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]一种超级电容模组内能量转移的均衡装置及方法-CN202111111554.5在审
  • 刘骏磊;郝建峦;余为俊 - 宁波中车新能源科技有限公司
  • 2021-09-23 - 2022-01-28 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种超级电容模组内能量转移的均衡装置及方法,涉及超级电容领域,所述装置包括:超级电容模组、MCU模块、能量转移电路,其中,超级电容模组包括若干个超级电容单体,一个超级电容单体对应一个能量转移电路;MCU模块,用于采集超级电容模组中各超级电容单体的单体电压,并在单体电压小于模组内单体平均电压,且单体电压与单体平均电压的差值大于预设电压阀值时,输出控制信号控制对应的能量转移电路导通并将超级电容模组释放的能量通过能量转移电路对该超级电容单体进行充电,本发明通过超级电容模组本身释放的能量对该超级电容单体进行充电,解决了现有技术中通过对电压过高的超级电容单体进行主动或被动放电进行单体均衡而导致超级电容模组内的能量消耗较大的问题。
  • 一种超级电容器模组能量转移均衡装置方法
  • [发明专利]基于分数阶微积分的超级电容存储能量估计方法-CN201910180515.7有效
  • 王琪;韩晓新;诸一琦;罗印升 - 江苏理工学院
  • 2019-03-11 - 2023-07-14 - G06F30/33
  • 本发明公开了一种基于分数阶微积分的超级电容存储能量估计方法,包括:S10基于分数阶微积分理论构建超级电容分数阶模型并确定其模型参数;S20在超级电容分数阶模型中施加电压激励阶跃信号,得到超级电容的动态特性;S30根据超级电容的动态特性及其分数阶模型建立超级电容端电压估计的受约束最小化问题,并基于遗传算法求解得到超级电容端电压的估计值;S40基于超级电容端电压建立超级电容的存储能量模型,进而得到超级电容存储能量的估计值该超级电容存储能量估计方法在准确估计超级电容端电压的基础上,进一步精确地估计超级电容的储存能量
  • 基于分数微积分超级电容器存储能量估计方法
  • [发明专利]等离子显示器的驱动装置及驱动方法-CN200610039450.7无效
  • 安炳南 - 乐金电子(南京)等离子有限公司
  • 2006-04-12 - 2007-10-17 - G09G3/28
  • 等离子显示器的驱动装置包括通过与第1感应器的共振给面板电容提供及回收能量的第1能量回收电路和通过与第2感应器的共振给面板提供及回收能量的第2能量回收电路。本发明的等离子显示器的驱动装置,包括通过面板电容的扫描电极,被提供的维持电压有关的能量依据振动移动至面板电容的反面,反转面板电容极性的反转路径部。另外,包括第1能量回收电路、第2能量回收电路及反转路径部的驱动装置的本发明的等离子显示器的驱动方法包括:a)第1能量回收电路给面板电容提供能量,b)提供给面板电容能量通过反转路径部移动至面板电容的反面从而反转面板电容的极性,c)面板电容能量通过第2能量回收电路被回收。
  • 等离子显示器驱动装置方法
  • [发明专利]多模式可切换超级电容-CN202310549310.8在审
  • 聂帮帮;王矿兵;齐国臣;王文;张玉东;邱京江;卫荣汉 - 郑州大学
  • 2023-05-16 - 2023-08-22 - H01G11/10
  • 本发明公开了一种多模式可切换超级电容,包括:高能量密度赝电容超级电容,所述高能量密度赝电容超级电容包括第一电极板、第二电极板和第三电极板;高功率密度双电层超级电容,所述高功率密度双电层超级电容包括所述第二电极板和所述第三电极板;所述高功率密度双电层超级电容和所述高能量密度赝电容超级电容之间能够进行切换。本发明实施例的多模式可切换超级电容,将具有高功率密度的双电层电容和具有高能量密度的赝电容集成为一个电容,通过三明治结构超级电容和叉指型超级电容之间的切换,实现具有高功率密度的双电层电容模式和具有高能量密度的赝电容模式的切换
  • 模式切换超级电容器
  • [发明专利]一种稳定峰值电源系统及其运行方法-CN201810400325.7有效
  • 薛海洋;杨建红;高宏权 - 联合绿业储能技术镇江有限公司
  • 2018-04-28 - 2021-03-23 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种稳定峰值电源系统及其运行方法,包括能量电容、功率型电容和控制系统,所述控制系统包括DC/DC单元,采集单元和控制单元;所述控制系统设置有三个正负极接口,分别为能量电容接口、功率型电容接口和输入输出接口系统通过监测超级电容的电压和输入输出电流,控制DC/DC单元的开关动作,实现功率型电容能量电容的输入输出电流的削峰填谷,保护能量电容免受大电流冲击,延长其使用寿命,增大了能量电容的瞬时释放和吸收电量的能力在弱电流充电时,控制系统通过切换开关将充电连接到内阻较小的功率型电容,有利于吸收弱电。
  • 一种稳定峰值电源系统及其运行方法
  • [发明专利]一种超级电容功率缓存电路-CN202011270683.4在审
  • 黄芳胜;贺小焕;董二宝;倪向贵;张世武;连厚泉;鲍本坤;戴童欣;刘煜川 - 中国科学技术大学
  • 2020-11-13 - 2021-02-02 - H02J7/00
  • 本发明涉及一种超级电容功率缓存电路,包括控制电路、超级电容充电电路、超级电容组、升压电路;控制电路负责检测超级电容的实时电压从而以电压信号的形式输出可用于接纳的最大电流信息(V_FI);超级电容充电电路根据控制电路提供的V_FI信息对超级电容组进行特定功率充电;升压电路利用超级电容提供的能量进行功率输出,由于超级电容的充电功率是恒定的,且超级电容能够缓冲能量,在系统负载较大时,也不需要担心高耗电负载瞬间对电池的冲击,从而实现电源能量的缓冲。另外升压电路能够将来自输出端的反向能量回充到超级电容组,从而实现系统负载的能量回收。
  • 一种超级电容功率缓存电路
  • [实用新型]一种超级电容功率缓存电路-CN202022636323.3有效
  • 黄芳胜;贺小焕;董二宝;倪向贵;张世武;连厚泉;鲍本坤;戴童欣;刘煜川 - 中国科学技术大学
  • 2020-11-13 - 2021-10-22 - H02J7/00
  • 本实用新型涉及一种超级电容功率缓存电路,包括控制电路、超级电容充电电路、超级电容组、升压电路;控制电路负责检测超级电容的实时电压从而以电压信号的形式输出可用于接纳的最大电流信息(V_FI);超级电容充电电路根据控制电路提供的V_FI信息对超级电容组进行特定功率充电;升压电路利用超级电容提供的能量进行功率输出,由于超级电容的充电功率是恒定的,且超级电容能够缓冲能量,在系统负载较大时,也不需要担心高耗电负载瞬间对电池的冲击,从而实现电源能量的缓冲。另外升压电路能够将来自输出端的反向能量回充到超级电容组,从而实现系统负载的能量回收。
  • 一种超级电容功率缓存电路
  • [发明专利]能量回收方法-CN200410067368.6无效
  • 崔正泌;刘知升 - 南京LG同创彩色显示系统有限责任公司
  • 2004-10-22 - 2006-04-26 - G09G3/28
  • 本发明是有关能量回收方法,本发明中的能量回收方法分以下几个步骤:第1步骤,从维持电压源接收能量供给,并对电容进行第1次充电;第2步骤,从显示屏接收能量供给,对电容进行第2次充电;第3步骤,包含电容的闭回路中,提高电容的电压,并供给到显示屏。本发明由于利用升压电压对面板电容进行充电处理,比现有的能量回收方法,其面板电容充电时间更短,因此可以提高放电特性。同时,本发明中,除了从面板电容回收的电压之外,还利用维持电压对电容进行充电处理,因此在源电容中可以充电到稳定操作中所必须的电压。
  • 能量回收方法

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