Registrul Sistemului  ·  T1 2026  ·  VENDOR.Max

Sistemul VENDOR.Max

Ce este arhitectura, cum este guvernată și cum este măsurată

VENDOR.Max este o arhitectură energetică rezonantă multi-nivel brevetată, cu trasee separate pentru formarea regimului, extragerea puterii utile și reacția regimului, supravegheată de BBMS — un sistem distribuit de supraveghere a stării energetice și de stabilitate dinamică a regimului — cu o ieșire nativă DC și interfețe interschimbabile pentru client. Forma extinsă „Battery Boundary Management System” este păstrată ca explicație istorică; ea nu identifică bateria drept sursă energetică operațională, iar BBMS nu este un sistem convențional de gestionare a bateriei (Battery Management System).

În termeni inginerești, VENDOR.Max este un sistem electrodinamic și ciber-fizic guvernat. Procesele sale fizice aparțin electrodinamicii clasice. Starea sa de funcționare este formată, observată și controlată pe tot parcursul funcționării prin senzori, comutație, reacție și supraveghere digitală.

Arhitectura sistemului
0–5
Niveluri funcționale, de la pornire la ieșirea către client
Domeniul fizic
EM
Electrodinamica clasică Maxwell–Lorentz
Domeniul de control
BBMS
Stabilizare dinamică și supraveghere care urmărește sarcina
Înregistrare inginerească
1.000+
Ore de funcționare cumulate în laborator
Regula de lectură

Toate descrierile la nivel de regim de pe această pagină se referă la electrodinamica internă în interiorul frontierei complete a dispozitivului (Frame 0). Ele nu constituie atribuirea sursei de energie și nici o afirmație potrivit căreia legile clasice ale conservării ar fi încălcate.

Mecanismul, contabilizarea și atribuirea sunt trei întrebări diferite. Ruta sarcinii electrice explică modul în care funcționează arhitectura. Bilanțul energetic complet se închide prin măsurători sincronizate la frontiera completă a dispozitivului. Atribuirea urmează numai după închiderea acestui bilanț.

Limita dezvăluirii publice

Această pagină publică arhitectura minimă și cadrul de măsurare necesare pentru o interpretare corectă. Sincronizarea componentelor, ferestrele de comutație, algoritmii de control și detaliile de implementare rămân know-how protejat.

Seria numerică

Studiile bilanțului energetic complet pe toate frontierele dispozitivului nu au fost finalizate. Seria de valori de tensiune, curent și sarcină publicată pe această pagină este prezentată pentru înțelegerea mecanismului și a organizării mișcării sarcinii; ea nu reprezintă o specificație de putere și nu înlocuiește metrologia independentă la frontieră.

Identitatea inginerească

Un singur sistem, două straturi inseparabile

VENDOR.Max nu poate fi descris corect prin numirea unei singure componente sau a unui singur efect fizic. Este o arhitectură integrată în care o instalație electrodinamică și un strat digital de supraveghere funcționează ca un singur sistem controlat.

Stratul fizic

Sistem electrodinamic

Separarea sarcinilor, comutația impulsivă, rezonanța cuplată, legea inducției electromagnetice a lui Faraday, redresarea, conversia de putere și transferul mediat prin câmp organizează mișcarea sarcinii prin arhitectură. Fiecare mecanism aparține electrodinamicii clasice.

Stratul de supraveghere

Sistem ciber-fizic

Senzorii, logica de control, comutația, elementele tampon și BBMS — un strat distribuit de supraveghere, care nu este un sistem clasic de gestionare a bateriei și nici o sursă de energie — cuplează calculul cu regimul fizic pe tot parcursul funcționării. Controlerul urmărește starea de funcționare, coordonează excitația și extragerea și menține regimul în interiorul plajei dinamice permise pe măsură ce sarcina se modifică.

Clasificarea etajului de excitație

Etajul de excitație al blocului 5 aparține clasei oscilatoarelor de tip Armstrong cu descărcare rezonantă, o clasă cunoscută din 1912, în cadrul electrodinamicii clasice Maxwell–Lorentz. Această clasificare se aplică etajului de excitație, nu întregului sistem VENDOR.Max. Noutatea arhitecturală constă în modul în care procesele consacrate sunt integrate și guvernate.

Numele  ·  Răspuns direct

De ce brevetul folosește cuvântul „Generator”

Cuvântul generator este folosit în titlul și în clasificarea formală a familiei de brevete deoarece clasificarea brevetelor denumește aparatele după funcția lor tehnică. În clasa relevantă a circuitelor de impulsuri, un generator este un circuit care formează impulsuri electrice prin sarcină electrică stocată și comutație controlată. Aceasta nu înseamnă că VENDOR.Max este o mașină rotativă și nici nu constituie o definiție științifică completă a arhitecturii.

Clasificare de brevet
H03K 3/537
Circuite de generare a impulsurilor care utilizează un element de acumulare a energiei, descărcat prin circuitul de sarcină cu ajutorul unui dispozitiv de comutație controlat, inclusiv într-o implementare cu eclator. Acest cod identifică o funcție de producere a impulsurilor din interiorul arhitecturii brevetate. La nivel de sistem, VENDOR.Max rămâne o arhitectură energetică rezonantă multi-nivel.
VENDOR este numele protejat al sistemului și al produsului. Aici nu este prezentat ca acronim tehnic. Sensul tehnic provine din arhitectură, nu dintr-o interpretare acronimică construită retrospectiv.
Arhitectura funcțională  ·  Nivel public

Cum este organizat sistemul

Arhitectura publică este descrisă prin niveluri funcționale, nu ca un fir liniar sau ca un transformator ideal. Fiecare nivel are propria frontieră electrică, proprii purtători locali de sarcină și propriul rol ingineresc.

Harta traseului — Niveluri funcționale 0–5

Pornirea (0) încarcă stocarea de pornire și inițiază controlul; sursa de pornire este deconectată fizic după ce regimul de funcționare s-a stabilit, iar pornirea este înregistrată ca sarcină transferată Qstartup = ∫ istart dt. Conversia impulsurilor (1) stabilește magistrala de funcționare de aproximativ 24 V la frontiera de intrare a blocului 5. Blocul 5 (2) excită și menține un regim rezonant cuplat de înaltă frecvență. Înfășurarea secundară 10 și condensatorul 11 (3) formează nodul de extragere din interiorul frontierei blocului 5. Puntea cu diode 12 (4) este primul element din afara acelei frontiere și convertește starea electrică extrasă de înaltă frecvență în domeniul DC. Blocul 13 (5) distribuie puterea către serviciile interne, către BBMS, managementul termic, linia de reacție a regimului și ramura clientului; ieșirea nativă a sistemului este DC, iar AC este furnizat printr-un etaj de interfață cu clientul.

Parcurgerea completă nivel cu nivel — excitație, cuplaj, redresare, distribuție și control — se află pe pagina Cum funcționează VENDOR.Max. Această pagină conține numai identitatea și înregistrarea.

Regim de funcționare stabilit. O linie reglată de 9 V se întoarce de la magistrala DC către același punct de intrare utilizat la pornire. Acesta este un traseu intern de reacție în raport cu frontiera completă a dispozitivului. Curentul său se măsoară separat de magistrala de 24 V.
Ansambluri locale de sarcină. Arhitectura este o ștafetă de purtători de sarcină care se mișcă local, cuplați prin câmpuri electromagnetice. Electronii nu trec prin izolația transformatorului de la pornire până la ieșire ca un singur flux continuu. Continuitatea transmisă este regimul organizat și transferul său de energie.
Ordinea măsurării  ·  Un singur sistem fizic

Mai întâi urmărește traseul. Apoi închide bilanțul.

Problema de măsurare nu este wattul ca unitate. Eroarea începe atunci când valorile de tensiune și curent, luate la frontiere diferite, la momente diferite sau fără acord asupra formei de undă și a fazei, sunt înmulțite și prezentate ca o singură valoare de putere activă. Aceste mărimi nu formează o pereche validă pentru un singur flux de energie.

Pornirea de 9 V și ieșirea către client nu sunt două mărimi ale aceleiași frontiere de măsurare, așa că nu pot fi transformate direct într-un raport de putere. Între ele se află arhitectura rezonant-impulsivă dezvăluită de brevet, în care sarcina locală este acumulată, comutată și pusă în circulație în interiorul fiecărui domeniu electric; regimul și energia se transferă între ansamblurile locale de sarcină prin cuplaj electromagnetic, în timp ce un flux intern reglat se întoarce printr-o linie de reacție măsurată separat către punctul de intrare al formării regimului. Contabilizarea în coulombi arată acest traseu, dar nu înlocuiește bilanțul energetic. Bilanțul în jouli se închide separat — prin măsurarea sincronizată a fiecărui flux pe o singură frontieră convenită.

01

Ruta sarcinii — citește arhitectura în coulombi

În fiecare secțiune definită, sarcina se măsoară ca Q = ∫ i(t) dt. Bilanțurile pe noduri arată pornirea, conversia, circulația, comutația, extragerea, distribuția și întoarcerea, fără a amesteca valori de la frontiere neconexe. Transferul cu semn, modulul mediu și circulația totală a sarcinii se urmăresc separat; curentul RMS nu se convertește automat în coulombi pe secundă.

02

Frontiera energetică — sincronizează măsurătorile de energie

Tensiunea și curentul se împerechează numai la același port electric și pe aceeași bază de timp, ținând cont de forma de undă, fază, întârzierea sondei și incertitudine. Canalele de câmp, de stocare, termice și celelalte canale de frontieră sunt inventariate prin metodele proprii lor.

03

Închidere — închide bilanțul în jouli la Frame 0

Bilanțul complet se evaluează la frontiera completă a dispozitivului, acoperind fiecare flux care traversează frontiera și fiecare modificare a energiei interne stocate. Numai acest cadru comun permite o atribuire cantitativă. Niciun rezultat posibil al închiderii independente nu se presupune dinainte — în niciunul dintre sensuri.

Pin,boundary = Pcustomer + Ploss,total + dEstored/dt

Aceasta este identitatea de contabilizare pentru frontiera completă a dispozitivului (Frame 0), utilizând o singură convenție de semn declarată. Ea verifică dacă inventarul este complet; prin sine însăși nu numește o sursă. Contabilizarea în coulombi nu înlocuiește contabilizarea în jouli. Ea stabilește mai întâi traseul, pentru ca bilanțul energetic să poată fi închis ulterior la frontierele corecte.

Esența

VENDOR.Max există și funcționează. Sarcina inginerească nu este să apere acest fapt și nici să negocieze cu legile conservării. Sarcina este de a asigura că fiecare instrument măsoară același sistem fizic într-un singur cadru convenit. Urmăriți traseul în coulombi. Aliniați frontierele. Apoi închideți bilanțul energetic în jouli.

Statutul sistemului  ·  Înregistrare inginerească

Ce este stabilit acum

Înregistrarea operațională

Arhitectură în funcțiune

  • Prototip la nivel de sistem, în funcțiune în condiții de laborator definite
  • Peste 1.000 de ore cumulate de funcționare în laborator, înregistrate
  • Ciclu extins de funcționare continuă finalizat sub sarcină susținută
  • Logică de funcționare paralelă și cu module multiple, evaluată în configurații de laborator
  • Înregistrări interne cu marcaj temporal, menținute cu instrumente de laborator
Înregistrarea măsurărilor

Următoarea închidere definită

  • Registru de contabilizare a sarcinii menținut la nodurile și frontierele definite
  • Valori de tensiune, curent și sarcină atribuite punctelor lor de măsurare
  • Protocolul complet Frame 0 urmează să fie convenit sub coordonare științifică
  • Organizație independentă și competentă de testare urmează să execute protocolul sau să asiste la desfășurarea acestuia
  • Reproductibilitatea se înregistrează separat de rezultatul bilanțului energetic
Metrologia independentă este următorul strat de măsurare, nu un referendum asupra faptului că arhitectura funcționează. Ea va aduce toate instrumentele, canalele, bazele de timp și declarațiile de incertitudine într-un singur cadru de contabilizare convenit.
Registrul brevetelor  ·  Ancore publice

Arhitectură protejată

  • ES2950176B2
    Spania · OEPM
    Acordat
  • WO2024209235A1
    Ancora familiei PCT · WIPO
    Publicat
  • EP4693872A1
    Faza regională EPO
    În examinare
  • US20260088633A1
    Statele Unite · USPTO
    În examinare
  • CN119096463A
    China · CNIPA
    În examinare
  • IN 202547010911
    India · faza națională
    În examinare