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]一种植物性食品化学污染物检测装置-CN202021431050.2有效
  • 吕斐;王志宏;鞠茵 - 龙口海关综合技术服务中心
  • 2020-07-20 - 2021-04-02 - G06Q10/06
  • 本实用新型属于化学污染检测技术领域,公开了一种植物性食品化学污染物检测装置;检测箱的底部固定有伸缩立柱;上方左侧设置有气色谱‑质谱仪,气色谱‑质谱仪的正面设置有气色谱‑质谱仪显示屏,左侧立面设置有进料器,正面右侧下方设置有气色谱‑质谱仪控制按钮;检测箱的右侧上方固定有操作台,操作台的中心位置固定连接有离心机和振荡器。本实用新型采用气色谱‑质谱仪显示屏可以显示植物食品的化学污染物检测含量,并且可以通过气色谱‑质谱仪控制按钮设置各化学残留物的标准线,从而实现气色谱‑质谱仪显示屏的自动判断植物食品是否合格,操作方便
  • 一种植物食品化学污染物检测装置
  • [实用新型]音箱-CN202022665169.2有效
  • 袁园;周海龙 - 安克创新科技股份有限公司
  • 2020-11-17 - 2021-08-24 - H04R1/22
  • 本实用新型提供一种音箱,包括:箱体,所述箱体内至少形成有第一腔室,在所述第一腔室的其中一个腔室壁上形成有安装孔;扬声器,所述扬声器设置在第一腔室中,所述扬声器的振动能够带动所述第一腔室中的空气振动;无辐射器,所述无辐射器设置在所述第一腔室的所述安装孔上,所述无辐射器的两个表面能够分别与所述第一腔室内外的空气接触,所述第一腔室中空气的振动能够带动所述无辐射器振动;倒管,所述倒管设置在所述第一腔室之外,且所述倒管构造为所述无辐射器的振动能够带动所述倒管中的空气振动。该音箱通过无辐射器和倒管的两次低频增益,能够使低频效果得到更大的提升,并且可以同时做到防水效果并得到更高的声压。
  • 音箱
  • [实用新型]一种三零线独立电流-CN202221597647.3有效
  • 吴勇华;张国明;黄益峰;左苗锋 - 海盐新跃电器有限公司
  • 2022-06-24 - 2023-01-10 - G01R19/00
  • 本实用新型公开了一种三零线独立电流器,本实用新型涉及电流器技术领域,包括机体和凹形板,所述凹形板的后侧中间位置处设置有与凹形板适配的空心壳体,所述空心壳体滑动卡接于凹形板的内部,所述空心壳体的两侧中间位置处均对称开设有两个滑槽该三零线独立电流器,代替传统螺栓固定的方式,使得电流器在拆装时十分的方便,节省了时间,从而便于对电流器进行检修维护,在电流器安装完毕后,能够保证电流器安装后的稳定性,使其不易发生掉落情况,提高了该装置的实用性
  • 一种三相独立电流
  • [实用新型]基于Z网络的三四桥臂静止无功发生器-CN201621439625.9有效
  • 李文娟;包汉 - 哈尔滨理工大学
  • 2016-12-27 - 2017-08-15 - H02J3/18
  • 本实用新型提供一种基于Z网络的三四桥臂静止无功发生器,包括Z网络、三四桥臂逆变主电路,滤波电路,检测和控制模块。其中,所述Z网络输出端与三四桥臂逆变主电路的输入端相连,所述三四桥臂逆变主电路输出端并联到三电网上,所述检测控制模块分别检测三电网、逆变主电路的输出端和Z网络的电压电流,通过驱动信号来控制逆变主电路开关器件的通断,实现对三电网的动态无功补偿。该装置在三桥臂的基础上增设一对桥臂与电网中性线直接连接以供零序电流的直接补偿,四桥臂的控制范围大于三桥臂逆变器。因此本实用新型将Z网络与四桥臂电路有效结合,使无功功率补偿范围更宽、不平衡电流补偿效果更好,中线无功电流补偿最优,提高了SVG装置的工作可靠性。
  • 基于网络三相四桥臂静止无功发生器
  • [发明专利]一种可控电压接地电流全补偿的补偿电压确定方法-CN201910089410.0有效
  • 刘红文;王科 - 云南电网有限责任公司电力科学研究院
  • 2019-01-30 - 2020-05-29 - G01R31/52
  • 本申请提供了一种可控电压接地电流全补偿的补偿电压确定方法,该方法包括:获取目标的初始电压的电压幅值和相角;控制可控电压输出初始检测电压,并获取初始检测电压的电压幅值和相角;调整初始检测电压的相位,测量对应的目标的相角;计算得到目标的初始相电压的相角和测量的目标的相角的差值的绝对值;判断绝对值是否小于预设阈值,若是,则计算得到可控电压的补偿电压的电压幅值和相角;若否,则跳转至调整初始检测电压的相位的步骤本申请在可控电压接地电流全补偿的各种拓扑结构下均能快速准确的计算单相接地时可控电压补偿输出值,计算方法快速、有效、简便,能很好的适用于实际的配电网系统。
  • 一种可控电压接地电流补偿确定方法

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