×
02.10.2019
219.017.d045

Результат интеллектуальной деятельности: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002700682
Дата охранного документа
19.09.2019
Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами. Подтверждающее устройство (1) включает в себя изготовленную из электрически изолирующего материала основы основу (5) для проводящих полосок, по меньшей мере две нанесенные на расстоянии друг от друга на основу (5) для проводящих полосок проводящие полоски (7-11) и измерительное устройство (13) для регистрации электрического сопротивления первой проводящей полоски (7). Каждый электрический провод (3, 4) электрически соединен с по меньшей мере одной из проводящих полосок (7-11). Проводящие полоски (7-11) выполнены и расположены таким образом, что заданное перенапряжение между электрическими проводами (3, 4) вызывает изменяющий электрическое сопротивление первой проводящей полоски (7) частичный разряд (15) между первой проводящей полоской (7) и проводящей полоской (8-11), которая электрически соединена с одним из двух электрических проводов (3, 4). 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение касается подтверждающего устройства и способа подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами.

Перенапряжения между изолированными электрическими проводами могут, в частности, ухудшать изоляцию проводов. Изоляция имеет обычно технологически обусловленным образом дефекты в виде пор и зазоров, имеющих протяженности в микрометровом-миллиметровом диапазоне. Перенапряжения могут обусловливать в изоляции частичные разряды, которые вследствие чаще всего более низкой диэлектрической проницаемости, прежде всего, в таких дефектах, по закону Пашена воспламеняются, начиная с некоторой силы электрического поля вследствие лавинообразного эффекта носителей заряда. Вследствие таких частичных разрядов изоляция, прежде всего в области дефектов, постепенно ухудшается, пока не произойдет выход изоляции из строя.

Например, такие повреждения изоляций электрических проводов возникают во вращающихся электрических машинах, которые эксплуатируются с преобразователями или в условиях питания посредством преобразователей. Преобразователь создает, как правило, прямоугольное или ступенчатое напряжение преобразователя. Вследствие крутых переходов такого напряжения преобразователя спектр Фурье напряжения преобразователя имеет спектральные составляющие, которые вызывают напряжения на обмотке возбуждения питаемой преобразователем электрической машины, на которые изоляция обмотки возбуждения не рассчитана, и которые могут вышеописанным образом повреждать изоляцию.

Качество и состояние изоляции обмотки возбуждения вращающейся электрической машины, как правило, не могут констатироваться количественно, так что не может прогнозироваться полный выход из строя вследствие обусловленного повреждением изоляции электрического пробоя, например, между обмотками возбуждения двух разных фаз машины или между обмоткой возбуждения и заземленным проводом.

В основе изобретения лежит задача, указать подтверждающее устройство и способ подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами, которые, в частности, пригодны для подтверждения перенапряжений в электрических машинах.

Задача в соответствии с изобретением решается с помощью подтверждающего устройства с признаками п.1 формулы изобретения, электрической машины с признаками п.14 формулы изобретения и способа с признаками п.16 формулы изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.

Предлагаемое изобретением подтверждающее устройство для подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами включает в себя изготовленную из электрически изолирующего материала основы основу для проводящих полосок, по меньшей мере две нанесенные на расстоянии друг от друга на основу для проводящих полосок проводящие полоски и измерительное устройство для регистрации электрического сопротивления первой проводящей полоски. Каждый электрический провод электрически соединен с по меньшей мере одной из проводящих полосок, и ни одна проводящая полоска электрически не соединена с двумя электрическими проводами. Проводящие полоски выполнены и расположены таким образом, что заданное перенапряжение между электрическими проводами вызывает изменяющий электрическое сопротивление первой проводящей полоски частичный разряд между первой проводящей полоской и проводящей полоской, которая электрически соединена с одним из двух электрических проводов.

Предлагаемое изобретением подтверждающее устройство позволяет подтверждать перенапряжение, при этом вследствие перенапряжения изменяется электрическое сопротивление проводящей полоски, так что перенапряжение может подтверждаться путем измерения этого электрического сопротивления. При этом изобретение использует то, что электрическое сопротивление выполненной надлежащим образом проводящей полоски может изменяться вследствие частичного разряда. Соответственно этому в соответствии с изобретением для подтверждения перенапряжения при перенапряжении инициируется частичный разряд, который изменяет электрическое сопротивление проводящей полоски подтверждающего устройства. В частности, изобретение позволяет обнаруживать перенапряжения на обмотках катушек электрической машины без необходимости отключать или открывать машину. Благодаря этому при текущей эксплуатации машины могут своевременно распознаваться перенапряжения, которые могут приводить к повреждениям изоляций обмоток катушек и в итоге к полному выходу из строя машины.

Один из вариантов осуществления изобретения предусматривает, что первая проводящая полоска расположена между двумя проводящими полосками, которые электрически соединены каждая с одним из двух электрических проводов, и на расстоянии от этих проводящих полосок, и электрически не соединена с одним из двух электрических проводов. При этом варианте осуществления изобретения та проводящая полоска, электрическое сопротивление которой измеряется и используется для подтверждения перенапряжения, не соединена ни с одним из электрических проводов, между которыми должно обнаруживаться перенапряжение. Это предпочтительно, в частности, когда между электрическими проводами подается высокое напряжение, так как измерительное устройство при этом варианте осуществления электрически не соединено ни с одним из электрических проводов, и поэтому не приходит в контакт с высоким напряжением.

Один из альтернативных вышеназванным вариантам осуществления вариантов осуществления изобретения предусматривает, что первая проводящая полоска электрически соединена с одним из двух электрических проводов. При этом варианте осуществления та проводящая полоска, электрическое сопротивление которой измеряется и используется для подтверждения перенапряжения, соединена с одним из электрических проводов, между которыми должно обнаруживаться перенапряжение. В отличие от вышеназванных вариантов осуществления изобретения, при этом может уменьшаться количество проводящих полосок подтверждающего устройства, и подтверждающее устройство может выполняться более компактным и менее дорогим.

Другой вариант осуществления изобретения предусматривает, что проводящие полоски изготовлены из композитного материала, который включает в себя электрически непроводящую полимерную матрицу и заделанный в нее наполнитель, благодаря которому композитный материал обладает электрической проводимостью. Наполнитель имеет, например, обладающие электрической проводимостью частицы наполнителя, которые занимают места в решетке решетки, образованной полимерной матрицей, с вероятностью, которая больше порога перколяции, выше которого композитный материал обладает электрической проводимостью, при этом электрическая проводимость частиц наполнителя уменьшается вследствие воздействующего на частицы наполнителя частичного разряда. Наполнитель содержит, например, обладающий электронной проводимостью оксид металла, слюду с покрытием или без покрытия, кварцевую муку, сажу, графит и/или металл. В частности, наполнитель может содержать диоксид олова с примесью антимония и/или оксид олова с примесью фтора или индия. Полимерная матрица изготовлена, например, из химически сшитого дюропласта или из термопласта. Эти варианты осуществления изобретения позволяют реализовать проводящие полоски, электрическое сопротивление которых повышается вследствие частичных разрядов, при этом проводящие полоски изготавливаются из надлежащего заделанного в полимерную матрицу наполнителя. Например, частицы наполнителя из диоксида олова с примесью антимония при их изготовлении самопроизвольно образуют кислородные дефекты, которые действуют как доноры носителей заряда и способствуют хорошей электрической проводимости наполнителя. Обусловленный перенапряжением частичный разряд локально нагревает наполнитель и вызывает локальное образование озона. Вследствие подъема температуры и возникающего озона поверхностные краевые слои частиц наполнителя окисляются кислородными дефектами. При этом количество кислородных дефектов в наполнителе уменьшается, и электрическая проводимость композитного материала уменьшается или, соответственно, электрическое сопротивление композитного материала повышается. Соответствующее относится к другим наполнителям из обладающего электронной проводимостью оксида металла, который имеет надлежащие примеси для улучшения его электрической проводимости, например, химического элемента, порядковый номер которого в периодической системе элементов на одну единицу выше, чем порядковый номер металла этого оксида металла. Частицы наполнителя из сажи, графита или металла не образуют при частичных разрядах поверхностных краевых слоев вышеописанного вида, а окисляются при частичных разрядах и при этом теряют свою электрическую проводимость, так что электрическое сопротивление композитного материала повышается и в этом случае.

Один из альтернативных вышеназванным вариантам осуществления вариантов осуществления изобретения предусматривает, что проводящие полоски изготовлены из обладающего электрической проводимостью полимерного материала, например, из полианилина (PANI) или из поли(3,4-этилендиокситиофен)-полистиролсульфоната (PEDOT:PSS). Такие полимерные материалы также пригодны в качестве материалов для изготовления проводящих полосок, так как их электрическая проводимость уменьшается или разрушается частичными разрядами.

Другой вариант осуществления изобретения предусматривает, что проводящие полоски имеют каждая толщину примерно 100 мкм и электрическое поверхностное сопротивление, которое составляет перед частичным разрядом по большей мере 100 кОм. Этот вариант осуществления учитывает, что при изготовлении проводящих полосок, например, путем нанесения печати на основу для проводящих полосок, требуется растворитель, который после нанесения проводящей полоски испаряется. При слишком большой толщине проводящих полосок испарение растворителя приводит к трещинам или порам в проводящих полосках, которые ухудшают из качество. Толщина примерно 100 мкм является характерным значением, при котором проводящие полоски обладают достаточной электрической проводимостью и не ухудшаются при испарении растворителя. Под называемым также квадратным сопротивлением электрическим поверхностным сопротивлением обладающего электрической проводимостью слоя понимается его удельное сопротивление для определенной толщины слоя. Электрическое поверхностное сопротивление по большей мере 100 кОм при толщине проводящей полоски примерно 100 мкм предпочтительно, так как в ином случае существенная часть перенапряжения уже снимается в проводящих полосках.

Другой вариант осуществления изобретения предусматривает, что основа для проводящих полосок выполнена в виде пластинки или в виде пленки. Этот вариант осуществления изобретения позволяет просто и гибко применять и монтировать подтверждающее устройство.

Другой вариант осуществления изобретения предусматривает, что по меньшей мере один из двух электрических проводов электрически соединен с несколькими проводящими полосками, причем эти проводящие полоски выполнены и расположены таким образом, что разные заданные перенапряжения между электрическими проводами вызывают частичные разряды между первой проводящей полоской и разным количеством проводящих полосок, которые электрически соединены каждая с одним из двух электрических проводов. Этот вариант осуществления изобретения позволяет применять одно и то же подтверждающее устройство для подтверждения разных перенапряжений.

Предлагаемая изобретением электрическая машина имеет предлагаемое изобретением подтверждающее устройство для подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами, при этом один из электрических проводов представляет собой одну обмотку катушки электрической машины, а другой электрический провод представляет собой другую обмотку катушки электрической машины или заземленный провод. Электрическая машина представляет собой, например, вращающуюся электрическую машину или трансформатор. Преимущества такой электрической машины вытекаю из вышеназванных преимуществ предлагаемого изобретением подтверждающего устройства.

При предлагаемом изобретением способе подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами с помощью предлагаемого изобретением подтверждающего устройства каждый электрический провод электрически соединяется с по меньшей мере одной проводящей полоской подтверждающего устройства. Далее, измеряется электрическое сопротивление первой проводящей полоски подтверждающего устройства, и делается заключение об электрическом перенапряжении между электрическими проводами, когда электрическое сопротивление первой проводящей полоски принимает соответствующее перенапряжению значение сопротивления. Предлагаемый изобретением способ позволяет подтверждать электрическое перенапряжение между двумя электрическими проводами посредством предлагаемого изобретением подтверждающего устройства путем регистрации электрического сопротивления одной проводящей полоски подтверждающего устройства.

В частности, этот способ может предпочтительно применяться для подтверждения электрического перенапряжения на обмотке катушки электрической машины, в частности вращающейся электрической машины или трансформатора. При этом один из электрических проводов представляет собой одну обмотку катушки электрической машины, а другой электрический провод представляет собой другую обмотку катушки электрической машины или заземленный провод.

Вышеописанные свойства, признаки и преимущества этого изобретения, а также каким образом они достигаются, становятся яснее и отчетливее понятны в связи со следующим описанием примеров осуществления, которые поясняются подробнее со ссылкой на чертежи. При этом показано:

фиг.1: первый пример осуществления подтверждающего устройства для подтверждения электрического перенапряжения;

фиг.2: схематично две частицы заделанного в полимерную матрицу наполнителя и энергетические зоны наполнителя;

фиг.3: второй пример осуществления подтверждающего устройства для подтверждения электрического перенапряжения;

фиг.4: третий пример осуществления подтверждающего устройства для подтверждения электрического перенапряжения.

Соответствующие друг другу части снабжены на фигурах одними и теми же ссылочными обозначениями.

На фиг.1 показан первый пример осуществления подтверждающего устройства 1 для подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами 3, 4. Подтверждающее устройство 1 включает в себя основу 5 для проводящих полосок, три нанесенные на основу 5 для проводящих полосок проводящие полоски 7, 8, 9 и измерительное устройство 13 для регистрации электрического сопротивления первой проводящей полоски 7.

Основа 5 для проводящих полосок изготовлена из электрически изолирующего материала основы, который служит подложкой для проводящих полосок 7, 8, 9 и выполнена в виде пластинки или в виде пленки.

Первая проводящая полоска 7 расположена между второй проводящей полоской 8 и третьей проводящей полоской 9 и на расстоянии от второй проводящей полоски 8 и третьей проводящей полоски 9. Оба конца первой проводящей полоски 7 соединены с измерительным устройством 13.

Вторая проводящая полоска 8 и третья проводящая полоска 9 проходят каждая перпендикулярно первой проводящей полоске 7. Обращенный к первой проводящей полоске 7 конец второй проводящей полоски 8 и обращенный к первой проводящей полоске 7 конец третьей проводящей полоски 9 выполнены каждый круглыми.

Вторая проводящая полоска 8 электрически соединена с первым электрическим проводом 3 и поэтому лежит на том же самом электрическом потенциале, что и первый электрический провод 3.

Третья проводящая полоска 9 электрически соединена со вторым электрическим проводом 4 и поэтому лежит на том же самом электрическом потенциале, что и второй электрический провод 4.

Проводящие полоски 7, 8, 9 выполнены и расположены таким образом, что заданное перенапряжение между электрическими проводами 3, 4 вызывает между первой проводящей полоской 7 и второй проводящей полоской 8 и/или между первой проводящей полоской 7 и третьей проводящей полоской 9 частичный разряд 15, который изменяет электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 на соответствующее перенапряжению значение сопротивления. Для подтверждения перенапряжения измеряется электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 и делается заключение об электрическом перенапряжении, когда электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 принимает это значение сопротивления.

Например, проводящие полоски 7, 8, 9 изготовлены из композитного материала 17, который включает в себя электрически непроводящую полимерную матрицу 19 и заделанный в нее наполнитель 21, благодаря которому композитный материал 17 обладает электрической проводимостью.

На фиг.2 схематично показано схематично показана структура одного из примеров осуществления выполненного таким образом композитного материала 17. Полимерная матрица 19 изготовлена из химически сшитого дюропласта или из термопласта. Например, полимерная матрица 19 выполнена из эпоксида, силикона, полиуретана или полиэфиримида.

Наполнитель 21 имеет обладающие электрической проводимостью частицы 23 наполнителя, которые занимают места в решетке решетки, образованной полимерной матрицей 19, с вероятностью, которая больше порога перколяции, выше которого композитный материал 17 обладает электрической проводимостью. То есть частицы 23 наполнителя образуют в полимерной матрице 19 взаимосвязанную сеть частиц, благодаря которой композитный материал 17 обладает электрической проводимостью.

Наполнитель 21 представляет собой, например, обладающий электронной проводимостью оксид металла, имеющий примеси химического элемента, порядковый номер которого в периодической системе элементов на единицу выше, чем порядковый номер металла этого оксида металла. Например, наполнитель 21 представляет собой диоксид олова с примесью антимония, оксид хрома с примесью марганца, оксид железа с примесью кобальта или оксид кобальта с примесью никеля. Такие наполнители 21 при их изготовлении самопроизвольно образуют кислородные дефекты, которые действуют как доноры носителей заряда и способствуют хорошей электрической проводимости наполнителя 21. Обусловленный перенапряжением частичный разряд локально нагревает наполнитель 21 и вызывает локальное образование озона. Вследствие подъема температуры и возникшего озона окисляются поверхностные краевые слои 25 частиц 23 наполнителя, которые имеют кислородные дефекты. Благодаря этому количество кислородных дефектов в наполнителе 21 уменьшается, и электрическая проводимость композитного материала 17 уменьшается или, соответственно, электрическое сопротивление композитного материала17 повышается.

На фиг.2 наглядно и схематично показано изображение сечения двух соприкасающихся частиц 23 наполнителя, которые состоят из имеющего примеси антимония диоксида цинка в качестве наполнителя 21 и имеют окисленные вследствие частичного разряда поверхностные краевые слои 25. Далее, на фиг.2 показаны кривые верхнего предела EV валентной зоны, нижнего предела EL зоны проводимости и энергии EF Ферми наполнителя 21 вдоль частиц 23 наполнителя. Вследствие окисления частиц 23 наполнителя верхний предел EV валентной зоны и нижний предел EL зоны проводимости повышаются в контактной области 27, в которой поверхностные краевые слои 25 частиц 23 наполнителя примыкают друг к другу. Поэтому в контактной области 27 образуется потенциальный барьер для электронов 29 в зоне проводимости, который повышает электрическое сопротивление композитного материала 17.

Но вместо одного из вышеназванных материалов наполнитель 21 может также представлять собой другой материал, например, обладающий электронной проводимостью оксид металла без примеси, обладающий электронной проводимостью оксид металла с примесью фтора, слюду с покрытием или без покрытия, кварцевую муку, сажу, графит и/или металл, например, медь. В случае, когда наполнитель 21 представляет собой медь, частицы 23 наполнителя представляют собой, например, медные хлопья. Частицы 23 наполнителя из сажи, графита и/или металла не образуют при частичных разрядах поверхностных краевых слоев 25 вышеописанного вида, а окисляются при частичных разрядах и при этом теряют свою электрическую проводимость, так что электрическое сопротивление композитного материала 17 повышается.

Альтернативно или дополнительно проводящие полоски 7, 8, 9 вместо одного из вышеназванных композитных материалов 17 могут быть изготовлены из обладающего электрической проводимостью полимерного материала, например, из полианилина (ПАНИ) или из поли(3,4-этилендиокситиофен)-полистиролсульфоната (PEDOT:PSS), электрическая проводимость которого уменьшается или разрушается частичными разрядами.

На фиг.3 показан второй пример осуществления подтверждающего устройства 1 для подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами 3, 4. Этот пример осуществления отличается от показанного на фиг.1 примера осуществления тем, что на основу 5 для проводящих полосок нанесены только две проводящие полоски 7, 8. При этом первая проводящая полоска 7 электрически соединена с первым электрическим проводом 3, а вторая проводящая полоска 8 электрически соединена со вторым электрическим проводом 4. Первая проводящая полоска 7 электрически соединена, кроме того, с измерительным устройством 13 для регистрации электрического сопротивления первой проводящей полоски 7.

Проводящие полоски 7, 8 выполнены и расположены таким образом, что заданное перенапряжение между двумя электрическими проводами 3, 4 вызывает частичный разряд 15 между первой проводящей полоской 7 и второй проводящей полоской 8, который изменяет электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 на соответствующее перенапряжению значение сопротивления.

Для подтверждения перенапряжения измеряется электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 и делается заключение о перенапряжении, когда электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 принимает это значение сопротивления.

На фиг.4 показан третий пример осуществления подтверждающего устройства 1 для подтверждения электрического перенапряжения между двумя электрическими проводами 3, 4. Этот пример осуществления отличается от показанного на фиг.1 примера осуществления тем, что на основу 5 для проводящих полосок на расстоянии друг от друга нанесены пять проводящих полосок 7-11.

Первая проводящая полоска 7 проходит примерно в середине основы 5 для проводящих полосок между двумя противоположными краями основы 5 для проводящих полосок. Оба конца первой проводящей полоски 7 соединены с измерительным устройством 13 для регистрации электрического сопротивления первой проводящей полоски 7.

Вторая проводящая полоска 8 и четвертая проводящая полоска 10 электрически соединены с первым электрическим проводом 3 и проходят перпендикулярно первой проводящей полоске 7 на первой стороне первой проводящей полоски 7. Обращенные к первой проводящей полоске 7 концы второй проводящей полоски 8 и четвертой проводящей полоски 10 выполнены каждый круглыми и находятся на отличающихся друг от друга расстояниях от первой проводящей полоски 7.

Третья проводящая полоска 9 и пятая проводящая полоска 11 электрически соединены со вторым электрическим проводом 4 и проходят перпендикулярно первой проводящей полоске 7 на противоположной первой стороне второй стороне первой проводящей полоски 7. Обращенные к первой проводящей полоске 7 концы третьей проводящей полоски 9 и пятой проводящей полоски 11 выполнены каждый круглыми и находятся на отличающихся друг от друга расстояниях от первой проводящей полоски 7.

В показанном на фиг.4 примере осуществления расстояния до обращенных к первой проводящей полоске 7 концов второй проводящей полоски 8 и третьей проводящей полоски 9 равны, и расстояния до обращенных к первой проводящей полоске 7 концов четвертой проводящей полоски 10 и пятой проводящей полоски 11 тоже равны.

Проводящие полоски 7-11 выполнены и расположены таким образом, что заданное первое перенапряжение между электрическими проводами 3, 4, как показано на фиг.4, вызывает частичные разряды 15 между первой проводящей полоской 7 и второй проводящей полоской 8 и/или между первой проводящей полоской 7 и третьей проводящей полоской 9, и что заданное второе перенапряжение между электрическими проводами 3, 4, которое больше, чем первое перенапряжение, дополнительно вызывает частичные разряды 15 между первой проводящей полоской 7 и четвертой проводящей полоской 10 и/или между первой проводящей полоской 7 и пятой проводящей полоской 11, причем вызываемые первым перенапряжением частичные разряды изменяют электрическое сопротивление первой проводящей полоски 17 на соответствующее первому перенапряжению первое значение сопротивления, а вызываемые вторым перенапряжением частичные разряды изменяют электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 на соответствующее второму перенапряжению второе значение сопротивления, которое больше первого значения сопротивления. Для подтверждения перенапряжений измеряется электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7. Заключение о первом перенапряжении делается, когда электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 принимает первое значение сопротивления. Заключение о втором перенапряжении делается, когда электрическое сопротивление первой проводящей полоски 7 принимает второе значение сопротивления.

Поэтому с помощью показанного на фиг.4 подтверждающего устройства 1 могут подтверждаться два разных перенапряжения. Путем повышения количества проводящих полосок 8-11, находящихся на разных расстояниях от первой проводящей полоски 7, показанный на фиг.4 пример осуществления может модифицироваться в том отношении, что может подтверждаться еще большее количество разных перенапряжений.

Проводящие полоски 7-11 показанных на фиг.3 и 4 примеров осуществления изготовлены каждая из материалов, которые были названы в приведенном выше описании показанного на фиг.1 примера осуществления. Проводящие полоски 7-11 показанных на фиш.1, 3 и 4 примеров осуществления имеют, например, каждая толщину примерно 100 мкм и электрическое поверхностное сопротивление, которое составляет перед частичным разрядом по большей мере 100 кОм. Проводящие полоски 7-11 наносятся на основу 5 для проводящих полосок, например, путем шелкографии.

Описанные с помощью фигур подтверждающие устройства 1 пригодны, в частности, для подтверждения перенапряжений в электрической машине, в частности вращающейся электрической машине или трансформаторе. При этом по меньшей мере один из электрических проводов 3, 4 представляет собой обмотку катушки электрической машины. Например, оба электрических провода 3, 4 представляют собой обмотки возбуждения двух разных фаз многофазной вращающейся электрической машины, или один из двух электрических проводов 3, 4 представляет собой обмотку возбуждения вращающейся электрической машины, а другой электрический провод 3, 4 представляет собой заземленный провод, или один из двух электрических проводов 3, 4 представляет собой первичную обмотку или вторичную обмотку трансформатора, а другой электрический провод 3,4 представляет собой заземленный провод. При этом обмотка катушки электрической машины на конце обмотки или внутри обмотки катушки может быть электрически соединена с по меньшей мере одной проводящей полоской 7-11. Например, проводящая полоска 7-11 электрически соединяется с электрическим проводом 3, 4 через клемму клеммной коробки или распределительного шкафа. Подтверждающее устройство 1 показанного на фиг.4 вида может применяться для электрических машин отличающихся друг от друга классов мощности для подтверждения перенапряжений, которые соответствуют каждое одному классу мощности.

Хотя изобретение было более подробно проиллюстрировано и описано в деталях на предпочтительных примерах осуществления, изобретение не ограничено раскрытыми примерами, и специалистом могут быть выведены отсюда другие варианты без выхода из объема охраны изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 641-650 of 1,427 items.
13.01.2017
№217.015.7511

Гидравлический подшипник для стационарной газовой турбины

Изобретение относится к гидравлическому подшипнику для стационарной газовой турбины, содержащему масляную ванну, в которой предусмотрен сток для гидравлического масла, при этом сток содержит расположенное в масляной ванне сточное отверстие и примыкающий к сточному отверстию сточный трубопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598498
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.76f7

Монтажное устройство для измерительных зондов

Монтажное устройства (10) содержит два измерительных зонда (20) с соединительной частью (22) и измерительной частью (24) для измерения параметров машины (100) и/или вращающегося элемента (110), опорную структуру (30) зондов с одним сквозным отверстием (32) для каждого из них и с монтажными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599594
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7747

Токарный или накатно-полировальный станок

Токарный или накатно-полировальный станок, содержащий основание, предназначенное для неподвижного монтажа, в частности, на обрабатываемой детали, привод, ротационную часть, установленную на основании с возможностью вращения относительно него вокруг центральной оси с использованием привода, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599655
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79bb

Подмодуль для модульного многоступенчатого преобразователя частоты

Изобретение относится к электротехнике, а именно к подмодулю модульного многоступенчатого преобразователя частоты с однополюсным аккумулятором энергии и с включенной параллельно аккумулятору энергии мощной полупроводниковой последовательной схемой, содержащей два последовательно включенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599261
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79d1

Система герметизирующих корпусов с изменяемой длиной для герметизированного устройства передачи электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам передачи энергии. Технический результат состоит в расширении эксплуатационных возможностей путем обеспечения использования под открытым небом. Система герметизирующих корпусов с изменяемой длиной имеет первый и второй герметизирующий корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599383
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7a06

Канал для охлаждения корпуса

Турбина, в частности газовая турбина, содержит внутренний корпус, предназначенный для установки по меньшей мере одной статорной лопатки турбинной ступени, и наружный корпус, расположенный вокруг внутреннего корпуса таким образом, что образуется наружный охлаждающий канал между внутренним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599413
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7bf1

Преобразователь и способ его эксплуатации для преобразования напряжений

Изобретение относится к области электротехники. Для передачи электроэнергии между системой постоянного напряжения и, по меньшей мере, n-фазной системой переменного напряжения создан преобразователь (10), содержащий n-фазный трансформатор (20) и преобразовательную схему (12) из n-го числа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600125
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7cad

Разъединительное устройство

Разъединительное устройство устройства передачи электроэнергии имеет изоляционный промежуток (2), который продолжается вдоль оси (5), пересекающей перпендикулярно первую плоскость (1) и лежащей в или параллельно второй плоскости (14). Разъединительное устройство также имеет заземляющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600724
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7d70

Лопаточный узел со связующим ptal покрытием и термобарьерным покрытием и соответствующий способ изготовления

Лопаточный узел для газовой турбины содержит внутренний и внешний бандажи и лопатку, расположенную между ними. Лопатка содержит покрытую секцию поверхности, которая покрыта платино-алюминидным и термобарьерным покрытиями и представляет собой часть полной поверхности лопатки. Термобарьерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600837
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e19

Способ и устройство для управления, соответственно, регулирования транспортера текучей среды для транспортировки текучей среды внутри трубопровода для текучей среды

Способ предназначен для управления/регулирования транспортера (112) текучей среды для транспортировки текучей среды (118) внутри трубопровода (114, 116) для текучей среды. Способ содержит: получение информации (128) о заданной величине потока текучей среды внутри трубопровода для текучей среды;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600835
Дата охранного документа: 27.10.2016
+ добавить свой РИД