×
26.12.2018
218.016.aaef

Способ обнаружения дефекта электрического кабеля

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электроизмерениям и может использоваться для обнаружения и локализации дефекта в виде замокшего участка электрического кабеля. Технический результат: повышение точности определения дефекта, возможность определения длины замокшего участка кабеля. Сущность: перед эксплуатацией кабеля зондируют кабель импульсом напряжения, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца кабеля импульсами. Получают дефектную рефлектограмму с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца кабеля импульсами. Выделяют импульс, отраженный от замокшего участка, на фоне случайных помех. Сравнивают дефектную и контрольную рефлектограммы. Определяют расстояние до места начала замокшего участка по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца кабеля импульсами. Уточняют место начала замокшего участка по координате наибольшего отрицательного отклонения функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы между зондирующим и отраженным от конца кабеля импульсами. Определяют длину замокшего участка по формуле: ; где d - длина замокшего участка, м; - координата на дефектной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца кабеля, м; - координата на контрольной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца кабеля, м; 0,083 - эмпирический коэффициент для кабеля. Оценивают дефект по условию: d/L≤0,5; где d - длина замокшего участка кабеля, м; L - длина кабеля, м. Если условие выполняется, то дефект считают некритическим. Если условие не выполняется, то дефект считают критическим. 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к импульсной технике и электроизмерениям и может использоваться для обнаружения и локализации дефекта в виде замокшего участка электрического кабеля для распределения электрической энергии с изоляцией из винила при соединении электрических сетей.

Из научно-технической литературы широко известен метод импульсной рефлектометрии, осуществляемый специальными радиотехническими приборами (рефлектометры), заключающийся в выполнении следующих операций: зондирование кабеля (двухпроводной линии) импульсом напряжения; прием импульса от участка электрического кабеля с дефектом и конца электрического кабеля; выделение импульса, отраженного от участка электрического кабеля с дефектом, на фоне случайных помех, определении расстояния до места начала участка электрического кабеля с дефектом по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения, на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами (Митрофанов С.В., Поздняков Н.В. «Методика определения повреждений кабельных линий», материалы Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры», Оренбург, 03-05 февраля 2016 г., стр. 339).

На практике дефекты в кабельных линиях условно можно подразделить на локальные (точечные) и распределенные. В общем случае к локальным дефектам относятся такие виды повреждений как разрыв, короткое замыкание (жила-жила или жила-экран). И, наоборот, к распределенным дефектам относятся такие виды повреждений как появление замокшего участка, появление участка с повышенным механическим напряжением (Пономарев Н.В. «Моделирование метода высокочастотной рефлектометрии», журнал «Вестник Кузбасского государственного технического университета», №6(106), 2014 г., стр. 120).

Известен прибор «РЕЙС-105М1» (см. ссылку https://www.eurostell.com/products/reis-105m1/), работающий по принципу импульсной рефлектометрии, предназначенный для обнаружения и определения расстояния до места повреждения в кабелях.

Из руководства по эксплуатации прибора «РЕЙС-105М1» известна информация по определению характера повреждения по виду рефлектограммы и полярности отраженного импульса, где рассматриваются такие случаи дефектов как: обрыв, короткое замыкание, утечка, увеличение продольного сопротивления. Однако не рассматривается случай появления замокшего участка электрического кабеля (см. ссылку https://skomplekt.com/files/goods/3817431406/manual_reis_105.pdf).

Наиболее близким по техническому решению является способ обнаружения дефекта электрического кабеля (см. статью: Игорь Иванцов «Локализация дефектов в кабеле посредством рефлектометров», журнал Сетевых решений/LAN, №5, 2005 г.), заключающийся в зондировании электрического кабеля импульсом напряжения, приеме импульсов, отраженных от замокшего участка и конца электрического кабеля, получении дефектной рефлектограммы с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделении импульса, отраженного от замокшего участка, на фоне случайных помех, определении расстояния до места начала замокшего участка по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения, на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами.

К недостаткам прототипа относится недостаточная степень определения дефекта, что обусловлено сравнительно невысокой точностью определения расстояния до места начала замокшего участка электрического кабеля, невозможностью определения длины замокшего участка электрического кабеля у способа обнаружения дефекта электрического кабеля.

Техническим результатом является повышение точности определения дефекта за счет повышения точности определения расстояния до места начала замокшего участка электрического кабеля, возможности определения длины замокшего участка электрического кабеля у способа обнаружения дефекта электрического кабеля.

Технический результат достигается тем, что в способе обнаружения дефекта электрического кабеля, заключающемся в зондировании электрического кабеля импульсом напряжения, приеме импульсов, отраженных от замокшего участка и конца электрического кабеля, получении дефектной рефлектограммы с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделении импульса, отраженного от замокшего участка, на фоне случайных помех, определении расстояния до места начала замокшего участка по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения, на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, согласно изобретению предварительно перед эксплуатацией кабеля зондируют электрический кабель импульсом напряжения, принимают импульс, отраженный от конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, сравнивают дефектную и контрольную рефлектограммы, уточняют место начала замокшего участка по координате наибольшего отрицательного отклонения функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, определяют длину замокшего участка по формуле: ; где d - длина замокшего участка, м; - координата на дефектной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; - координата на контрольной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; 0,083 - эмпирический коэффициент для электрического кабеля; оценивают дефект по условию: d/L≤0,5; где d - длина замокшего участка кабеля, м; L - длина кабеля, м; если условие выполняется, то дефект считают некритическим, если условие не выполняется, то дефект считают критическим.

Формула ; принята исходя из условий визуального анализа классической рефлектограммы электрического кабеля, а именно: компоненты , учитываются потому, что наиболее достоверно выбранной объективной точкой экстремума функции напряжения от координаты является координата вершины отраженного импульса от конца кабеля на любом типе рефлектограмм, компонент «0,083» учитывается как число пропорциональности, связывающее длину замокшего участка с разностью координат экстремумов функции напряжения.

Условие d/L≤0,5; принято исходя из условий масштабности дефекта в виде замокшего участка по отношению полной к длине кабеля Обоснование критериев охраноспособности изобретения: Эффективность применения способа обнаружения дефекта электрического кабеля подтверждена результатами испытания электрических кабелей, которые были проведены в электротехнической лаборатории путем погружения электрического кабеля в воду и создания длительного замокания всей изолирующей оболочки электрического кабеля. Проведены опыты по осуществлению заявленного способа с применением прибора «РЕИС-105М1», получена библиотека рефлектограмм с минимальной протяженностью замокшего участка 1 м и максимальной протяженностью замокшего участка 5 м с шагом замокания 1 м, на основании которых был проведен сравнительный анализ функций напряжения в зависимости от координаты. По результатам эксперимента дано заключение о том, что действительно вершина отраженного импульса от конца кабеля на дефектной рефлектограмме подвержена смещению по отношению к контрольной рефлектограмме, выяснено количественное значение пропорциональности вышеупомянутого смещения. Отсюда можно положить, что выполняется критерий «изобретательский уровень».

Новизна обусловлена тем, что предлагаемая совокупность существенных признаков не известна из сведений об уровне техники, а именно: уточнение места начала замокшего участка по координате наибольшего отрицательного отклонения функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, определение длины замокшего участка по формуле: ; где d - длина замокшего участка, м; - координата на дефектной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; - координата на контрольной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; 0,083 - эмпирический коэффициент для электрического кабеля; оценка дефекта по условию: d/L≤0,5; где d - длина замокшего участка кабеля, м; L - длина кабеля, м; если условие выполняется, то дефект считают некритическим, если условие не выполняется, то дефект считают критическим; в способе обнаружения дефекта электрического кабеля, заключающемся в зондировании электрического кабеля импульсом напряжения, приеме импульсов, отраженных от замокшего участка и конца электрического кабеля, получении дефектной рефлектограммы с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделении импульса, отраженного от замокшего участка, на фоне случайных помех, определении расстояния до места начала замокшего участка по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения, на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами.

Промышленная применимость подтверждается возможностью осуществления технического решения на кабельных линиях в системах электроснабжения сельского хозяйства.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фигуре 1 изображен график, на котором совмещены контрольная и дефектная рефлектограммы для примера 1; на фигуре 2 изображен график, на котором совмещены контрольная и дефектная рефлектограммы для примера 2; на фигуре 3 изображен график, на котором совмещены контрольная и дефектная рефлектограммы для примера 3.

Способ обнаружения дефекта электрического кабеля осуществляется следующим образом.

Пример 1. Объектом, над которым проводят спланированные опыты, является электрический кабель длиной 12 м (с учетом присоединительных проводов, поставляемых в комплекте с «РЕЙС-105М1») с тремя многопроволочными жилами площадью поперечного сечения у каждой из жил 0,75 мм2. С обеих сторон кабель отключают от выводов источника электрической энергии и приемника электрической энергии, жилы оставляют разомкнутыми. С одной стороны, к кабелю подключают прибор «РЕЙС-105М1» с помощью присоединительных проводов. Далее зондируют кабель импульсом напряжения, принимают импульсы, отраженные от конца кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца кабеля импульсами. После этого искусственно создают замокание участка кабеля на расстоянии 9 м от места подключения к прибору «РЕЙС-105М1». Длина замокшего участка кабеля составляет 1 м. Затем с помощью прибора «РЕЙС-105М1» осуществляют зондирование кабеля импульсом напряжения, принимают импульсы, отраженные от замокшего участка и конца кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца кабеля импульсами, выделяют импульс, отраженный от замокшего участка, на фоне случайных помех. Следующим шагом сравнивают дефектную 1 и контрольную 2 рефлектограммы (см. графики на фиг. 1). На графиках уточняют место начала замокшего участка по наибольшему отрицательному отклонению функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы, выделено эллипсом 3 (в данном случае координата Х0=9,385 м, в прототипе начало замокшего участка не просматривается на фоне помех) и получают информацию для расчета длины замокшего участка (; ), где сдвиг вершины импульса, отраженного от конца кабеля, на дефектной рефлектограмме относительно контрольной рефлектограммы выделен прямоугольником 4. Далее рассчитывают длину замокшего участка кабеля, в данном случае: d=(12,911-12,745)/0,083=2 м. На основании предыдущих расчетов оценивают дефект: 2/12≤0,5; условие выполнялось, дефект считают некритическим. Погрешность определения места начала замокшего участка составила: 4,3%. Погрешность определения длины замокшего участка кабеля составила: 0%.

Пример 2. Объектом, над которым проводят спланированные опыты, является электрический кабель длиной 12 м (с учетом присоединительных проводов, поставляемых в комплекте с «РЕЙС-105М1») с тремя многопроволочными жилами площадью поперечного сечения у каждой из жил 0,75 мм2. С обеих сторон электрический кабель отключают от выводов источника электрической энергии и приемника электрической энергии, жилы оставляют разомкнутыми. С одной стороны, к электрическому кабелю подключают прибор «РЕЙС-105М1» с помощью присоединительных проводов, поставляемых в комплекте с прибором. Далее зондируют электрический кабель импульсом напряжения, принимают импульс, отраженный от конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами. После этого искусственно создают замокание участка электрического кабеля на расстоянии 9 м от места подключения к прибору «РЕЙС-105М1». Длина замошего участка электрического кабеля составляет 3 м. Затем с помощью прибора «РЕЙС-105М1» осуществляют зондирование электрического кабеля импульсом напряжения, принимают импульсы, отраженные от замокшего участка и конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделяют импульс, отраженный от замокшего участка, на фоне случайных помех. Следующим шагом сравнивают дефектную 1 и контрольную 2 рефлектограммы (см. графики на фиг. 2). На графиках уточняют место начала замокшего участка по наибольшему отрицательному отклонению функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы, выделено эллипсом 3 (в данном случае координата Х0=9,692 м, в прототипе начало замокшего участка не просматривается на фоне помех) и получают информацию для расчета длины замокшего участка (; ), где сдвиг вершины импульса отраженного от конца электрического кабеля на дефектной рефлектограмме относительно контрольной рефлектограммы выделен прямоугольником 4. Далее рассчитывают длину замокшего участка электрического кабеля, в данном случае: d=(13,159 м - 12,911 м)/0,083 = 2,988 м. На основании предыдущих расчетов оценивают дефект: 2,988/12≤0,5; условие выполняется, дефект считают некритическим. Погрешность определения места начала замокшего участка составила: 7,7%. Погрешность определения длины замокшего участка электрического кабеля составила: 0,4%.

Пример 3. Объектом, над которым проводят спланированные опыты, является электрический кабель длиной 12 м (с учетом присоединительных проводов, поставляемых в комплекте с «РЕЙС-105М1») с тремя многопроволочными жилами площадью поперечного сечения у каждой из жил 0,75 мм2. С обеих сторон электрический кабель отключают от выводов источника электрической энергии и приемника электрической энергии, жилы оставляют разомкнутыми. С одной стороны, к электрическому кабелю подключают прибор «РЕЙС-105М1» с помощью присоединительных проводов, поставляемых в комплекте с прибором. Далее зондируют электрический кабель импульсом напряжения, принимают импульс, отраженный от конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами. После этого искусственно создают замокание участка электрического кабеля на расстоянии 7 м от места подключения к прибору «РЕИС-105М1». Длина замошего участка электрического кабеля составляет 5 м. Затем с помощью прибора «РЕЙС-105М1» осуществляют зондирование электрического кабеля импульсом напряжения, принимают импульсы, отраженные от замокшего участка и конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделяют импульс, отраженный от замокшего участка, на фоне случайных помех. Следующим шагом сравнивают дефектную 1 и контрольную 2 рефлектограммы (см. графики на фиг. 3). На графиках уточняют место начала замокшего участка по наибольшему отрицательному отклонению функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы, выделено эллипсом 3 (в данном случае координата Х0=6,923 м, в прототипе начало замокшего участка не просматривается на фоне помех) и получают информацию для расчета длины замокшего участка (; ), где сдвиг вершины импульса отраженного от конца электрического кабеля на дефектной рефлектограмме относительно контрольной рефлектограммы выделен прямоугольником 4. Далее рассчитывают длину замокшего участка электрического кабеля, в данном случае: d=(13,159 м - 12,745 м)/0,083 = 4,988 м. На основании предыдущих расчетов оценивают дефект: 4,988/12≤0,5; условие выполняется, дефект считают некритическим. Погрешность определения места начала замокшего участка составила: 1,1%. Погрешность определения длины замокшего участка электрического кабеля составила: 0,3%.

Способ обнаружения дефекта электрического кабеля, заключающийся в зондировании электрического кабеля импульсом напряжения, приеме импульсов, отраженных от замокшего участка и конца электрического кабеля, получении дефектной рефлектограммы с зондирующим, отраженным от замокшего участка и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, выделении импульса, отраженного от замокшего участка, на фоне случайных помех, определении расстояния до места начала замокшего участка по координате, где функция напряжения отклоняется в отрицательные значения, на дефектной рефлектограмме между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, отличающийся тем, что предварительно перед эксплуатацией кабеля зондируют электрический кабель импульсом напряжения, принимают импульс, отраженный от конца электрического кабеля, получают контрольную рефлектограмму с зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, сравнивают дефектную и контрольную рефлектограммы, уточняют место начала замокшего участка по координате наибольшего отрицательного отклонения функции напряжения дефектной рефлектограммы относительно контрольной рефлектограммы между зондирующим и отраженным от конца электрического кабеля импульсами, определяют длину замокшего участка по формуле: ; где d - длина замокшего участка, м; - координата на дефектной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; - координата на контрольной рефлектограмме вершины импульса, отраженного от конца электрического кабеля, м; 0,083 - эмпирический коэффициент для электрического кабеля; оценивают дефект по условию: d/L≤0,5; где d - длина замокшего участка кабеля, м; L - длина кабеля, м; если условие выполняется, то дефект считают некритическим, если условие не выполняется, то дефект считают критическим.
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 465 items.
25.08.2017
№217.015.c3a9

Способ раннего прогнозирования яичной продуктивности кур

Изобретение относится к области птицеводства, а именно к селекции кур-несушек. Осуществляют отбор каждые 10 дней с возраста 90 дней и до 120 дней кур-молодок по раннему проявлению пигментации радужной оболочки глаз. Производят пересадку кур в помещение для родительского стада. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617302
Дата охранного документа: 24.04.2017
26.08.2017
№217.015.d4e6

Комбайн для приготовления гранул из навозной массы

Комбайн для получения гранул из навозной массы смонтирован из отдельных четырех модулей с индивидуальными приводами. Первый модуль для подачи навозной массы выполнен в виде наклонного элеватора с ковшами, верхний конец которого сообщен со вторым модулем для отжима жидкой фракции и размельчения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622258
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e16e

Способ подготовки черенков винограда к посадке

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к виноградарству, и может быть использовано при выращивании виноградного посадочного материала. Осуществляют нарезку черенков, их замачивание в водной среде и покрытие антитранспирантом. За 3-4 дня до посадки черенки длиной 35-40 см в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625590
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e172

Способ укоренения черенков винограда

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к виноградарству и может быть использовано при выращивании виноградного посадочного материала. Осуществляют нарезку черенков, их замачивание в водной среде, содержащей электрохимически активированную воду-католит. За 3-4 дня до посадки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625591
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e180

Способ кормления цыплят-бройлеров

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к птицеводству. Способ кормления цыплят-бройлеров включает введение в полнорационный комбикорм высокоэнергетической добавки, в качестве которой используют продукт переработки маслосодержащих отходов - жирнокислотный концентрат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625587
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e349

Машина полевая для заготовки и сбора зернового вороха

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Машина полевая для заготовки и сбора зернового вороха содержит энергосредство с передней и задней навесками. На переднюю навеску энергосредства навешаны жатка с мотовилом, режущим аппаратом и шнеком, роторное молотильно-сепарирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626161
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e53b

Стабилизатор напряжения постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для стабилизации напряжения источников постоянного тока. Для повышения надежности работы стабилизатора напряжения и возможности принудительного регулирования выходного напряжения в стабилизаторе напряжения постоянного тока, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626462
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e59b

Способ получения гидратированного вымороженного подсолнечного масла

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано в переработке растительных масел. На первом этапе проводят анализ исходного прессового подсолнечного масла. В качестве гидратирующего агента вместо технической водопроводной воды применяют деминерализованный конденсат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626751
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5d1

Способ изготовления гидратированного вымороженного подсолнечного масла

Изобретение относится к масложировой промышленности. На первом этапе проводят анализ исходного прессового подсолнечного масла на содержание в нем фосфолипидов. В качестве гидратирующего агента применяют конденсат водяного пара 3-5% от массы масла в виде водного раствора хлорида натрия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626743
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5d6

Способ производства гидратированного вымороженного подсолнечного масла

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано в переработке растительных масел. На первом этапе проводят анализ исходного прессового подсолнечного масла на содержание в нем фосфолипидов. В качестве гидратирующего агента вместо технической водопроводной воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626748
Дата охранного документа: 31.07.2017
Showing 1-6 of 6 items.
25.08.2017
№217.015.b292

Способ уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении в режиме холостого хода

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности снижения пусковых токов. Способ включает замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения в фазе 90°. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614053
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.bb2a

Устройство для уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении в режиме холостого хода

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности уменьшения пускового тока. Устройство содержит устройство для снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора, содержащее источник постоянного напряжения и выключатель, соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615786
Дата охранного документа: 11.04.2017
26.08.2017
№217.015.e53b

Стабилизатор напряжения постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для стабилизации напряжения источников постоянного тока. Для повышения надежности работы стабилизатора напряжения и возможности принудительного регулирования выходного напряжения в стабилизаторе напряжения постоянного тока, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626462
Дата охранного документа: 28.07.2017
10.05.2018
№218.016.4b83

Способ оценки качества кабеля

Изобретение относится к импульсной технике и электроизмерениям и может использоваться для оценки качества коаксиальных кабелей, в частности, медных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или с бумажной пропитанной изоляцией. Для получения оценки качества кабеля с неоднородностью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651641
Дата охранного документа: 23.04.2018
09.06.2018
№218.016.5fd8

Автомобиль-рефрижератор

Изобретение относится к средствам транспортировки скоропортящихся продуктов, в частности к мобильным рефрижераторам. Автомобиль-рефрижератор (1) содержит изотермический фургон (2), расположенный на подвижном шасси (3), холодильный агрегат (4), расположенный под днищем фургона (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656919
Дата охранного документа: 07.06.2018
12.07.2018
№218.016.705e

Способ профилактики бактериозов пчел в условиях умеренно-континентального климата

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к пчеловодству, и может быть использовано для обработки ульев с пчелиными семьями. Способ профилактики бактериозов пчел в условиях умеренно-континентального климата включает подачу в ульи с пчелами озоно-воздушной смеси в газообразном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660934
Дата охранного документа: 11.07.2018
+ добавить свой РИД