×
20.04.2014
216.012.b8c0

Результат интеллектуальной деятельности: АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах управления тиристорными преобразователями постоянного и переменного тока. Технический результат - повышение точности работы в условиях нестационарности частоты сети. Адаптивное интегрирующее устройство синхронизации представляет собой замкнутую интегрирующую автоколебательную систему с контуром амплитудной коррекции по частоте. Устройство содержит источник сигнала синхронизации (не показан) - «вход» устройства синхронизации, первый сумматор (1), интегратор (2), второй сумматор (3), релейный элемент (4), преобразователь частоты в напряжение (5), третий сумматор (6), амплитудный модулятор (7), источник опорного напряжения 8. Повышение точности работы устройства обеспечивается за счет его адаптации к частоте синхронизирующего воздействия вследствие автоматического регулирования порога переключения релейного элемента (4) за счет введения преобразователя частоты в напряжение (5), второго (3) и третьего (6) сумматоров, амплитудного модулятора (7) и источника опорного напряжения (8). 6 ил.
Основные результаты: Адаптивное интегрирующее устройство синхронизации, содержащее последовательно соединенные источник сигнала синхронизации - «вход» устройства синхронизации, первый сумматор и интегратор, а также релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора и одновременно является «выходом» устройства синхронизации, отличающееся тем, что в него введены последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, второй сумматор, амплитудный модулятор и третий сумматор, а также источник опорного напряжения, причем выход релейного элемента одновременно подключен к входу преобразователя частоты в напряжение и второму входу амплитудного модулятора, первый и второй входы третьего сумматора соединены соответственно с выходами амплитудного модулятора и интегратора, выход третьего сумматора подключен к входу релейного элемента, а второй вход второго сумматора соединен с источником опорного напряжения.

Устройство относится к области преобразовательной техники и может использоваться в системах управления тиристорными преобразователями постоянного и переменного напряжения.

Известно устройство синхронизации (УС) прямого действия (Информационные цепи преобразователей тиристорных электроприводов / С.С.Крылов, Е.В.Мельников, Л.И.Конышев. - М: Энергоатомиздат, 1984. -160 с.), содержащее компаратор на операционном усилителе с резисторами цепи положительной обратной связи, подключенный к напряжению сети через разделительный понижающий трансформатор и осуществляющий выделение с помощью выходного сигнала логической «1» моментов времени перехода напряжением сети через нулевой уровень. Двуханодный стабилитрон служит для защиты входа микросхемы от перенапряжений со стороны сетевого напряжения.

Недостатком известного технического решения является его низкая помехоустойчивость к импульсным помехам и коммутационным искажениям со стороны напряжения синхронизации, а также погрешность работы при изменениях амплитуды и частоты сигнала синхронизации.

Известно устройство синхронизации, содержащее усилитель с резисторами положительной обратной связи, синхронизирующий трансформатор с выпрямительными диодами и согласующий транзистор (А.с. 1798869 СССР, Н02М 1/08. Система импульсно-фазового управления трехфазным тиристорным преобразователем / Маурер В.Г., Рахматулин P.M., Цытович Л.И. и др. (СССР). - №4778744/07, заявлено 05.01.90; опубл. 28.02.93, Бюл. №8).

Питание компаратора осуществляется от двух трехфазных нулевых схем, формирующих нестабилизированное напряжение для усилителя. При этом пороги переключения компаратора изменяются по закону выпрямленного напряжения сети. Переключение УС производится напряжением соответствующей фазы на вторичной стороне трансформатора. В результате длительность выходного импульса компаратора соответствует заданному диапазону изменения угла управления тиристорами даже для случая значительной нестабильности напряжения сети фаз A, B, C.

Недостатком известного УС является его низкая помехоустойчивость к импульсным помехам со стороны напряжения синхронизации, а также то, что высокая точность поддержания заданного диапазона регулирования тиристорами происходит только при синхронном и идентичном по уровню изменении амплитуд всех фаз напряжения сети одновременно.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является устройство синхронизации интегрирующего типа (Дудкин М.М., Цытович Л.И. Элементы информационной электроники систем управления вентильными преобразователями: монография. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - С.37).

В состав УС входят последовательно соединенные источник сигнала синхронизации со стороны разделительного трансформатора системы импульсно-фазового управления - «вход синхронизирующий», сумматор, интегратор, релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом сумматора и одновременно является «выходом» устройства. В качестве источника сигнала синхронизации используется непосредственно напряжение сети.

Для перевода звеньев из режима частотно-широтно-импульсной

модуляции в режим внешней синхронизации, когда в УС реализуется

широтно-импульсная модуляция, необходимо на синхронизирующий вход сумматора подать переменный гармонический сигнал с периодом и с амплитудой, удовлетворяющей условию, где - нормированное значение амплитуды ±AC - синхронизирующего воздействия; ±A - амплитуда выходных импульсов релейного элемента; - период автоколебаний звеньев при отсутствии сигнала синхронизации.

При воздействии гармонического синхронизирующего сигнала на выходе УС устанавливаются вынужденные колебания, при которых импульсы на выходе релейного элемента сдвинуты относительно синхронизирующего сигнала на угол αC=-90 эл.град (начальный угол синхронизации) при условии равенства частоты собственных автоколебаний УС ƒ0=(T0)-1, которая определяется при AC=0, и частоты сигнала синхронизации ƒC=(TC)-1, т.е. или , где - нормированное значение порогов РЭ; TИ - постоянная времени интегратора УС.

Устройство-прототип обладает высокой помехоустойчивостью к импульсным помехам со стороны напряжения синхронизации, а также способностью адаптироваться к изменению амплитуды напряжения сети (синхронизирующего воздействия), что объясняется замкнутым характером структуры УС и наличием интегратора в прямом канале регулирования.

Недостатком устройства-прототипа является его лишь частичная адаптация к изменению частоты напряжения сети, зависящая от глубины синхронизирующего воздействия . Так, например, при отклонениях частоты синхронизации в пределах ±50% и кратности синхронизирующего сигнала ошибка угла синхронизации достигает ±20%, а при значение этой же ошибки не превышает уровня ±5%, что неизбежно приводит к изменению требуемого диапазона регулирования силовыми тиристорами вентильного преобразователя. Кроме этого в данном случае снижение ошибки было достигнуто за счет ухудшения динамических возможностей (быстродействия) устройства, т.к. интегрирующее УС по отношению к информационному гармоническому сигналу, представляет собой апериодическое звено первого порядка с передаточной функцией

,

где - эквивалентная постоянная времени УС, зависящая от периода TC и амплитуды AC сигнала синхронизации.

Таким образом, устройство-прототип характеризуется низкой точностью работы в условиях нестационарности частоты сети, что особенно актуально для тиристорных преобразователей, получающих питание от энергосистем ограниченной мощности, например, дизель-генераторных установок.

В основу изобретения положена техническая задача, заключающаяся в повышении точности работы устройства синхронизации за счет его адаптации к частоте синхронизирующего воздействия.

Указанная техническая задача решается за счет того, что в адаптивное интегрирующее устройство синхронизации, содержащее последовательно соединенные источник сигнала синхронизации - «вход» устройства синхронизации, первый сумматор и интегратор, а также релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора и одновременно является «выходом» устройства, согласно изобретению, введены последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, второй сумматор, амплитудный модулятор и третий сумматор, а также источник опорного напряжения, причем выход релейного элемента одновременно подключен к входу преобразователя частоты в напряжение и второму входу амплитудного модулятора, первый и второй входы третьего сумматора соединены соответственно с выходами амплитудного модулятора и интегратора, выход третьего сумматора подключен к входу релейного элемента, а второй вход второго сумматора соединен с источником опорного напряжения.

Поставленная техническая задача достигается за счет того, что в устройство введены преобразователь частоты в напряжение, второй и третий сумматоры, амплитудный модулятор и источник опорного напряжения.

Преобразователь частоты в напряжение осуществляет измерение частоты импульсов на выходе устройства, которая в установившемся режиме работы полностью совпадает с частотой синхронизирующего сигнала (напряжения сети). Амплитудный модулятор производит коррекцию порогов переключения релейного элемента таким образом, чтобы при изменении частоты синхронизации (напряжения сети) всегда выполнялось равенство между частотой сигнала синхронизации ƒC=(TC)-1 и частотой собственных автоколебаний устройства , которая, как видно, зависит от нормированного порога переключения релейного элемента и постоянной времени интегрирования интегратора, являющаяся постоянной величиной. Здесь А - амплитуда выходных импульсов релейного элемента. В результате этого угол синхронизации αC между выходными импульсами релейного элемента и сигнала синхронизации в установившемся режиме работы при изменении частоты напряжения сети сохраняется постоянным и равен -90 эл.град, что однозначно свидетельствует об адаптации устройства синхронизации к частоте напряжения сети, а значит, и повышению его точности работы.

Таким образом, предлагаемое адаптивное интегрирующее устройство синхронизации обладает повышенной точностью в работе за счет его адаптации к частоте синхронизирующего воздействия вследствие автоматического регулирования порога переключения релейного элемента, что обеспечивается за счет введения преобразователя частоты в напряжение, второго и третьего сумматоров, амплитудного модулятора и источника опорного напряжения.

Изобретение поясняется чертежами:

Фиг.1 - функциональная схема предлагаемого устройства;

Фиг.2 а, 6, в, г - характеристики элементов предлагаемого устройства;

Фиг.3 а, 6, в, г - диаграммы сигналов адаптивного интегрирующего устройства синхронизации;

Фиг.4 - график зависимости угла синхронизации при изменении частоты синхронизирующего воздействия;

Фиг.5 - пример технической реализации преобразователя напряжения в частоту импульсов;

Фиг.6 а, 6, в, г, д, е - временные диаграммы сигналов преобразователя напряжения в частоту импульсов.

В состав УС входят (фиг.1) последовательно соединенные источник сигнала синхронизации - «вход» устройства синхронизации, первый сумматор 1, интегратор 2, второй сумматор 3, релейный элемент 4, преобразователь частоты в напряжение 5, третий сумматор 6, амплитудный модулятор 7. Выход релейного элемента 4 является «выходом» устройства синхронизации и одновременно соединен со вторым входом первого сумматора 1 и вторым входом амплитудного модулятора 7, выход которого подключен ко второму входу второго сумматора 3. Второй вход третьего сумматора 6 соединен с источником опорного напряжения 8.

Преобразователь частоты в напряжение (ПЧН) 5 (фиг.1) состоит из последовательно соединенных элементов - генератора высокочастотных импульсов 9, двоичного суммирующего счетчика 10, регистра памяти 11 и цифроаналогового преобразователя 12 (фиг.5), являющегося выходом ПЧН. В состав ПЧН также входят последовательно соединенные одновибратор импульсов 13, являющийся входом ПЧН, и элемент задержки 14, выход которого подключен к R-входу двоичного счетчика 10. Выход одновибратора 13 соединен с С-входом регистра памяти 11.

На фиг.1 - 6 введены следующие обозначения:

XC - сигнал синхронизации УС («вход» устройства);

AC, TC - амплитуда и период сигнала синхронизации соответственно;

αC - угол синхронизации на выходе устройства;

YИ - выходной сигнал интегратора 2;

Y- выходной сигнал релейного элемента 4;

±A, T0 - амплитуда и период выходных импульсов релейного элемента 4 соответственно;

±b - ширина порогов переключения релейного элемента 4;

YF- выходной сигнал преобразователя частоты в напряжение 5;

Δb отклонение порога переключения релейного элемента 4 при изменении частоты синхронизирующего воздействия;

YA - выходной сигнал амплитудного модулятора 7;

X0 - источник опорного напряжения;

YG - выходной сигнал генератора высокочастотных импульсов 9;

N - двоичный цифровой код на выходе счетчика 10;

YOB, YDL - выходные сигналы одновибратора импульсов 13 и элемента задержки 14 соответственно;

τ - время задержки элемента 14.

Звенья УС имеют следующие характеристики (фиг.2).

Сумматор 1 осуществляет суммирование синхронизирующего воздействия XC(t) и сигнала Y(t) с выхода релейного элемента 4 и имеет единичный коэффициент передачи по каждому из входов.

Интегратор 2 имеет передаточную функцию W(p)=1/TИp, где TИ - постоянная времени интегрирования. При дискретном изменении входного воздействия выходной сигнал интегратора 2 изменяется по линейному закону со знаком, обратным по отношению к знаку сигнала на его входе (фиг.2а).

Сумматоры 3 и 6 осуществляют вычитание сигнала YA(t) амплитудного модулятора 7 из выходного сигнала YИ(t) интегратора 2 и выходного напряжения YF(t) ПЧН 5 из источника опорного напряжения X0 соответственно и имеют единичные коэффициенты передачи по каждому из входов.

Релейный элемент 4 имеет симметричную относительно нуля и неинвертирующую петлю гистерезиса с порогами переключения (фиг.2б).

ПЧН 5 преобразует частоту (период) импульсов на выходе релейного элемента 4 в аналоговый сигнал YF(t) уровень которого линейно возрастает с ростом частоты входного воздействия (фиг.2в).

Амплитудный модулятор 7 формирует на выходе переменный импульсный сигнал YA(t), амплитуда которого соответствует уровню напряжения на выходе сумматора 6, а частота определяется частотой выходных импульсов релейного элемента 4 (фиг.2г).

Генератор импульсов 9 формирует высокочастотные импульсы со стабильной частотой для их подсчета суммирующим счетчиком 10.

Двоичный счетчик 10 является суммирующим и увеличивает свое содержимое на единицу младшего разряда синхронно с передним фронтом импульса на С-входе. При воздействии переднего фронта импульса на R-вход счетчик 10 переходит в «нулевое» состояние по всем разрядам.

Регистр памяти 11 записывает данные со своих D-входов синхронно с передним фронтом импульса на C-входе.

Цифроаналоговый преобразователь 12 преобразует цифровой код с выхода регистра памяти 12 в аналоговый сигнал YF(t).

Одновибратор 13 запускается по переднему и заднему фронту импульсов с выхода релейного элемента 4 и формирует импульсы малой длительности для перезаписи данных из двоичного счетчика 10 в регистр памяти 12.

Элемент задержки 14 сдвигает во времени тактовый импульс с выхода одновибратора 13 на величину «τ», оставляя без изменений его амплитуду и длительность.

Принцип работы устройства следующий.

При отсутствии сигнала на входе синхронизации XC(t) сумматоры 1,3, интегратор 2 и релейный элемент (РЭ) 4 (фиг.1) в совокупности образуют автоколебательную систему с частотно-широтно-импульсной модуляцией. Амплитуда выходного сигнала интегратора 2 ограничена порогами переключения ±b релейного элемента 4 и имеет вид симметричной относительно нулевого уровня «пилы». Частота собственных автоколебаний системы, составленной из блоков 1-4, определяется постоянной времени TИ интегратора 2, а также нормированным значением порогов переключения релейного элемента 4

.

Считаем, что собственная частота автоколебаний ƒ0 системы равна частоте ƒС сигнала синхронизации и соответствует 50 Гц.

Рассмотрим работу устройства в режиме внешней синхронизации с частотой напряжения сети, подключаемого к входу синхронизации.

При воздействии гармонического синхронизирующего сигнала XC(t) с частотой ƒС=50 Гц (фиг.3а) и амплитудой, удовлетворяющей условию , на выходе релейного элемента 4 устанавливаются вынужденные колебания с частотой (T0)-1, равной частоте ƒC=(TC)-1 синхронизирующего воздействия, а импульсы Y{t) (фиг.3б) сдвинуты относительно сигнала XC(t) на угол αC=-90 эл.град. Здесь - нормированное значение амплитуды ±AC синхронизации XC(t) (фиг.3а); ±A - амплитуда выходных импульсов Y(t) релейного элемента 4 (фиг.3б). Выходной сигнал 7и(0 интегратора 2 близок по форме к гармоническому сигналу (фиг.3б). Переключение релейного элемента 4 осуществляется при достижении разверткой интегратора YИ(t) порогов переключения ±b РЭ.

На выходе ПЧН 5 формируется аналоговый сигнал YF(t), прямо пропорциональный периоду TC синхронизирующего воздействия XC(t) (фиг.3г). Сигнал Δb(t) на выходе сумматора 6 равен нулю при условии выбора источника опорного напряжения X0, равного величине порога переключения +b релейного элемента 4. В результате сигнал YA(t) на выходе амплитудного модулятора (AM) 7 также равен нулю (фиг.3в), когда контур коррекции по частоте не оказывает никакого влияния на величину порога переключения релейного элемента 4.

При отклонении частоты синхронизирующего воздействия XC(t) от заданного положения (ƒC=50 Гц), например, при ее уменьшении, когда возрастает период TC (фиг.3а), происходит пропорциональное увеличение сигнала YF(t) на выходе ПНЧ 5 (фиг.3г), а на выходе сумматора 6 формируется отрицательное отклонение Δb. Амплитудный модулятор 7 формирует на выходе переменный импульсный сигнал YA(t) с амплитудой Δb и частотой, равной частоте выходных импульсов релейного элемента 4 (фиг.3в). Знак выходных импульсов AM 7 определяется как результат перемножения сигналов с выхода РЭ 4 и сумматора 6. В результате этого происходит изменение порога переключения |b| релейного элемента 4 на величину |Δb| (фиг.3б) и выполнение равенства , когда угол синхронизации αC между выходными импульсами Y(t) релейного элемента и сигнала синхронизации XC(t) в установившемся режиме работы при изменении частоты ƒC напряжения сети сохраняется постоянным и равен -90 эл.град (фиг.3а, б).

На фиг.4 приведен график зависимости угла синхронизации αс при изменении частоты синхронизирующего воздействия ƒC, полученный на основе математического моделирования в программе MatLab+Simulink. Из графика видно, что при отсутствии контура коррекции по частоте, состоящего из ПЧН 5, сумматоров 3 и 6, амплитудного модулятора 7 и источника опорного напряжения 8, в системе возникает ошибка угла синхронизации , зависящая от глубины синхронизирующего воздействия Так, например, при отклонениях частоты синхронизации в пределах ±50% и кратности синхронизирующего сигнала ошибка угла синхронизации достигает ±20%, а при значение этой же ошибки не превышает уровня ±5%.

В предлагаемом устройстве ошибка угла синхронизации при изменении частоты синхронизации ƒC в установившемся режиме работы всегда равна нулю, что позволяет стабилизировать диапазон регулирования угла управления тиристорного преобразователя, а значит, повысить точность его работы.

ПЧН (фиг.5) осуществляет преобразование периода выходных импульсов УС в аналоговый сигнал. С этой целью одновибратор 13 формирует короткие импульсы YOB(t) (фиг.6б) по переднему и заднему фронтам сигнала Y(t) с выхода релейного элемента 4 (фиг.6а). С задержкой времени «τ», формируемой элементом 14, двоичный суммирующий счетчик 10 «обнуляется» (фиг.6г) коротким импульсом YDL(t) (фиг.6д), и начинается процесс счета в счетчике 10 импульсов YG(t) (фиг.6в) с выхода высокочастотного генератора 9. В результате к моменту времени формирования короткого импульса YOB(t) одновибратором 13 (фиг.6б) на выходе счетчика 10 накапливается число N(t) (фиг.6г), прямо пропорциональное полупериоду T0 импульсов Y(t) на выходе релейного элемента 4 (фиг.6а), которое переписывается с выхода счетчика 10 в регистр памяти 11. Цифроаналоговый преобразователь 12 преобразует двоичное число с выхода регистра памяти 11 в аналоговый сигнал YF(f) (фиг.6е). С задержкой времени «τ» (фиг.6д) двоичный счетчик 10 «обнуляется» (фиг.6 г), процессы в схеме повторяются.

Таким образом, за счет введения контура амплитудной коррекции по частоте, состоящего из преобразователя частоты в напряжение 5, сумматоров 3 и 6, амплитудного модулятора 7 и источника опорного напряжения 8, предлагаемое устройства обладает свойством адаптации к частоте синхронизирующего воздействия (напряжения сети), а значит, и повышенной точностью в работе.

Промышленная применимость.

Предлагаемое устройство предполагается использовать в системе управления вентильным преобразователем постоянного тока автоматизированного электропривода кромкорежущего станка на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Адаптивное интегрирующее устройство синхронизации, содержащее последовательно соединенные источник сигнала синхронизации - «вход» устройства синхронизации, первый сумматор и интегратор, а также релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора и одновременно является «выходом» устройства синхронизации, отличающееся тем, что в него введены последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, второй сумматор, амплитудный модулятор и третий сумматор, а также источник опорного напряжения, причем выход релейного элемента одновременно подключен к входу преобразователя частоты в напряжение и второму входу амплитудного модулятора, первый и второй входы третьего сумматора соединены соответственно с выходами амплитудного модулятора и интегратора, выход третьего сумматора подключен к входу релейного элемента, а второй вход второго сумматора соединен с источником опорного напряжения.
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
АДАПТИВНОЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 144.
27.10.2014
№216.013.01a0

Установка для импульсной обработки воды

Изобретение относится к средствам обработки водосодержащих сред и может использоваться для очистки загрязненных и в том числе радиоактивных вод. Установка для импульсной обработки воды содержит источник импульсных сигналов, соединенный выходом с элементом воздействия на элемент с водой. Элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531814
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2014
№216.013.04e2

Способ литья алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает сборку моделей и элементов литниковой системы, нанесение газопроницаемого противопригарного покрытия на модель, формовку модели в литейной форме в песке и заливку литейной формы металлом. Противопригарное покрытие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532648
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04e8

Устройство для резки прутков круглого сечения

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к устройствам для резки прутков круглого сечения на мерные заготовки. Устройство содержит два втулочных ножа, расположенных в корпусе. Каждый втулочный нож закреплен во вращающейся под действием привода втулке эксцентрично оси их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532654
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0663

Способ сушки продуктов растительного происхождения

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к переработке продуктов растительного происхождения в условиях личных и фермерских хозяйств. Способ сушки продуктов растительного происхождения включает измельчение на пластинки толщиной 4,5÷5 см и предварительную отгонку влаги из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533036
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0689

Фурма для продувки металла

Изобретение относится к области металлургии, в частности к кислородно-конвертерному процессу. Фурма для продувки металла содержит три концентрично расположенные трубы, образующие тракт для подвода и отвода воды и подачи кислорода, и закрепленный на торце труб наконечник с соплами Лаваля. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533074
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0761

Способ изготовления горячекатаных полос и литейно-прокатный комплекс для его реализации

Изобретение относится к области металлургии. Литейно-прокатный комплекс содержит две или более машины непрерывного литья заготовок, расположенные со смещением одна относительно другой по вертикали, ножницы, многоуровневую проходную печь и прокатный стан. Разливку на машинах непрерывного литья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533290
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e8

Моющее дезинфицирующее средство

Изобретение относится к жидким моющим дезинфицирующим составам на основе четвертичных аммониевых оснований и предназначено для удаления загрязнений масложирового, белкового, органического происхождения, а также целей дезинфекции оборудования в пищевой промышленности и предприятиях общественного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533425
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.08e0

Управляемый реактор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в вентильных преобразователях регулируемых электроприводов широкого класса производственных механизмов. Сущность изобретения состоит в том, что управляемый реактор содержит плоский трехстержневой магнитопровод, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533673
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.190b

Способ обработки радиоактивных растворов и установка для его осуществления

Заявленная группа изобретений относится к средствам обработки радиоактивных растворов. В заявленном способе обработки радиоактивных растворов перед заполнением емкости раствором в ее нижнюю часть помещают дополнительную емкость из тонкой диэлектрической пленки. Затем радиоактивный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537839
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2324

Способ формирования статуса результата измерений интеллектуального датчика

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в приборостроении при разработке, изготовлении и диагностике интеллектуальных датчиков и измерительных систем различного типа. Формируют верхнее и нижнее пороговые значения опорного сигнала, причем нижнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540449
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 41-50 из 167.
10.04.2014
№216.012.b4b6

Гибридный ракетный двигатель

Гибридный ракетный двигатель содержит зарядную камеру с размещенным в ней зарядом твердого компонента топлива, по оси которого выполнен сквозной канал, форсуночную головку камеры сгорания, камеру дожигания, бак с жидким компонентом топлива, систему дискретного замера уровней твердого и жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511986
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b61b

Способ производства желированных мясных продуктов

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству желированных мясных продуктов, к которым относят, в частности, студень, холодец и другие. Способ включает процессы предварительной подготовки мясного сырья, варку мясного бульона при температуре 90…96°C, подготовку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512343
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b61d

Способ производства сырокопченых колбас

Изобретение относится к мясоперерабатывающей промышленности, а именно к технологии изготовления сырокопченых деликатесных продуктов, преимущественно, из мяса птицы. Способ включает подготовку мясного сырья из мяса птицы, приготовление фарша с внесением в него бактериальной смеси, влияющей на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512345
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.beac

Среднеуглеродистая легированная сталь повышенной механической обрабатываемости

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, применяющихся для изготовления ответственных деталей машин. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,34-0,40, кремний 0,17-,37, марганец 0,60-0,90, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514552
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.05.2014
№216.012.c29b

Котел

Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике и может быть использовано в бытовых и промышленных котлах. Предложен котел, содержащий вертикальную камеру газогенерирования, в стенах которой выполнены отверстия для ввода газов рециркуляции, опоясывающую с зазором стены камеры рубашку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515568
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c4f9

Гидровинтовой пресс

Изобретение относится к кузнечно-штамповочному оборудованию, предназначенному для штамповки осадкой с кручением. Гидровинтовой пресс содержит гидромотор, ротор которого оснащен маховиком и соединен непосредственно с винтом. Винт установлен в опорах, расположенных в верхней поперечине станины с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516184
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c79e

Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии

Изобретение относится к системам электроснабжения на основе силовой преобразовательной техники, питающим удаленные потребители электрической энергии переменного тока. Технический результат - создание возможности эффективного и безопасного электроснабжения потребителей по линии электропередачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516861
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c8e2

Моющее средство для обработки пищевого технологического оборудования

Изобретение предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности для мойки оборудования методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления, СИП-мойки. Предложенное моющее средство является бесфосфатным и обеспечивает высокую моющую способность и низкое пенообразование....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517192
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c963

Стабилизатор переменного напряжения

Изобретение может быть использовано в стабилизаторах переменного напряжения. Технический результат заключается в повышении к.п.д. устройства за счет снижения длительности коммутационных токов. Для этого предложен стабилизатор переменного напряжения, включающий четыре вывода, трансформатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517321
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.07.2014
№216.012.dab2

Способ шаговой прокатки

Изобретение предназначено для увеличения производительности процесса шаговой прокатки и повышения надежности технологического оборудования. Способ включает деформацию заготовки прямым и обратным ходом при возвратно-поступательном перемещении осей валков и свободное перемещении заготовки вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521764
Дата охранного документа: 10.07.2014
+ добавить свой РИД