×
20.01.2018
218.016.159d

Результат интеллектуальной деятельности: КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002635337
Дата охранного документа
10.11.2017
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и касается корпуса измерительного устройства. Корпус включает в себя соединительное устройство, направляющую трубу и головку зонда. Соединительное устройство предназначено для подвода охлаждающей и/или промывающей среды и провода для передачи сигнала во внутреннюю часть корпуса. Направляющая труба расположена в соединительном устройстве. Головка зонда закреплена с возможностью разъединения на конечном участке трубы, противоположном соединительному устройству. Направляющая труба выполнена с возможностью проводить к головке зонда охлаждающую среду и провод для передачи сигнала. Головка зонда и конечный участок трубы имеют радиальные проходы для передачи охлаждающей среды от конечного участка в головку зонда. Между головкой зонда и направляющей трубой образован кольцевой канал, через который подведенная по проходам направляющей трубы охлаждающая среда может подаваться через радиальные проходы головки зонда в ее внутреннюю часть. Технический результат заключается в уменьшении размеров устройства. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к корпусу измерительного устройства для бесконтактно регистрирующего физическую величину компонента датчика или подобного датчика, содержащего соединительное устройство для подвода, по меньшей мере, одной охлаждающей и/или продувочной среды и, по меньшей мере, одного провода для передачи сигнала во внутреннюю часть корпуса или в стенку корпуса; расположенную на соединительном устройстве направляющую трубу с продольной осью и головку зонда, фиксированную на противоположном соединительному устройству конечном участке направляющей трубы, причем направляющая труба выполнена для проведения к головке зонда, или для приема, по меньшей мере, одной среды и, по меньшей мере, одного провода для передачи сигнала.

Измерительное устройство с таким корпусом известно, например, из публикации DE 102005060961 A1. Называемое как сборка датчиков измерительное устройство содержит также преимущественно трубу, в которой могут проходить провода датчика и охлаждающий воздух. Провода датчика, а также средство охлаждения вводятся или подводятся на одном конце трубы. Этот конец трубы при применении сборки датчиков в газовой турбине для обнаружения радиальных трещин расположен вне корпуса газовой турбины. На другом конце трубы фиксирован датчик. Для защиты от перегрева датчик окружен соосными сверлениями для охлаждающего воздуха, через которые может выходить протекающий в трубе охлаждающий воздух.

Недостатком является то, что датчик и его корпус занимают сравнительно много места, а вследствие этого испытывают большую потребность в охлаждающем воздухе для возможности их надежного использования. Другим недостатком является выполнение известного измерительного устройства только для одного датчика.

Поэтому задача изобретения состоит в создании такого корпуса измерительного устройства для бесконтактно регистрирующего физическую величину компонента датчика или для подобного датчика, который, с одной стороны, сравнительно компактен, и имеет возможность сравнительно простой взаимозаменяемости головки зонда.

Указанная задача решается при помощи корпуса измерительного устройства согласно признакам пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты исполнения содержатся в зависимых пунктах формулы изобретения, и их можно комбинировать любым способом друг с другом.

Согласно изобретению предусмотрено, что головка зонда и конечный участок направляющей трубы корпуса измерительного устройства имеют соответственно радиально продолжающиеся относительно его продольной оси проходы для передачи охлаждающей и/или продувочной среды или нескольких охлаждающих и/или продувочных сред от конечного участка к головке зонда, а при необходимости наоборот.

С помощью вышеупомянутого выполнения можно направлять охлаждающую и/или промывающую среду или также несколько таких сред вдоль направляющей трубы измерительного устройства и передавать их на ее конечном участке в головку зонда, а при необходимости снова отводить их от нее. Передача сред происходит через проходы, расположенные как в головке зонда, так и в конечном участке направляющей трубы и продолжающиеся соответственно радиально. Для каждой охлаждающей среды или для каждой ее передачи соответствующие проходы должны быть расположены на одинаковом осевом участке.

Так как радиально расположить на одной прямой проходы в головке зонда и проходы на конечном участке относительно сложно, предусматривается, что радиально между головкой зонда и направляющей трубой остается ограниченный по оси кольцевой канал, через который подведенная по проходам направляющей трубы охлаждающая среда может подаваться затем через радиальные проходы головки зонда во внутреннюю часть головки зонда. Разумеется, что это относится также к обратному отведению уже использованной по предназначению среды.

Предпочтительно, если проходы выполнены в виде радиальных сверлений в направляющей трубе и в головке зонда, внешние отверстия которых при необходимости закрыты заглушками.

Особенное преимущество изобретения состоит в том, что при фиксации головки зонда с возможностью разъединения на конечном участке направляющей трубы, предпочтительно посредством болтового соединения, можно фиксировать разные головки зонда с различно расположенными вырезами на направляющей трубе с возможностью разъединения, без необходимости замены или дублирующего наличия оставшейся части корпуса измерительного устройства. Это уменьшает производственные расходы для измерительных устройств, так как для разных направлений обзора оптических зондов теперь требуется только изготавливать разные головки зондов, оставшуюся часть измерительного устройства или корпуса измерительного устройства можно неоднократно использовать.

При проведении в отдельных осевых каналах внутри направляющей трубы нескольких охлаждающих и/или продувочных сред, предпочтительно, если между радиальными проходами, распределенными вдоль продольной оси, предусмотрено кольцевое уплотнение для осевого ограничения кольцевых каналов. Это предотвращает возможность смешивания отдельно проводимых разных охлаждающих сред при передаче охлаждающей среды из направляющей трубы в головку зонда, а при необходимости, наоборот.

Предпочтительно головка зонда имеет открыто оканчивающийся конический конец зонда, а конечный участок направляющей трубы и головка зонда перекрываются по оси так, что радиальные проходы располагаются на одной оси между креплением, предпочтительно между болтовым соединением головки зонда и конечного участка и коническим концом зонда.

Кроме того, предпочтительно, если в направлении периферии головки зонда и/или конечного участка предусмотрено несколько радиальных проходов, что предоставляет достаточно большую площадь поперечного сечения для соответствующей охлаждающей среды. Это уменьшает потерю давления при проведении охлаждающей среды в корпусе измерительного устройства.

Для обеспечения подгоночной посадки головки зонда на конечном участке направляющей трубы, на головке зонда, либо на конечном участке предпочтительно предусмотрены направляющие элементы.

Для сравнительно простого раздельного проведения разных охлаждающих сред вдоль направляющей трубы, вдоль конечного участка и вдоль головки зонда, в этих конструктивных элементах предусмотрены проходящие по оси каналы, продолжающиеся при расположении на одном радиусе соосно к центральной оси направляющей трубы, конечного участка или головки зонда, причем каналы гидравлически соединены с соответствующими радиальными проходами.

Если под регистрируемой физической величиной подразумеваются световые волны, то предпочтительно в головке зонда предусмотрено средство для пропускания регистрируемой величины во внутреннюю часть корпуса.

Предпочтительно, если таким средством является в вышеуказанном выполнении устойчивая к температуре светопроницаемая шторка, посаженная в вырез головки зонда, причем между шторкой и ограничивающей вырез стенкой предусмотрен, по меньшей мере, один охлаждающий канал. Благодаря ему можно особенно просто охлаждать устойчивую к температуре светопроницаемую шторку, что может способствовать ее температуростойкости. Так же предпочтительно выполнение, при котором направляющая труба и конечный участок изолированы снаружи.

Конечный участок может представлять собой монолитный элемент направляющей трубы или также фиксироваться на ней.

Предпочтительно, если к головке зонда подводятся три разные среды, две из которых могут направляться назад от головки зонда в направляющую трубу. Для этого требуются, по меньшей мере, четыре распределенных вдоль осевого направления участка, в которых расположены распределенные по окружности, продолжающиеся в радиальном направлении проходы в направляющей трубе и в головке зонда, уплотненные относительно друг друга расположенными между ними кольцевыми уплотнениями.

Далее приводится более подробное разъяснение других преимуществ и признаков изобретения посредством одного примера выполнения. На чертежах показаны:

фиг. 1. Продольный разрез корпуса измерительного устройства;

фиг. 2, 3. Соответственно продольный разрез вмещающего головку зонда конца направляющей трубы корпуса измерительного устройства;

фиг. 4. Поперечный разрез конечного участка направляющей трубы;

фиг. 5. Продольный разрез головки зонда;

фигуры 6, 7, 8. Другие продольные разрезы головки зонда и

фигуры 9, 10, 11. Разные головки зондов для разных регистрирующих устройств.

На всех фигурах идентичные признаки имеют одинаковые ссылочные позиции. На фиг. 1 схематически в продольном сечении показан корпус 10 измерительного устройства. Корпус 10 измерительного устройства, далее коротко называемый корпус 10, содержит по существу три компонента: соединительное устройство 12, направляющую трубу 14 с конечным участком 16, а также завинченную в конечный участок 16 головку зонда. Головка зонда на фиг. 1 не изображена. Направляющая труба 14 продолжается вдоль продольной оси 20. Показанное без других деталей на фиг. 1 соединительное устройство 12 выполнено для подведения в целом трех сред 22, 24 и 26 в корпус 10 измерительного устройства и их передачи по отдельности в направляющей трубе 14. Из трех сред - две могут снова выводиться в качестве охлаждающей среды. Среды 22, 24, 26 проводятся отдельно друг от друга внутри корпуса 10 до конечного участка 16 направляющей трубы 14 и передаются в нем к головке зонда. Необходимая для этого конструкция более подробно разъясняется на последующих фигурах.

На фиг. 2 показан в виде увеличенной детали конечный участок 16 направляющей трубы 14. Направляющая труба 14 выполнена внутри пустотелой, причем полость 28 служит, с одной стороны, для возвращения одной из сред, а, с другой стороны, - для размещения проводов, передающих сигнал, или для проводов датчика. В полость 28 может вставляться, например, оптическое волокно или световод. Также возможно расположение в ней электрических проводов датчика, датчика, который можно разместить затем в головке зонда. Как только корпус 10 измерительного устройства примет в себя датчик или провод для передачи сигнала для датчика или от датчика, под ним следует понимать, в частности, измерительное устройство.

Кроме того, направляющая труба 14 может быть изолированной снаружи или теплопоглащающей, что, однако, не изображено на чертеже.

Особенным в направляющей трубе 14 является то, что она выполнена сравнительно толстостенной, чтобы в ее стенке 30 располагалось определенное количество каналов 32 вдоль окружности, а вследствие этого соосно к продольной оси 20. В продольном сечении (фиг. 2) изображены два таких канала 32, которые могут располагаться в соответствии с цифрами часов, например, в положении 12 часов и в положении 6 часов. Продолжающиеся по оси каналы 32 соответственно предусмотрены также и в других положениях окружности (например, один час, два часа, три часа, четыре часа, пять часов, семь часов, восемь часов, девять часов, десять часов, одиннадцать часов) для возможности проведения по отдельным каналам 32 отдельно друг от друга разных сред 22, 24, 26. Расположенные в направляющей трубе 14 каналы 32 продолжаются от соединительного устройства 12 вплоть до расположенного в направляющей трубе 14 конечного участка 16. Продолжающиеся в конечном участке 16 по оси участки каналов 32 могут быть выполнены, например, посредством сверления, причем отверстия сверления снова могут быть закрыты со стороны конца заглушкой 36. В разных положениях по окружности соответствующих каналов 32, для каждого канала 32 предусмотрено проходящее снаружи вовнутрь конечного участка 16 сверление. Части этих сверлений, в частности, внешнюю часть, можно повторно закрывать снаружи заглушкой 36 для дальнейшего формирования оставшейся частью сверления радиальных проходов 34, чтобы протекающие в каналах 32 текущие среды поворачивались радиально вовнутрь.

Конечный участок 16 может быть фиксирован, например, посредством пайки с замыканием материала на направляющей трубе 14. Однако конечный участок может быть элементом направляющей трубы 14.

В конечном участке 16 предусмотрена внутренняя резьба 38, в которую может завинчиваться головка зонда (на фиг. 2 также не изображена). На фиг. 3 показано такое же продольное сечение как на фиг. 2, однако конечный участок 16 монолитен или является частью направляющей трубы 14.

Кроме того, на фиг. 3 изображено, что радиальный проход 34, выполненный сверлением, снова частично закрыт снаружи заглушкой 36. Это дает возможность гидравлического соединения канала 32 с радиальным проходом 34.

На фиг. 4 показано поперечное сечение конечного участка 16 направляющей трубы 14. При этом изображен каждый 30° в целом из двенадцати продолжающихся в осевом направлении каналов 32. Внутри направляющей трубы 14 предусмотрена винтовая резьба 38 для крепления головки 18 зонда.

На фиг. 5 показан первый пример выполнения головки 18 зонда. Головка 18 зонда имеет первый конец 40, на котором предусмотрена винтовая резьба 42 для завинчивания головки 18 зонда в направляющую трубу 14. Другой осевой конец головки 18 зонда называют коническим концом 44 зонда. В целом головка 18 зонда выполнена в виде втулки с полостью 46 внутри. Стенка 48 в виде трубы головки 18 зонда оснащена аналогично направляющей трубе 14 продолжающимися в осевом направлении каналами 32, которые можно также выполнять посредством сверления. После сверления некоторые из отверстий сверлений закрывают заглушкой 36. По аналогии с изображенной на фиг. 4 направляющей трубой 14, головка 18 зонда также имеет расположенные в соответствующем количестве вдоль окружности соосно к продольной оси 20 охлаждающие каналы 32. Для перевода подаваемых из направляющей трубы 14 охлаждающих сред 22, 24, 26 в головку 18 зонда по отдельности, в ее стенке 48 расположены выполненные в соответствующих осевых положениях в виде глухих отверстий радиальные проходы 34. С помощью этих проходов 34 можно проводить разные охлаждающие среды 22, 24, 26 в разные каналы 32 в головку 18 зонда. Для предотвращения смешивания разных охлаждающих сред 22, 24, 26 при их передаче, между соседними по оси радиальными проходами 34 предусмотрены кольцевые уплотнения 50. В показанном примере выполнения предусмотрены пять кольцевых уплотнений 50. При этом оба крайних кольцевых уплотнения 50 окружены направляющими элементами 52 для обеспечения подгоночной посадки головки 18 зонда в конечном участке 14. На коническом конце 44 зонда головка 18 зонда имеет вырез 54, в который вставлена шторка 56. Кроме того, между стенкой 54 выреза и шторкой 56 может быть предусмотрен охлаждающий канал 58 для охлаждения в большинстве случаев кольцеобразной шторки 56 охлаждающей средой.

В изображенном на фиг. 5 примере выполнения головки 18 зонда направление обзора головки зонда совпадает с продольной осью 20. По этой причине шторка 56 направлена вертикально к продольной оси 20. На фигурах 6-8 показаны расположенные в разных плоскостях продольные сечения другого примера выполнения головки 18 зонда. В другом примере выполнения направление обзора головки зонда наклонено примерно на 30° относительно продольной оси 20. Изображенные на фигурах 6-8 плоскости сечения располагаются соответственно смещенными на угол 30° друг к другу и соответствуют вследствие этого продольным сечениям трех плоскостей, растягивающихся разными диаметрами с продольной осью. При этом три диаметра могут располагаться, например, на разных хордах: между одним и семью часами, между двумя и восемью часами и между тремя и девятью часами.

Так же, как и в первом примере выполнения головки 18 зонда по фиг. 5, во втором примере выполнения головки 18 зонда по фигурам 6-8 предусмотрены четыре следующих один за другим по одной оси участка 60, 62, 64, 66, разделенные друг с другом кольцевыми уплотнениями 50. На участке 60 охлаждающий воздух 22 может подаваться через проходы 34 (фигура 7) в каналы 32. Затем он подводится к вырезу 54, после чего может выводиться через полость 46 из головки 18 зонда в центре. Таким образом оба изображенные на фиг. 7 канала 32 и прохода 34 служат как подводящая линия охлаждающего воздуха 22, тогда как полость 46 - для отведения затем нагретого охлаждающего воздуха 22.

Во втором осевом участке 62 через изображенный на фиг. 6 радиальный проход 34 может подводиться вторая среда 24 в виде т.н. "продувочного воздуха". Этот продувочный воздух подводится через другие участки шторки 56 и предотвращает загрязнение поверхности шторки 56 со стороны горячего газа. На участке 64 в изображенный на фиг. 8 канал 32 (расположенный на 9 часов) в головку 18 зонда может подаваться третья охлаждающая среда 26, например, охлаждающая вода. Затем эта охлаждающая вода 26 протекает к шторке 56, омывает ее и вытекает затем через изображенный на фиг. 8 наверху охлаждающий канал 32 и радиальный проход 34, расположенный в четвертом участке 66, из головки 18 зонда. Затем выведенная охлаждающая среда 26 снова входит в направляющую трубу 14 и направляется к ее концу на стороне соединения.

На фигурах 9-11 в перспективном изображении показаны головки 18 зондов для разных направлений обзора: на фиг. 9 изображена головка зонда с углом обзора 30°, на фиг. 10 - головка зонда с углом обзора 80° и на фиг. 9 - головка зонда с углом обзора 90°. Кроме того, на фигурах 9-11 изображены следующие признаки: осевые участки 60, 62, 64, 66, уплотняющие кольца 50, винтовая резьба 42 для завинчивания соответствующей головки 18 зонда 18 в направляющую трубу 14 и расположенные в разных осевых участках 60-66 радиальные проходы 34.

В целом, в данном изобретении представлен корпус 10 измерительного устройства для бесконтактно регистрирующего физическую величину компонента датчика или подобного датчика, содержащий: соединительное устройство 12 для подвода, по меньшей мере, одной охлаждающей и/или промывающей среды 22, 24, 26 и, по меньшей мере, одного провода для передачи сигнала во внутреннюю часть корпуса или в стенку корпуса; расположенную в соединительном устройстве 12 направляющую трубу 14 с продольной осью 20 и головку 18 зонда, фиксированную на противоположном соединительному устройству 12 конечном участке 16 направляющей трубы 14, причем направляющая труба 14 выполнена так, чтобы проводить до головки 18 зонда или принимать, по меньшей мере, одну охлаждающую среду 22, 24, 26 и, по меньшей мере, один провод для передачи сигнала. Для изготовления сравнительно малогабаритного и компактного измерительного устройства, а вместе с ним также корпуса 10 измерительного устройства, в котором различные головки зондов сравнительно просто могут надежно передавать направляемые в направляющей трубе 14 разные охлаждающие среды 22, 24, 26, предлагается, что головка 18 зонда и конечный участок 16 имеют соответственно радиально продолжающиеся относительно продольной оси 20 направляющей трубы 18 или головки 18 зонда проходы 34 для передачи охлаждающей среды или охлаждающих сред 22, 24, 26 от конечного участка 16 в головку 18 зонда, а при необходимости - наоборот.


КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 531-540 of 1,427 items.
20.02.2016
№216.014.cd66

Способ компьютерного моделирования технической системы

Изобретение относится к области компьютерного моделирования технических систем. Технический результат - обеспечение более точного и надежного прогнозирования рабочих параметров за счет применения нейронной сети при моделировании. Способ для компьютерного моделирования технической системы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575417
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.02.2016
№216.014.cdb9

Разрядник защиты от перенапряжений с растяжимой манжетой

Разрядник (1) защиты от перенапряжений с колонкой варисторных элементов содержит растяжимую манжету (8) для размещения натяжных элементов (4) и фиксации их в радиальном направлении. Форма манжеты предусматривает заданные зоны деформации, за счет чего при неисправности и перегрузке манжета (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575917
Дата охранного документа: 27.02.2016
20.02.2016
№216.014.cdfd

Сопловая лопатка с охлаждаемой платформой для газовой турбины

Узел платформы для поддержки сопловой лопатки для газовой турбины содержит поверхность прохождения газа, расположенную так, чтобы контактировать с потоковым рабочим газом, по меньшей мере, один охлаждающий канал. Охлаждающий канал имеет форму для направления охлаждающей текучей среды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575260
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.cead

Устройство для монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины, стационарная газовая турбина и способ монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины

Изобретение относится к способу и устройству для монтажа и демонтажа конструктивного элемента в виде горелки или переходной трубы газовой турбины на стационарной газовой турбине. Устройство содержит двухколейную рельсовую систему, по которой передвигается рамная тележка, несущий узел для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575109
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf3d

Способ компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора

Изобретение относится к способу компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора. Управляемая данными модель обучается предпочтительно в областях тренировочных данных с низкой плотностью. Оценщик плотности выдает для наборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575328
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf4e

Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства

Изобретение относится к области технического обслуживания. Технический результат - ограничение открытого доступа к сетям с обслуживаемыми установками. Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства для сети, при котором ассоциированный с коммуникационным устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575400
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.03.2016
№216.014.ddab

Устройство и способ для добычи, особенно добычи на месте залегания (in-situ), углеродсодержащего вещества из подземного месторождения

Группа изобретений относится к устройству и способу для добычи углеводородсодержащего вещества, особенно битума или тяжелой фракции нефти, из резервуара. Резервуар нагружается тепловой энергией для снижения вязкости вещества, для чего предусмотрен по меньшей мере один проводящий шлейф для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579058
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e873

Диффузор отходящего газа для газовой турбины, газовая турбина с таким диффузором и способ работы такой газовой турбины

Диффузор отходящего газа газовой турбины содержит кольцеобразную наружную стенку для направления потока и кольцеобразный направляющий элемент, расположенный концентрично наружной стенке. Направленная радиально внутрь поверхность направляющего элемента имеет окружной, в продольном сечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575212
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.e884

Устройство охлаждения ротора электрической машины

Изобретение касается электрической машины и устройства её охлаждения. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения вала. Электрическая машина (12) содержит статор (16), ротор (18) и вал (20), который механически соединен с ротором (18). При этом вал (20) содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575011
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8d9

Многофазно изолированный сжатым газом модуль кабельного ввода, снабженный герметичной оболочкой

Изобретение касается многофазно изолированного сжатым газом модуля кабельного ввода имеющего герметичную оболочку. Внутри герметичной оболочки расположено несколько электрически изолированных друг от друга посредством изоляции сжатым газом фазных проводов (10a, 10b). Эти фазные провода (10a,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575867
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 531-540 of 943 items.
10.03.2016
№216.014.c0bd

Устройство направляющих лопаток для турбины и способ его изготовления

Устройство направляющих лопаток содержит внутреннюю платформу, полый аэродинамический профиль и направляющую. Внутренняя платформа выполнена со сквозным отверстием, образующим проточный канал для охлаждающей текучей среды. Полый аэродинамический профиль выполнен в виде единого целого с первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576600
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c13d

Способ эксплуатации стационарной газотурбинной установки и всасывающий канал для всасываемого воздуха газотурбинной установки

Способ (39) эксплуатации стационарной газотурбинной установки (10), которая оснащена по меньшей мере одним фильтром (32, 34) для очистки всасываемого воздуха (А) и подсоединена к генератору (20). Генератор выполнен с возможностью запитывания электрической энергии в электрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576407
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c16f

Масштабируемый по мощности и частоте инвертор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторе для предоставления масштабируемого по частоте выходного сигнала инвертора, в особенности с высокой выходной мощностью. Технический результат - создание инвертора с низкими затратами для высоких напряжений или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576249
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c18b

Топливная система газопаротурбинной установки и способ ее промывки

Топливная система (8) и способ её промывки для газопаротурбинной установки с интегрированной газификацией угля, включающей газовую турбину (1). Топливная система (8) подключена к камере (3) сгорания газовой турбины (1) и содержит устройство (10) для газификации природного топлива и газопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576398
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c199

Возбудитель блока генерирования мощности, блок генерирования мощности и оборудование вывода энергии в электрической сети

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности и стабильности подачи питания к электрической сети. Возбудитель блока генерирования мощности включает в себя контроллер возбуждения для генерирования сигнала возбуждения согласно первому управляющему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576021
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c1d2

Способ получения противокоронной защиты, быстроотверждаемая система защиты от коронного разряда, и электрическая машина

Изобретение относится к способу получения противокоронной защиты для электрических машин. Противокоронная защита отверждается, по меньшей мере, с помощью УФ-излучения и имеет электрически полупроводящий наполнитель, который может содержать карбид кремния и/или графит. Отверждение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574607
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c323

Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитным покрытиям конструкционных деталей. Сплав на основе никеля для защитного покрытия конструкционной детали, в частности детали газовой турбины, предназначенного для защиты от коррозии и/или окисления детали при высоких температурах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574559
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c35a

Способ эксплуатации сортировочной горки и система управления сортировочной горкой

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики, в частности к управлению сортировочными горками. Техническое решение заключается в том, что для соответствующих отцепов (100, 101) в виде скатывающихся вагонов или групп вагонов для первого вагонного замедлителя (70), исходя из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574039
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b8

Способ эксплуатации сортировочной станции, а также управляющее устройство для сортировочной станции

Изобретение относится к области управления и эксплуатации сортировочной станции. В способе определяют местоположение (p1) локомотива (10) на пути (100) приема сортировочной станции по отношению к подлежащему расформированию блоку (60), перемещаемому от локомотива (10) из пути (100) приема к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574287
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c42c

Устройство и способ загрузки транспортной единицы

Устройство для загрузки транспортной единицы (10), предусмотренной для транспортировки штучных грузов (12), в частности почтовых отправлений, включает в себя первую и вторую вдвигаемые в транспортную единицу (10) на различной высоте транспортерные секции (18, 20) для перемещения и выгрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574507
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД