×
22.06.2019
219.017.8e86

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВЯЩИХСЯ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫМ ТЕПЛООТВОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системам охлаждения и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС), установленной на военных гусеничных машинах (ВГМ). Предлагается устройство для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом, содержащее систему жидкостного охлаждения, включающую электроцентробежные насосы, фильтр, сигнализатор давления, обратный клапан, терморегуляторы, воздухо-жидкостные теплообменники, вентиляционные устройства; систему жидкостного термостатирования, включающую электроцентробежный насос, фильтр, сигнализатор давления, нагреватель, терморегуляторы, воздухо-жидкостной теплообменник, вентиляционное устройство, термостат; систему воздушного охлаждения, включающую воздухо-воздушные теплообменники, центробежные вентиляторы и осевой вытяжной вентилятор. Дополнительно в модуль с РЭА РЛС установлен теплообменник с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом, включающим в себя воздухо-жидкостной теплообменник, центробежный вентилятор, электроцентробежный насос, фильтр, датчик измерения плотности теплоносителя, представленного азотнокислым никелем, трубопроводы, при этом в теплообменнике с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом используется охлаждающая жидкость антифриз. Технический результат - обеспечение постоянной работоспособности РЭА РЛС в особых условиях за счет разработки устройства для охлаждения и термостатирования элементов РЭА РЛС с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом. 1 ил.

Изобретение относится к системам охлаждения и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС), установленной на военных гусеничных машинах (ВГМ).

Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) радиолокационных станций (РЛС), установленной на военных гусеничных машинах (ВГМ) эксплуатируется в различных условиях климата и местности, которые оказывают существенное влияние на ее работоспособность и надежность.

Оптимальные значения внешних воздействующих факторов (температуры, влажности, давления и т.д.) на работу радиоэлектронной аппаратуры, установленной на военных гусеничных машинах (ВГМ) поддерживаются системами охлаждения и термостатирования.

Известны аналоги систем охлаждения и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС), установленных на военных гусеничных машинах (ВГМ), предназначены для охлаждения, термостатирования электровакуумных приборов и узлов РЭА РЛС.

Из изученных аналогов в качестве прототипа взяты системы охлаждения (жидкостного и воздушного) и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС) (см. Изделие 9С32. Техническое описание. Часть 1. Общие сведения. - 9С32.0000 ТО 1982, с. 132-139), содержащие систему жидкостного охлаждения (электроцентробежные насосы, фильтр, сигнализатор давления, обратный клапан, терморегуляторы, воздухо-жидкостные теплообменники, вентиляционные устройства); систему жидкостного термостатирования (электроцентробежный насос, фильтр, сигнализатор давления, нагреватель, терморегуляторы, воздухо-жидкостной теплообменник, вентиляционное устройство, термостат), систему воздушного охлаждения (воздухо-воздушные теплообменники, центробежные вентиляторы и осевой вытяжной вентилятор),

Система жидкостного охлаждения (СЖО) поддерживает температуру жидкости на входе в электровакуумные приборы не выше плюс 85°C. Потребляемая мощность 9,3 кВт.

Система жидкостного термостатирования (СЖТ) поддерживает температуру жидкости на входе в электровакуумные приборы и узлы в пределах плюс 70±15°C. Мощность, потребляемая при форсированном нагреве, составляет 53 кВт, в рабочем режиме - 5,3÷12 кВт.

В СЖО и СЖТ применена охлаждающая жидкость антифриз-65 (тосол). Для СЖО и СЖТ гидроаккумулятор является общим.

СВО поддерживает температуру воздуха в центральном отсеке с установленной РЭА не выше плюс 85°C.

Данные системы охлаждения (жидкостного и воздушного) и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС) не обеспечивают оптимальные условия для работы РЭА РЛС в особых условиях эксплуатации (высокая температура окружающего воздуха с одновременной высокой относительной влажностью, низкая температура окружающего воздуха).

Высокая температура окружающего воздуха с одновременной высокой относительной влажностью уменьшает диэлектрическую прочность волноводов, высоковольтных соединений, приводит к пробою изоляции и выходу РЭА из строя.

Низкая температура окружающего воздуха способствует изменению параметров радиоэлектронных компонентов (конденсаторов, катушек индуктивности, резисторов и т.д.). Допускается включение высоковольтной аппаратуры из "холодного" состояния (температура жидкости в СЖО t≥0°C). В этом случае снижается выходная мощность предающей системы до 50% и ухудшаются шумовые параметры приемной системы.

Кроме этого данные системы имеют значительную потребляемую мощность, особенно при форсированном нагреве (53 кВт). При этом увеличивается в целом время выполнения поставленной задачи, что является существенным недостатком в системе основных мероприятий обеспечения готовности подразделений.

В настоящее время во взятом прототипе системы СЖО и СЖТ имеют конструктивно предусмотренные устройства, обеспечивающие автоматизированную защиту этой системы от неблагоприятных внешних воздействующих факторов окружающей среды, но имеют существенные недостатки.

В связи с этим возникает необходимость разработки и применения устройства для охлаждения и термостатирования элементов РЭА РЛС с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов (ПТА) с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом.

Для обеспечения постоянной работоспособности РЭА РЛС, установленной на военной гусеничной машине, необходимо создать и поддерживать оптимальный тепловой режим работы РЭА при изменении в определенных пределах внешних температурных воздействий за счет внедрения в систему жидкостного охлаждения и в систему жидкостного термостатирования устройства для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом.

Целью настоящего технического решения является обеспечение постоянной работоспособности РЭА РЛС в особых условиях за счет разработки устройства для охлаждения и термостатирования элементов РЭА РЛС с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом.

Для достижения поставленной цели предлагается устройство для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом, содержащее систему жидкостного охлаждения, включающую электроцентробежные насосы, фильтр, сигнализатор давления, обратный клапан, терморегуляторы, воздухо-жидкостные теплообменники, вентиляционные устройства; систему жидкостного термостатирования, включающую электроцентробежный насос, фильтр, сигнализатор давления, нагреватель, терморегуляторы, воздухо-жидкостной теплообменник, вентиляционное устройство, термостат; систему воздушного охлаждения, включающую воздухо-воздушные теплообменники, центробежные вентиляторы и осевой вытяжной вентилятор, отличающееся тем, что дополнительно в модуль с РЭА РЛС установлен теплообменник с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом, включающим в себя воздухо-жидкостной теплообменник, центробежный вентилятор, электроцентробежный насос, фильтр, датчик измерения плотности теплоносителя, представленного азотнокислым никелем, трубопроводы, при этом в теплообменнике с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом используется охлаждающая жидкость антифриз.

Предлагаемое устройство представлено на фигуре, которое состоит из модуля радиоэлектронной аппаратуры радиолокационной станции (РЭА РЛС) 15, блока обработки информации и выработки команд 1, датчика температуры в модуле РЭА РЛС 14,

При включении накала электровакуумных приборов РЭА РЛС в работу включаются (фигура):

в СЖО насос 35, в СЖТ насос 2, нагреватель 4, пять центробежных вентиляторов СВО 23, 24, 25, 26, 27 и осевой вентилятор 12.

СЖТ работает следующим образом: нагреватель 4 имеет два трубчатых нагревателя - форсированный нагреватель мощностью 6 кВт (6) и рабочий нагреватель мощностью 3 кВт (8). При температуре жидкости менее плюс 56°C включаются оба нагревателя для быстрого нагрева до рабочей температуры термостатированных элементов РЭА РЛС 15.

Для быстрого выхода на режим (достижения заданной температуры) тракт СЖТ имеет два контура: малый и большой. По малому контуру жидкость циркулирует следующим образом: насос 2, фильтр 3, нагреватель 4, корпус с терморегуляторами 5, 7, термостатированные элементы РЭА РЛС 15, термостат 10.

При достижении температуры жидкости плюс 56°C по сигналу терморегулятора 5 отключается, форсированный нагреватель 6. Дальнейший нагрев производится рабочим нагревателем 8. При достижении температуры жидкости плюс 69°C начинает открываться термостат 10 и циркуляция жидкости происходит по малому и большому контуру. Большой контур отличается от малого воздухо-жидкостным теплообменником 11.

При достижении температуры жидкости плюс 84°C термостат 10 полностью открывает большой контур и закрывает малый.

При температуре плюс 85°C выключается рабочий нагреватель 8. При дальнейшей работе температура жидкости перед термостатируемыми элементами РЭА РЛС 15 поддерживается в пределах плюс 70±15°C включением и выключением по сигналу терморегулятора 7, 14 рабочего нагревателя 8, вентиляционного устройства 13 и работой термостата 10. В случае достижения жидкостью температуры 95°C за термостатированными элементами РЭА РЛС 15, или падении давления в гидравлическом тракте ниже 5,0 кГс/см2, по сигналам терморегулятора 23 или сигнализатора давления 37 отключается высоковольтное питание электровакуумных приборов и на передней панели блока обработки информации и выработки команд загорается сигнальная лампа «ОБЩИЙ ОТКАЗ».

Системы жидкостного охлаждения СЖО-I и СЖО-II производят охлаждение электровакуумных приборов РЭА РЛС 15. Она работает совместно с системами воздушного охлаждения и жидкостного термостатирования.

При работе СЖО жидкость циркулирует по замкнутому контуру: насосы 13, обратный клапан 14, фильтр 15, сигнализатор давления 37, корпус с терморегуляторами 7, 14, 29, 30, 32, 33, 34, узлы и блоки РЭА РЛС 15, теплообменники 28, 31. Жидкость, проходя через охлаждаемые элементы, нагревается, но пока температура жидкости не достигла плюс 75°C, вентиляционные устройства 26, 27 не работают, что необходимо для того чтобы СЖТ быстро произвела прогрев термостатированных элементов до рабочей температуры. При достижении температуры жидкости плюс 75°C по сигналу терморегуляторов 29 и 32 в теплообменниках 28, 31 включаются по одному вентиляционному устройству 26, 27 (СЖО-I, СЖО-II). Если температура продолжает расти, то при температуре плюс 84°C по сигналу терморегулятора 34 включаются еще три вентиляционных устройства 23, 24, 25 (СЖО-II).

Выключение вентиляционных устройств СЖО-I и СЖО-II производится при понижении температуры жидкости до плюс 60°C по сигналу терморегулятора 30.

В случае, если температура жидкости на выходе из охлаждаемых узлов и блоков РЭА РЛС достигнет плюс 95°C по сигналам термодатчиков 14, 22, 25, или сигнализатора давления 37 отключится анодное питание электровакуумных приборов и на передней панели блока обработки информации и выработки команд загорится сигнальная пампа «ОБЩИЙ ОТКАЗ».

При работе СВО центробежные вентиляторы 23, 24, 25, 26, 27 создают циркуляцию воздуха по замкнутому контуру: вентиляторы, узлы и блоки РЭА РЛС, воздухо-воздушные теплообменники 28, 31 (горячий контур).

Для охлаждения наиболее важных узлов РЭА РЛС используется автономный вентилятор 13 (горячий контур). Осевой вентилятор 12, забирая наружный воздух, прогоняет его через теплообменники 11 и выбрасывает в атмосферу - холодный контур, обеспечивая тем самым поддержание температуры воздуха в отсеках с РЭА РЛС не выше 85°C. При неисправности вентиляторов или их аэроблокировок на панели блока обработки информации и выработки команд загорается сигнальная лампа «ОТКАЗ». При повышении температуры воздуха в отсеках с РЭА РЛС выше 85°, по сигналу термодатчика отключается высоковольтное напряжение и на передней панели блока обработки информации и выработки команд загорается сигнальная лампа «ОБЩИЙ ОТКАЗ».

Кроме этого, наиболее важные узлы РЭА РЛС термостатируются плавящимися тепловыми аккумуляторами (ПТА).

Предлагается использовать принцип совместного использования плавящихся тепловых аккумуляторов и жидкостной системы теплоотвода из рабочей зоны ПТА. В ПТА используются обратимые эндотермические процессы плавления рабочих веществ (азотнокислый никель), сопровождающееся дополнительным поглощением тепла при фазовых превращениях этих веществ из твердого в жидкое состояние после достижения ими температуры фазового перехода (70±15°C). Предлагаемое устройство представляет собой тонкостенную металлическую емкость. Для уменьшения теплового сопротивления плавящегося вещества внутренняя емкость ПТА выполняется в виде сотовой панели. Емкость и соты выполняются из металлического корпуса с высокой теплопроводностью. Для недопущения полного расплавления плавящегося вещества по сигналу датчика измерения плотности 19 включается воздушный вентилятор 18 и электроцентробежный насос 17, который через фильтр 16 и трубопроводы, проходящие через ПТА, прогоняет охлаждающую жидкость через теплообменник 21, осуществляя жидкостной теплоотвод из рабочей зоны ПТА, поддерживая при этом оптимальные значения температуры в модуле РЭА РЛС 15.

В результате применения устройства для охлаждения и термостатирования элементов РЭА РЛС с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов (ПТА) с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом позволит более длительное нахождение РЛС в работоспособном состоянии при высоких температурах окружающего воздуха и сократить время выхода на рабочий тепловой режим аппаратуры РЛС в условиях низких температур, а также сократить затраты электрической энергии.

Таким образом, использование данного устройства будет обеспечивать поддержание параметров и характеристик РЭА РЛС в пределах, указанных в технических условиях на нее.

Устройство для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом, содержащее систему жидкостного охлаждения, включающую электроцентробежные насосы, фильтр, сигнализатор давления, обратный клапан, терморегуляторы, воздухо-жидкостные теплообменники, вентиляционные устройства; систему жидкостного термостатирования, включающую электроцентробежный насос, фильтр, сигнализатор давления, нагреватель, терморегуляторы, воздухо-жидкостной теплообменник, вентиляционное устройство, термостат; систему воздушного охлаждения, включающую воздухо-воздушные теплообменники, центробежные вентиляторы и осевой вытяжной вентилятор, отличающееся тем, что дополнительно в модуль с РЭА РЛС установлен теплообменник с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом, включающим в себя воздухо-жидкостной теплообменник, центробежный вентилятор, электроцентробежный насос, фильтр, датчик измерения плотности теплоносителя, представленного азотнокислым никелем, трубопроводы, при этом в теплообменнике с плавящимися тепловыми аккумуляторами с воздушно-жидкостным теплоотводом используется охлаждающая жидкость антифриз.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВЯЩИХСЯ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫМ ТЕПЛООТВОДОМ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВЯЩИХСЯ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫМ ТЕПЛООТВОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 341-350 of 624 items.
13.02.2018
№218.016.2671

Установка для решения четвёртого уравнения максвелла

Изобретение относится к учебным приборам и может быть использовано в лабораторном практикуме по курсу физики. Установка содержит измеритель разности фаз, планшет, на котором установлена неподвижная катушка индуктивности, подключенная к генератору переменного тока, и подвижная катушка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644099
Дата охранного документа: 07.02.2018
13.02.2018
№218.016.2699

Установка для решения третьего уравнения максвелла

Изобретение относится к учебным приборам и может быть использовано в лабораторном практикуме по курсу физики. Установка содержит: первый зонд; потенциометр, соединенный двумя концевыми контактами с источником постоянного тока; прямоугольный планшет; съемный проводник круглого сечения; два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644098
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2a1f

Устройство для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри обитаемых отделений военной гусеничной машины

Изобретение относится к военным гусеничным машинам, в частности к эргономике. Устройство для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри обитаемых отделений военной гусеничной машины, содержащее индивидуальный вентилятор механика-водителя, индивидуальный вентилятор наводчика и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643015
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a98

Способ питания импульсной нагрузки от источника переменного напряжения и устройства для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к способам и устройствам заряда батарей емкостных накопителей электрической энергии в виде конденсаторов, ионисторов и т.п., широко используемых в импульсной технике, при их заряде от источника переменного тока, в том числе ограниченной мощности. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642866
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2ba3

Универсальная мобильная авиационная система беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области военной авиационной техники и может быть использовано в мобильных наземных системах управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) тяжелее воздуха с вертикальным взлетом. Авиационная система размещена на базе автомобильного шасси в кузове-фургоне,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643314
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.30af

Способ управления амплитудно-фазовым распределением на раскрыве фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для управления амплитудно-фазовым распределением (АФР) поля на раскрыве деформированной фазированной антенной решетки (ФАР). Изобретение позволяет расширить область возможных применений способа управления АФР на раскрыве ФАР с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644999
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3109

Способ оценки точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области фотограмметрии при оценке точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении. Технический результат – повышение быстродействия за счет сокращения вычислительных операций. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644996
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3173

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве включает в себя использование лазерной локации для сканирования поверхности космических объектов. На поверхность указанных объектов нанесены светоотражающие элементы, спектр отражения которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645001
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a3

Вероятностная спутниковая система для мониторинга лесных пожаров

Изобретение относится к вероятностным (т.е. без стабилизации структуры) спутниковым системам наблюдения Земли, c охватом её обширных регионов. Спутники системы, находящиеся на круговых орбитах, оснащены сканирующей широкоугольной оптико-электронной системой ИК-диапазона с линейным фотоприемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645179
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.39de

Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи

Использование: в области электротехники. Техническим результатом является повышение эффективности использования литий-ионной аккумуляторной батареи при длительной ее эксплуатации. Согласно способу при проведении заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из n последовательно соединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647128
Дата охранного документа: 14.03.2018
Showing 21-25 of 25 items.
07.09.2018
№218.016.8475

Устройство для обеспечения работоспособности военной гусеничной машины при отрицательных температурах окружающего воздуха

Изобретение относится к подогреву систем питания топливом силовых установок военных гусеничных машин. В систему питания топливом вставляются индукционные (бесконтактные) подогреватели, позволяющие обеспечить предварительный подогрев дизельного топлива во всем объеме топливных баков, топливных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666066
Дата охранного документа: 05.09.2018
21.04.2019
№219.017.362c

Устройство, обеспечивающее работоспособность системы гидроуправления и смазки трансмиссии военной гусеничной машины при отрицательных температурах окружающего воздуха

Изобретение относится к системе подогрева для военных гусеничных машин. Технический результат: обеспечение работоспособности системы при отрицательных температурах окружающего воздуха за счет поддержания необходимого уровня вязкости масла путем его разогрева во всем объеме агрегатов трансмиссии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685487
Дата охранного документа: 18.04.2019
23.07.2019
№219.017.b804

Устройство для очистки воздуха, поступающего в обитаемые отделения военной гусеничной машины

Изобретение относится к системам очистки воздуха салона военно-гусеничных машин. Устройство для очистки воздуха содержит электродвигатель, ротор, направляющий аппарат, корпус, клапан забора воздуха и клапан выброса пыли. Дополнительно установлены циклоны перед электродвигателем с направляющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695153
Дата охранного документа: 22.07.2019
09.08.2019
№219.017.bd18

Устройство для обеспечения работоспособности системы подогрева впускного воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя силовой установки военных гусеничных машин в условиях низких температур

Изобретение относится к системам подогрева впускного воздуха (ПВВ) силовой установки военных гусеничных машин (ВГМ). Устройство для обеспечения работоспособности системы подогрева впускного воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя силовой установки военных гусеничных машин в условиях низких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696524
Дата охранного документа: 02.08.2019
17.01.2020
№220.017.f6ad

Устройство информирования механика-водителя о работоспособности радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций в условиях механических воздействий при ее эксплуатации

Изобретение относится к военным гусеничным машинам (ВГМ), в частности к электрооборудованию системы управления военных гусеничных машин. Устройство информирования механика-водителя о работоспособности радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций (РЭА РЛС) в условиях механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711043
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД