×
20.05.2013
216.012.427f

Результат интеллектуальной деятельности: ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам широкополосного преобразования частоты, ведомых сетью, и может быть использовано в электроприводе для управления скоростью асинхронных электродвигателей. Технический результат заключается в увеличении значения электромагнитного момента, развиваемого трехфазным асинхронным электродвигателем. Для этого заявленное устройство снабжено двумя полупроводниковыми вентильными группами на основе диодов и на основе транзисторов соответственно. Первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста, первый вход переменного напряжения которого соединен с фазой питающей сети, второй вход переменного напряжения соединен с нулем питающей сети. Во второй вентильной группе коллекторы трех транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех транзисторов структуры n-p-n и к началам статорных обмоток, эмиттеры этих трех транзисторов структуры p-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста. Во второй вентильной группе использованы дополнительные шесть транзисторов p-n-р и n-p-n структур, подключенных к концам статорных обмоток, причем коллекторы трех дополнительных транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n и к концам статорных обмоток, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры р-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста. 3 ил.
Основные результаты: Широкополосный трехфазный преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя, содержащий две полупроводниковые вентильные группы на основе диодов и на основе транзисторов, по два соединенных транзистора структуры p-n-р и n-p-n соответственно, при этом первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста, первый вход переменного напряжения которого соединен с фазой питающей сети, второй вход переменного напряжения соединен с нулем питающей сети, во второй вентильной группе коллекторы трех транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех транзисторов структуры n-p-n и к началам статорных обмоток, эмиттеры этих трех транзисторов структуры p-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры этих трех транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста, отличающийся тем, что во второй вентильной группе использованы дополнительные шесть транзисторов p-n-р и n-р-n структур, подключенных к концам статорных обмоток, причем коллекторы трех дополнительных транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n и к концам статорных обмоток, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры p-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста.

Предлагаемое изобретение относится к устройствам широкополосного преобразования частоты, ведомых сетью, и может быть использовано в электроприводе для управления скоростью асинхронных электродвигателей.

Известно устройство формирования трехфазного напряжения в обмотках электродвигателя, содержащее ключевые усилительные каскады, собранные на транзисторах, систему управления транзисторами, выполненную на полупроводниковых микросхемах, диоды, защищающие транзисторы от коммутационных «всплесков» напряжения, а также стабилизированный и нестабилизированный источники питания устройства. Обмотки электродвигателя включены в коллекторные цепи транзисторов и зашунтированы диодами (Мухин М. Трехфазный ток - это очень просто. / М.Мухин // Радио. - М. 1999. - №11. - С.54, рис.1).

Основным недостатком описанного устройства формирования трехфазного напряжения в обмотках электродвигателя является повышенный нагрев электродвигателя вследствие отсутствия отрицательной полуволны напряжения на обмотках электродвигателя.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является полупроводниковое устройство питания трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети, содержащее две полупроводниковые вентильные группы на основе диодов и на основе транзисторов, по два соединенных транзистора структуры p-n-p и n-p-n соответственно, подключенные к статорным обмоткам двигателя, соединенным в звезду. Первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста, первый вход переменного напряжения которого соединен с фазой питающей сети, второй вход переменного напряжения соединен с нулем питающей сети. Вторая вентильная группа выполнена на шести транзисторах, предназначенных для обеспечения векторно-алгоритмической коммутации обмоток, по два транзистора структур p-n-p и n-p-n на каждую обмотку двигателя. Коллекторы трех транзисторов структуры p-n-p подсоединены к коллекторам трех транзисторов структуры n-p-n и к началам статорных обмоток. Эмиттеры этих трех транзисторов структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры этих трех транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста (патент RU 2402864, МПК Н02Р 1/26 (2006.01), Н02Р 1/42 (2006.01), Н02М 5/27 (2006.01)).

Основным недостатком этого полупроводникового устройства питания трехфазного асинхронного электродвигателя является пониженное значение момента электродвигателя вследствие уменьшенного в два раза напряжения, поступающего на каждую из двух попарно работающих статорных обмоток электродвигателя, а также по причине того, что в каждый рабочий промежуток времени одновременно работают только две обмотки, обеспечивающие вращательный момент электродвигателя.

Предлагаемым изобретением решается задача увеличения значения электромагнитного момента, развиваемого трехфазным асинхронным электродвигателем.

Для решения поставленной задачи в широкополосном трехфазном преобразователе частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя, содержащем две полупроводниковые вентильные группы на основе диодов и на основе транзисторов, по два соединенных транзистора структуры p-n-p и n-p-n соответственно, при этом первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста, первый вход переменного напряжения которого соединен с фазой питающей сети, второй вход переменного напряжения соединен с нулем питающей сети, во второй вентильной группе коллекторы трех транзисторов структуры p-n-p подсоединены к коллекторам трех транзисторов структуры n-p-n и к началам статорных обмоток, эмиттеры этих трех транзисторов структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры этих трех транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста, согласно изобретению во второй вентильной группе использованы дополнительные шесть транзисторов p-n-p и n-p-n структур, подключенных к концам статорных обмоток. Коллекторы трех дополнительных транзисторов структуры p-n-p подсоединены к коллекторам трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n и к концам статорных обмоток, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста.

Увеличение значения момента трехфазного асинхронного электродвигателя обусловлено изменением схемы подключения второй вентильной группы путем введения шести дополнительных транзисторов p-n-p и n-p-n структур, подсоединенных к концам статорных обмоток, при функционировании в каждый рабочий промежуток времени одновременно трех обмоток электродвигателя.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена принципиальная электрическая схема предлагаемого широкополосного трехфазного преобразователя частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя; на фиг.2 изображена векторная диаграмма вращения магнитного поля статора, состоящая из трех фиксированных положений магнитного потока статора; на фиг.3 показано пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображенной на фиг.2, а также открываемые транзисторы.

Кроме того, на чертежах использованы следующие обозначения:

- Ф - фаза питающей сети;

- 0 - ноль питающей сети;

- А, В, С - статорные обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя;

- I, II, III - последовательные фиксированные положения вектора магнитного потока кругового вращающегося поля статора трехфазного асинхронного двигателя;

- t1, t2, t3, t4 - моменты времени;

- UА, Uв, Uc - напряжение на статорных обмотках А, В и С соответственно;

- длинные сплошные стрелки - направление вектора магнитного поля в статорных обмотках электродвигателя.

Широкополосный трехфазный преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя содержит две полупроводниковые вентильные группы на основе диодов и на основе транзисторов соответственно.

Первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста. Первый вход 1 переменного напряжения первой вентильной группы 2 соединен с фазой питающей сети, второй вход 3 переменного напряжения первой вентильной группы 2 соединен с нулем питающей сети.

Во второй вентильной группе 4 коллектор транзистора 5 (VT1) структуры p-n-p соединен с коллектором транзистора 6 (VT2) структуры n-p-n, и их общий вывод подключен к началу 7 (С1) первой статорной обмотки А электродвигателя, коллектор дополнительного транзистора 8 (VT3) структуры p-n-p соединен с коллектором дополнительного транзистора 9 (VT4) структуры n-p-n и их общий вывод подключен к концу 10 (С2) первой статорной обмотки А электродвигателя. Коллектор транзистора 11 (VT5) структуры p-n-p соединен с коллектором транзистора 12 (VT6) структуры n-p-n, и их общий вывод подключен к началу 13 (С3) второй статорной обмотки В электродвигателя, коллектор дополнительного транзистора 14 (VT7) структуры p-n-p соединен с коллектором дополнительного транзистора 15 (VT8) структуры n-p-n, и их общий вывод подключен к концу 16 (С4) второй статорной обмотки В электродвигателя. Коллектор транзистора 17 (VT9) структуры p-n-p соединен с коллектором транзистора 18 (VT10) структуры n-p-n, и их общий вывод подключен к началу 19 (С5) третьей статорной обмотки С электродвигателя, коллектор дополнительного транзистора 20 (VT11) структуры p-n-p соединен с коллектором дополнительного транзистора 21 (VT12) структуры n-p-n, и их общий вывод подключен к концу 22 (С6) третьей статорной обмотки С электродвигателя.

Эмиттеры транзистора 5 (VT1) структуры p-n-p, транзистора 11 (VT5) структуры p-n-p, транзистора 17 (VT9) структуры p-n-p, дополнительного транзистора 8 (VT3) структуры p-n-p, дополнительного транзистора 14 (VT7) структуры p-n-p, дополнительного транзистора 20 (VT11) структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста.

Эмиттеры транзистора 6 (VT2) структуры n-p-n, транзистора 12 (VT6) структуры n-p-n, транзистора 18 (VT10) структуры n-p-n, дополнительного транзистора 9 (VT4) структуры n-p-n, дополнительного транзистора 15 (VT8) структуры n-p-n, дополнительного транзистора 21 (VT12) структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста.

Таким образом, во второй вентильной группе 4 коллекторы трех транзисторов 5 (VT1) структуры p-n-p, 11 (VT5) структуры p-n-p, 17 (VT9) структуры p-n-p подсоединены к коллекторам трех транзисторов 6 (VT2) структуры n-p-n, 12 (VT6) структуры n-p-n, 18 (VT10) структуры n-p-n и к началам 7 (С1), 13 (С3), 19 (С5) статорных обмоток соответственно А, В, С, эмиттеры этих трех транзисторов 5 (VT1) структуры p-n-p, 11 (VT5) структуры p-n-p, 17 (VT9) структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры этих трех транзисторов 6 (VT2) структуры n-p-n, 12 (VT6) структуры n-p-n, 18 (VT10) структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; коллекторы трех дополнительных транзисторов 8 (VT3) структуры p-n-p, 14 (VT7) структуры p-n-p, 20 (VT11) структуры p-n-p подсоединены к коллекторам трех дополнительных транзисторов 9 (VT4) структуры n-p-n, 15 (VT8) структуры n-p-n, 21 (VT12) структуры n-p-n и к концам 10 (С2), 16 (С4), 22 (С6) статорных обмоток соответственно А, В, С, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов 8 (VT3) структуры p-n-p, 14 (VT7) структуры p-n-p, 20 (VT11) структуры p-n-p подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов 9 (VT4) структуры n-p-n, 15 (VT8) структуры n-p-n, 21 (VT12) структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста.

Работа широкополосного трехфазного преобразователя частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя осуществляется следующим образом. В начальный момент времени t0 открываются транзисторы 8 (VT3) и 6 (VT2) (фиг 3.), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через конец 10 (С2) к началу 7 (С1) первой статорной обмотки А электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 14 (VT7) и 12 (VT6), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через конец 16 (С4) к началу 13 (С3) второй статорной обмотки В электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 20 (VT11) и 18 (VT10), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через конец 22 (С6) к началу 19 (С5) третьей статорной обмотки С электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста. Образуется первое положение вектора магнитного поля статора вследствие одновременного действия магнитного потока трех обмоток.

В момент времени t1 открываются транзисторы 5 (VT1) и 9 (VT4), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста от начала 7 (С1) через конец 10 (С2) первой статорной обмотки А электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 14 (VT7) и 12 (VT6), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через конец 16 (С4) к началу 13 (С3) второй статорной обмотки В электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 17 (VT9) и 21 (VT12), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через начало 19 (С5) к концу 22 (С6) третьей статорной обмотки С электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора вследствие одновременного действия магнитного потока трех обмоток.

В момент времени t2 открываются транзисторы 8 (VT3) и 6 (VT2) (фиг 3.), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через конец 10 (С2) к началу 7 (С1) первой статорной обмотки А электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 11 (VT5) и 15 (VT8), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через начало 12 (С3) к концу 16 (С4) второй статорной обмотки В электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста; открываются транзисторы 17 (VT9) и 21 (VT12), ток пойдет от плюса выпрямленного напряжения диодного моста через начало 19 (С5) к концу 22 (С6) третьей статорной обмотки С электродвигателя и к минусу выпрямленного напряжения диодного моста. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора вследствие одновременного действия магнитного потока трех обмоток. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени.

В следующий момент времени t3 порядок работы широкополосного трехфазного преобразователя частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя повторяется.

Таким образом, предлагаемое изобретение имеет преимущества по сравнению с известными из-за более высокого электромагнитного момента, развиваемого электродвигателем.

Широкополосный трехфазный преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя, содержащий две полупроводниковые вентильные группы на основе диодов и на основе транзисторов, по два соединенных транзистора структуры p-n-р и n-p-n соответственно, при этом первая вентильная группа выполнена в виде диодного выпрямительного моста, первый вход переменного напряжения которого соединен с фазой питающей сети, второй вход переменного напряжения соединен с нулем питающей сети, во второй вентильной группе коллекторы трех транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех транзисторов структуры n-p-n и к началам статорных обмоток, эмиттеры этих трех транзисторов структуры p-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, а эмиттеры этих трех транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста, отличающийся тем, что во второй вентильной группе использованы дополнительные шесть транзисторов p-n-р и n-р-n структур, подключенных к концам статорных обмоток, причем коллекторы трех дополнительных транзисторов структуры p-n-р подсоединены к коллекторам трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n и к концам статорных обмоток, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры p-n-р подключены к плюсу выпрямленного напряжения диодного моста, эмиттеры этих трех дополнительных транзисторов структуры n-p-n подключены к минусу выпрямленного напряжения диодного моста.
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.06.2013
№216.012.4e72

Реверсивный однофазный мостовой транзисторный преобразователь

Изобретение относится к реверсивным полупроводниковым транзисторным выпрямительным устройствам. Технический результат заключается в осуществлении реверсивного запуска и работе двигателя постоянного тока в обратном направлении, в расширении функциональной возможности двигателя постоянного тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485664
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.02.2014
№216.012.a3e6

Однофазно-трехфазный полупроводниковый реверсивный коммутатор, ведомый однофазной сетью переменного тока

Изобретение относится к реверсивным полупроводниковым коммутаторам, ведомым однофазной сетью переменного тока, и предназначено для использования в нерегулируемом электроприводе переменного тока для запуска и работы от однофазной сети трехфазных асинхронных двигателей. Первые выводы первого и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507673
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.03.2014
№216.012.ad7c

Синхронно-шаговый двигатель повышенного момента

Синхронно-шаговый двигатель повышенного момента относится к электрическим машинам и может быть использован в регулируемом электроприводе. Технический результат заключается в увеличении развиваемого двигателем момента при том же значении питающего напряжения, а также регулировании величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510127
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.09.2015
№216.013.79d5

Реверсивный полупроводниковый коммутатор, работающий на индуктивную нагрузку

Изобретение относится к реверсивным полупроводниковым коммутаторам, работающим на индуктивную нагрузку. Технический результат заключается в повышении надежности устройства и уменьшении расхода электрической энергии. Устройство содержит четыре ключа, источник постоянного напряжения и индуктивную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562778
Дата охранного документа: 10.09.2015
25.08.2017
№217.015.b0cd

Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явно выраженным звеном постоянного тока

Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явно выраженным звеном постоянного тока относится к регулируемым полупроводниковым преобразователям для однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613345
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.d3ef

Реверсивное полупроводниковое устройство регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя. Техническим результатом является обеспечение нейтрализации отрицательного действия ЭДС самоиндукции на обмотках статора электродвигателя, уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622394
Дата охранного документа: 15.06.2017
Показаны записи 41-50 из 54.
20.01.2015
№216.013.1e74

Электромагнитная тигельная плавильная печь с горизонтальным магнитопроводом и магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, магнитопровод с разноименными полюсами, выполненный заодно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539237
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f71

Электромагнитная индукционная тигельная плавильная печь с u-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, выполненный заодно с корпусом магнитопровод с разноименными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539490
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.213f

Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония

Изобретение относится к газогенерирующей технике. Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония включает окислитель - нитрат аммония, энергоемкое горючее, причем в качестве энергоемкого горючего используется метилполивинилтетразол, в качестве добавки - гамма-модификация оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539959
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.05.2015
№216.013.49c9

Барабанный смеситель

Изобретение относится к области смешения сыпучих материалов и жидких сред и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Барабанный смеситель содержит цилиндрический корпус с цапфой и крышкой, вал, на котором установлен корпус, подшипниковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550396
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4ae6

Состав для пропитки абразивного инструмента на керамической связке, предназначенного для шлифования плазменных покрытий на никелевой и железной основе

Изобретение относится к составам для пропитки абразивного инструмента на керамической связке, применяемым на операциях механической обработки деталей. Состав для пропитки абразивного инструмента на керамической связке содержит органическое вещество и воду. В качестве органического вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550681
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.519c

Способ микрокапсулирования сыпучих материалов

Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам нанесения покрытия на дисперсные частицы, находящиеся в ожиженном состоянии, и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности при проведении процессов гранулирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552413
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5760

Способ микрокапсулирования

Техническое решение относится к химической технологии, в частности к способам нанесения покрытия на дисперсные частицы, находящиеся в ожиженном состоянии, и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности при проведении процессов гранулирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553898
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.07.2015
№216.013.6285

Универсальный стенд для испытания гасителей колебаний

Стенд содержит основание, направляющие, привод, устанавливаемые с возможностью замены друг на друга кривошипно-ползунный механизм или сменные эксцентрики различных форм и размеров, предназначенные для имитации условий эксплуатации и контактирующие с роликом, устройство регулировки амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556768
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.677d

Трехшарнирная клееная рама

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в качестве деревянных рамных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной сейсмичности. Трехшарнирная клееная рама с шарнирами в опорных и коньковом узлах включает клееные деревянные стойки, клееные деревянные наклонные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558046
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.677e

Трехшарнирная сквозная рама

Изобретение относится к области строительства, в частности к трехшарнирной сквозной раме, используемой в сейсмически опасных районах. Трехшарнирная сквозная рама состоит из симметрично расположенных двух сквозных ригелей, двух стоек и двух подкосов, объединенных в рамную конструкцию с шарнирным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558047
Дата охранного документа: 27.07.2015
+ добавить свой РИД