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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果185417个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种高频脉冲三丝间接电弧焊方法及装置-CN202011010213.4在审
  • 于世宝;史涛;王帆;田增泰 - 天津七所高科技有限公司
  • 2020-09-23 - 2020-12-29 - B23K9/09
  • 本发明属于焊接技术领域,提供了一种高频脉冲三丝间接电弧焊方法及装置,采用两个高频脉冲焊接电源,保证总电流范围在250A—600A;主丝送丝速度控制在4m/min—14m/min,边丝送丝速度控制在6m/min—12m/min;焊接时,同时启动两个高频脉冲电源,保证两高频脉冲电源相位一致,当两高频脉冲电源处于脉冲峰值电流时,焊丝周围磁场对电弧压缩作用较强,此时电弧能量密度较大,对母材加热作用较强,当两高频脉冲电源处于脉冲基值电流时,虽然焊丝周围磁场对电弧压缩作用减弱,但是脉冲频率较大,因此通过采用高频脉冲电源可实现电弧形态压缩,提高电弧能量密度;本发明实现对三丝间接电弧形态的压缩,提升三丝间接电弧能量密度,解决间接电弧热输入不足问题
  • 一种高频脉冲间接电弧焊方法装置
  • [发明专利]故障电弧检测方法及保护装置-CN200910154087.7有效
  • 吴为麟;郑伟彦;吴晶莹 - 吴为麟
  • 2009-10-26 - 2010-04-21 - G01R19/00
  • 本发明公开了一种故障电弧检测方法,先对电流信号进行采样获得采样信号,再从采样信号中分离出高频部分,然后通过检测该高频部分的能量突变来识别出电弧并记录出现电弧次数,最后通过检测电弧次数来识别出故障电弧。本方法利用故障电弧波形中含有高频扰动的特征作为识别电弧的判断条件,有效地检测出交流阻性负荷和直流故障电弧。本发明还公开了采用上述方法的保护装置,可以有效分辨出各种故障电弧并采取相应的保护措施。
  • 故障电弧检测方法保护装置
  • [发明专利]一种阻抗电弧模型及其仿真方法-CN202010991703.0有效
  • 鲍光海;高小庆 - 福州大学
  • 2020-09-21 - 2022-07-12 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种阻抗电弧模型及其仿真方法。阻抗电弧模型将电弧电流的产生路径分为低频通路和高频通路,低频通路采用了传统时变电阻模型,保留了电弧电流的低频零休特征,高频通路采用了弧隙电容模型,并考虑弧隙两侧的对地电容对弧隙电容及负载侧线路阻抗的高频充放电过程,克服了传统电弧模型在电弧电流高频特征仿真中具有的局限性。基于阻抗电弧模型的仿真方法在SIMULINK中搭建了基于阻抗电弧模型的故障电弧发生电路,可以通过调整电弧参数、线路参数、负载拓扑和参数实现不同负载类型电弧故障的虚拟仿真,该方法可以使研究人员仅通过仿真的方法就能获取大量的电弧数据
  • 一种阻抗电弧模型及其仿真方法
  • [发明专利]一种故障电弧的识别方法、装置、设备及介质-CN202011552452.2有效
  • 王华荣;王建华;马越 - 青岛鼎信通讯股份有限公司
  • 2020-12-24 - 2023-01-10 - G01R31/12
  • 本申请公开了一种故障电弧的识别方法,包括:以高频对目标电弧进行采样,得到高频采样信号;对高频采样信号进行预处理,得到处理采样信号;对处理采样信号进行特征提取,得到目标电弧特征;将目标电弧特征输入至神经网络模型,得到目标输出结果,并根据目标输出结果判断目标电弧是否为故障电弧;显然,因为通过高频来对目标电弧进行采样时,可以获取得到目标电弧中数量更多的电弧特征,并且,由于神经网络模型具有良好的数据分类能力,所以,当利用神经网络模型来对目标电弧进行判断时,就可以进一步提高故障电弧检测结果的准确性与可靠性。相应的,本申请所提供的一种故障电弧的识别装置、设备及介质,同样具有上述有益效果。
  • 一种故障电弧识别方法装置设备介质
  • [实用新型]故障电弧采样与检测装置-CN201420316805.2有效
  • 周熙文;刘兵;刘帅;刘凯霞 - 三科电器集团有限公司
  • 2014-06-14 - 2014-12-03 - G01R19/25
  • 故障电弧采样与检测装置主要包括采样模块、高频脉冲识别模块和主控模块;故障电弧电流是较小且随机的,采样模块把采样到的电弧信号进行放大并整流为直流信号,然后输入到主控模块的AD采样口;故障电弧发生时,常会伴随着许多随机的高频脉冲信号,为了让主控模块可以识别这些高频脉冲信号,高频脉冲识别模块对随机的高频脉冲信号进行必要的处理,经过处理后的脉冲信号再接入到主控模块的外部中断口,通过外部中断的发生与否来判别高频脉冲信号是否产生,从而进一步确定是否有故障电弧产生
  • 故障电弧采样检测装置
  • [发明专利]用于故障电弧检测装置的自检电路及故障电弧自检方法-CN202010089572.7在审
  • 孙巍巍 - 天津市中力神盾电子科技有限公司
  • 2020-01-22 - 2020-05-29 - G01R35/00
  • 本发明提供了一种用于故障电弧检测装置的自检电路及故障电弧自检方法,用于故障电弧检测装置的自检电路包括:高频自检电路和低频自检电路;高频自检电路包括滤波电路和第一自检电路,滤波电路对带负载通电的情况下的故障电弧电路滤除负载工频电路的影响,第一自检电路对带负载通电情况下的故障电弧电路进行高频自检;低频自检电路包括第二自检电路,第二自检电路对带负载通电情况下的故障电弧电路进行低频自检。解决了用于故障电弧检测装置的自检电路在断电的情况下自检,自检准确率低的问题。通过设置的高频自检电路和低频自检电路,在带负载通电时,对待测电路的低频、高频信号自检,滤波电路在检测高频时排除低频信号的影响,自检精准度高。
  • 用于故障电弧检测装置自检电路方法
  • [实用新型]一种高频引燃空心阴极真空电弧阴极结构装置-CN202020082389.X有效
  • 许建平;陈晶;于久灏 - 黑龙江省海振科技有限公司
  • 2020-01-15 - 2020-10-02 - B23K10/02
  • 为了提高空心阴极真空电弧高频引弧效率,本实用新型提出了一种高频引燃空心阴极真空电弧阴极结构装置。本实用新型对夹持空心阴极的结构进行电绝缘处理,避免夹持空心阴极的结构出现辉光放电,实现高频方式快速引燃空心阴极真空电弧。所述一种高频引燃空心阴极真空电弧阴极结构装置的特征主要包括:带有高频发生器的电弧电源、水冷套、空心阴极、工件、真空室、真空抽气系统、聚四氟乙烯的圆盘结构、聚四氟乙烯的圆筒结构、陶瓷筒、陶瓷冒、法兰盘、螺母、阴极夹等,带有高频发生器的电弧电源的阴极和阳极分别与空心阴极和工件连接。本实用新型的引弧稳定性优良,操作工艺简单,适于真空电弧技术在工业生产中推广应用。
  • 一种高频引燃空心阴极真空电弧结构装置
  • [发明专利]故障电弧检测及定位方法、装置及计算机可读存储介质-CN202110438573.2在审
  • 叶紫权;陈金玲;李军;吕新伟;郑小平 - 威胜集团有限公司
  • 2021-04-22 - 2021-06-22 - G01R31/00
  • 本发明公开了一种故障电弧检测及定位方法、装置及存储介质,方法包括获取市电监测点采集的低频电流信号和高频差模噪声信号,监测点前的市电进线侧线路上设置有高频陷波电路;判断监测点对应的监测范围内是否存在故障电弧;当所述监测范围内存在故障电弧时,根据对低频电流信号采样得到的用于标识低频电流突变程度的第一特征值,确定电弧故障是否为邻近支路电弧故障;在所述电弧故障不为所述邻近支路电弧故障时,根据对高频差模噪声信号采样得到的第二特征值和第三特征值是否受高频陷波扰动以确定故障线路位置在上游线路或下辖线路本发明解决了现有技术因存在邻近支路电弧扰动以及上游电弧扰动影响了故障电弧检测产品的可靠性的技术问题。
  • 故障电弧检测定位方法装置计算机可读存储介质
  • [发明专利]一种智能故障电弧探测器-CN202011070734.9在审
  • 张家清 - 南京慧康电子有限公司
  • 2020-10-09 - 2021-01-08 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种智能故障电弧探测器,涉及电弧探测器技术领域,为解决现有技术中的电路中的故障电弧一般情况下很难被检测到的问题。所述壳体的内部安装有电流信号放大器,所述电流信号放大器的上方设置有高频小波探测器,所述高频小波探测器的上方设置有电弧故障识别检测器,所述电弧故障识别检测器的上方设置有脱扣信息输出器,所述电流信号放大器与高频小波探测器电性连接,所述高频小波探测器与电弧故障识别检测器电性连接,所述电弧故障识别检测器与脱扣信息输出器电性连接。
  • 一种智能故障电弧探测器
  • [发明专利]一种故障电弧保护电器特性测试方法-CN202210216372.2在审
  • 许志红;吴万海 - 福州大学
  • 2022-03-07 - 2022-06-28 - G01R31/00
  • 本发明提出一种故障电弧保护电器特性测试方法,用于测试承载故障电弧保护功能的AFDD线路,所述测试方法包括以高频磁环进行耦合的AFDD线路和高频信号发生器;AFDD线路穿过高频磁环圆心,高频信号发生器的信号输出端与环绕于高频磁环处的线圈相连,其输出的高频信号注入高频磁环后,以电磁感应效应模拟电弧环境对AFDD线路进行测试;本发明利用电力电子器件搭建测试电路,模拟线路中出现的故障电弧电流特征,实现对AFDD快速测试,对于AFDD的研发以及便携式
  • 一种故障电弧保护电器特性测试方法
  • [发明专利]三钨极TIG电弧高频电弧复合焊接方法-CN201310074039.3无效
  • 宋永伦;李超 - 北京工业大学
  • 2013-03-08 - 2013-05-22 - B23K9/167
  • 三钨极TIG电弧高频电弧复合焊接方法,属于焊接技术领域。本发明将三钨极TIG电弧高频电弧耦合形成一种热源聚集在焊接位置,形成熔池。所述的三钨极TIG电弧采用三台焊机分别对三个钨极供电,三根钨极彼此绝缘,三个钨极产生的电弧在自收缩作用下汇聚成一个大电弧,作用在焊接位置,电弧采用内气和外气两层保护气保护。本发明有效降低了电弧压力,可大幅提高焊接速度,同时减小了热输入,降低了热影响区的宽度,焊接过程稳定,焊缝成型良好,复合高频电弧后,对熔池的搅拌作用增强,可有效的清除气孔,细化晶粒。
  • 三钨极tig电弧高频复合焊接方法
  • [实用新型]一种电弧检测装置、电弧检测系统及电弧检测电路-CN202221900315.8有效
  • 竺红卫 - 杭州凌石信息技术有限公司
  • 2022-07-20 - 2022-11-01 - G01R31/14
  • 本申请提供一种电弧检测装置、系统及电路,涉及电路检测领域。电弧检测装置包括:高频传感器,用于设置在被测线路,以检测被测线路产生的高频信号;比较器,所述比较器的信号输入端分别与所述高频传感器和预设的基准信号源连接,所述比较器用于将所述高频信号与所述基准信号源输入的基准信号进行比较,并在所述高频信号大于所述基准信号时,输出脉冲信号;处理器,与所述比较器的信号输出端连接,以基于所述脉冲信号确定所述被测线路是否发生电弧。通过使用比较器将被测线路的高频信号和基准信号进行对比,确定出高频信号是否大于基准信号,从而判断出被测线路中是否存在表征电弧的信号,由此,处理器可以确定被测线路是否发生电弧
  • 一种电弧检测装置系统电路
  • [发明专利]一种滚动式超声电弧复合焊接装置-CN201611095382.6在审
  • 蒋晓明;刘晓光;张理;曹力超;赫亮 - 广东省智能制造研究所
  • 2016-12-02 - 2017-05-10 - B23K28/02
  • 本发明公开一种滚动式超声电弧复合焊接装置,其包括超声波装置和电弧焊装置,所述超声波装置包括超声换能器、超声变幅杆和超声滚轮,所述超声滚轮将所述超声换能器产生的高频振动,经过所述超声变幅杆传递给待焊工件;所述电弧焊装置包括电弧焊枪,所述电弧焊枪与所述超声波装置相连接,所述超声滚轮带着所述电弧焊枪沿着焊缝移动,在所述电弧焊枪进行焊接的同时促使待焊工件产生高频振动,使焊接区域晶粒细化。这样,通过超声滚轮将超声换能器产生的高频振动,经过超声变幅杆传递给待焊工件,使电弧焊沿着焊缝进行焊接的同时,使待焊工件产生高频振动,焊接区域晶粒得到细化,改善了焊缝组织和力学性能,提高了焊接效果。
  • 一种滚动式超声电弧复合焊接装置
  • [实用新型]一种滚动式超声电弧复合焊接装置-CN201621314837.4有效
  • 蒋晓明;刘晓光;张理 - 广东省智能制造研究所
  • 2016-12-02 - 2017-08-08 - B23K28/02
  • 本实用新型公开一种滚动式超声电弧复合焊接装置,其包括超声波装置和电弧焊装置,所述超声波装置包括超声换能器、超声变幅杆和超声滚轮,所述超声滚轮将所述超声换能器产生的高频振动,经过所述超声变幅杆传递给待焊工件;所述电弧焊装置包括电弧焊枪,所述电弧焊枪与所述超声波装置相连接,所述超声滚轮带着所述电弧焊枪沿着焊缝移动,在所述电弧焊枪进行焊接的同时促使待焊工件产生高频振动,使焊接区域晶粒细化。这样,通过超声滚轮将超声换能器产生的高频振动,经过超声变幅杆传递给待焊工件,使电弧焊沿着焊缝进行焊接的同时,使待焊工件产生高频振动,焊接区域晶粒得到细化,改善了焊缝组织和力学性能,提高了焊接效果。
  • 一种滚动式超声电弧复合焊接装置

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top