×
27.03.2016
216.014.c913

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ

Вид РИД

Изобретение

Авторы

№ охранного документа
0002578204
Дата охранного документа
27.03.2016
Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности. Устройство электропитания имеет систему (2) тока с несколькими фазами (3), к которым подключены нелинейная, изменяющаяся во времени нагрузка (1) и компенсатор (5) реактивной мощности. Компенсатор (5) реактивной мощности выполнен как многоуровневый конвертор с несколькими ветвями (6), которые с одной стороны соединены с соответствующей одной из фаз (3) системы (2) тока и, с другой стороны, соединены между собой в общей нулевой точке (7) соединения звездой многоуровневого конвертора (5). Общая нулевая точка (7) соединена с нулевой точкой (12, 15) соединения звездой другого, подключенного к фазам (3) системы (2) тока устройства (8, 14), так что общая нулевая точка (7) как через ветви (6) многоуровневого конвертора (5), так и через другое устройство (8, 14) соединена с фазами (3) системы (2) тока. Соединение через другое устройство (8, 14) выполнено таким образом, что в отношении токовой системы нулевой последовательности системы (2) тока существует низкоомное, а в отношении токовой системы прямой последовательности системы (2) тока и токовой системы обратной последовательности системы (2) тока существует высокоомное соединение общей нулевой точки (7) соединения звездой многоуровневого конвертора (5) с фазами (3) системы (2) тока. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройству электропитания для нелинейной, изменяющейся во времени нагрузки,

- причем устройство электропитания имеет систему тока с несколькими фазами,

- причем к фазам системы тока подключены нелинейная, изменяющаяся во времени нагрузка и компенсатор реактивной мощности,

- причем компенсатор реактивной мощности выполнен как многоуровневый конвертор с несколькими ветвями,

- причем ветви многоуровневого конвертора, с одной стороны, соединены с соответствующей одной из фаз системы тока и, с другой стороны, соединены между собой в общей нулевой точке соединения звездой (нейтрали).

Нелинейные, изменяющиеся во времени нагрузки, как, например, электродуговые печи трехфазного тока, могут иметь следствием заметные обратные воздействия на сеть, в частности, так называемый фликкер. По этой причине установки электропитания для нелинейных, изменяющихся во времени нагрузок, как правило, имеют компенсатор реактивной мощности. Компенсатор реактивной мощности подключен параллельно нелинейной, изменяющейся во времени нагрузке. В простейшем случае компенсатор реактивной мощности может быть выполнен как так называемый TCR (реактор с тиристорным управлением), см., например, ЕР 0 847 612 В1.

Устройство электропитания вышеупомянутого типа известно, например, из DE 10 2008 049 610 А1 или ЕР 2 202 863 А1.

В уровне техники, правда, в явном виде сформулировано, что многоуровневый конвертор может быть подключен альтернативно в схеме соединения звездой или треугольником к фазам системы тока. На практике многоуровневый конвертор, однако, всегда подключен в схеме соединения звездой к фазам системы тока. Причина этого состоит в том, что многоуровневый конвертор в определенный момент времени должен через одну из своих ветвей иметь возможность поглощать энергию, и одновременно через другую из своих ветвей отдавать энергию. Это может - как при схеме соединения треугольником, так и при схеме соединения звездой, - очень быстро приводить к превышению допустимых пределов напряжения, которые имеют следствием блокирование многоуровневого конвертора.

Однако при одном подключении многоуровневого конвертора в схеме соединения треугольником известно, что пределы напряжения выдерживаются за счет того, что внутри образованной ветвями многоуровневого конвертора цепи генерируется соответствующий ток, который удерживает нарастающее напряжение в допустимых пределах. Подобный нулевой ток (ток нулевой последовательности) в случае схемы соединения звездой невозможно получить без труда.

Кроме того, известно, что внутри многоуровневого конвертора предусматривается высокочастотно функционирующий контур переменного напряжения, который отдельные цепи постоянного напряжения всех модулей всех ветвей многоуровневого конвертора соединяет между собой. Обмен энергией осуществляется при этом выполнении через преобразование постоянного напряжения в переменное напряжение наряду с подключенным далее преобразованием переменного напряжения в постоянное напряжение. Это выполнение многоуровневого конвертора применимо как в схеме соединения треугольником, так и в схеме соединения звездой. Выполнение многоуровневого конвертора в этом случае является, однако, очень сложным. Кроме того, возможный перенос энергии в единицу времени относительно мал.

Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы устройство электропитания вышеназванного типа выполнить таким образом, чтобы многоуровневый конвертор мог простым способом надежно эксплуатироваться.

Эта задача решается устройством электропитания с признаками п. 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления соответствующего изобретению устройства электропитания являются предметом зависимых пп. 2-11.

В соответствии с изобретением предусмотрено выполнить устройство электропитания вышеупомянутого типа таким образом,

- что общая нулевая точка соединения звездой многоуровневого конвертора соединена с нулевой точкой соединения звездой другого, подключенного к фазам системы тока устройства, так что общая нулевая точка соединения звездой многоуровневого конвертора как через ветви многоуровневого конвертора, так и через другое устройство соединена с фазами системы тока, и

- что соединение через другое устройство выполнено таким образом, что в отношении токовой системы нулевой последовательности системы тока существует низкоомное, а в отношении токовой системы прямой последовательности системы тока и токовой системы обратной последовательности системы тока существует высокоомное соединение общей нулевой точки соединения звездой многоуровневого конвертора с фазами системы тока.

В первом возможном варианте осуществления соответствующего изобретению устройства электропитания предусмотрено, что другое устройство выполнено как зигзагообразная обмотка.

Как правило, устройство электропитания имеет сетевой трансформатор, через который фазы системы тока могут снабжаться электрической энергией. В этом случае зигзагообразная обмотка альтернативно может встраиваться как вторичная обмотка в сетевой трансформатор или выполняться как отличающийся от сетевого трансформатора зигзагообразный трансформатор. Первое упомянутое выполнение имеет, в частности, преимущество в том случае, если устройство электропитания создается заново. Последнее упомянутое выполнение может быть реализовано также в том случае, когда существующее устройство электропитания должно быть модернизировано в соответствующее изобретению устройство электропитания.

Если зигзагообразная обмотка выполнена как отдельный от сетевого трансформатора зигзагообразный трансформатор, предпочтительным образом по меньшей мере одна из нулевых точек соединения звездой сетевого трансформатора и зигзагообразного трансформатора не заземлена.

Как правило, устройство электропитания имеет фильтровой контур, посредством которого отфильтровываются высшие гармоники нагрузочного и конверторного токов. Фильтровой контур имеет в этом случае несколько ветвей, которые, с одной стороны, соединены с соответствующей одной из фаз системы тока, а с другой стороны, в общей нулевой точке соединения звездой фильтрового контура соединены между собой. Является возможным, что упомянутое другое устройство идентично с фильтровым контуром. В этом случае не требуется никакая зигзагообразная обмотка.

В случае применения фильтрового контура, в качестве другого устройства предпочтительно между общей нулевой точкой соединения звездой фильтрового контура и общей нулевой точкой соединения звездой многоуровневого конвертора расположен дроссель. Дроссель может, в частности, рассчитываться таким образом, что объединенный импеданс дросселя и фильтрового контура равен нулю.

Как правило, устройство электропитания имеет, дополнительно к вышеуказанному фильтровому контуру, по меньшей мере один дополнительный фильтровой контур, посредством которого также могут отфильтровываться высшие гармоники нагрузочного и конверторного токов.

Число фаз системы тока может определяться по потребности. Как правило, имеются три фазы.

Другие преимущества и детали следуют из изложенного ниже описания примеров выполнения в связи с чертежами, на которых в принципиальном представлении показано следующее:

Фиг. 1 - принципиальная структура устройства электропитания для нелинейной, варьирующейся во времени нагрузки и

Фиг. 2-4 - возможное соответствующее изобретению выполнение устройства электропитания по фиг. 1.

Согласно фиг. 1 нелинейная, изменяющаяся во времени нагрузка 1 - только для примера - выполнена как электродуговая печь. Электродуговая печь 1 снабжается электрической энергией через систему 2 тока. Система 2 тока имеет несколько фаз. Электродуговая печь 1 подключена к фазам 3 системы 2 тока. Число фаз 3 может определяться по потребности. Как правило и в соответствии с представлением на фиг. 1, имеется три фазы 3.

Приложенное к электродуговой печи 1 напряжение, как правило, является относительно низким. В типовом случае оно лежит в диапазоне от нескольких сотен вольт до двух киловольт. Напряжение системы 2 тока, напротив, лежит значительно выше. Чаще всего оно лежит в двухзначном киловольтном диапазоне или немного выше. Типовыми напряжениями системы 2 тока являются 11 киловольт, 30 киловольт и 110 киловольт. Поэтому между электродуговой печью 1 и фазами 3 системы 2 тока расположен печной трансформатор. В рамках предложенного изобретения печной трансформатор имеет, однако, лишь второстепенное значение и поэтому на фиг. 1 не представлен.

Система 2 тока может представлять собой внешнюю крупную систему тока. Альтернативно, речь может идти о внутренней системе тока оператора электродуговой печи 1. В случае внутренней системы тока, речь может идти о независимой системе тока. Альтернативно, устройство электропитания может иметь сетевой трансформатор 4, через который фазы 3 системы 2 тока могут снабжаться электрической энергией из внешней сети. Внешняя сеть может иметь относительно высокое напряжение, например 110 киловольт или 380 киловольт.

К фазам 3 системы 2 тока, кроме того, подключен компенсатор 5 реактивной мощности. Компенсатор 5 реактивной мощности выполнен как многоуровневый конвертор с несколькими ветвями 6. Согласно фиг. 1 ветви 6 многоуровневого конвертора 5, с одной стороны, соединены с соответствующей одной из фаз 3 системы 2 тока и, с другой стороны, в общей нулевой точке 7 соединения звездой соединены между собой.

Многоуровневые конверторы 5, как таковые, общеизвестны. В них каждая ветвь 6 состоит из многоступенчатого последовательного соединения модулей, причем каждый модуль имеет накопительный конденсатор и автономный полупроводниковый переключатель. Понятие «автономный» означает, что полупроводниковые переключатели могут как подключаться, так и отключаться посредством подводимых извне к полупроводниковым переключателям управляющих сигналов. Например, автономные полупроводниковые переключатели могут быть выполнены как биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) или как тиристоры с коммутируемым затвором (GTO). Таким образом, понятие «автономный» противоположно понятию «ведомый сетью». Это понятие означает, что соответствующий переключающий элемент хотя и может целенаправленно подключаться, однако не может отключаться внешним управляющим сигналом. Примером ведомого сетью полупроводникового переключающего элемента является «нормальный» тиристор.

Полупроводниковые переключатели каждого модуля могут переключаться независимо от полупроводниковых переключателей других модулей той же ветви 6 и других ветвей 6. В зависимости от соответствующего состояния переключения полупроводниковых переключателей соответствующего модуля, соответствующий накопительный конденсатор соответствующего модуля альтернативно шунтирован или является активным. Детальная информация относительно структуры, способа действия и работы многоуровневого конвертора 5 содержится, например, в US 6075350 А и ЕР 2202863 А1.

Устройство электропитания содержит, как правило, также по меньшей мере один фильтровой контур 8, 9. На фиг. 1 представлены два таких фильтровых контура 8, 9. Посредством каждого фильтрового контура 8, 9 могут отфильтровываться высшие гармоники нагрузочного и конверторного токов. Высшие гармоники вызываются работой электродуговой печи 1.

Каждый фильтровой контур 8, 9 рассчитан на определенную частоту фильтра. Каждый фильтровой контур 8, 9 имеет несколько ветвей 10, 11. Каждая ветвь 10, 11 соответствующего фильтрового контура 8, 9 соединена, с одной стороны, с соответствующей одной из фаз 3 системы 2 тока. Кроме того, ветки 10, 11 соответствующего фильтрового контура 8, 9 соединены между собой в соответствующей общей нулевой точке 12, 13 соединения звездой соответствующего фильтрового контура 8, 9.

На фильтровых контурах 8, 9 возникает соответствующая подлежащая компенсации фильтровая мощность. Фильтровые мощности фильтровых контуров 8, 9, как правило, различаются одна от другой. Фильтровые контура 8, 9 рассчитаны на соответствующую подлежащую компенсации фильтровую мощность.

Отдельные ветви 6 многоуровневого конвертора 5 должны иметь возможность принимать и отдавать токи. Протекающие в отдельных ветвях 6 многоуровневого конвертора 5 токи, как правило, различаются друг от друга. В противоположность соединению треугольником ветвей 6, при котором ветви 6 многоуровневого конвертора 5 соединены с соответствующими двумя фазами 3 системы 2 тока, контурный ток внутри многоуровневого конвертора 5 невозможен или, по меньшей мере, невозможен без проблем. В связи с фиг. 2-4 далее поясняется соответствующее изобретению выполнение устройства электропитания по фиг. 1, при котором нулевой ток - на фиг. 2-4 обозначен как I0 - может быть реализован иным образом.

Согласно фиг. 2 и 3 имеется зигзагообразная обмотка 14. Зигзагообразная обмотка 14 подключена к фазам системы 2 тока. При выполнении согласно фиг. 2,зигзагообразная обмотка 14 встроена в качестве вторичной обмотки в сетевой трансформатор 4. Она выполняет, таким образом, «нормальную» функцию вторичной обмотки, состоящую в запитывании фаз 3 системы 2 тока из внешней сети. При выполнении согласно фиг. 3 зигзагообразная обмотка 14 выполнена как отдельный от сетевого трансформатора 4 зигзагообразный трансформатор.

Общая нулевая точка 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 при выполнении согласно фиг. 2 и 3 соединена с нулевой точкой 15 соединения звездой зигзагообразной обмотки 14. Тем самым общая нулевая точка 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 соединена как через ветви 6 многоуровневого конвертора 5, так и через зигзагообразную обмотку 14 с фазами 3 системы 2 тока. Соединение через зигзагообразную обмотку 14 (ввиду типичных для конструкции свойств зигзагообразных обмоток) таково, что - в отношении соединения через зигзагообразную обмотку 14 - по отношению к токовой системе нулевой последовательности системы 2 тока существует низкоомное соединение общей нулевой точки 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 с фазами 3 системы 2 тока. Однако в отношении токовой системы прямой последовательности системы 2 тока и токовой системы обратной последовательности системы 2 тока, существует - относительно соединения через зигзагообразную обмотку 14 - только высокоомное соединение общей нулевой точки 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 с фазами 3 системы 2 тока.

Понятия «токовая система нулевой последовательности», «токовая система прямой последовательности» и «токовая система обратной последовательности» в связи с системами трехфазного тока являются общеупотребительными и понятными каждому специалисту. Они имеют в трехфазной системе тока следующее значение:

Токовая система прямой последовательности имеет три вектора одинаковой амплитуды, далее обозначаемые как А, В и С. Три вектора А, В и С имеют электрический сдвиг фазы 120о относительно друг друга. Вектора А, В и С вращаются в одинаковом направлении с напряжениями фаз 3.

Токовая система обратной последовательности также имеет три вектора одинаковой амплитуды, далее обозначаемые как А', B' и C'. Также вектора А', B' и C' имеют электрический сдвиг фазы 120о относительно друг друга. Они вращаются в одинаковом направлении с векторами А, В и С токовой системы прямой последовательности. Однако последовательность векторов А', B' и C' токовой системы обратной последовательности переставлена относительно векторов А, В и С токовой системы прямой последовательности. Таким образом, последовательность представляет собой C', B', А'.

Также токовая система нулевой последовательности имеет три вектора одинаковой амплитуды, далее обозначаемые как A”, B” и C”. Сдвиг фаз векторов A”, B” и C” относительно друг друга равен нулю. Вектора A”, B” и C” вращаются также синфазно. Они вращаются в одинаковом направлении с векторами А, В, С токовой системы прямой последовательности.

Токи, описываемые векторами А, А' и A”, протекают в одной из фаз 3 системы 2 тока. Токи В, В' и В” протекают в другой из фаз 3 системы 2 тока. Токи С, С' и С” протекают в третьей из фаз 3 системы 2 тока.

Амплитуды векторов А, В и С токовой системы прямой последовательности, векторов А', B' и C' токовой системы обратной последовательности и векторов A”, B” и C” токовой системе нулевой последовательности могут быть различными. Также фазовые углы вектора А к вектору A' и к вектору A” могут быть различными относительно друг друга. Совместно токовая система прямой последовательности, токовая система обратной последовательности и токовая система нулевой последовательности определяют токи, протекающие в фазах 3 системы 2 токов.

При выполнении согласно фиг. 2 (общая) нулевая точка 15 соединения звездой зигзагообразной обмотки 14 может быть заземлена. При выполнении согласно фиг. 3 одна из обеих нулевых точек 15, 16 соединения звездой сетевого трансформатора 4 и зигзагообразного трансформатора 14 может быть заземлена. Альтернативно при выполнении согласно фиг. 3 возможно, что никакая из обеих нулевых точек 15, 16 соединения звездой сетевого трансформатора 4 и зигзагообразного трансформатора 14 не заземлена. Но обе нулевые точки 15, 16 соединения звездой не должны быть заземлены.

В качестве альтернативы наличию зигзагообразной обмотки 14 (см. выполнение согласно фиг. 2 и фиг. 3) согласно фиг. 4 возможно, что общая нулевая точка соединения звездой многоуровневого конвертора 5 соединена с нулевой точкой 12, 13 соединения звездой фильтровых контура 8, 9. При выполнении согласно фиг. 4 общая нулевая точка соединения звездой многоуровневого конвертора 5 соединена, таким образом, с одной стороны, через ветви 6 многоуровневого конвертора 5 и, с другой стороны, через соответствующий фильтровой контур 8 с фазами 3 системы 2 тока.

Также при выполнении согласно фиг. 4 соединение через соответствующий фильтровой контур 8 выполнено таким образом, что - относительно этого соединения - в отношении токовой системы нулевой последовательности системы 2 тока существует низкоомное, а в отношении токовой системы прямой последовательности системы 2 тока и токовой системы обратной последовательности системы 2 тока существует высокоомное соединение общей нулевой точки 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 с фазами 3 системы 2 тока. Например, с этой целью, соответственно представлению на фиг. 4, между общей нулевой точкой 12 соединения звездой фильтрового контура 8 и общей нулевой точкой 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 расположен дроссель 17. Дроссель 17 может, в частности, быть спроектирован таким образом, что объединенный импеданс дросселя 17 и фильтрового контура 8 равен нулю.

Вместо зигзагообразной обмотки 14 и фильтрового контура 8 альтернативно может применяться другое устройство, если оно имеет следующие свойства:

- Оно подключено к фазам 3 системы 2 тока.

- Оно имеет нулевую точку соединения звездой.

- Нулевая точка соединения звездой упомянутого устройства соединена с общей нулевой точкой 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5.

- Соединение через упомянутое устройство выполнено таким образом, что в отношении токовой системы нулевой последовательности системы 2 тока существует низкоомное соединение общей нулевой точки 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 с фазами 3 системы 2 тока.

- Соединение через упомянутое устройство выполнено таким образом, что в отношении токовой системы прямой последовательности системы 2 тока и токовой системы обратной последовательности системы 2 тока существует высокоомное соединение общей нулевой точки 7 соединения звездой многоуровневого конвертора 5 с фазами 3 системы 2 тока.

Предложенное изобретение имеет много преимуществ. В частности, нагрузка напряжением многоуровневого конвертора 5 при соответствующем изобретению выполнении на коэффициент 1,7320 ниже, чем при схеме соединения треугольником. Поэтому соответствующее изобретению устройство электропитания при одинаковой производительности может быть реализовано значительно более экономичным образом, чем сопоставимое устройство электропитания согласно уровню техники. В новых установках, в которых зигзагообразная обмотка 14 может быть встроена как вторичная обмотка в сетевой трансформатор 4, возможна экономия на 20%-40%. При модернизации также возможна экономия, хотя и несколько ниже.

Приведенное выше описание служит исключительно пояснению предложенного изобретения. Объем защиты предложенного изобретения должен определяться исключительно приложенными пунктами формулы изобретения.


УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1,281-1,290 of 1,427 items.
26.06.2019
№219.017.924c

Топливная система и транспортное средство

Изобретение относится к топливной системе транспортного средства, в частности к бакам для хранения запаса жидкости для обработки отработанных газов, а также к транспортному средству, оборудованному такой топливной системой. Система обработки отработанных газов включает в себя устройство отбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692414
Дата охранного документа: 24.06.2019
26.06.2019
№219.017.9270

Ротор для электрической вращающейся машины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору электрической машины. Технический результат – повышение надежности. Ротор для электрической вращающейся машины содержит вал и по меньшей мере один полюсный башмак. Вал имеет первую контактную поверхность. Полюсный башмак имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692232
Дата охранного документа: 24.06.2019
26.06.2019
№219.017.9292

Трансформатор тока нулевого потока

Группа изобретений относится к трансформатору тока нулевого потока. Система с трансформатором тока нулевого потока, который имеет компенсационную обмотку и индикаторную обмотку, причем компенсационная обмотка и индикаторная обмотка расположены в корпусе, который поддерживается опорным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692398
Дата охранного документа: 24.06.2019
28.06.2019
№219.017.9979

Клей для изоляционной ленты в изоляционной системе и изоляционная система

Изобретение относится к полосовому клею для изоляционной ленты в изоляционной системе и к изоляционной системе, в частности изоляционной системе для электрических машин, работающих в области высоких напряжений, выше 1 кВ. Клей для изоляционной ленты в изоляционной системе, имеющий динамическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692730
Дата охранного документа: 26.06.2019
29.06.2019
№219.017.9c02

Способ подключения для компенсатора реактивной мощности

Использование: для компенсации реактивной мощности. Технический результат заключается в упрощении способа и устранении обратных воздействий на рабочее напряжение. Компенсатор реактивной мощности содержит несколько расположенных параллельно друг к другу компенсационных компонентов (К1-К3). Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342759
Дата охранного документа: 27.12.2008
29.06.2019
№219.017.9f1f

Способ управления электронным устройством и электронное устройство

Изобретение относится к области обмена информацией. Технический результат заключается в обеспечении обмена информацией по подводной линии электропередач с коротким простоем или вообще без простоя в случае неправильной работы программируемого компонента. Такой результат достигается благодаря...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419823
Дата охранного документа: 27.05.2011
29.06.2019
№219.017.9f22

Схема и способ записи результатов измерения, в частности, для контроля систем передачи энергии

Изобретение относится к области защитной технике. Техническим результатом является создание схемы хранения, обеспечивающей сокращение времени выборки записанных результатов измерения. Схема с устройством управления, запоминающим устройством, управляемым устройством управления и по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419829
Дата охранного документа: 27.05.2011
29.06.2019
№219.017.9f47

Модем, в частности, для подводной связи по линии электропередачи

Изобретение относится к модему, в частности, для подводной связи по линии электропередачи, содержащему электронные компоненты на печатной плате и металлический корпус. Технический результат - определить модем, имеющий улучшенные экранирующие свойства, тем самым значительно снижая электронные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423788
Дата охранного документа: 10.07.2011
29.06.2019
№219.017.9f68

Внутренний корпус для газотурбинной установки, защитная оболочка вала, блок корпуса для газотурбинной установки и газотурбинная установка

Внутренний корпус газотурбинной установки расположен между двумя камерами сгорания и турбиной и включает два входных отверстия для приема горячих газов камер сгорания, отверстие на стороне турбины и направляющий горячий газ элемент. Направляющий горячий газ элемент корпуса окружает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425227
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.06.2019
№219.017.9fe3

Система для индуктивного нагревания залежей нефтяных песков и тяжелой нефти с помощью проводящих ток проводников

Система нагрева предназначена для индуктивного нагревания залежей нефтяных песков и тяжелой нефти с помощью проводящих ток проводников. Проводники состоят из отдельных групп проводников, при этом группы проводников образованы в периодически повторяющихся участках заданной длины, которые задают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455796
Дата охранного документа: 10.07.2012
Showing 941-943 of 943 items.
04.04.2018
№218.016.353f

Узел деталей работающей на текучей среде энергомашины, способ монтажа

Изобретение относится к способу монтажа и узлу (А) деталей работающей на текучей среде энергомашины (FEM), в частности турбокомпрессора (TCO), с продольной осью (X). Для особенно простого и точного монтажа предусмотрено, что узел включает в себя внутренний пучок (IB) для расположения во внешнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645835
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3602

Устройство с ходовой частью

Группа изобретений относится к системам передач для локомотивов и моторных вагонов. Экипажная часть транспортного средства (12), в частности рельсового транспортного средства содержит ходовую часть (10), тяговые двигатели и блок силового питания. Ходовая часть (10) содержит колесные пары (14.1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646203
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3735

Инжекционное охлаждение роторных лопаток и статорных лопаток газовой турбины

Компонент турбины содержит полый элемент с аэродинамическим профилем и инжекционную трубку, расположенную внутри полого элемента. Полый элемент содержит полость, имеющую противоположные заднюю и переднюю части, образованные внутренними поверхностями соответствующих областей задней и передней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646663
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД