×
27.03.2013
216.012.3185

Результат интеллектуальной деятельности: КОНТУР ОТСЕЧКИ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002478215
Дата охранного документа
27.03.2013
Аннотация: Изобретение относится к управляемому отсекающему беспроводному соединению для системы испытаний импульсами высокого напряжения, предпочтительно для гарантирования качества силовых трансформаторов. Управляемый контур (1) отсечки искрового разряда состоит из множества последовательно соединенных отдельных искровых промежутков (4, 4а), параллельно с которыми соединена последовательность активных сопротивлений для управления потенциалом, и причем, по меньшей мере, в одном отдельном искровом промежутке (4, 4а) расположен вспомогательный электрод (9, 9а) для внешнего инициирования. В дополнение к активным сопротивлениям, параллельно с отдельными искровыми зазорами (4, 4а) соединены конденсаторы (3, 3а), а контур отсечки содержит дополнительный гасящий блок (20), состоящий из последовательно соединенных компенсирующего сопротивления (21) и компенсирующей индуктивности (22) вместе с искровым промежутком (23), соединенным параллельно с ними, подключенный до или после, по меньшей мере, одного каскада контура (1) отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, при этом контур отсечки (1) искрового разряда с дополнительным гасящим блоком (20) прикреплен вместе с делителем (32) напряжения к общей несущей раме (30) с одним главным электродом (35) для этих вспомогательных компонентов. Технический результат заключается в уменьшении габаритов устройства. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Область техники

Настоящее изобретение относится к контуру отсечки искрового разряда для системы испытаний импульсами высокого напряжения, предпочтительно с целью гарантирования качества силовых трансформаторов.

Предшествующий уровень техники

Испытание высоким напряжением имеет целью моделирование кратковременных перенапряжений в сети трехфазного переменного тока посредством искусственно создаваемых импульснообразных волн. В таком случае обеспечивается классическое различие между внешними перенапряжениями, которые создаются, например, разрядом молнии, и внутренними перенапряжениями цепей, которые возникают из-за процессов коммутации в сети. Множество явлений перенапряжений в целях испытаний сводят к стандартизированным грозовым и коммутационным перенапряжениям. Для этих тестовых напряжений определяют переменные, которые описывают повышение напряжения, пиковое значение и его снижение в пределах установленных допусков. В случае напряжения отсечки грозового импульса, которое нужно для моделирования воздействия быстрых изменений напряжения, время отсечки добавляется в качестве дополнительной переменной. Требования, формы напряжения и установление его параметров определены стандартом ICE 60060-1. В зависимости от соответствующих выполняемых стандартных испытаний, система для испытаний импульсами высокого напряжения содержит для этой цели генератор импульсов и вспомогательные компоненты, такие как искровой промежуток отсечки, делитель напряжения и средство компенсации выбросов напряжения.

В частности, в последнее время на рынке утвердились схемы умножителей Маркса, также называемые генераторами Маркса. Схемы этого типа разработаны в 1923 г., названы его именем, защищены патентом DE 455933 и состоят из нескольких каскадов схем, причем каждый из каскадов содержит последовательно соединенные импульсную емкость, коммутирующий элемент, в частности коммутирующий искровой промежуток, и сопротивление, соединенное параллельно с импульсной емкостью и коммутирующим элементом, а также сопротивление, соединенное последовательно с ними. В таком случае два последовательных каскада соединяются друг с другом таким образом, что они оказываются соединенными параллельно для зарядки и соединенными последовательно для разрядки.

Импульсные конденсаторы заряжаются посредством зарядного постоянного напряжения. Присутствующие зарядные сопротивления в этой связи не только ограничивают зарядный ток, но и обеспечивают временное последовательное соединение конденсаторов посредством искровых промежутков. Искровые расстояния искровых промежутков выбираются так, что они все же не полностью пробиваются при достижении максимального зарядного тока.

После зарядки всех импульсных конденсаторов до их квазистатического конечного значения напряжения имеет место инициирование самого нижнего искрового промежутка, который при этом пробивается. Теперь в следующем искровом промежутке присутствует удвоенное зарядное напряжение, так что он оказывается действительно инициированным. Независимо от количества включенных каскадов, процесс разрядки проходит на основе сложения зарядных напряжений ранее инициированных каскадов вплоть до последнего каскада.

Таким образом, можно генерировать импульсы напряжения очень малой длительности и одновременно большой амплитуды, которые пригодны, в частности, для испытаний и проверок в технологии высоких напряжений для обеспечения электрической прочности диэлектрика, а также сопротивления помехам при электромагнитной совместимости.

Также известно, например - из документа DE 19639023, что увеличение предельной емкости нагрузки только что описанного генератора Маркса реализуется посредством схемного сложения, при котором во время выброса напряжения на емкости нагрузки, т.е. на испытуемом элементе, достигается снижение напряжения, которое вновь исключается после спада выброса. Таким образом, схемное сложение, именуемое также последовательной компенсацией выбросов напряжения, не устраняет причину выброса, а обеспечивает компенсацию выброса на емкости нагрузки, т.е., в частности, на испытуемом элементе. Средство компенсации выбросов состоит из компенсирующей емкости и, по меньшей мере, одного разрядного сопротивления или разрядного искрового зазора, соединенного параллельно ему, причем средство схемного сложения следует соединять последовательно с испытуемым объектом в схемах умножителя Маркса. В отличие от средства компенсации выбросов, последовательно соединяемого с испытуемым объектом, известна также разработка этого средства в форме, предусматривающей параллельное соединение относительно испытуемого элемента. В отличие от только что описанной формы воплощения, в случае средства компенсации выбросов, выполненного таким образом, компенсирующая емкость и, по меньшей мере, одно разрядное сопротивление или разрядный искровой зазор располагаются последовательно.

Кроме того, необходимо также моделирование нагрузки перенапряжения в периоды работы и исследование электрической прочности диэлектрика высоковольтных компонентов путем воздействия на испытуемые объекты, как уже упоминалось, импульсным напряжением отсечки. Для успешного проведения стандартного испытания этого типа необходимо прерывать прикладываемое напряжение в пределах допуска, составляющего несколько микросекунд желаемого времени, прошедшего с начала волны напряжения. Это реализуется технически посредством отсекающих искровых промежутков, таких, как уже давно известные в данной области техники, например, из документов DD 143130 или DE 1255192.

Помимо этого, в системе для испытаний импульсами высокого напряжения имеется соединение с последним каскадом схемы умножителя Маркса, к которому помимо испытуемого объекта также подключен делитель импульсного напряжения с емкостным гашением, который уменьшает напряжение грозового выброса, генерируемое во время разрядки каскадов, до значений, которые можно обрабатывать путем измерительных и регистрирующих приборов.

Все эти встроенные системные компоненты системы для испытаний импульсами высокого напряжения имеют надлежащий физический размер и должны быть скомпонованы в области испытаний с заранее определенным минимальным взаимным промежутком, зависящим от уровня напряжения. Более того, необходимо придерживаться одинаково определенных, зависящих от напряжения минимальных промежутков между находящимися под напряжением элементами и границей области испытаний. Таким образом, требование к пространству, занимаемому всей системой для испытаний импульсами высокого напряжения, является важным. Кроме того, поскольку фирм-изготовителей трансформаторов много, приходится сдвигать всю систему для испытаний импульсами высокого напряжения, чтобы заменить испытуемый объект. В этом случае генератор Маркса и три дополнительных вспомогательных компонента должны быть выполнены с возможностью перемещения по отдельности через испытательный цех и повторной сборки в виде системы для испытаний импульсами высокого напряжения и ее настройки. Этот процесс отнимает время и неудобен в реализации.

Помимо этого, результатом известной компоновки системы для испытаний импульсами высокого напряжения, состоящей из генератора Маркса и трех последовательных вспомогательных компонентов, являются дополнительные емкостные нагрузки, которыми нельзя пренебречь и которые могут иметь последствием несоблюдение стандарта испытаний.

Краткое изложение существа изобретения

Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы уменьшить обуславливаемый напряжением физический размер вспомогательных компонентов, в частности отсекающего промежутка и средства компенсации выбросов, и тем самым снизить потребность в пространстве всей системы для испытаний импульсами высокого напряжения, тем самым создавая возможность более эффективной работы испытательного цеха. Помимо этого, задача изобретения состоит в том, чтобы уменьшить емкостные нагрузки испытательной цепи по сравнению с системами для испытаний импульсами высокого напряжения, известными из уровня техники.

Эта задача решается с помощью управляемого контура отсечки искрового разряда с признаками согласно первому пункту формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения относятся к конкретным предпочтительным вариантам осуществления изобретения.

Общий замысел изобретения в таком случае заключается в объединении функциональных возможностей управляемого контура отсечки искрового разряда и средства компенсации выбросов напряжения в одном вспомогательном компоненте. В соответствии с изобретением управляемый контур отсечки искрового разряда с этой целью продолжен дополнительным гасящим блоком, состоящим из последовательно соединенных гасящего сопротивления и гасящей индуктивности и искрового зазора, соединенного с ними параллельно. Дополнительный гасящий блок в таком случае подключен до или после, по меньшей мере, одного каскада контура отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, т.е. последовательное электрическое соединение, по меньшей мере, с одним из каскадов контура отсечки искрового разряда. Гасящий блок поглощает энергию колебаний на максимуме напряжения грозового импульса и подает ее снова на спаде этого импульса, вследствие чего уменьшается эффективное колебание на максимуме напряжения грозового импульса. Если по контуру отсечки искрового разряда пробегает дуга, то это приводит к нулевому потенциалу напряжения вдоль столба. Таким образом, встроенные конденсаторы контура отсечки искрового разряда как бы соединяются перемычкой. Помимо этого, потенциал напряжения, который спадает через гасящий блок, тоже сводится к нулю, что получается за счет короткого замыкания, тем самым инициируя искровой зазор, расположенный параллельно гасящему сопротивлению и гасящей емкости, соединенным последовательно. Независимо от соответствующего приложения, используемые компоненты дополнительного гасящего блока являются взаимозаменяемыми и поэтому охватывают большой диапазон параметров стандартов испытаний.

Для отдельных стандартных испытаний возникают следующие функциональные возможности сочетания контура отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком.

Дополнительный гасящий блок подсоединен для ударного импульса выброса; контур отсечки искрового разряда в соответствии с изобретением функционирует как средство компенсации выбросов.

Гасящий блок замкнут накоротко при импульсе отсечки грозового выброса и поэтому не работает, так как из-за длительности короткого импульса нет нужды в гашении с помощью средства компенсации выброса. Импульс можно отсечь после истечения заранее определенного периода времени с помощью контура отсечки искрового разряда.

Контур отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком можно удалять из испытательной цепи, предназначенной для стандартных испытаний, путем переключения импульсов выброса, поскольку функциональные возможности упомянутого контура оказываются ненужными для испытания этого типа.

В прошлом, в соответствии с известным уровнем техники контур отсечки искрового разряда и средство компенсации выбросов эксплуатировались как отдельные компоненты, и их приходилось располагать на определенном расстоянии друг от друга в области испытаний. Посредством предусматриваемого в соответствии с изобретением функционального объединения контура отсечки искрового разряда и средства компенсации выбросов в один вспомогательный компонент оператор, работающий в области испытаний, впервые получает возможность уменьшить количество требуемых вспомогательных компонентов и тем самым оптимизировать требование к пространству, занимаемому всей областью испытаний. Таким образом, можно эффективнее использовать область испытаний. Кроме того, контур отсечки искрового разряда в соответствии с изобретением, снабженный дополнительным гасящим блоком, имеет в результате меньшую емкостную нагрузку в испытательной цепи, чем отдельные вспомогательные компоненты известных технических решений. Благодаря тому, что оператор установки теперь может получить функционально пристраиваемый вспомогательный компонент и тем самым может обойтись без больших затрат на дополнительные конденсаторы неизбежного, в противном случае отдельного средства компенсации выбросов, так что в связи с устройством, соответствующим изобретению, ожидается существенная экономия производственных затрат.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения последовательная цепь гасящего блока, состоящая из гасящего сопротивления и гасящей индуктивности, продолжается дополнительной гасящей емкостью, которая имеет эффект гомогенизации деления напряжений по конденсаторам контура отсечки искрового разряда.

В соответствии с дополнительным предпочтительным вариантом осуществления изобретения контур отсечки искрового разряда, снабженный, в соответствии с изобретением дополнительным гасящим блоком и дополнительным вспомогательным компонентом, в частности делителем напряжения, располагается на общей несущей раме лишь с одним головным электродом для обоих вспомогательных компонентов. Поэтому оказывается возможным физическое сведение воедино, по существу, отдельных вспомогательных компонентов и перемещение их на одной общей несущей раме простым способом в испытательный цех.

Краткое описание чертежей

В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:

фиг.1 изображает принципиальную схему контура отсечки искрового разряда, известного из уровня техники;

фиг.2 изображает принципиальную схему гасящего блока в соответствии с изобретением;

фиг.3 изображает предпочтительный вариант осуществления гасящего блока в соответствии с изобретением; и

фиг.4 изображает предпочтительный вариант осуществления контура отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком в соответствии с изобретением.

Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения

На фиг.1 показана принципиальная схема управляемого контура отсечки искрового разряда, которая известна из документа DD 143130. Она раскрывает принцип управления контуром отсечки 1 искрового разряда с помощью емкостного делителя 2 напряжения. Вся компоновка расположена в окрестности испытуемого элемента, который здесь подробно не показан, параллельного испытательному генератору высокого напряжения. Испытательное напряжение, подлежащее отсечке, равномерно, в соответствии с емкостями, которые выбраны одинакового размера, распределяется по конденсаторам 3 делителя 2 напряжения и при этом также по каждому отдельному искровому промежутку 4 контура отсечки 1 искрового разряда. Промежуточные потенциалы на отдельных соединениях 5 конденсаторов емкостного делителя 2 напряжения соединены с основным электродом 6 соответствующего отдельного искрового промежутка 4 посредством перемычек 7 для управления потенциалом. Второе соединение с тем же отдельным искровым промежутком 4 осуществляется посредством линии 8 схемы со вспомогательным электродом 9, которая включена в упомянутый основной электрод 6 для инициирования отдельного искрового промежутка 4.

Инициирование контура отсечки 1 искрового разряда заключается в том, что самый нижний отдельный искровой промежуток 4a, ближайший к «земле», обычным образом «зажигают» извне с помощью инициирующего импульса, подаваемого на вспомогательный электрод 9a, так что конденсатор 3a этого первого каскада разряжается посредством отдельного искрового промежутка 4a. Разрядный ток в этом случае течет также через перемычку 7. С одной стороны, это приводит к появлению напряжения самоиндукции в перемычке 7, а с другой стороны - создает в линии 8 схемы, которая проходит на достаточно большом расстоянии, напряжение взаимоиндукции, которое, однако, меньше, чем напряжение в перемычке 7. Поскольку и перемычка 7, и линия 8 схемы имеют общую точку соединения в соединении 5 конденсаторов, разность напряжений приводит к пробою в соответствующем отдельном искровом промежутке между вспомогательным электродом 9 и основным электродом 6, а значит, и к инициированию этого отдельного искрового промежутка 4. Образование дуги через последующие каскады, а значит, и через весь контур 1 отсечки искрового разряда происходит аналогичным образом.

На фиг.2 показан гасящий блок 20, состоящий из последовательно соединенных компенсирующего сопротивления 21 и компенсирующей индуктивности 22 и искрового промежутка 23, который подсоединен параллельно им и который образован двумя противоположными колпаками 24 и 25. Дополнительный гасящий блок 20 в этом случае подсоединен до или после, по меньшей мере, одного каскада контура 1 отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, т.е. оказывается электрически соединенным последовательно, по меньшей мере, с одним из каскадов контура 1 отсечки искрового разряда. Если гасящий блок 20 расположен на первом каскаде контура 1 отсечки искрового разряда, то «землю» 26, которая в противном случае находилась бы здесь, приходится размещать в дополнительном гасящем блоке 20. Более того, электрические параметры отдельных компонентов можно адаптировать к внешним базовым условиям путем простой замены.

В отличие от фиг.2, гасящий блок 20, изображенный на фиг.3, содержит гасящую емкость 27, которая дополнительно соединена последовательно с гасящим сопротивлением 21 и гасящей индуктивностью 22 и которая дает гомогенизацию деления напряжения по конденсаторам 3 контура 1 отсечки искрового разряда.

На фиг.4 показана предпочтительная форма осуществления изобретения, в которой соответствующий изобретению контур 1 отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком 20 расположен вместе с дополнительным вспомогательным компонентом, а именно - делителем 32 напряжения, на общей несущей раме 30 лишь с одним главным электродом 35 для обоих вспомогательных компонентов. Оба вспомогательных компонента изображены на фиг.4 лишь схематически для ясности. В этом случае несущая рама 30 выполнена из рамной конструкции, которая является, например, удлиненной, и поэтому является линейной конструкцией, и снабжена дополнительными поперечно закрепленными плечами. Вспомогательные компоненты прикреплены к этой раме 30 и электрически соединены с ней. Кроме того, верхние концы соответствующих вспомогательных компонентов механически закреплены посредством электропроводных поперечных опор 33 и 34. В свою очередь, с поперечными опорами 33 и 34 соединен главный электрод 35, который может быть выполнен, например, в форме тороида. Таким образом, электропроводные поперечные опоры 33 и 34 решают задачу не только механической фиксации главного электрода 35, но и обеспечения выравнивания потенциалов между вспомогательными компонентами и головным электродом 35. Кроме того, вспомогательные компоненты электрически взаимосвязаны посредством общей точки соединения в зоне электропроводных поперечных опор 33 и 34 и поэтому имеют одинаковый уровень напряжения в этой зоне.


КОНТУР ОТСЕЧКИ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
КОНТУР ОТСЕЧКИ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
КОНТУР ОТСЕЧКИ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
КОНТУР ОТСЕЧКИ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 51 items.
29.05.2018
№218.016.56c1

Устройство и способ для регулировки электродуговой печи на начальной фазе процесса расплавления

Раскрыто устройство и способ для регулировки электродуговой печи (10) на начальной фазе процесса расплавления. В каждой ветви (7) электродуговой печи (10) предусмотрен датчик (16) для измерения текущего напряжения и датчик (15) для измерения протекающего в данный момент тока. При помощи блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654520
Дата охранного документа: 21.05.2018
25.06.2018
№218.016.6758

Способ осуществления процесса переключения в переключателе ступеней нагрузки

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении надежности. В способе осуществления процесса переключения в переключателе ступеней нагрузки между ответвлениями обмоток ступенчатого трансформатора процесс переключения переключателя ступеней нагрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658290
Дата охранного документа: 20.06.2018
05.09.2018
№218.016.837a

Устройство и способ для управления устойчивостью местной электросети с регулируемым трансформатором местной электросети

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат, заключающийся в повышении эффективности и надежности поддержания общей устойчивости системы местной электросети внутри заданных предельных значений, достигается за счет устройства (1) и способа для управления устойчивостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665700
Дата охранного документа: 04.09.2018
13.09.2018
№218.016.873a

Сетевой узел для электросети, регулировочный трансформатор для сетевого узла и способ эксплуатации сетевого узла

Использование: в области электротехники. Технический результат – уменьшение нагрузки и износа защитного переключателя для регулировочного трансформатора. Сетевой узел (10) для электросети (19), в частности трансформаторной подстанции или локальной распределительной подстанции, содержит:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666768
Дата охранного документа: 12.09.2018
09.11.2018
№218.016.9bfd

Способ контроля функционирования переключателя ступеней

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в обеспечении способа контроля функционирования переключателя ступеней, приводимого в действие моторным приводом для безразрывного переключения между отводами обмотки ступенчатого трансформатора. Перед, собственно,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671810
Дата охранного документа: 07.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f6a

Коммутационная система для регулировочного трансформатора, в частности преселектор

Изобретение относится к области электротехники и касается коммутационной системы (1), в частности преселектора, для регулировочного трансформатора (4). Технический результат заключается в получении простой конструкции при небольшом конструктивном пространстве. Коммутационная система включает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672856
Дата охранного документа: 20.11.2018
30.11.2018
№218.016.a209

Коммутационное устройство с корпусом и сменным коммутационным модулем

Изобретение относится к коммутационному устройству, в частности к переключателю ступеней нагрузки, содержащему корпус (2) и, по меньшей мере, один сменный коммутационный модуль (3). Коммутационное устройство (1), в частности переключатель ступеней нагрузки, содержит корпус (2); сменный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673565
Дата охранного документа: 28.11.2018
02.12.2018
№218.016.a2f3

Коммутационное устройство с двумя переключателями ступеней нагрузки, электрическая установка с подобным коммутационным устройством и их применение

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в коммутационном устройстве для электрической установки. Технический результат состоит в повышении скорости коммутации. Для этого коммутатор содержит первый переключатель ступеней нагрузки с первой отводящей клеммой и тремя первыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673793
Дата охранного документа: 30.11.2018
25.01.2019
№219.016.b40d

Коммутационное устройство

Изобретение относится к коммутационному устройству, имеющему коммутационный модуль и канал охлаждения. Техническим результатом является наличие системы охлаждения, имеющей простую, оптимальную по стоимости и удобную в техническом обслуживании конструкцию. Коммутационное устройство (1) включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678084
Дата охранного документа: 23.01.2019
29.01.2019
№219.016.b526

Электрическая система для трехфазной цепи переменного тока, коммутационное устройство для этой системы и способ эксплуатации коммутационного устройства

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрической системе (1) для трехфазной цепи переменного тока. Технический результат заключается в обеспечении технологичности обслуживания, повышении безопасности и эффективности переключения обмоток трансформатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678336
Дата охранного документа: 28.01.2019
Showing 21-30 of 30 items.
29.12.2017
№217.015.fddc

Переключатель ступеней нагрузки

Данное изобретение относится к переключателю ступеней нагрузки для безразрывного переключения между различными ответвлениями обмотки ступенчатого трансформатора. При этом как блок (7) контактов селектора, так и переключательные средства (16, 17) для безразрывного переключения нагрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638037
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.015.ffd5

Способ контроля переключателя ступеней

Изобретение относится к способу контроля переключателя ступеней. Для синхронизации непрерывно определяется ток (I) на переключателе нагрузки, находится эффективное значение (I), и это значение дифференцируется. Соответствующий момент (t) времени, в который наступает максимум или минимум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629566
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0ab6

Трансформатор со ступенчатым переключателем

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении нагрузки на полупроводниковые коммутационные элементы переключателя. В трансформаторе первичная или вторичная сторона по выбору регулируется посредством ступенчатого переключателя. С регулируемой стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632194
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e86

Насадка для эпилятора и эпилятор

Изобретение относится к зажимной головке для эпилятора, насадке для эпилятора и к эпилятору. Зажимная головка для эпилятора содержит вал, приводимый во вращение вокруг центральной оси вала, торцевую пластину, установленную на первом конце вала для совместного вращения с валом. Торцевая пластина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633194
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f06

Насадка для эпилятора и эпилятор

В настоящем изобретении предлагаются насадка для эпилятора или эпилятор, имеющие вал, приводимый в движение вокруг центральной оси вала, торцевую пластину, установленную на первом конце вала для совместного вращения с валом, при этом торцевая пластина имеет по меньшей мере первую функциональную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633213
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f70

Насадка для эпилятора и эпилятор

Изобретение относится к насадке для эпилятора и к эпилятору, имеющему зажимную головку для зажатия волос. Зажимная головка для эпилятора или для насадки эпилятора содержит вал, приводимый во вращение вокруг центральной оси вала; неподвижный зажимной элемент, имеющий по меньшей мере первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633214
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.16e0

Устройство для калибровки системы измерения мощности для силовых трансформаторов

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройству для калибровки системы измерения мощности для силовых трансформаторов. Устройство содержит трансформатор высокого напряжения, преобразователь контрольного напряжения, контрольный измерительный кабель, устройство оценки контрольных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635833
Дата охранного документа: 16.11.2017
17.02.2018
№218.016.2d2b

Способ настройки переключателя ступеней нагрузки

Изобретение относится к способу настройки переключателя ступеней нагрузки для переключения между различными отводами обмотки ступенчатого трансформатора. Техническим результатом является достижение предопределенного рабочего положения переключателя ступеней нагрузки, при этом после ввода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643509
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.33e5

Способ и устройство для контроля проходных изоляторов конденсатора для трехфазной сети переменного тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу и устройству для контроля проходных изоляторов конденсатора для трехфазной цепи переменного тока. Способ контроля проходных изоляторов конденсатора (2a, 2b, 2c) для трехфазной сети переменного тока, выполненных с проводником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645715
Дата охранного документа: 28.02.2018
25.04.2020
№220.018.193e

Трубчатая буровая штанга, а также система и способ прокладки трубопровода

Группа изобретений относится к прокладке подземных кабелей. Технический результат - передача растягивающих усилий в бурильной колонне и сокращение времени на установку. Трубчатая буровая штанга служит для использования при сооружении скважины в грунте от начальной точки до конечной точки вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719885
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД