×
17.04.2019
219.017.1503

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электротехники для контроля сопротивлений в сетях защитного заземления в специфических условиях калийных рудников, характеризующихся высоким сопротивлением горных пород и недопустимостью наличия грунтовых вод. Технический результат заключается в обеспечении возможности осуществлять непрерывный автоматический контроль величины сопротивления заземления как в отдельных точках в сети защитного заземления рудника, так и групповой централизованный контроль. В токовой цепи схемы измерений применяют эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в К раз большей величины нормируемого сопротивления заземления для заданного места измерений в сети заземления рудника. Значение контролируемого сопротивления заземления вычисляют по заданному алгоритму с использованием величин падения напряжения на эталонном резисторе и напряжения на контролируемом заземлении. Вычисленную и нормируемую величины сопротивлений логически сравнивают между собой и формируют информационные сигналы о состоянии заземления. Полученные сигналы используют для местной сигнализации. Кроме того, путем сбора и передачи сигналов со всех точек контроля осуществляют и групповой централизованный контроль состояния сети заземления рудника. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам и способам контроля состояния сетей заземления горных предприятий, и может быть использовано для непрерывного автоматического контроля сопротивлений сетей защитного заземления в подземных специфических условиях калийных рудников, также в аналогичных горно-геологических условиях, характеризующихся высоким удельным сопротивлением пород.

Непрерывный контроль сопротивлений защитного заземления является важнейшим условием гарантии обеспечения электробезопасности в уникальных специфических условиях калийных рудников, где требуется учитывать как фактор высокого удельного сопротивления горных пород, так и абсолютную недопустимость наличия грунтовых вод.

Известным способом измерений сопротивлений заземлений в различных условиях является способ амперметра-вольтметра [1-3]. Он основан на применении источника оперативного переменного тока и вспомогательных токового и потенциального электродов. Искомое сопротивление заземления определяют по показаниям вольтметра и амперметра. Этот способ является простым по методике применения. Однако он не пригоден для непрерывного автоматического контроля сопротивлений заземлений, так как необходимо фиксировать и обрабатывать показания приборов.

Для периодического контроля сопротивлений защитного заземления в калийных рудниках, как и на большинстве различных предприятий, в настоящее время применяются серийно выпускаемые измерительные приборы, например, такие как МС-08, М-1103, М-416, Ф-4103 и другие [4]. Принцип работы этих известных приборов основан на способе амперметра-вольтметра, реализованного в различных модификациях. Измерения сопротивлений заземления с использованием этих приборов, обычно, проводятся в порядке регламентных работ, то есть, непрерывный автоматический контроль сопротивлений сетей защитного заземления в калийных рудниках с их применением обеспечить невозможно.

Отличительной особенностью сети защитного заземления калийного рудника, по сравнению с угольными шахтами или рудниками с другим видом полезных ископаемых, является то, что главный заземлитель находится на поверхности рудника, то есть по существу он является выносным. В качестве второго резервного главного заземлителя используют металлическую тюбинговую крепь ствола. Местные заземлители в руднике согласно Правилам безопасности допускается не устраивать в виду их низкой эффективности из-за высокого удельного сопротивления пород. Заземляющая магистраль сети защитного заземления выполняется в виде параллельно соединенных стальной брони и свинцовой оболочки кабелей и дополнительного заземляющего контура (ДЗК) в виде стальных проводников сечением 200-100 мм2. Магистраль прокладывается от главного заземлителя по стволу и далее по штрекам рудника до границ шахтного поля. Протяженность ветвей заземляющей магистрали может составлять 3-5 км и более. В ходе горных работ протяженность отдельных ветвей может существенно изменяться.

Удельное сопротивление горных пород на разных участках (добычных, подготовительных работ, транспортных откаточных штреках, участках закладки выработок и др.) может быть различным. Поэтому при обосновании величин нормируемого сопротивления заземления для сети защитного заземления калийного рудника целесообразно применять рекомендации Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (гл. 1.7, п. 1.7.108). А именно, рассчитывать эти величины с использованием соотношения Rз.норм.расч.=0,002ρфактRз.норм. Фактическую величину удельного сопротивления грунта следует определять путем измерений на конкретном участке горных работ, то есть принимать ρфакт.изм.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ контроля сопротивлений защитного заземления, раскрытый в патенте РФ на полезную модель №69336 от 10.12.2007 г. [7]. Согласно способу измерения проводят поэтапно с ручным переключением в схеме измерений и ручной подстройкой показаний измерительного прибора. На первом этапе оперативный ток в схеме протекает через калибровочный резистор с сопротивлением 4 (Ом). На схему регистрации результатов подают напряжение с этого резистора. Ручной подстройкой выставляют на приборе значение 4 (Ом). Затем, на втором этапе производят ручное переключение в токовой цепи и после этого с использованием напряжения на контролируемом сопротивлении заземления регистрируют новое показание измерительного прибора. Далее по результатам сравнения показаний прибора, полученных на двух этапах измерений, судят о состоянии контролируемого заземления. Данный способ принят в качестве прототипа.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников, основанный на измерениях с применением источника оперативного переменного тока, токового и потенциального электродов, обработке результатов измерений и формировании сигналов о состоянии сети заземления.

Существенным недостатком технического решения по прототипу является то, что его невозможно применять для непрерывного автоматического контроля сопротивлений заземления в калийных рудниках из-за необходимости проводить ручное переключение в цепи оперативного тока и ручную подстройку показаний измерительного прибора.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, -обеспечение возможности непрерывного автоматического контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников, основанном на измерениях с применением источника оперативного переменного тока, токового и потенциального электродов, обработке результатов измерений и формировании сигналов о состоянии сети заземления, согласно изобретению в токовой цепи схемы измерений последовательно с источником оперативного тока применяют эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления защитного заземления Rз.норм. для заданного места контроля в сети заземления рудника, используют значения падения напряжения на упомянутом эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х и вычисляют значение контролируемого в заданной точке сопротивления защитного заземления по формуле:

где Ккрат. - коэффициент кратности, равный 100; 200 и др.;

Rз.норм. - величина нормируемого сопротивления защитного заземления для заданного места контроля в сети заземления рудника, Ом;

Uз.х - напряжение на контролируемом заземлении, В;

Uэ - напряжения на эталонном резисторе, В,

затем вычисленную величину логически сравнивают с величиной нормируемого сопротивления заземления и формируют информационный сигнал о состоянии заземления: при Rз.x≤Rз.норм. - сигнал «Нормальное», при Rз.x>Rз.норм. - сигнал «Аварийное».

Целесообразно информационные сигналы использовать как для местной сигнализации о состоянии защитного заземления в заданных точках контроля сети заземления, так и для дистанционного централизованного контроля, для чего сформированные информационные сигналы со всех точек контроля сети заземления рудника передают по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, на пункт кодирования и уплотнения сигналов и затем по общей линии связи на пункт диспетчерского контроля рудника.

Признаками заявляемого способа, отличительными от прототипа являются: применяют в токовой цепи схемы измерений последовательно с источником оперативного тока эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления защитного заземления Rз.норм. для заданного места контроля в сети заземления рудника; используют значения падения напряжения на упомянутом эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х; вычисляют значение контролируемого в заданной точке сопротивления защитного заземления по формуле:

сравнивают вычисленную величину логически с величиной нормируемого сопротивления заземления; формируют информационный сигнал о состоянии заземления: при Rз.х≤Rз.норм. - сигнал «Нормальное», при Rз.х>Rз.норм. - сигнал «Аварийное»; используют информационные сигналы как для местной сигнализации о состоянии защитного заземления в заданных точках контроля сети заземления, так и для дистанционного централизованного контроля, для чего сформированные информационные сигналы со всех точек контроля сети заземления рудника передают по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, на пункт кодирования и уплотнения сигналов и затем по общей линии связи на пункт диспетчерского контроля рудника.

В предлагаемом же способе дополнительный эталонный резистор применяют с изменяемой величиной сопротивления. Величину сопротивления этого резистора устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления заземления Rз.норм. (Ом) для конкретного места измерений в руднике (то есть для конкретной точки в сети заземления). Это условие предлагается применять, чтобы уменьшить влияние большого и нестабильного сопротивления токового электрода на величину оперативного тока в цепи измерений. Обеспечение условия соизмеримости сопротивлений эталонного резистора и сопротивления токового электрода будет повышать точность измерений.

В предлагаемом способе непрерывного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников недостатки прототипа отсутствуют. При осуществлении способа в ходе измерений и контроля, после предварительной подготовки, никаких переключений и подстроек производить не требуется.

Достигается это тем, что на пункте контроля вблизи заданной точки сети защитного заземления рудника по известной методике заранее располагают токовый и потенциальный электроды. Делают необходимые подключения к электродам и к сети заземления. Выставляют предварительно подготовленные уставки для функциональных модулей схемы контроля. Все дальнейшие операции по осуществлению предлагаемого способа выполняются в автоматическом режиме.

На фиг. 1-3 приведены схемы, поясняющие суть предлагаемого способа.

На фиг. 1 приведен фрагмент схемы сети защитного заземления рудника.

На нем обозначены: главный заземлитель - ГЗ; резервный главный заземлитель, то есть тюбинговая крепь ствола - ТК; заземляющая магистраль с ответвлениями и характерными точками контроля сопротивлений заземления - ЗМ.

Эти точки относятся к стационарной сети заземления. Передвижное оборудование в руднике заземляют с помощью заземляющей жилы гибких кабелей путем присоединения к стационарной сети. Для передвижного оборудования используют известные схемы и устройства контроля целостности заземляющих жил кабелей.

Фиг. 2 поясняет порядок подключения источника оперативного тока - ИТ, эталонного резистора - Rэ. Кроме того, в схеме отражено расположение токового - Т и потенциального - П электродов, а также показаны напряжения на участках токовой цепи Uэ и Uз.х, используемые для необходимых вычислений.

На фиг. 3 приведена структурно-функциональная схема предлагаемого способа контроля сопротивлений заземления.

На ней обозначены: 1 - измерительно-вычислительный модуль; 2 - логический элемент сравнения и формирования информационных сигналов; 3 - модуль для местной индикации и сигнализации; 4 - многоканальный (по числу точек контроля) модуль для кодирования и уплотнения информационных сигналов; 5 - диспетчерский пункт контроля рудника.

Измерения и контроль сопротивлений в сети заземления по предлагаемому способу осуществляют в следующем порядке.

В схеме измерений оперативный переменный ток Iопер обеспечивает источник тока ИТ. Этот ток протекает через эталонный резистор Rэ, величину сопротивления которого предварительно устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления заземления Rз.норм. для заданного места проведения измерений в руднике. Также Iопер протекает по элементам сети заземления с искомым сопротивлением Rз.х и далее через токовый электрод Т.

Для определения величины Rз.х используют падение напряжения на эталонном резисторе Uэ и напряжение на контролируемом заземлении Rз.х. Эти напряжения подают на входы измерительно-вычислительного модуля 1. С помощью этого модуля с учетом уставки значения Ккрат. по заданному алгоритму вычисляют величину искомого сопротивления:

Далее с помощью функционального элемента 2 делают логическое сравнение вычисленной величины Rз.х и нормируемой величины Rз.норм. Если окажется, что Rз.х≤Rз.норм., то на выходе упомянутого элемента 2 формируют информационный сигнал «Нормальное», или при условии, что Rз.х>Rз.норм., то на другом его выходе формируют сигнал «Аварийное» состояние заземления. Полученные сигналы о величине Rз.х (Ом) и о результатах сравнения с Rз.норм.. (Ом) передают на модуль местной индикации и сигнализации 3.

Для повышения эффективности контроля состояния сети заземления, измерения сопротивлений целесообразно проводить одновременно для нескольких характерных точек в сети защитного заземления рудника. Для этого следует оборудовать соответствующее число пунктов контроля, проложить необходимые линии связи. Это позволит обеспечить групповой централизованный и диспетчерский контроль состояния сети защитного заземления.

В структурно-функциональной схеме осуществления предлагаемого способа на фиг. 3 приведены функциональные модули 4 и 5, которые используют для группового контроля. С помощью модуля 4 проводят кодирование информационных сигналов, поступающих по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, с других пунктов (точек) контроля. В этом же модуле производят и уплотнение сигналов для передачи их на диспетчерский пункт рудника 5. Модуль 4 целесообразно разместить вблизи ствола рудника, например, в выработке размещения центральной подземной подстанции (ЦПП).

При анализе других известных технических решений заявителем не выявлена совокупность существенных признаков, отличающих заявляемый способ от известных решений, обеспечивающая возможность осуществления непрерывного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников. То есть можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

Для осуществления предлагаемого способа контроля сопротивлений защитного заземления не потребуется применять сложные технические элементы и устройства. Наиболее просто это можно выполнить с применением современных микропроцессорных устройств и известных элементов промышленной электроники.

Математической основой возможности вычисления значения Rз.х с использованием величин падения напряжения на эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х является следующее несложное обоснование.

В схеме измерений (см. фиг. 2) величина оперативного тока Iопер в последовательно соединенных элементах токовой цепи Rэ и Rз.х одинакова. Для величин напряжений справедливо условие:

Из этих выражений следует, что:

В предлагаемом способе величину сопротивления эталонного резистора Rэ устанавливают равной:

Следовательно, на основании равенства (2) и условия (3) можно записать, что:

Именно эта несложная формула реализуется в алгоритме измерительно-вычислительного модуля 1 структурно-функциональной схемы.

Предлагаемый способ контроля сопротивлений защитного заземления обеспечит возможность осуществлять систематический мониторинг состояния сетей заземления калийных рудников. Непрерывный контроль будет способствовать гарантии обеспечения электробезопасности горных работ.

Проведение регулярного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления обеспечит возможность не проводить обязательные регламентные работы измерений квалифицированным персоналом. Это снизит затраты предприятия, будет способствовать повышению эффективности производства.

Источники информации:

1. Найфельд, М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности: производственно-практическое издание / М. Р. Найфельд. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергия, 1971. - 311 с.

2. Бариев, Н.В. Обслуживание заземляющих устройств на горнорудных и угольных предприятиях: научное издание / Н.В. Бариев. - М.: Недра, 1977. - 94 с.

3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984.-448 с.

4. Кораблев, В.П. Устройства электробезопасности / В.П. Кораблев. - Москва: Энергия, 1979. - 70 с.

5. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. - Новосибирск: СУИ, 2005. - 279 с.

6. Устройство контроля заземления карьерных электроустановок. Патент на полезную модель №69336, МПК Н02Н, опубл. 10.12.2007, бюл. №34.


СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 59 items.
24.03.2020
№220.018.0f13

Способ оценки охвата пласта системой разработки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проектировании и контроле разработки нефтяных залежей. Согласно способу по данным геофизических исследований в скважинах и лабораторных исследований определяют пористость, вязкость агента вытеснения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717326
Дата охранного документа: 20.03.2020
12.04.2020
№220.018.1432

Способ определения остаточных напряжений

Изобретение относится к области определения остаточных напряжений в материале конструкции изделий на различных этапах их жизненного цикла и может быть использовано в машиностроительных технологиях, в том числе после изготовления: качества отверждения полимерных композиционных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718631
Дата охранного документа: 10.04.2020
26.04.2020
№220.018.1a10

Способ изготовления звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения и касается способа изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720151
Дата охранного документа: 24.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b92

Способ получения сложных эфиров жирных кислот и этанола из жиросодержащих отходов

Изобретение относится к области переработки жиросодержащих отходов растительного происхождения (растительных масел). Способ включает проведение одностадийной операции, включающей совмещенные кислотно-катализируемые реакции этерификации свободных жирных кислот и переэтерификации триглицеридов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720410
Дата охранного документа: 29.04.2020
15.05.2020
№220.018.1d0c

Механически связный дисперсный грунт

Изобретение относится к области техногенных антропогенных дисперсных грунтов и может быть использовано в качестве оснований зданий и сооружений. Механически связный дисперсный грунт представляет собой смесь твердых коммунальных отходов после окончания процессов биологического разложения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720832
Дата охранного документа: 13.05.2020
15.05.2020
№220.018.1d34

Способ разработки пологих пластов калийных солей комбайновыми комплексами

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для использования при разработке пологих пластов калийных солей проходческо-очистными комбайновыми комплексами. Выемку калийной руды осуществляют камерами, которые проходят с использованием комбайнового комплекса. Между камерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720863
Дата охранного документа: 13.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f11

Способ получения полуцеллюлозы

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и может быть использовано в производстве волокнистых полуфабрикатов, в частности полуцеллюлозы для изготовления бумаги. В качестве исходного сырья для получения полуцеллюлозы используют древесные отходы - березовые опилки, образующиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721503
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f88

Способ текстурирования поверхности металла

Изобретение может быть использовано для текстурирования электроэрозионной прошивкой поверхностей, преимущественно изделий, имеющих сложный профиль. Формируют систему многомодальной шероховатости с характерными размерами одновременно в нескольких диапазонах путем согласованно управляемого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721245
Дата охранного документа: 18.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f8b

Способ контроля процесса лазерной обработки металла

Изобретение относится к способу обработки металлов лазерным лучом. Техническим результатом является повышение качества лазерной обработки, в частности качества формируемого изделия при лазерных аддитивных технологиях и качества сварных соединений, полученных при лазерной сварке с глубоким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721244
Дата охранного документа: 18.05.2020
17.06.2020
№220.018.2755

Способ лазерной сварки с контролем процесса формирования сварного шва

Изобретение относится к способу лазерной сварки изделий с глубоким проплавлением и может быть использовано при лазерной сварке с контролем процесса формирования сварного шва непосредственно в процессе сварки. Способ включает сварку в вакууме лазерным лучом с контролем процесса формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723493
Дата охранного документа: 11.06.2020
Showing 1-7 of 7 items.
10.04.2013
№216.012.3478

Способ контроля состояния изоляции в трехфазной электрической сети

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначено для эксплуатационного контроля состояния изоляции относительно земли объектов под рабочим напряжением в трехфазных сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, где нейтраль заземлена через резистор или реактор. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478975
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.08.2014
№216.012.ef48

Способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении селективности и надежности защиты. В способе в качестве контролируемой электрической величины используют ток обратной последовательности защищаемых линий, который выделяют путем измерения или вычисления, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527075
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.12.2014
№216.013.0f29

Способ определения поврежденной линии в компенсированной трехфазной сети

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к релейной защите электрических сетей напряжением 6-35 кВ с компенсированной нейтралью, и предназначено для селективного определения поврежденной линии среди других линий сети при возникновении однофазного замыкания на землю (ОЗЗ). Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535298
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.01.2015
№216.013.1cab

Устройство общесекционной защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначено для защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), а также может быть использовано в сетях, где нейтраль заземлена через резистор, дугогасящий реактор или комбинированно. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538767
Дата охранного документа: 10.01.2015
04.04.2018
№218.016.33eb

Способ выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов. Способ основан на измерениях активной мощности и напряжений на холостом ходу. Измерения проводят при отсутствии соединений между обмотками трансформатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645811
Дата охранного документа: 28.02.2018
18.05.2019
№219.017.5474

Способ водоснабжения и система для его осуществления

Изобретение относится к системам водоснабжения, в частности к системам автоматизированного обеспечения питьевой водой индивидуальных пользователей в жилых домах, административных зданиях и других помещениях. Способ водоснабжения предусматривает принудительное наполнение водой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288999
Дата охранного документа: 10.12.2006
09.06.2019
№219.017.79b4

Способ определения опоры воздушной линии электропередачи с однофазным замыканием и неисправностью заземления

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Технический результат: повышение достоверности определения опоры ЛЭП с повреждением изоляции и возникающими при этом однофазными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394249
Дата охранного документа: 10.07.2010
+ добавить свой РИД