WO2026035154 - SMART POWER MODUL
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/035154
Publication Date
12.02.2026
International Application No.
PCT/RO2025/050003
International Filing Date
06.08.2025
Title **
[English]
SMART POWER MODUL
[French]
MODULE DE PUISSANCE INTELLIGENT
Applicants **
TÖRÖK, Arpad
Inventors
TÖRÖK, Arpad
Priority Data
a202400465
06.08.2024
RO
a202500196
27.05.2025
RO
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
| Number of Independent Claims | * |
| Number of Priorities | * |
| Number of Multi-Dependent Claims | * |
| Number of Drawings | * |
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| Number of Pages with Drawings | * |
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International Searching Authority |
EPO
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| Recordal of a Change of the Applicant's Name/Address |
Change of Applicant's Name and Address
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| Type of Assignment |
The Standard Agent's Assignment
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| Applicant's Legal Status |
Natural Person
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Patent Delivery |
Send the Letters Patent by Courier
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| Translation |
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 1965 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 6254 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 1846 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 1476 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 4740 |

Total:
16,281
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Abstract[English]
The paper presents an invention regarding a SPM smart power module, intended for the creation of distributed, safe and efficient energy networks. An elementary module is composed of an innovative Carnot Battery, with high power density, consisting of a heat engine/heat pump whose working agent (gas or vapor) goes through a Carnot/Ericsson/Stirling cycle and which transfers thermal energy between two accumulators with different temperatures. In supply mode, the cycle is run in the direct direction and supplies mechanical/electrical energy, and in charging mode, the heat pump receives energy from the outside (from the network or from renewable sources), and the cycle is run in the opposite direction, transferring thermal energy from the cold reservoir to the hot reservoir. The maximum efficiency of the battery is ensured by at least two isothermalizers, similar to the one described in PCT/R02023/050009. Through a system of tanks, heat exchangers, circulation pumps, solenoid valves and pipes, the elementary module can receive a series of extensions, both on the thermal energy capture and distribution side. An intelligent processor collects signals from the SPM system, from a dispatcher, from the Internet, etc, processes them, then sends commands to the motors that actuate the solid pistons of the isothermalizers, the flow regulators of the liquid pistons and of the cooling systems, the solenoid valves, the circulation pumps, in such a way as to ensure the maximum exergetic and economic efficiency of the module, the flattening of load peaks, the maximum safety, the maximum utilization coefficient of all components. Any energy production unit and any consumer can be included in a smart module that ensures the storage, then the supply of the entire energy offers, ensuring consumers a safe, uninterrupted supply.[French]
Le papier présente une invention concernant un module de puissance intelligent (SPM), destiné à la création de réseaux énergétiques distribués, sûrs et efficaces. Un module élémentaire est constitué d'une batterie de Carnot innovante, à haute densité de puissance, constituée d'un moteur thermique/pompe à chaleur dont l'agent de travail (gaz ou vapeur) passe par un cycle de Carnot/Ericsson/Stirling et qui transfère de l'énergie thermique entre deux accumulateurs à températures différentes. En mode d'alimentation, le cycle est exécuté dans la direction directe et fournit de l'énergie mécanique/électrique, et en mode de charge, la pompe à chaleur reçoit de l'énergie de l'extérieur (du réseau ou des sources renouvelables), et le cycle est exécuté dans la direction opposée, transférant l'énergie thermique du réservoir froid au réservoir chaud. L'efficacité maximale de la batterie est assurée par au moins deux isothermaliseurs, similaires à celui décrit dans PCT/R02023/050009. Par l'intermédiaire d'un système de réservoirs, d'échangeurs de chaleur, de pompes de circulation, d'électrovannes et de tuyaux, le module élémentaire peut recevoir une série d'extensions, à la fois sur le côté de capture et de distribution d'énergie thermique. Un processeur intelligent collecte des signaux du système SPM, d'un répartiteur, d'Internet, etc, les traite, puis envoie des instructions aux moteurs qui actionnent les pistons solides des isothermaliseurs, les régulateurs de débit des pistons liquides et des systèmes de refroidissement, les électrovannes, les pompes de circulation, de manière à assurer la rentabilité énergétique et économique maximale du module, l'aplatissement des pics de charge, la sécurité maximale et le coefficient d'utilisation maximal de tous les composants. Toute unité de production d'énergie et tout consommateur peuvent être inclus dans un module intelligent qui assure le stockage, puis l'alimentation de l'ensemble des offres énergétiques, garantissant aux consommateurs une alimentation sûre et ininterrompue.