×
13.02.2018
218.016.2656

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДВУХУРОВНЕВОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЧЕТЫРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002643800
Дата охранного документа
07.02.2018
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для двухуровневого подавления пульсации крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя. Техническим результатом является обеспечение подавления пульсаций крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя и высоких показателей технического применения. В способе подавления пульсаций крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя первую группу пороговых значений крутящего момента задают в интервале [0°, θ/4] положений ротора. Вторую группу пороговых значений крутящего момента задают в интервале [θ/4, θ/2] положений ротора. Мощность подают на смежные фазы А и В для их возбуждения. Подача мощности возбуждения фазы А опережает подачу мощности возбуждения фазы В на θ/4. Весь процесс коммутации с фазы А на фазу В разделен на два интервала. В интервале [0°, θ] положений ротора для фазы А применяют второй набор пороговых значений крутящего момента, а для фазы В применяют первый набор пороговых значений крутящего момента. Критическое положение θ возникает автоматически в процессе коммутации, тем самым исключая необходимость выполнения каких-либо дополнительных вычислений. Полным крутящим моментом управляют в диапазоне [T+th2; T+th2]. В интервале [θ, θ/4] положений ротора для фазы А продолжают применять вторую группу пороговых значений крутящего момента, а для фазы В продолжают применять первую группу пороговых значений крутящего момента, при этом полным крутящим моментом управляют в диапазоне [T+th1; T+th1]. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к способу двухуровневого подавления пульсации крутящего момента вентильного реактивного двигателя, применимому к системе привода четырехфазного вентильного реактивного двигателя.

Уровень техники

Известное прямое управление крутящим моментом вентильного реактивного двигателя применяют для устранения пульсации крутящего момента, при этом необходимо задавать угол выключения главного выключателя силового преобразователя. Упомянутый угол выключения главного переключателя силового преобразователя оказывает существенное влияние на характеристику управления крутящим моментом. Для сглаживания выходного крутящего момента угол выключения определяют путем автономного вычисления или путем регулирования в режиме реального времени. Для обеспечения максимально сглаженного крутящего момента ток возбуждения должен создаваться очень быстро. Таким образом, при входе в интервал проводимости ток должен увеличиваться максимально быстро, а для предотвращения возникновения отрицательного крутящего момента ток должен уменьшаться максимально быстро. Угол выключения главного переключателя силового преобразователя должен находиться в соответствующем положении; если угол выключения превышен, ток не может увеличиться до заданного уровня и крутящий момент является меньше ожидаемого значения; если угол выключения недостаточен, ток будет входить в область отрицательного крутящего момента. Таким образом, выполнимость данного способа ограничена из-за этого строгого требования, поэтому желательно разработать новый способ подавления пульсации крутящего момента для вентильного реактивного двигателя, который обеспечивал бы плавное управление выходным крутящим моментом в максимальном диапазоне без учета влияния угла выключения главного переключателя силового преобразователя на характеристику управления крутящим моментом.

Сущность изобретения

Для устранения недостатков известных технических решений в настоящем изобретении предложен способ двухуровневого подавления пульсации крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя.

Предлагаемый в настоящем изобретении способ двухуровневого подавления пульсации крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя содержит следующие этапы:

а) задают первую группу пороговых значений крутящего момента (th1ниж, th1верх) в интервале [0°, θр/4] положений ротора и задают вторую группу пороговых значений крутящего момента (th2ниж, th2верх) в интервале [θр/4, θр/2] положений ротора, причем эти четыре пороговых значения крутящего момента удовлетворяют следующим требованиям:

причем положение 0° ротора представляет собой положение минимальной индуктивности фазы, положение θр ротора представляет собой шаговый угол, то есть полный оборот ротора, а половина оборота ротора представляет собой θр/2;

б) задают состояние подачи мощности возбуждения фазы А как состояние возбуждения SA, причем состояние возбуждения SA=1 означает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы А является положительным, а состояние возбуждения SA=-1 означает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы А является отрицательным; задают состояние подачи мощности возбуждения фазы В как состояние возбуждения SB, причем состояние возбуждения SB=1 означает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы В является положительным, а состояние возбуждения SB=-1 означает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы В является отрицательным; задают ожидаемый полный сглаженный крутящий момент как To;

в) обеспечивают подачу мощности возбуждения на смежные фазу А и фазу В, причем подача мощности возбуждения фазы А опережает подачу мощности возбуждения фазы В на θр/4; в этот момент фаза А отключена, а фаза В включена; таким образом, посредством процесса коммутации с фазы А на фазу В с делением на два интервала осуществляют двухуровневое подавление пульсации крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя.

Процесс коммутации с фазы А на фазу В с разделением на два интервала происходит следующим образом:

(1) в интервале [0°, θ1] положений ротора применяют для фазы А вторую группу пороговых значений (th2ниж, th2верх) крутящего момента, а для фазы В применяют первую группу пороговых значений (th1ниж, th1верх) крутящего момента, при этом критическое положение θ1 возникает автоматически в процессе коммутации без необходимости каких-либо дополнительных вычислений;

(1.1) вступают в стадию включения фазы В в положении 0° ротора, начальное состояние возбуждения задают как SB=1, при этом ток и крутящий момент фазы В начинают увеличиваться от 0; состояние SA возбуждения остается в исходном состоянии SA=-1, ток и крутящий момент фазы А уменьшаются; поскольку в данном положении ток и скорость изменения индуктивности фазы В меньше, скорость увеличения крутящего момента фазы В меньше скорости уменьшения крутящего момента фазы А, при этом полный крутящий момент уменьшается вместе с фазой А;

(1.2) когда полный крутящий момент достигает сначала значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются; состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает уменьшаться;

(1.3) когда полный крутящий момент уменьшается до значения крутящего момента To+th2ниж, критерии перехода состояния для фазы А удовлетворяются; таким образом, состояние SA возбуждения переключается с -1 на 1 и крутящий момент фазы А увеличивается; фаза В остается в исходном состоянии и крутящий момент фазы В продолжает увеличиваться; следовательно, увеличивается полный крутящий момент;

(1.4) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает увеличиваться;

(1.5) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А удовлетворяются; таким образом, состояние SA возбуждения переключается с 1 на -1 и крутящий момент фазы А уменьшается; поскольку критерии перехода состояния фазы В не удовлетворяются, состояние SB возбуждения остается в исходном состоянии и полный крутящий момент начинает уменьшаться;

(1.6) повторяют этапы (1.2)~(1.5), при этом состояние SB возбуждения всегда остается в состоянии 1, то есть фазу В возбуждают положительным напряжением, при этом ток и крутящий момент фазы В увеличиваются с максимальными скоростями; состояние SA возбуждения переключается с -1 на 1 и полным крутящим моментом управляют в диапазоне [To+th2ниж, To+th2верх]; таким образом, подавляют пульсацию четырехфазного вентильного реактивного двигателя в интервале положений ротора [0°, θ1];

(2) в интервале [θ1, θр/4] положений ротора вторую группу пороговых значений (th2ниж, th2верх) крутящего момента по-прежнему применяют для фазы А, а первую группу пороговых значений (th1ниж, th1верх) крутящего момента по-прежнему применяют для фазы В;

(2.1) в положении θ1 ротора скорость изменения индуктивности и фазовый ток фазы В достигают определенного уровня; при этом когда состояние возбуждения SB=1 и состояние возбуждения SA=-1, скорость увеличения крутящего момента фазы В уже не меньше скорости увеличения крутящего момента фазы А, фаза В определяет направление изменения полного крутящего момента и полный крутящий момент увеличивается;

(2.2) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1верх, критерии перехода состояния для фазы В удовлетворяются; таким образом, состояния SB возбуждения переключается с 1 на -1 и крутящий момент фазы В уменьшается; состояние SA возбуждения остается в состоянии -1 и полный крутящий момент уменьшается;

(2.3) когда полный крутящий момент уменьшается сначала до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает уменьшаться;

(2.4) когда полный крутящий момент уменьшается до значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы В удовлетворяются; таким образом, состояние SB возбуждения переключается с -1 на 1 и крутящий момент фазы В увеличивается; состояние SA возбуждения остается в состоянии -1 и полный крутящий момент увеличивается с ростом крутящего момента фазы В;

(2.5) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает увеличиваться;

(2.6) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1верх, повторяют этапы (2.2)~(2.5), состояние SA возбуждения остается в состоянии -1, а состояние возбуждения SB переключается с -1 на 1 и полным крутящим моментом управляют в диапазоне [To+th1ниж, To+th1верх]; таким образом, подавляют пульсацию четырехфазного вентильного реактивного двигателя в интервале [θ1, θр/4] положений ротора.

Преимущества настоящего изобретения заключаются в следующем: благодаря раскрытой выше и предложенной в настоящем изобретении технической схеме отсутствует необходимость учитывать влияние угла выключения главного переключателя силового преобразователя с различной мощностью на характеристики управления крутящим моментом, а также отсутствует необходимость определять угол выключения путем вычислений в автономном режиме или путем регулирования в режиме реального времени; вместо этого необходимо только задать два набора пороговых значений крутящего момента и два состояния возбуждения смежных фаз А и В так, чтобы фаза А и фаза В могли переключаться между двумя состояниями возбуждения (состояние положительного напряжения подачи мощности возбуждения и состояние отрицательного напряжения подачи мощности возбуждения), при этом полным моментом вращения управляют в диапазонах между двумя наборами пороговых значений крутящего момента; таким образом, обеспечивается плавность управления мгновенным крутящим моментом четырехфазного вентильного реактивного двигателя и подавляется пульсация крутящего момента четырехфазного вентильного реактивного двигателя; фактическая форма колебаний напряжения возбуждения обмоток электродвигателя имеет те же характеристики, что и ожидаемая форма колебаний напряжения, при этом фактическая форма колебаний фазового тока в высшей степени соответствуют ожидаемой форме колебаний фазового тока. Предлагаемый способ имеет высокую применимость и пригоден для применения в системах привода четырехфазного вентильного реактивного двигателя различного типа и различных конструкций и также имеет перспективы широкого применения.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена схема задания двухуровневых пороговых значений крутящего момента вентильного реактивного двигателя согласно настоящему изобретению.

На фиг. 2(а) схематично проиллюстрирован переход состояния подачи мощности возбуждения фазы В согласно настоящему изобретению.

На фиг. 2(b) схематично проиллюстрирован переход состояния подачи мощности возбуждения фазы А согласно настоящему изобретению.

На фиг. 3 показана форма колебаний крутящего момента вентильного реактивного двигателя согласно настоящему изобретению.

Осуществление изобретения

Далее приведено подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированных на прилагаемых чертежах.

Как показано на фиг. 1, упомянутый способ для четырехфазного вентильного реактивного двигателя содержит следующие этапы:

а) задают первую группу пороговых значений крутящего момента (th1ниж, th1верх) в интервале [0°, θр/4] положений ротора и задают вторую группу пороговых значений крутящего момента (th2ниж, th2верх) в интервале [θр/4, θр/2] положений ротора, причем эти четыре пороговых значения крутящего момента удовлетворяют следующим требованиям:

причем положение 0° ротора представляет собой положение минимальной индуктивности фазы, а положение θp ротора представляет собой шаговый угол, то есть полный оборот ротора, а половина оборота ротора представляет собой θр/2;

б) задают состояние подачи мощности возбуждения фазы А в виде состояния возбуждения SA, причем SA=1 означает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы А является положительным, a SA=-1 обозначает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы А является отрицательным; задают состояние подачи мощности возбуждения фазы В в виде состояния возбуждения SB, причем SB=1 обозначает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы В является положительным, a SB=-1 обозначает, что напряжение подачи мощности возбуждения фазы В является отрицательным; задают ожидаемый полный сглаженный крутящий момент в виде To;

в) обеспечивают подачу мощности возбуждения на смежные фазу А и фазу В, причем подача мощности возбуждения фазы А опережает подачу мощности возбуждения фазы В на θр/4; при этом фаза А отключена, а фаза В включена; как показано на фиг. 1, процесс коммутации с фазы А на фазу В с делением на два интервала происходит следующим образом:

(1) в интервале [0°, θ1] положений ротора применяют для фазы А вторую группу пороговых значений (th2ниж, th2верх) крутящего момента, а для фазы В применяют первую группу пороговых значений (th1ниж, th1верх) крутящего момента, при этом критическое положение θ1 возникает автоматически в процессе коммутации без необходимости каких-либо дополнительных вычислений;

(1.1) вступают в стадию включения фазы В в положении 0° ротора, начальное состояние возбуждения задают как SB=1, при этом ток и крутящий момент фазы В начинают увеличиваться от 0; состояние SA возбуждения остается в исходном состоянии SA=-1, ток и крутящий момент фазы А уменьшаются; поскольку в данном положении ток и скорость изменения индуктивности фазы В меньше, скорость увеличения крутящего момента фазы В меньше скорости уменьшения крутящего момента фазы А, при этом полный крутящий момент уменьшается вместе с фазой А;

(1.2) когда полный крутящий момент достигает сначала значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются; состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает уменьшаться;

(1.3) когда полный крутящий момент уменьшается до значения крутящего момента To+th2ниж, критерии перехода состояния для фазы А удовлетворяются; таким образом, состояние SA возбуждения переключается с -1 на 1 и крутящий момент фазы А увеличивается; фаза В остается в исходном состоянии и крутящий момент фазы В продолжает увеличиваться; следовательно, увеличивается полный крутящий момент;

(1.4) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает увеличиваться;

(1.5) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А удовлетворяются; таким образом, состояние SA возбуждения переключается с 1 на -1 и крутящий момент фазы А уменьшается; поскольку критерии перехода состояния фазы В не удовлетворяются, состояние SB возбуждения остается в исходном состоянии и полный крутящий момент начинает уменьшаться;

(1.6) повторяют этапы (1.2)~(1.5), при этом состояние SB возбуждения всегда остается в состоянии 1, то есть фазу В возбуждают положительным напряжением, при этом ток и крутящий момент фазы В увеличиваются с максимальными скоростями; состояние SA возбуждения переключается с -1 на 1 и полным крутящим моментом управляют в диапазоне [To+th2ниж, To+th2верх]; таким образом, подавляют пульсацию четырехфазного вентильного реактивного двигателя в интервале положений ротора [0°, θ1];

(2) в интервале [θ1, θр/4] положений ротора вторую группу пороговых значений (th2ниж, th2верх) крутящего момента по-прежнему применяют для фазы А, а первую группу пороговых значений (th1ниж, th1верх) крутящего момента по-прежнему применяют для фазы В;

(2.1) в положении θ1 ротора скорость изменения индуктивности и фазовый ток фазы В достигают определенного уровня; при этом когда состояние возбуждения SB=1 и состояние возбуждения SA=-1, скорость увеличения крутящего момента фазы В уже не меньше скорости увеличения крутящего момента фазы А, фаза В определяет направление изменения полного крутящего момента и полный крутящий момент увеличивается;

(2.2) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1верх, критерии перехода состояния для фазы В удовлетворяются; таким образом, состояния SB возбуждения переключается с 1 на -1 и крутящий момент фазы В уменьшается; состояние SA возбуждения остается в состоянии -1 и полный крутящий момент уменьшается;

(2.3) когда полный крутящий момент уменьшается сначала до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает уменьшаться;

(2.4) когда полный крутящий момент уменьшается до значения крутящего момента To+th1ниж, критерии перехода состояния для фазы В удовлетворяются; таким образом, состояние SB возбуждения переключается с -1 на 1 и крутящий момент фазы В увеличивается; состояние SA возбуждения остается в состоянии -1 и полный крутящий момент увеличивается с ростом крутящего момента фазы В;

(2.5) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th2верх, критерии перехода состояния для фазы А и фазы В не удовлетворяются, состояния SA и SB возбуждения остаются в исходных состояниях и полный крутящий момент продолжает увеличиваться;

(2.6) когда полный крутящий момент увеличивается до значения крутящего момента To+th1верх, повторяют этапы (2.2)~(2.5), состояние SA возбуждения остается в состоянии -1, а состояние возбуждения SB переключается с -1 на 1 и полным крутящим моментом управляют в диапазоне [To+th1ниж, To+th1верх]; таким образом, подавляют пульсацию четырехфазного вентильного реактивного двигателя в интервале [θ1, θр/4] положений ротора.

Подачу мощности возбуждения обеспечивают на смежных фазах В и С, при этом подача мощности возбуждения фазы В опережает подачу мощности возбуждения фазы С на величину θр/4, при этом этап задания пороговых значений крутящего момента, процесс коммутации, а также переключение состояний возбуждения и способ перехода фазы В и фазы С аналогичны тем, что были раскрыты выше.

Подачу мощности возбуждения обеспечивают на смежных фазах С и D, при этом подача мощности возбуждения фазы С опережает подачу мощности возбуждения фазы D на величину θр/4, при этом этап задания пороговых значений крутящего момента, процесс коммутации, а также переключение состояний возбуждения и способ перехода фазы С и фазы D аналогичны тем, что были раскрыты выше.

Подачу мощности возбуждения обеспечивают на смежных фазах D и А, при этом подача мощности возбуждения фазы D опережает подачу мощности возбуждения фазы А на величину θр/4, при этом этап задания пороговых значений крутящего момента, процесс коммутации, а также переключение состояний возбуждения и способ перехода фазы D и фазы А аналогичны тем, что были раскрыты выше.

Получаемая форма колебаний крутящего момента вентильного реактивного двигателя показана на фиг. 3.


СПОСОБ ДВУХУРОВНЕВОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЧЕТЫРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ДВУХУРОВНЕВОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЧЕТЫРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ДВУХУРОВНЕВОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЧЕТЫРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 112 items.
02.05.2019
№219.017.4853

Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов под воздействием электрических импульсов

Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов под воздействием электрических импульсов применим для высокоэффективной эксплуатации скважин метана угольных пластов. Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости включает: построение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686742
Дата охранного документа: 30.04.2019
24.05.2019
№219.017.5f73

Устройство и способ определения во время бурения коэффициента крепости по протодьяконову породы кровли туннеля на основе измерителя уровня звука

Настоящее изобретение раскрывает устройство и способ определения во время бурения коэффициента крепости по Протодьяконову для породы кровли туннеля на основе измерения уровня звука. Для решения проблемы определения во время бурения показателя важных механических свойств горной породы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688714
Дата охранного документа: 22.05.2019
26.06.2019
№219.017.92cd

Устройство и способ для определения при бурении (опб) литологического состава кровли выработки

Изобретение относится к устройству и способу для определения при бурении литологического состава кровли выработки. Техническим результатом является определение при бурении литологического состава кровли выработки. В устройстве и способе, предлагаемом в настоящем изобретении, используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692321
Дата охранного документа: 24.06.2019
01.09.2019
№219.017.c4f9

Модульные способ повышения качества и система повышения качества горючего сланца каменноугольных пластов высокой плотности

Предложенная группа изобретений относится к способу и системе сепарации горючего сланца каменноугольных пластов высокой плотности для повышения его качества. При использовании содержания влаги горючего сланца в качестве индикатора, если горючий сланец имеет влажность, составляющую менее 10%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698754
Дата охранного документа: 29.08.2019
02.10.2019
№219.017.d0be

Способ каталитического окисления лигнита при атмосферном давлении с использованием кислорода в качестве окислителя

Изобретение имеет отношение к способу каталитического окисления лигнита с использованием кислорода в качестве окислителя при атмосферном давлении. Способ используется для мягкого окисления лигнита с использованием кислорода в качестве окислителя под действием нитроксильного радикала в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700265
Дата охранного документа: 16.09.2019
30.10.2019
№219.017.db9b

Способ динамической подачи воды и заделывания отверстий с помощью смолы с высокой водопоглощающей способностью

Изобретение относится к области изоляции существующих и вновь образуемых трещин вокруг буровой скважины и самой скважины в угольной шахте, опасной по скоплению газа. Технический результат - повышение эффективности изоляционных работ. По способу заделывают два конца участка буровой скважины. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704401
Дата охранного документа: 28.10.2019
30.10.2019
№219.017.dba7

Замкнутая циркуляционная система для повышения производительности газоотводного насоса

Изобретение относится к газоотводной системе подземной передвижной насосной станции для угольной шахты, в частности к замкнутой циркуляционной системе для повышения производительности газоотводного насоса. Впуск для жидкости пневматического мембранного насоса соединен с выпуском для жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704377
Дата охранного документа: 28.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbb5

Подземная мешковидная заполняющая конструкция для угольной шахты и способ ее использования

Раскрыты подземная мешковидная заполняющая конструкция для угольной шахты и способ ее использования. Мешковидная заполняющая конструкция содержит: решетчатую ферму-стенку, поверхностный герметизирующий слой мешковидной конструкции и днищевую конструкцию. Решетчатая ферма-стенка сформирована...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704408
Дата охранного документа: 28.10.2019
10.11.2019
№219.017.dfe8

Беспроводная система определения положения угольного комбайна и способ вырубки

Изобретение относится к области угледобывающей промышленности и может быть использовано для определения положения угольного комбайна. Система содержит последовательно соединенные модуль датчиков, цифровой сенсорный модуль, модуль беспроводной связи и компьютерную систему дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705295
Дата охранного документа: 07.11.2019
24.12.2019
№219.017.f135

Способ флотации угля, имеющего низкую флотируемость

Предложенное изобретение относится к способу флотации угольного шлама, в частности, имеющего низкую флотируемость. Способ флотации угольного шлама, имеющего низкую флотируемость, включает следующие этапы: подачу раствора, содержащего нанопузырьки, в резервуар для перемешивания минеральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709877
Дата охранного документа: 23.12.2019
Showing 61-66 of 66 items.
19.04.2019
№219.017.2e56

Способ получения тимосапонина вii

Описывается способ получения Тимосапонина BII, который использует Китайское традиционное лекарственное средство Корневище Anemarrhenae или мочковатый корень Anemarrhena asphodeloides Bge. в качестве сырья и включает выделение Тимосапонина BII с помощью одного или нескольких процессов, выбранных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395518
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.07.2019
№219.017.a4f1

Устройство для периодического контроля жесткой направляющей для клети

В настоящем изобретении раскрывается устройство контроля жесткой направляющей для клети. Устройство состоит из движущегося элемента, передающего элемента, приводного элемента, направляющего элемента и кожуха на основной нижней платформе. Приводной элемент состоит из датчика наклона и датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693370
Дата охранного документа: 02.07.2019
04.11.2019
№219.017.de8c

Способы и системы для обработки изображений

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат – повышение качества изображений. Способ обработки изображений содержит следующие этапы: получение целевого изображения, включающего множество элементов, причем элемент соответствует пикселю или вокселю; разложение, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705014
Дата охранного документа: 01.11.2019
16.05.2023
№223.018.5f7c

Фенилатное производное, получение и фармацевтическая композиция и применение

Настоящее изобретение относится к вариантам фенилатного производного или его фармацевтически приемлемой соли или стереоизомера, способного ингибировать активность передачи сигнала PD-1/PD-L1, к способу его получения, к содержащей его фармацевтической композиции и к его применению. Один из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744975
Дата охранного документа: 17.03.2021
16.05.2023
№223.018.5f7d

Фенилатное производное, получение и фармацевтическая композиция и применение

Настоящее изобретение относится к вариантам фенилатного производного или его фармацевтически приемлемой соли или стереоизомера, способного ингибировать активность передачи сигнала PD-1/PD-L1, к способу его получения, к содержащей его фармацевтической композиции и к его применению. Один из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744975
Дата охранного документа: 17.03.2021
16.05.2023
№223.018.5f7e

Фенилатное производное, получение и фармацевтическая композиция и применение

Настоящее изобретение относится к вариантам фенилатного производного или его фармацевтически приемлемой соли или стереоизомера, способного ингибировать активность передачи сигнала PD-1/PD-L1, к способу его получения, к содержащей его фармацевтической композиции и к его применению. Один из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744975
Дата охранного документа: 17.03.2021
+ добавить свой РИД