×
10.04.2013
216.012.34aa

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО МНОГООБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к моделированию трансформатора. Технический результат заключается в повышении точности моделирования трансформатора и в расширении функциональных возможностей устройств моделирования трансформатора за счет обеспечения автоматизированного изменения параметров моделируемого трансформатора. Для этого предложено устройство для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора, содержащее вычислительный блок, при этом цифровой вход вычислительного блока соединен с цифровым входом-выходом блока микропроцессоров, с цифровым входом-выходом блока многоканального аналого-цифрового преобразования, с цифровыми входами блоков цифроуправляемой продольной коммутации и блоков цифроуправляемой поперечной коммутации, другой цифровой вход-выход блока микропроцессоров подключен к персональному компьютеру/серверу, к выходам вычислительного блока подключены блок многоканального аналого-цифрового преобразования и 3n преобразователей напряжение-ток, количество которых определено в зависимости от числа n обмоток моделируемого трансформатора, где n≥2, при этом выходы каждой группы изтрех пофазно установленных преобразователей напряжение-ток подключены к входам вычислительного блока, входам соответствующих блоков цифроуправляемой продольной коммутации и входам цифроуправляемой поперечной коммутации, причем входы-выходы блоков цифроуправляемой продольной коммутации являются фазными входами-выходами устройства. 2 ил.
Основные результаты: Устройство для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора, содержащее вычислительный блок, отличающееся тем, что цифровой вход вычислительного блока соединен с цифровым входом-выходом блока микропроцессоров, с цифровым входом-выходом блока многоканального аналого-цифрового преобразования, с цифровыми входами блоков цифроуправляемой продольной коммутации и блоков цифроуправляемой поперечной коммутации, другой цифровой вход-выход блока микропроцессоров подключен к персональному компьютеру/серверу, к выходам вычислительного блока подключены блок многоканального аналого-цифрового преобразования и 3n преобразователей напряжение-ток, количество которых определено в зависимости от числа n обмоток моделируемого трансформатора, где n≥2, при этом выходы каждой группы из трех пофазно установленных преобразователей напряжение-ток подключены к входам вычислительного блока, входам соответствующих блоков цифроуправляемой продольной коммутации и входам цифроуправляемой поперечной коммутации, причем входы-выходы блоков цифроуправляемой продольной коммутации являются фазными входами-выходами устройства.

Изобретение относится к области моделирования объектов электрических систем и может быть использовано для воспроизведения реального непрерывного спектра нормальных и анормальных процессов в трехфазном многообмоточном трансформаторе. Основным назначением заявляемого устройства является его применение в специализированных многопроцессорных программно-технических системах гибридного типа, предназначенных для всережимного моделирования в реальном времени электроэнергетических систем.

Известно устройство для моделирования трансформатора [Авторское свидетельство СССР №369584, МПК G06G 7/62, опубл. 08.11.1973], содержащее измерительные трансформаторы тока и напряжения, выходные трансформаторы, линейные модуляторы, усилители напряжения и тока. Первый линейный модулятор, управляющий вход которого подключен к управляющему входу второго линейного модулятора, соединен через усилитель напряжения со вторичной обмоткой первого выходного трансформатора. Второй линейный модулятор, подключенный ко вторичной обмотке измерительного трансформатора тока, соединен через усилитель тока со вторичной обмоткой второго выходного трансформатора. Вход первого линейного модулятора соединен со вторичной обмоткой измерительного трансформатора напряжения.

Недостатком этого устройства является невозможность использования компьютерной техники для автоматизированного и автоматического управления параметрами моделируемого элемента, а также отображения результатов моделирования.

Известна модель трансформатора [Авторское свидетельство СССР №855684, МПК G06G 7/62, опубл. 15.08.1981], содержащая блок моделирования входного напряжения трансформатора, блок моделирования входного тока и датчик тока. Вход блока моделирования выходного напряжения трансформатора является входом устройства, а выход блока моделирования выходного напряжения трансформатора через датчик тока подключен к выходу устройства. Информационный выход датчика тока соединен со входом блока моделирования выходного тока, выход которого подключен ко входу блока моделирования выходного напряжения трансформатора. Блок моделирования выходного напряжения трансформатора содержит последовательно соединенные первый повторитель напряжения, кодоуправляемый преобразователь коэффициента передачи и второй повторитель напряжения. Вход первого и выход второго повторителей напряжения являются соответственно входом и выходом блока моделирования выходного напряжения трансформатора. Блок моделирования выходного тока содержит кодоуправляемый преобразователь коэффициента передачи, информационный вход которого является входом блока моделирования выходного тока, а выход соединен со входом усилителя тока, выход которого является выходом блока моделирования выходного тока. Управляющие входы кодоуправляемых преобразователей коэффициента передачи являются управляющими входами модели.

Недостатками устройства являются: неучет кривой намагничивания и схем соединения обмоток трансформатора; невозможность автоматизированного и автоматического управления параметрами моделируемого объекта; невозможность отображения результатов моделирования.

Наиболее близким принятым за прототип является устройство для моделирования трансформатора [Авторское свидетельство СССР №439825, МПК G06G 7/62, опубл. 15.08.1974], содержащее резисторы, дроссели, источники тока и вычислительный блок. Выход первого источника тока подключен к первому и второму резисторам, первому дросселю и к первому входу вычислительного блока. Выход второго источника тока подключен к первому резистору и второму дросселю и ко второму входу вычислительного блока. Выход третьего источника тока соединен со вторым дросселем и третьим входом вычислительного блока. Выходы вычислительного блока подключены к соответствующим входам источников тока, соединенных с шиной нулевого потенциала.

Недостатком данного устройства является неучет схем соединения обмоток трансформатора и кривой намагничивания. К другим недостаткам устройства можно отнести сложность точного задания параметров схемы замещения, реализуемых физическими элементами, а также отсутствие возможности автоматизированного и автоматического управления параметрами моделируемого трансформатора и отображения результатов моделирования с использованием компьютерных средств.

Все перечисленные аналоги не позволяют моделировать трехфазные и многообмоточные трансформаторы.

Задачами изобретения являются повышение точности моделирования трансформатора, а также реализация возможностей: моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора; автоматизированного и автоматического изменения параметров моделируемого трансформатора; отображения результатов моделирования на персональном компьютере.

В заявленном устройстве для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора так же, как в прототипе, содержится вычислительный блок.

Поставленные задачи решены за счет того, что согласно изобретению цифровой вход вычислительного блока соединен с цифровым входом-выходом блока микропроцессоров, с цифровым входом-выходом блока многоканального аналого-цифрового преобразования, с цифровыми входами блоков цифроуправляемой продольной коммутации и блоков цифроуправляемой поперечной коммутации. Другой цифровой вход-выход блока микропроцессоров подключен к персональному компьютеру/серверу. К выходам вычислительного блока подключены блок многоканального аналого-цифрового преобразования и 3n преобразователей напряжение-ток, количество которых определяется в зависимости от числа n, причем n≥2, обмоток моделируемого трансформатора. При этом выходы каждой группы из трех пофазно установленных преобразователей напряжение-ток подключены к входам вычислительного блока, входам соответствующих блоков цифроуправляемой продольной коммутации и входам цифроуправляемой поперечной коммутации. Входы-выходы блоков цифроуправляемой продольной коммутации являются фазными входами-выходами устройства.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора.

На фиг.2 изображена структурная схема вычислительного блока.

Устройство для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора (фиг.1) содержит вычислительный блок 1 (ВБ), цифровой вход которого соединен с цифровым входом-выходом блока микропроцессоров 2 (БМ), с цифровым входом-выходом блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП), с цифровыми входами блоков цифроуправляемой продольной коммутации 4 (БЦПрК1) и 5 (БЦПрКn) и блоков цифроуправляемой поперечной коммутации 6 (БЦПоК1) и 7 (БЦПоКn), количество которых соответствует числу n, причем n≥2, обмоток трансформатора. Блок микропроцессоров 2 (БМ) подключен к персональному компьютеру/серверу по компьютерной сети (на фиг.1 не показан). К выходам вычислительного блока 1 (ВБ) подключены преобразователи напряжение-ток 8 (ПНТ1), 9 (ПНТ2), 10 (ПНТ3), 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1), 13 (ПНТ3n) и блок многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП). Выходы преобразователей напряжение-ток 8 (ПHT1), 9 (ПНТ2) и 10 (ПНТ3) подключены к входам вычислительного блока 1 (ВБ) и к входам блоков цифроуправляемой продольной 4 (БЦПрК1) и поперечной 6 (БЦПоК1) коммутаций. Выходы преобразователей напряжение-ток 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1), 13 (ПНТ3n) подключены к входам блоков цифроуправляемой продольной 5 (БЦПpКn) и поперечной 7 (БЦПoКn) коммутаций и к соответствующим входам вычислительного блока 1 (ВБ). Входы-выходы блоков цифроуправляемой продольной коммутации 4 (БЦПpК1) и 5 (БЦПpКn) являются фазными входами-выходами устройства.

Вычислительный блок 1 (ВБ) устройства (фиг.2) содержит блок реализации уравнений фазы А 14 (БРУФ А), в состав которого входят блоки реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2), блок реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН). Выходы блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) соединены с входом блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) и входами блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП). Блок реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) соединен с преобразователем напряжение-ток 8 (ПНТ1). Блок реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 16 (БРУМПК3n-2) связан с преобразователем напряжение-ток 11 (ПНТ3n-2). Входы блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) соединены с выходом блока реализации уравнений баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) и выходами блока формирования фазных напряжений с учетом схемы соединения обмоток 18 (БФФН), эти же выходы которого связаны с входами блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП). Другой выход блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) соединен с входом блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП). Цифровые входы блоков реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН), реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) и формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН) соединены с входом-выходом блока микропроцессоров 2 (БМ). Входы блока формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН) связаны с выходами преобразователей напряжение-ток 8 (ПНТ1), 9 (ПНТ2), 10 (ПНТ3), 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1) и 13 (ПНТ3n). Блоки реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) и блок реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С) имеют структуру, аналогичную блоку реализации уравнений фазы А 14 (БРУФ А). Блок реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) связан с блоком формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН), блоком многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП), а также преобразователями напряжение-ток 9 (ПНТ2) и 12 (ПНТ3n-1). Блок реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С) связан с блоком формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН), блоком многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП), а также преобразователями напряжение-ток 10 (ПНТ3) и 13(ПНТ3n).

Блок микропроцессоров 2 (БМ) реализован с помощью микропроцессоров LPC2368FBD100. Блок многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП) - с помощью аналого-цифровых преобразователей МАХ1324ЕСМ+. Все преобразователи напряжение-ток 8 (ПНТ1), 9 (ПНТ2), 10 (ПНТ3), 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1), 13 (ПНТ3n) реализованы микроэлектронными преобразователями напряжение-ток AD534KDZ. Блоки цифроуправляемой продольной коммутации 4 (БЦПpК1) и 5 (БЦПpКn) и блоки цифроуправляемой поперечной коммутации 6 (БЦПoК1) и 7 (БЦПoКn) реализованы с помощью цифроуправляемых аналоговых ключей, варьируя положением которых можно осуществлять все виды коммутаций и несимметрий, а также цифроуправляемых сопротивлений, с помощью которых реализуются сопротивления шунтов выключателей и переходные сопротивления замыканий. Использованы цифроуправляемые аналоговые ключи МАХ4661 и цифроуправляемые сопротивления AD5443. Блоки реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2), блок реализации уравнений баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН), а также аналогичные блоки, содержащиеся в блоках реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) и реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С), и блок формирования фазных напряжений с учетом схемы соединения обмоток 18 (БФФН) имеют цифроаналоговую структуру, позволяющую осуществлять неявное непрерывное интегрирование дифференциальных уравнений трехфазного многообмоточного трансформатора, приведенных ниже. В частности, упомянутые блоки реализованы с помощью следующих микроэлектронных компонентов: цифроаналоговых преобразователей AD 5443, операционных усилителей ОР 2177, цифроуправляемых аналоговых ключей МАХ4661.

Схемотехнические решения всех блоков устройства ориентированы на применение исключительно интегральной микроэлектронной элементной базы и возможность их дальнейшей более глубокой интеграции.

Устройство для моделирования трехфазного трансформатора работает следующим образом.

При включении напряжения питания на все цифровые входы блоков устройства поступают управляющие воздействия из блока микропроцессоров 2 (БМ), которые формируются непосредственно в этом блоке или передаются в данный блок с персонального компьютера по компьютерной сети. Начинается процесс непрерывного неявного интегрирования дифференциальных уравнений трехфазного многообмоточного трансформатора.

С помощью блока реализации уравнений фазы А 14 (БРУФ А) реализовано непрерывное решение дифференциальных уравнений фазы А. В частности, с помощью блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) решаются уравнения вида:

где WAn - число витков n-й обмотки фазы А;

ФA - значение основного магнитного потока фазы А;

LAn - индуктивность рассеивания n-й обмотки фазы А;

iAn - значение тока в n-й обмотке фазы А;

rAn - активное сопротивление n-й обмотки фазы А;

uAn - значение напряжения n-й обмотки фазы А.

На входы блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) поступают необходимые для решения переменные: магнитный поток ΦA с выхода блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) и соответствующие фазные напряжения UAl и UAn с выходов блока формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН). На выходах блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) соответственно формируются представленные напряжением фазные токи iAl и iAn. Блоки реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) содержат цифроаналоговые преобразователи, с помощью которых реализуются коэффициенты WAn, LAn, rAn уравнения (1). Управление цифроаналоговыми преобразователями осуществляется с помощью блока микропроцессоров 2 (БМ).

С помощью блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) реализовано следующее уравнение:

где F - намагничивающая сила электромагнитной системы фазы А n-обмоточного трансформатора, определяемая кривой намагничивания

F≡iµA=f(ΦA).

На вход блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН) поступают фазные токи iAl и iAn с соответствующих выходов блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2). На выходе формируются величины: нелинейно пропорциональный току намагничивания магнитный поток ΦA, который подается на входы блоков реализации уравнения магнитосвязанных потоком данной фазы контуров 15 (БРУМПК1) и 16 (БРУМПК3n-2) и вход блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП), а также ток намагничивания iµA, который подается на вход блока многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП). Кривую намагничивания задают в блоке микропроцессоров 2 (БМ). Кривую намагничивания можно задавать таблично, а также с помощью кусочно-линейной или нелинейной аппроксимации, например:

где Kµ - коэффициент размерности, реализуемый при переходе к относительным единицам измерения;

p - показатель степени, принимаемый, как правило, р=3 или р=5, хотя наиболее эффективная аппроксимация нелинейной зависимости F≡iµA=f(ΦA) достигается при нецелых значениях р.

С помощью блока микропроцессоров 2 (БМ), на основе заданной кривой намагничивания, управляется цифроаналоговый преобразователь блока реализации уравнения баланса магнитодвижущих сил и кривой намагничивания 17 (БРУБМС и КН), реализующий коэффициент нелинейной зависимости тока намагничивания и магнитного потока.

С помощью блоков реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) и реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С) аналогично реализовано непрерывное решение дифференциальных уравнений фаз В и С соответственно.

Входными переменными блока реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) являются фазные напряжения UB1 и UBn, а выходными - фазные токи iB1 и iBn, магнитный поток ΦB и ток намагничивания iµB.

Входными переменными блока реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С) являются фазные напряжения UC1 и UCn, а выходными - фазные токи iC1 и iCn, магнитный поток ΦC и ток намагничивания iµC.

Блок формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН) является общим для блоков реализации уравнений фазы А 14 (БРУФ А), реализации уравнений фазы В 19 (БРУФ В) и реализации уравнений фазы С 20 (БРУФ С). Мгновенные значения фазных напряжений поступают на входы блока формирования фазных напряжений с учетом схем соединения обмоток 18 (БФФН) с выходов преобразователей напряжение-ток 8 (ПНТ1), 9 (ПНТ2), 10 (ПНТ3), 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1), 13 (ПНТ3n). С помощью блока микропроцессоров 2 (БМ) осуществляется управление аналоговыми ключами блока формирования фазных напряжений с учетом схемы соединения обмоток 18 (БФФН). В зависимости от положения этих ключей формируются переменные фазных напряжений на выходах блока формирования фазных напряжений с учетом схемы соединения обмоток 18 (БФФН).

В итоге, формируемые на фазных выходах вычислительного блока 1 (ВБ) представленные напряжением математические переменные фазных токов с помощью преобразователей напряжение-ток 8 (ПНТ1), 9 (ПНТ2), 10 (ПНТ3), 11 (ПНТ3n-2), 12 (ПНТ3n-1), 13 (ПНТ3n) преобразуются в модельные физические токи. Использование модельных физических токов позволяет адекватно осуществлять всевозможные продольные и поперечные коммутации при помощи соответствующих блоков цифроуправляемой продольной 4 (БЦПpК1) и 5 (БЦПpКn) и поперечной 6 (БЦПoК1) и 7 (БЦПoКn) коммутаций. С помощью этих же блоков можно подключать внешние моделирующие устройства. Управление состояниями цифроуправляемых аналоговых ключей и цифроуправляемых сопротивлений блоков цифроуправляемой продольной 4 (БЦПpК1) и 5 (БЦПpКn) и поперечной 6 (БЦПoК1) и 7 (БЦПoКn) коммутаций осуществляется блоком микропроцессоров 2 (БМ).

Результаты непрерывного решения уравнений математической модели трехфазного многообмоточного трансформатора поступают из вычислительного блока 1 (ВБ) в блок многоканального аналого-цифрового преобразования 3 (БМАЦП), оцифрованная информация из этого блока поступает в блок микропроцессоров 2 (БМ), а из него по компьютерной сети в персональный компьютер.

За счет предложенной конструкции заявленное устройство, по сравнению прототипом, имеет расширенные функциональные и информационные возможности моделирования трансформатора, так как позволяет моделировать трехфазные многообмоточные трансформаторы, а также автоматизировано и автоматически изменять параметры моделируемого трансформатора и отображать результаты моделирования на персональном компьютере. Высокая точность заявляемого устройства обеспечивается применением неявного непрерывного интегрирования дифференциальных уравнений, которое исключает методическую ошибку, а также учетом схем соединения обмоток трансформатора и кривой намагничивания и ввиду использования аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований и цифрового управления параметрами моделируемого трансформатора.

Устройство для моделирования трехфазного многообмоточного трансформатора, содержащее вычислительный блок, отличающееся тем, что цифровой вход вычислительного блока соединен с цифровым входом-выходом блока микропроцессоров, с цифровым входом-выходом блока многоканального аналого-цифрового преобразования, с цифровыми входами блоков цифроуправляемой продольной коммутации и блоков цифроуправляемой поперечной коммутации, другой цифровой вход-выход блока микропроцессоров подключен к персональному компьютеру/серверу, к выходам вычислительного блока подключены блок многоканального аналого-цифрового преобразования и 3n преобразователей напряжение-ток, количество которых определено в зависимости от числа n обмоток моделируемого трансформатора, где n≥2, при этом выходы каждой группы из трех пофазно установленных преобразователей напряжение-ток подключены к входам вычислительного блока, входам соответствующих блоков цифроуправляемой продольной коммутации и входам цифроуправляемой поперечной коммутации, причем входы-выходы блоков цифроуправляемой продольной коммутации являются фазными входами-выходами устройства.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО МНОГООБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО МНОГООБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
29.12.2017
№217.015.f64c

Линия для получения тонкодисперсной водоугольной суспензии

Изобретение раскрывает линию для получения тонкодисперсной водоугольной суспензии, которая содержит приемный бункер для угольного компонента суспензии, связанный через питатель с измельчителем, к входам которого также подведены линии дозированной подачи воды и разжижителя - стабилизатора, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637119
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fc99

Комплекс поддержки принятия решений диспетчерским персоналом электроэнергетических систем

Изобретение относится к области моделирования электроэнергетических систем. Технический результат - воспроизведение единого непрерывного спектра квазиустановившихся и переходных процессов в оборудовании и электроэнергетической системе и формирование решений-рекомендаций для диспетчера по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638632
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.016.03b9

Устройство для защиты трехфазного электродвигателя

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей путем выявления междуфазных замыканий и обрыва фаз внутри электродвигателя. Устройство для защиты трехфазного электродвигателя содержит исполнительный орган, подключенный к выходу элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630422
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ee3

Способ синтеза нанопроволок нитрида алюминия

Изобретение относится к технологии получения нанопроволок AlN для микроэлектроники и может быть использовано для улучшения рассеивания тепла гетероструктурами, для создания светильников, индикаторов и плоских экранов, работающих на матрице из нанопроволок и т.д. Проводят импульсное лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633160
Дата охранного документа: 11.10.2017
04.04.2018
№218.016.35a2

Способ финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики

Изобретение относится к способу финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики. Обработку поверхности оптической стеклокерамики проводят в две стадии. На первой стадии осуществляется обработка поверхности оптической стеклокерамики пучками ускоренных кластерных ионов аргона. Далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646262
Дата охранного документа: 02.03.2018
Показаны записи 71-80 из 234.
10.12.2013
№216.012.8a77

Резонансный свч-компрессор

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности. Технический результат - увеличение мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема накопительного резонатора и количества каналов вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501129
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e2c

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике. В течение пуска и торможения выбегом электродвигателя одновременно проводят измерение мгновенных величин токов и напряжений на двух фазах статора и частоты вращения вала электродвигателя, определяют модуль вектора тока статора, преобразуют напряжения из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502079
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fff

Способ приготовления модельного коллоидного раствора

Изобретение может быть использовано в установках водоподготовки при оценке эффективности их работы и выборе оптимальной последовательности технологического процесса водоочистки. Способ приготовления модельного коллоидного раствора включает внесение в дисперсионную среду при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502556
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9556

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники и интегральной электроники, а именно к интегральным измерительным элементам величины угловой скорости. Гироскоп содержит две инерционные массы, выполненные в виде пластин с гребенчатыми структурами, на которых расположены пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503924
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ed

Способ получения вольфрамата натрия

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. В автоклав загружают вольфрамсодержащее сырье и раствор карбоната натрия концентрацией 220 г/л. Процесс выщелачивания ведут не менее 6 часов при температуре 200-225°С с постоянным перемешиванием. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504592
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9896

Способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде

Использование: для разработки методик анализа никеля в различных типах вод, эко- и биологических объектах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и кормовых добавках. Сущность: заключается в сочетании кислотной минерализации образца на этапе подготовки проб с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504761
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b5

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504792
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9beb

Способ нанесения медного покрытия

Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505621
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e5b

Способ получения циркониевой керамики

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве высокопрочных конструктивных и инструментальных материалов и изделий, например, волочильных инструментов. Способ получения циркониевой керамики заключается в том, что порошковый материал на основе диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506247
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9eaf

Способ получения вольфрамата аммония

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. Вольфрамсодержащий карбонатный раствор подвергают сгущению с помощью флоулянта ВПК-402 для удаления из раствора таких примесей, как ВО , РО , AsO  и SiO . Далее раствор подвергают первой стадии ионного обмена на анионите АВ-17-8 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506331
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД