×
13.04.2019
219.017.0c46

СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002684638
Дата охранного документа
11.04.2019
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к двигателям постоянного тока с постоянным магнитом, использующим солнечный генератор для питания обмотки ротора. Технический результат заключается в более полном использовании площади солнечных элементов и увеличении их мощности, а также в снижении э.д.с. самоиндукции и реакции торможения ротора при взаимодействии с магнитным полем статора. Солнечный магнитный двигатель содержит ротор с осью вращения, подшипниками и электрической обмоткой, соединенной с токовыводами генератора из скоммутированных солнечных элементов с p-n-переходами, размещенных на поверхности ротора, а также постоянный магнит, плоскость которого параллельна оси ротора. Ротор выполнен в виде диска из проводящего материала с осью вращения, содержащей две изолированные друг от друга полуоси ротора, одна из которых соединена с диском, а вторая - с одним из токовыводов генератора. На диске с одной стороны через изолирующий слой закреплен осесимметрично генератор. Постоянный магнит установлен осесимметрично с другой стороны диска и имеет площадь поверхности, соизмеримую с поверхностью диска. Токовыводы генератора соединены непосредственно с полуосью ротора и с одним из контактов диска, а полуось ротора и второй контакт к диску соединены через два скользящих контакта с двумя внешними неподвижными проводниками и внешней нагрузкой. В варианте солнечного магнитного двигателя диск состоит из изолированных криволинейных сегментов, соединенных между собой параллельно на оси и на ободе диска, границы между сегментами выполнены в виде логарифмической золотой спирали с координатами где r и θ - радиус-вектор и угол радиуса вектора в полярной системе координат, α - постоянная, определяющая размер спирали и диска, направления ветвей спирали совпадают с направлением вращения ротора. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 5 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к двигателям постоянного тока с постоянным магнитом, использующим солнечный генератор для питания обмотки ротора.

Известен солнечный магнитный двигатель Мендосино, содержащий ротор с осью вращения, подшипниками и электрической обмоткой, соединенной с токовыводами генератора из скоммутированных солнечных элементов с p-n переходами, размещенных на боковой поверхности ротора, а также неподвижный постоянный магнит, плоскость которого параллельна оси ротора. (SolarMendocinoMotor,wwwinstuctables.com/id/solarmotor).

В известном солнечном магнитном двигателе для вращения ротора используется закон электромагнитной индукции Фарадея, электрическая энергия для питания обмоток ротора поступает от солнечного генератора.

Недостатком известного солнечного магнитного двигателя является низкий КПД использования солнечной энергии из-за затенения ротором 75% площади солнечных элементов, установленных на неосвещаемой поверхности ротора.

Другим недостатком является низкий электрический КПД солнечного магнитного двигателя из-за явления самоиндукции в обмотке ротора, которая приводит к торможению ротора при взаимодействии с магнитным полем статора.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности использования солнечной энергии и электрического КПД солнечного магнитного двигателя.

Технический результат заключается в более полном использовании площади солнечных элементов и увеличении их мощности, а также в снижении ЭДС самоиндукции и реакции торможения ротора при взаимодействии с магнитным полем статора.

Технический результат достигается тем, что в солнечном магнитном двигателе, содержащем ротор с осью вращения, подшипниками и электрической обмоткой, соединенной с токовыводами генератора из скоммутированных солнечных элементов с p-n переходами, размещенных на поверхности ротора, а также постоянный магнит, плоскость которого параллельна оси ротора, согласно изобретению, ротор выполнен в виде диска из проводящего материаласосью вращения, содержащей две изолированные друг от друга полуоси ротора, одна из которых соединена с диском, а вторая с одним из токовыводов генератора, на диске с одной стороны через изолирующий слой закреплен осесимметрично генератор, постоянный магнит установлен осесимметрично с другой стороны диска и имеет площадь поверхности, соизмеримую с поверхностью диска, токовыводы генератора соединены непосредственно с полуосью ротора и с одним из контактов диска, а полуось ротора и второй контакт к диску соединены через два скользящих контакта с двумя внешними неподвижными проводниками и внешней нагрузкой.

В варианте солнечного магнитного двигателя токовывод в центре генератора со стороны диска соединен с центром диска, один скользящий контакт выполнен через полуось ротора, соединенную с центром генератора со стороны, противоположной диску, а второй скользящий контакт выполнен к ободу диска.

В другом варианте солнечного магнитного двигателя токовывод генератора со стороны диска соединен с ободом диска, а скользящие контакты выполнены через полуось ротора, соединенную с центром генератора со стороны, противоположной диску, и через полуось ротора, соединенную с центром диска.

В варианте солнечного магнитного двигателя ось вращения ротора содержит одну полуось, соединенную с диском, один токовывод генератора со стороны диска соединен с одним из контактов диска, а второй токовывод в центре генератора со стороны, противоположной диску, и второй контакт к диску соединены через два скользящих контакта с двумя внешними неподвижными проводниками и внешней нагрузкой.

Еще в одном варианте солнечного магнитного двигателя диск выполнен из немагнитного материала, например, из меди.

В варианте солнечного магнитного двигателя нагрузка выполнена в виде химического аккумулятора электрической энергии или суперконденсатора.

В варианте солнечного магнитного двигателя нагрузка выполнена в виде светодиодов.

В варианте солнечного магнитного двигателя постоянный магнит установлен неподвижно с зазором относительно диска и имеет отверстие в центре с зазором относительно оси ротора.

В варианте солнечного магнитного двигателя постоянный магнит закреплен на оси с возможностью вращения.

В варианте солнечного магнитного двигателя каждый подшипник выполнен в виде магнитной подвески из двух осесимметричных кольцевых постоянных магнитов с зазором между ними, один из постоянных магнитов закреплен на оси ротора, второй закреплен неподвижно.

Технический результат достигается также тем, что в солнечном магнитном двигателе, содержащем ротор с осью вращения, с двумя подшипниками и электрической обмоткой, соединенной с токовыводами генератора из скоммутированных солнечных элементов с р-n переходами, размещенных на поверхности ротора, а также постоянный магнит, плоскость которого параллельна оси ротора, согласно изобретению, ротор выполнен в виде диска из проводящего материала, с осью вращения, содержащей две изолированные друг от друга полуоси ротора, одна из которых соединена с центром диска, а вторая полуось с одним из токовыводов генератора, диск состоит из изолированных криволинейных сегментов, соединенных между собой параллельно на оси и на ободе диска, границы между сегментами выполнены в виде логарифмической золотой спирали с координатами

где r и θ - радиус вектор и угол радиуса вектора в полярной системе координат;

- параметр золотого сечения;

α - постоянная, определяющая размер спирали и диска,

направления ветвей спирали совпадают с направлением вращения ротора, с одной стороны диска через изолирующий слой закреплен осесимметрично генератор, постоянный магнит установлен осесимметрично с другой стороны диска и имеет площадь поверхности, соизмеримую с поверхностью диска, токовыводы генератора соединены непосредственно с полуосью ротора и с одним из контактов диска, а полуось ротора и второй контакт к диску соединены через два скользящих контакта с двумя внешними неподвижными проводниками и внешней нагрузкой.

В варианте солнечного магнитного двигателя токовывод в центре генератора со стороны диска соединен с центром диска, один скользящий контакт выполнен через полуось ротора, соединенную с центром генератора со стороны, противоположной диску, а второй скользящий контакт выполнен к ободу диска.

В варианте солнечного магнитного двигателя токовывод генератора со стороны диска соединен с ободом диска, а скользящие контакты выполнены через полуось ротора, соединенную с центром генератора со стороны, противоположной диску, и через полуось ротора, соединенную с центром диска.

В варианте солнечного магнитного двигателя ось вращения ротора с подшипником соединена с диском со стороны, противоположной генератору, один токовывод генератора со стороны диска соединен с одним из контактов диска, а второй токовывод в центре генератора со стороны, противоположной диску, и второй контакт к диску соединены через два скользящих контакта с двумя внешними неподвижными проводниками и внешней нагрузкой.

В варианте солнечного магнитного двигателя диск выполнен из немагнитного материала, например, из меди.

В варианте солнечного магнитного двигателя нагрузка выполнена в виде химического аккумулятора электрической энергии или суперконденсатора.

В варианте солнечного магнитного двигателя нагрузка выполнена в виде светодиодов.

В варианте солнечного магнитного двигателя постоянный магнит установлен неподвижно с зазором относительно диска и имеет отверстие в центре с зазором относительно оси ротора.

В варианте солнечного магнитного двигателя постоянный магнит закреплен на оси ротора с возможностью вращения.

В варианте солнечного магнитного двигателя каждый подшипник выполнен в виде магнитной подвески на двух осесимметричных кольцевых постоянных магнитов с зазором между ними, один из постоянных магнитов закреплен на оси ротора, второй закреплен неподвижно.

Солнечный магнитный двигатель иллюстрируется на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, где на фиг. 1 представлена конструкция солнечного магнитного двигателя со скользящими контактами к оси генератора и ободу дискового ротора, на фиг. 2 - конструкция солнечного магнитного двигателя со скользящими контактами к оси генератора и оси дискового ротора, на фиг. 3 - вид в плане дискового ротора с двумя сегментами, границы которых выполнены в виде золотой логарифмической спирали, на фиг. 4 - вид в плане дискового ротора с четырьмя сегментами, границы которых выполнены в виде золотой логарифмической спирали, на фиг. 5 - солнечный магнитный двигатель с двумя скользящими контактами к токовыводу генератора и к оси ротора.

Солнечный магнитный двигатель на фиг. 1 содержит ротор 1 в виде диска 2 из проводящего материала, на котором через изолирующий слой 3 закреплен осесимметрично фотоэлектрический генератор 4 из скоммутированных солнечных элементов 5. Постоянный магнит 6 установлен осесимметрично со стороны диска 2, не содержащей генератор 4. Постоянный магнит 6 имеет площадь поверхности, соизмеримую с площадью диска 2.

Токовыводы генератора 7 со стороны диска 2 соединены с контактом 8 в центре диска 2, а второй токовывод 9 генератора 7 со стороны, противоположной диску 2, соединен в центре генератора 7 с полуосью 10 ротора 1 и через первый скользящий контакт 11 с неподвижным проводником 12. Второй скользящий контакт 13 к ободу 14 диска 2 соединен с неподвижным проводником 15. Неподвижные проводники 12 и 15 соединены с нагрузкой 16. Постоянный магнит 6 имеет отверстие 17 в центре с зазором 18 относительно второй полуоси 19 ротора 1 и установлен неподвижно с зазором 20 относительно диска 2. Первая 10 и вторая 19 полуоси ротора 1 выполнены из проводящего материала и соединены между собой изолированной муфтой 21. Каждая полуось 10 и 19 имеет магнитную подвеску 22 из двух осесимметричных кольцевых постоянных магнитов 23 и 24 с зазором 25 между ними, кольцевой постоянный магнит 23 закреплен на полуоси, а кольцевой постоянный магнит 24 закреплен неподвижно на корпиусе 26, полуоси 10 и 19 имеют опорные стойки 27 и 28 из проводящего материала. Опорная стойка 27 выполняет функции скользящего контакта 11 к полуоси 10.

В солнечноммагнитном двигателе фиг. 2 токовывод 7 генератора 4 со стороны диска 2 соединен с ободом 14 диска 2, скользящий контакт 11 через опорную стойку 27 и первую полуось 10 соединен с центром генератора 7 аналогично фиг. 1. Второй скользящий контакт 29 соединен через вторую опорную стойку 28 и вторую полуось 19 с центром диска 2 со стороны, противоположной генератору 4.

На фиг. 3 диск 2 выполнен из двух изолированных криволинейных сегментов 30 и 31, границы между сегментами 30 и 31 выполнены в виде логарифмической золотой спирали 32. 33 с координатами

где r и θ - радиус вектор и угол радиуса вектора в полярной системе координат,

- параметр золотого сечения,

α - постоянная, определяющая размер спирали и диска 2,

направления ветвей спирали 32 и 33 от оси диска 2 к ободу 14 диска 2 совпадают с направлением вращения ротора 1. Сегменты 30 и 31 соединены между собой параллельно в центре у полуоси 19 диска 2 и на ободе 14 диска 2 за счет того, что границы между сегментами 30 и 31 начинаются на некотором расстоянии от полуоси 19 и центра диска 2 и заканчиваются на некотором расстоянии от обода 14 диска 2.

На фиг. 4 диск выполнен из четырех криволинейных сегментов 34, 35, 36, 37, изолированных друг от друга границами, выполненных в виде золотых логарифмических спиралей 38, 39, 40 и 41. Сегменты 34, 35, 36, 37 соединены между собой параллельно за счет общих участков диска 2 около оси 19 и около обода 14 диска 2.

На фиг. 5 ось вращения ротора 1 с подшипником 42 соединена с диском 2 со стороны, противоположной генератору 4. Токовывод 9 генератора 4 соединен через скользящий контакт 43 с внешним неподвижным проводником 12. Токовывод 7 генератора 4 соединен с ободом 14 диска 2, а центр диска 2 со стороны, противоположной генератору 4, соединен через полуось 19 со скользящим контактом 29 аналогично фиг. 2. Внешние неподвижные проводники 12 и 15 соединены с нагрузкой 16. Подшипник 42 на полуоси 19 изолирован от корпуса 26 изолирующей прокладкой 44.

Солнечный магнитный двигатель работает следующим образом. При освещении генератора 4 при наличии внешней нагрузки RH вольт-амперная характеристика (ВАХ) генератора 4 имеет вид:

где V, I - напряжение и ток генератора при сопротивлении нагрузки Rн,

Iф - фототок

Iкз - ток короткого замыкания генератора при Rн=0,

Is - темновой ток насыщения,

Rш - сопротивление, шунтирующее p-n переход,

k - постоянная Больцмана,

Т - температура °К,

А - коэффициент, учитывающий отклонение ВАХ от идеальной,

Rн - последовательное сопротивление, включающее внутреннее сопротивление генератора 4, сопротивление скользящих контактов 11 и 29 диска 2 и внешних проводников 12 и 15.

При Rn=0, V=0 ток короткого замыкания Iкз=Iф.

В фотоэлектрических генераторах при малом Rn максимальный ток I при оптимальной нагрузке Rн незначительно, но отличается от тока Iкз:

Это позволяет использовать генератор 4 как для вращения ротора 1, так и для питания внешней нагрузка 16.

При освещении генератора 4 солнечным излучением между ободом и центром диска 2 и через внешние проводники 12 и 15 и сопротивление нагрузки протекает ток I.

При взаимодействии тока I с магнитным полем постоянного магнита 6 возникает эффект униполярной индукции и диск 2 начинает вращаться. Электромагнитный вращающий момент, развиваемый ротором 1, пропорционален произведению тока на магнитный поток (Электрические униполярные машины. Под ред. Л.А. Суханова. - М.: ВНИЭМ, 1964. - 136 с.)

При вращении диска между центром и ободом диска возникают токи, которые своим магнитным полем усиливают внешнее магнитное поле. Этот результат совершенно противоположен тому, который проявляется в солнечном магнитном двигателе Мендосино, в котором ток в обмотке ротора из-за явления самоиндукции противодействует внешнему магнитному полю.

Направление вращения диска 2 изменяют путем изменения полярности токовыводов генератора 4 или путем изменения полярности полюсов постоянного магнита 6. Разделение диска 2 на сегменты производят путем фрезерования границ сегментов в диске 2 или путем удаления части медного покрытия на границах сегментов на диске из фольгированного стеклотекстолита.

Разделение диска 2 на криволинейные изолированные сегменты с границами в виде логарифмических спиралей золотого сечения увеличивает длину пути носителей тока в направлении движения диска в 5-10 раз по сравнению с радиальным движением тока в неразделенном диске 2, что значительно усиливает внешнее магнитное поле за счет магнитного поля тока генератора 4 в сегментах ротора 1, что приводит к увеличению электромагнитного вращающего момента двигателя.

Пример выполнения солнечного магнитного двигателя.

На горизонтальный медный диск 2 диаметром 150 мм толщиной 2 мм (фиг. 2) через слой стеклоткани приклеен генератор из 4 скоммутированных последовательно солнечных элементов 5 из кремния, выполненных из диска диаметром 150 мм. Токовывод генератора 4 со стороны диска 2 соединен с ободом диска 2. Токовывод генератора 4 на рабочей освещаемой поверхности соединен с верхней вертикальной полуосью 10 из бронзы диаметром 6 мм. Диск 2 в центре соединен с нижней полуосью 19 из бронзы диаметром 6 мм. Постоянный Nd магнит 6 диаметром 150 мм и толщиной 30 мм с центральным отверстием 12 мм установлен осесимметрично под диском 2. Полуоси 10 и 19 имеют магнитную подвеску из кольцевых магнитов и скользящие контакты 11 и 13 к торцам полуосей 10 и 19. При стандартном солнечном освещении плотностью потока 1000 Вт/м2 ток генератора 4 составляет 1,33 А, скорость вращения 300 об/мин, напряжение на нагрузке 1,5 В, электрическая мощность на нагрузке 2 Вт. В качестве нагрузки 16 использованы светодиоды.

Преимуществом предлагаемого солнечного двигателя является круговая симметрия магнитного поля в диске 2 и отсутствие потерь от вихревых токов при вращении ротора 1 в осесимметричном магнитном поле, так как напряженность магнитного поля в роторе, в отличие от прототипа, не изменяется во времени.

По сравнению с прототипом солнечный магнитный двигатель создает электромагнитный вращающий момент на валу и вырабатывает электрическую энергию на нагрузке, то есть выполняет функции двигателя и генератора. Солнечный магнитный двигатель является обратимой электрической машиной. При вращении диска 2 от постороннего механического двигателя между осью 19 и ободом 14 диска 2 появляется напряжение, которое суммируется с напряжением генератора при надлежащем выборе полярности полюсов магнита и направления вращения. В результате увеличивается электрическая мощность и КПД преобразования солнечной энергии.


СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕБКОВА (Варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 155 items.
24.08.2017
№217.015.9616

Солнечный модуль с концентратором (варианты)

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, концентратор и приемник излучения, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608797
Дата охранного документа: 24.01.2017
25.08.2017
№217.015.9f51

Способ автоматической ориентации по солнцу источников гелиоэнергетики и контур управления следящей системой

Изобретение относится к солнечной энергетике и предназначено для для ориентации по Солнцу источников гелиоэнергетики и других источников электромагнитного излучения (ЭМИ). Технический результат – повышение точности и устойчивости ориентации источников гелиоэнергетики независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606049
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ad73

Солнечная электростанция

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую, к конструкции солнечных электростанций с концентраторами. Солнечная электростанция содержит концентраторы, систему слежения и фотоприемники в фокальной области каждого концентратора, установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612670
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b589

Способ вибродуговой наплавки

Изобретение может быть использовано при дуговой наплавке тонкостенных деталей плавящимся электродом. Электрод и деталь подключают к сварочному источнику постоянного тока по схеме обратной полярности. Перенос материала вибрирующего электрода осуществляют дугой, возникающей при отведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614353
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b820

Устройство и способ передачи электрической энергии (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к беспроводной передачи электрической энергии. Задачей настоящего изобретения является устройства для беспроводной передача электрической энергии в атмосфере. Технический результат заключается в повышении эффективности и надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614987
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b87c

Солнечная электростанция

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую, в первую очередь к конструкции солнечных электростанций с концентраторами. Солнечная электростанция содержит концентраторы, систему слежения и фотоприемники в фокальной области каждого концентратора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615243
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b8c6

Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения

Изобретение относится к гелиотехнике и к конструкции солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения и концентраторами для получения электрической энергии и теплоты. Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615242
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b905

Способ осциллирующей сушки зерна

Способ относится к сушке зерна и может быть использован в сельском хозяйстве. Способ осциллирующей сушки зерна заключается в том, что зерно загружают, гравитационно перемещают, периодически продувают высокотемпературным агентом сушки, охлаждают и разгружают. Новым является то, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615289
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd58

Способ посадки картофеля

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам посадки картофеля. Осуществляют предпосадочную обработку почвы, бороздообразование и посадку клубней. Картофель размещают в кормовом севообороте после уборки многолетних бобовых трав. Весной производят обработку дернины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616405
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd72

Способ сжигания низкореакционного топлива

Изобретение относится к сжиганию низкореакционного топлива, преимущественно растительных отходов, и может быть применено в сельском хозяйстве. Способ сжигания низкореакционного топлива заключается в том, что в топочную камеру подают твердое низкореакционное и жидкое или газообразное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616427
Дата охранного документа: 14.04.2017
Showing 1-10 of 65 items.
20.08.2013
№216.012.5fc2

Устройство и способ бесконтактной передачи электрической энергии на электротранспортное средство

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для электропитания троллейбусов, электромобилей, трамваев, электротракторов, электровозов. В устройстве содержится источник энергии, преобразователь частоты, резонансный контур, повышающий резонансный высокочастотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490146
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.01.2014
№216.012.9539

Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления (варианты)

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле с концентратором, содержащем прозрачную фокусирующую призму с углом полного внутреннего отражения где n - коэффициент преломления материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503895
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.03.2014
№216.012.aa99

Резонансный электрический конденсатор стребкова-подосинникова (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области резонансных высокочастотных электрических конденсаторов для преобразования и передачи электрической энергии. Технический результат заключается в снижении энергетических затрат на генерирование электромагнитных волн и потерь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509388
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.abe4

Способ и устройство для получения водорода из воды (варианты)

Изобретение относится к области химии. Согласно первому варианту для получения водорода железные стержни изолируют от стенок реактора 1 и подают на них высоковольтный потенциал от трансформатора Тесла 14. Реактор 1 заземляют и заполняют водой до образования разряда между железными электродами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509719
Дата охранного документа: 20.03.2014
27.05.2014
№216.012.c99c

Резонансный усилитель мощности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к резонансным преобразователям электрической энергии на основе резонансных усилителей мощности. Технический результат заключается в увеличении коэффициента усиления резонансного преобразователя до 2-10 и стабилизации величины коэффициента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517378
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.06.2014
№216.012.d6f1

Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле с концентратором, содержащем прозрачные фокусирующие призмы с треугольным поперечным сечением, с углом входа лучей β и углом полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520803
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d822

Устройство передачи электрической энергии в ракетно-космических комплексах (варианты)

Изобретение относится к устройству для передачи электрической энергии. Технический результат - уменьшение количества и массы проводов для передачи электроэнергии в ракетно-космических (Р-К) комплексах, а также повышение качества электропитания бортовой аппаратуры. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521108
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.dc4a

Полупроводниковый фотоэлектрический генератор и способ его изготовления (варианты)

Изобретение относится к оптоэлектронным приборам. Полупроводниковый фотоэлектрический генератор содержит прозрачное защитное покрытие на рабочей поверхности, на которое падает излучение, и секции фотопреобразователей, соединенные оптически прозрачным герметиком с защитным покрытием. Секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522172
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.11.2014
№216.013.067b

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам и устройствам для передачи электрической энергии. В способе передачи электрической энергии между источником и потребителем энергии с использованием в качестве проводящего канала трубопровода с жидким веществом путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533060
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ee6

Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии

Изобретение относится к испытательной технике и электрооборудованию, применяемым при передаче электрической энергии для питания электроустановок потребителей. Сущность: стенд снабжен источником переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты, который через первый переключатель и магазин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535231
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД