级输出所需续流电感。解决了在激电路中,低压大功率输出整流管的压降功耗大的问题。解决了传统的低压变换器的输出体积大、效率低的弊端。本技术实现了低压直流输出电源在相同功率和电气参数下,体积减小30%,效率提高8%。
  • 一种同步整流电路
  • [发明专利]线圈的绕制方法及用该方法绕制的超导开关-CN98117777.8无效
  • 南和礼;余运佳 - 中国科学院电工研究所
  • 1998-09-10 - 2002-12-04 - H01F6/06
  • 本发明属于基本电气元件,提供线圈的绕制方法及用该方法制做的超导开关。现有技术绕法制做的线圈,由于两股导线张力的差异,造成了成品稳定性的降低。本发明层间换向反转单绕法是采用单线绕制线圈,在绕制过程中换向反转续绕。这种换向反转操作至少进行一次。采用本发明制做的线圈设计为偶数层,换向反转层的确定应使整个线圈的正向绕制部分和反向绕制部分的体积相等或大体相等。为了实现换向反转操作,在线圈主骨架端板上设有若干个换向柱、入线槽和出线槽。本发明方法工艺简便,尤其适用于硬粗导线绕制线圈及制做大电流超导开关。制做的超导开关内部应力均匀,质量稳定可靠。
  • 线圈方法超导开关
  • [发明专利]绕超导开关绕线机-CN202310304332.8在审
  • 李广东;吴泽 - 湖南格润超导科技有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-05-26 - H01F41/04
  • 本发明公开了无绕超导开关绕线机,包括绕线单元,绕线单元包括第一伺服电机,第一伺服电机的输出端设置有第一减速机,第一减速机的一侧设置有绕线架单元,第一减速机的输出端设置有卡盘底座,第一减速机与卡盘底座之间设置有滚动轴承件,卡盘底座的一侧设置有三爪卡盘,三爪卡盘的一侧设置有超导线圈骨架,通过设置本方案能够实现自动化绕制绕的超导线圈,有效降低人力成本和时间成本,提高线圈绕制质量,降低了无绕超导开关的绕制多采用人工绕制,人工绕制的超导开关的绕制时间较长,增加了超导的应用研发周期,同时也增加了人力成本的现象,同时一只能绕制单线超导线圈骨架,无法绕制广泛应用于超导领域中的超导开关。
  • 无感双绕超导开关绕线机

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