×
27.07.2014
216.012.e4fc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002524410
Дата охранного документа
27.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к рельсовым транспортным средствам. Способ функционирования рельсового транспортного средства, при котором на участке пути установлена точка движения по инерции, при достижении которой отключают тягу транспортного средства и оно движется по инерции до конца участка пути. Для участка пути сохраняют несколько точек движения по инерции, с которыми сопоставлены расстояние до конца участка пути и временной интервал движения до достижения конца участка пути. При прохождении участка пути непрерывно проверяют первое условие, согласно которому текущее определенное расстояние до конца участка пути меньше, чем постоянное расстояние до конца участка пути, и второе условие, при котором текущий временной интервал движения до конца участка пути больше или равен постоянному временному интервалу движения до конца участка пути. При выполнении обоих условий сигнализируется возможное отключение тяги транспортного средства, а при их невыполнении другая из сохраненных точек проверяется на выполнение обоих условий. Решение направлено на повышение энергосбережения режима движения рельсового транспортного средства. 19 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к способу функционирования рельсового транспортного средства, при котором для заданного участка пути установлена по меньшей мере одна точка движения по инерции, при достижении которой осуществляется отключение тяги рельсового транспортного средства и рельсовое транспортное средство может двигаться по инерции в пределах по меньшей мере части остального пути до конца участка пути.

Целью такого способа является экономить энергию при функционировании рельсового транспортного средства. С этой целью уже давно известны так называемые точки движения по инерции. Это точки на участке пути, при достижении которого водитель рельсового транспортного средства должен отключать тягу и двигаться по инерции (двигаться накатом) в направлении конца участка пути. До сих пор для заданного участка пути определялась единственная точка движения по инерции, причем она ориентирована на жесткий временной резерв для остаточного пути до конца участка пути. Поэтому такая точка движения по инерции может быть оптимальной по энергии или применимой только для определенного временного резерва. Это оценивается как недостаток.

Исходя из этого задачей изобретения является, таким образом, дополнительно усовершенствовать известный способ функционирования рельсового транспортного средства, чтобы можно было выполнять энергосберегающий режим движения.

Эта задача в вышеназванном способе решается тем, что для заданного участка пути заранее сохраняются несколько точек движения по инерции, с которыми соответственно сопоставлены постоянное расстояние до конца участка пути и постоянный временной интервал движения до достижения конца участка пути, и при прохождении заданного участка пути непрерывно проверяется, является ли для одной из точек движения по инерции согласно первому условию текущее определенное расстояние до конца участка пути меньшим, чем постоянное расстояние до конца участка пути, и согласно второму условию текущий временной интервал движения до конца участка пути большим или равным постоянному временному интервалу движения до конца участка пути, и при выполнении обоих условий сигнализируется возможное отключение тяги рельсового транспортного средства, в то время как при их невыполнении другая из сохраненных точек движения по инерции проверяется на выполнение обоих условий.

Тем самым является возможным в зависимости от текущего положения и времени до цели адаптивно распознавать оптимальную точку движения по инерции и сообщать о ней водителю транспортного средства.

Ввиду того факта, что для заданного участка пути, который может быть определен, например, между двумя остановками рельсового транспортного средства, определяется несколько точек движения по инерции, например от десяти до двадцати, заметно повышается вероятность того, что может использоваться одна из этих точек движения по инерции, чтобы экономить энергию, по сравнению с уровнем техники. Точки движения по инерции различаются по их парам значений, которые состоят из постоянного расстояния и постоянного временного интервала движения до достижения конца участка пути.

Предпочтительным образом для точки движения по инерции сначала проверяется выполнение первого условия, а затем выполнение второго условия.

Предпочтительным образом возможное отключение тяги рельсового транспортного средства сигнализируется водителю рельсового транспортного средства. Это может осуществляться акустически и/или оптически. В этом случае водитель рельсового транспортного средства реагирует на сигнал тем, что он, например, рукоятку управления рельсового транспортного средства устанавливает в нейтральное положение так, что тяга отключается.

В качестве альтернативы при выполнении первого и второго условий для точки движения по инерции тяга рельсового транспортного средства отключается автоматически. В этом случае, однако, целесообразно сигнализировать об автоматическом отключении водителю рельсового транспортного средства, который, в конечном счете, несет ответственность за безопасность рельсового транспортного средства.

Для выполнения способа требуется, чтобы определялись текущее расстояние и текущий временной интервал движения рельсового транспортного средства до конца участка пути или до следующей остановки. Чтобы получить эти текущие данные, является предпочтительным, если в их вычисление входят измеренные параметры, которые выбраны из группы, которая включает в себя информацию о положении конца участка пути и/или длине участка пути из сохраненного плана движения, целевое время для достижения конца участка пути из сохраненного плана движения, распознавание заданного участка пути, информацию о текущем положении рельсового транспортного средства, определение пути для пройденного участка и текущую скорость транспортного средства. Частично эти параметры могут быть избыточными, если, например, текущее положение рельсового транспортного средства определяется как с помощью глобальной системы определения местоположения (GPS), так и посредством определения пути для пройденного участка. Альтернативно целевое время до достижения конца участка пути и другая информация о пути могут также передаваться по радио из диспетчерской.

Точки движения по инерции могут вычисляться заранее на некоторой базе, в которую входит характеристика торможения рельсового транспортного средства. При этом характеристика торможения может включать в себя таковую для регенеративного торможения, что дополнительно несет в себе потенциал для экономии энергии.

Для заданного участка пути могут быть заранее сохранены несколько точек ввода торможения, с которыми соответственно сопоставлены постоянное расстояние до конца участка пути и постоянная скорость транспортного средства, и при проезде заданного участка пути непрерывно проверяется, является ли для одной из точек ввода торможения согласно третьему условию текущее определенное расстояние до конца участка пути меньшим, чем постоянное расстояние до конца участка пути, и согласно четвертому условию текущая скорость транспортного средства большей или равной постоянной скорости соответствующей точки ввода торможения, и

при выполнении как третьего, так и четвертого условий сигнализируется требование для ввода процесса торможения для рельсового транспортного средства. Дополнительно в вычисление точек ввода торможения может также вводиться ожидаемое время реакции водителя.

Это гарантирует, что надежным образом распознается, когда должно вводиться торможение рельсового транспортного средства, чтобы при заданной характеристике торможения достичь целевой железнодорожной станции или конца участка пути.

Требование ввода процесса торможения может сигнализироваться водителю рельсового транспортного средства, так что последний инициирует этот процесс. Альтернативно также возможно, что при выполнении как третьего, так и четвертого условия процесс торможения для рельсового транспортного средства вводится автоматически. В таком случае вновь целесообразна сигнализация автоматического ввода процесса торможения водителю рельсового транспортного средства.

Разумеется, в вычисление точек ввода торможения вводится, при необходимости, заранее выбранная и также положенная в основу вычисления точек движения по инерции характеристика торможения рельсового транспортного средства. При этом, в особенности, может также выбираться характеристика для регенеративного торможения.

Так как при регенеративном торможении рычаг торможения движения должен подстраиваться для выполнения процесса торможения, является благоприятным, если водителю рельсового транспортного средства на индикаторном устройстве индицируется заданное положение рычага торможения движения для выполнения процесса торможения.

Для дополнительной экономии энергии может быть благоприятным, если во время процесса торможения требуемое усилие торможения автоматически в зависимости от текущей скорости транспортного средства ограничивается таким образом, что осуществляется преимущественно или даже чисто регенеративное торможение. При этом ограничение может активироваться только тогда, когда рычаг торможения движения не превышает заданное минимальное отклонение, которое может соответствовать значению, например, 50% от полного отклонения рычага торможения движения.

Способ в целом выполняется предпочтительно к концу движения, например на последней трети участка пути, между двумя остановками. Это приводит к тому, что риск запаздываний минимизируется.

Предпочтительным образом для точки движения по инерции проверяется еще одно дополнительное условие, согласно которому рельсовое транспортное средство имеет минимальную скорость. Эта минимальная скорость должна гарантировать, что рельсовое транспортное средство имеет такую скорость, что рассматриваемое как достаточное временное замедление фактически обеспечивает возможность желательного движения накатом рельсового транспортного средства до конца участка пути.

Примеры выполнения изобретения далее поясняются более подробно со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:

фиг.1 - обзорная блок-схема для наглядного представления способа функционирования рельсового транспортного средства в энергосберегающем режиме, и

фиг.2 - графическое представление характеристики скорости транспортного средства для рельсового транспортного средства в функции расстояния от начала участка пути.

В верхней части фиг.1 наглядно представлено, каким образом получают два параметра способа функционирования рельсового транспортного средства в энергосберегающем режиме. При этом первым параметром является текущее расстояние до конца участка пути f1. Это расстояние текущим образом вычисляется с помощью нескольких входных данных. Эти входные данные получают от навигационной системы, которая отображает текущее положение рельсового транспортного средства, средства определения пути, которое воспроизводит пройденный путь от последней железнодорожной станции или от начала участка пути, а также из плана движения, из которого получают информацию о положении следующей железнодорожной станции или конца участка пути, расстояние между предыдущей и последующей железнодорожной станцией или длину участка пути и информацию о том, какой текущий маршрут имеет место. Из данных, которые получают из сохраненного плана движения, навигационной системы и средства определения пути, можно без труда вычислить текущее расстояние от рельсового транспортного средства до следующей цели, а именно конца участка пути.

Выражаясь более обобщенно, функция f1 непрерывно вычисляет из вышеуказанных входных значений текущее расстояние от рельсового транспортного средства до железнодорожной станции или конца участка пути. В простейшем случае это может осуществляться путем вычитания координат местоположения целевой железнодорожной станции и текущего положения. В качестве альтернативы может также использоваться сравнение пройденного пути с полной длиной пути.

Предпочтительным, однако, является способ действий, при котором различные информации сравниваются друг с другом и оптимизируются. Это может быть реализовано, например, посредством калмановского фильтра. Это имеет преимущество, состоящее в том, что могут использоваться различные сильные стороны различающихся информаций и, тем самым, может быть достигнута более высокая точность и надежность системы. К тому же, за счет этого, при отказе одной системы, например потере информации о местоположении в случае GPS, способ продолжает выполняться.

В качестве альтернативы непосредственным данным определения пути (стандартной информации из системы управления транспортным средством) может быть предпочтительным подавать непосредственно исходные (необработанные) данные (числа оборотов осей, радиолокационную скорость, идентифицированные числа оборотов, …) в вышеприведенный оптимизатор. Наряду с собственно сигналами скорости тогда еще требуется информация о действительности этих сигналов, а также информация о состоянии транспортного средства (ускорение, движение по инерции, текущее усилие тяги, текущее усилие торможения, …). На основе этой информации оптимизатор может использовать соответственно лучшие информации для определения информации расстояния и отдельно корректировать ошибки отдельных сигналов скорости в зависимости от состояния.

К тому же эта функция может также выдавать сведения относительно качества определенной информации расстояния. В зависимости от качества определенной информации расстояния система может затем представить рекомендации относительно движения по инерции или подавить их.

Вторым параметром для способа является временной интервал движения до конца участка пути f2. Для его вычисления вновь обращаются к плану движения, из которого можно получить целевое время до достижения следующей железнодорожной станции или конца участка пути. Опционально целевое время до достижения следующей железнодорожной станции можно также передать на систему или актуализировать по радио. При учете текущего времени может устанавливаться временной интервал движения до конца участка пути.

Оба параметра f1, f2 непрерывно определяются в течение всего движения рельсового транспортного средства на участке пути.

В выполняемый способ входят точки движения по инерции, которые вводятся автономно, при принятии за основу, при необходимости, некоторой выбираемой характеристики торможения, которая может быть чисто регенеративной, а также линейной. Для каждого участка пути точки СРi движения по инерции сохраняются в табличной форме. При этом с каждой точкой СРi движения по инерции сопоставлена пара значений (Δх, Δt), причем Δх для соответствующей точки СРi движения по инерции является постоянным расстоянием до конца участка пути, а Δt обозначает постоянный временной интервал движения также до конца участка пути. Опционально для повышения надежности алгоритма также можно сохранить минимальную скорость для вышеуказанной точки СРi движения по инерции (Δх, Δt, vmin).

Если, например, весь путь содержит пять участков пути, то для каждого отдельного участка пути можно вычислить от 10 до 20 точек движения по инерции. При этом последовательность точек движения по инерции соответствует временным замедлениям, например 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, причем необходимо вычислить соответствующие постоянные расстояния до конца участка пути так, чтобы в целом рельсовое транспортное средство могло бы осуществить свой план движения до этого конца участка пути исключительно за счет движения по инерции. При этом под временным замедлением следует понимать такой временной интервал, который получается из разности между максимально быстрым временем, чтобы проехать участок пути, и имеющимся в распоряжении временем, чтобы проехать участок пути.

В вычисление точек движения по инерции для определенного участка пути может входить множество параметров. Наряду с выбранной для рельсового транспортного средства характеристикой торможения используются топографические параметры, например профиль скорости для пути, его высотный профиль, наличие туннеля и, при необходимости, возникающие радиусы кривизны. Кроме того, могут учитываться характеристики усилия тяги, мощности привода/торможения (кпд), масса транспортного средства, сопротивление движению, задание темпа ускорения, допустимый полезный ток, допустимый ток рекуперации и другое.

При проезде участка пути осуществляется контроль точек движения по инерции f3. Это означает непрерывную проверку для текущего участка пути условий:

«Расстояние до конца участка пути» ≤ Δх (СРi)

И

«Временной интервал движения до конца участка пути» ≥ Δt (СРi).

Если для точек движения по инерции дополнительно сохранены минимальные скорости движения, то вышеуказанная непрерывная проверка расширяется на следующее «И» условие:

И

«Текущая скорость» ≥ vmin (СРi).

Функция f3 непрерывно проверяет для соответственно текущего маршрута или текущего участка пути, выполняются ли оба вышеуказанных условия для одной из точек движения по инерции. Если условия для точки движения по инерции выполнены, то это означает, что имеется достаточно времени, чтобы отключить тягу рельсового транспортного средства и позволить рельсовому транспортному средству двигаться по инерции в направлении целевой железнодорожной станции или конца участка пути.

Если для одной из нескольких точек движения по инерции, которые вычислены заранее, установлено выполнение как первого, так и второго условия (и опционально третьего условия минимальной скорости), то осуществляется указание на движение по инерции f4 для водителя рельсового транспортного средства. Последний может тогда простым способом, а именно путем установки рычага торможения движения в его нейтральное положение, отключить тягу рельсового транспортного средства. В качестве альтернативы также возможно, что тяга отключается автоматически, причем затем осуществляется акустическое и/или оптическое указание водителю рельсового транспортного средства. Если автоматическое отключение тяги разрешается, то оно должно активироваться особым образом так, чтобы водитель рельсового транспортного средства также мог воспрепятствовать автоматическому отключению тяги.

Дополнительно является возможным, что способ предпринимает запись в памяти, если водитель реализует указание движения по инерции не в пределах специфицированного времени.

Является возможным, что при проезде участка пути многократно осуществляется указание на движение по инерции. Благоприятным является, если экономия энергии за счет движения по инерции рельсового транспортного средства осуществляется примерно в конце участка пути. Если бы экономия энергии осуществлялась примерно в начале, то существовала бы опасность того, что непредусмотренные замедления в более поздней части участка пути повлекут за собой несоблюдение плана движения.

После того как рельсовое транспортное средство на основе указания о движении по инерции двигается с выключенной тягой, это состояние продолжается, пока не наступит точка ввода торможения для торможения на целевой железнодорожной станции.

В этом способе дополнительно сохраняются автономно вычисленные точки ВРi ввода торможения в табличной форме, а именно вновь для каждого участка пути, который проходит рельсовое транспортное средство. Эти точки ввода торможения основываются на характеристике торможения, с которой вычислялись вышеупомянутые точки движения по инерции. Каждой точке ВРi ввода торможения сопоставлена пара значений (Δх до конца участка пути, v), причем v обозначает текущую скорость рельсового транспортного средства.

Осуществляется контроль точки ввода торможения f5, который протекает следующим образом. Осуществляется непрерывная проверка для текущего участка пути на соблюдение следующих условий:

«Расстояние до конца участка пути» ≤ Δх (ВРi)

И

«Скорость» > v (ВРi).

В этом случае определяются третье и четвертое условия, которые при совместном выполнении могут повлечь за собой указание f6, что теперь необходимо осуществить торможение рельсового транспортного средства. Выдача этого указания связана с тем, что рычаг торможения движения находится в текущий момент не в положении «торможение».

Функция f6 указания указывает водителю рельсового транспортного средства на то, что он при выбранной характеристике торможения, которая также входит в вычисление точек движения по инерции, должен ввести торможение до целевой железнодорожной станции или конца участка пути. Указание водителю рельсового транспортного средства осуществляется вновь визуально и/или акустически. Если выбрана непостоянная характеристика торможения, как она, например, имеет место при чисто регенеративном электрическом торможении, то водителю на индикаторном устройстве может индицироваться заданное положение рычага торможения движения. Так как непостоянная характеристика торможения всегда требует последующей подстроечной регулировки, причем последующая подстроечная регулировка зависит от текущей скорости транспортного средства, то может быть предусмотрено следующее: при этой особым образом выбранной энергосберегающей опции с чисто регенеративным торможением во время целевого торможения на железнодорожной станции требуемое усилие торможения автоматически ограничивается в зависимости от текущей скорости транспортного средства таким образом, что производится только чисто регенеративное торможение. Это активируется только в том случае, если рычаг торможения движения не превышает определенное минимальное отклонение от, например, 50% его полного отклонения.

Предложенный способ пригоден для того, чтобы в зависимости от текущего временного замедления водителю рельсового транспортного средства выдавать указания для энергосберегающего режима движения. Способ является простым и надежным.

На основе фиг.2 теперь проводится сравнение между различными режимами движения для проезда заданного участка пути. На фиг.2 слева находится начало участка пути, например железнодорожная станция отправления, а на правой стороне на расстоянии примерно 7,4 км от железнодорожной станции отправления находится целевая железнодорожная станция и, тем самым, конец участка пути.

На фиг.2 пунктирная линия 1 обозначает профиль путевой скорости, сплошная линия 2 - проезд с уменьшенной путевой скоростью, линия 3 - проезд с временным замедлением и исключительно регенеративным торможением, линия 4 - проезд с временным замедлением и линейным торможением, линия 5 - быстрый проезд и линейное торможение и линия 6 - эталонный образец движения для быстрого проезда и полного торможения.

В представленной ниже таблице приведены результаты в отношении энергосберегающих эффектов:

Образец движения Время План движения Энергосбережение
Эталонный образец движения 257,6 288,6
Быстрый проезд с линейным торможением 264,7 288,6 10,1%
Проезд с временным замедлением и линейным торможением 288,6 288,6 41,9%
Проезд с временным замедлением и исключительно регенеративным торможением 288,6 288,6 49,1%
Проезд с уменьшенной путевой скоростью 287,5 288,6 29,3%

Вышеуказанные энергосбережения зависят от многих факторов влияния (топологии, плана движения, рекуперирующей способности сети, …) и показывают в качестве примера возможные варианты энергосбережения.


СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 1 427.
10.04.2015
№216.013.3fca

Система передачи энергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение перегрузки локальных сетей. Система (10) передачи энергии имеет по меньшей мере одно устройство (60) управления нагрузкой, которое опосредованно или непосредственно соединено с по меньшей мере, соответственно, одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547818
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4042

Электроприводное устройство летательного аппарата (варианты)

Изобретение относится к области авиации, в частности к электроприводам винтов летательных аппаратов. Электропривод (1) летательного аппарата, в частности вертолета (20), по меньшей мере с одним несущим винтом (23), приводимым во вращение посредством динамоэлектрической машины (2), выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547938
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4099

Контроль электрической сети энергоснабжения

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - упрощение и повышение надежности способа при большом числе мест измерений сети энергоснабжения. Согласно способу каждое значение, измеренное с помощью векторного измерительного прибора, привязывается к опорному значению с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548025
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40a3

Искровой промежуток

Изобретение касается искрового промежутка (1) для защиты от перенапряжения. Разрядник содержит обращенные друг к другу электроды (3,4,20), имеющие по меньшей мере частично ограничивающие путь прохождения тока средства (7,16,17) для принудительного обеспечения желаемого пути прохождения тока в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548035
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.411e

Способ и устройство для получения тc (резоскана, золедроновой кислоты)

Изобретение относится к способу получения Tc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащего Mo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc; облучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548168
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4122

Ротор для электрической машины

Изобретение касается ротора для электрической машины, возбуждаемой постоянными магнитами, в частности для электрической машины большой мощности. Технический результат заключается в повышении надёжности крепления магнитов на корпусе ротора без применения винтовых соединений. Ротор имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548172
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.415f

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению и способ управления газовой турбиной

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению в рабочем состоянии, включающий следующие этапы: эксплуатацию камеры сгорания в рабочем состоянии; регистрацию термоакустической величины газового объема камеры сгорания и/или величины колебаний конструкции камеры сгорания в рабочем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548233
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
Показаны записи 351-360 из 943.
27.02.2015
№216.013.2c55

Устройство для соединения стола с боковой стенкой транспортного средства

Изобретение относится к транспорту, в частности к конструкции мебели железнодорожного вагона. В устройстве для соединения стола, предназначенного для групп сидений, расположенных поперек направления движения, с боковой стенкой транспортного средства, в частности рельсового транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542817
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8a

Слоистая система покрытия со слоем mcralx и слоем, богатым по хрому, и способ ее получения

Изобретение относится к слоистой системе со слоем MCrX и слоем, обогащенным хромом. Слоистая система (1) содержит подложку (4) и многослойное покрытие, при этом многослойное покрытие содержит один слой MCrX (7, 7′) в качестве самого нижнего слоя (7, 7′) на подложке (4), в котором Х является, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542870
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8b

Способ изготовления отверстия с применением различных положений лазера

Изобретение относится к технологии изготовления сложных отверстий с помощью лазерного луча, в частности сквозного отверстия пленочного охлаждения детали турбины. На первом этапе изготавливают внутреннюю часть (7) отверстия (1) от поверхности (12) до противолежащей внутренней поверхности (13)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542871
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cfb

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением одного или более продуктов

Изобретение относится к улучшенному способу конверсии моноксида углерода СО и воды НО в диоксид углерода СO и водород Н, который включает стадии связывания моноксида углерода из газовой фазы первым растворителем с получением формиата НСОО, разложение формиата НСОО и отделение образующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542983
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5d

Система коммутационного аппарата с раствором контактов

Система коммутационного аппарата имеет изоляционное сопло (7), окружающее по меньшей мере частично раствор (2) контактов. Сопловой канал (8) изоляционного сопла (7) входит выходным отверстием (13) в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен дефлекторный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543081
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d64

Способ регулирования преобразователей тока и устройство для осуществления способа

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2). Фазовые токи регистрируются на соединении (2) и трансформируются посредством преобразования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543088
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e9e

Световой сигнал

Изобретение касается светового сигнала, снабженного полупроводниковым источником света и системой собирающих линз, служащего для представления показаний сигнала, в частности, на рельсовых транспортных путях. В основу изобретения положена задача упростить световой сигнал такого рода, при этом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543402
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2ef7

Электрическая машина с флюидным охлаждением

Изобретение относится к электрической машине, охлаждаемой посредством масла, воды, сильно сжатого газа или сильно сжатого хладагента. Технический результат заключается в возможности повышения мощности электрической машины за счёт улучшения её охлаждения. Электрическая машина содержит флюидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543491
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.30f1

Расцепитель для электрического коммутационного устройства

Расцепитель предназначен для электрического коммутационного устройства, расположенного в первой токовой цепи (4) и содержащего, по меньшей мере, два расположенных в корпусе (6) коммутирующих контакта (2; 102; 202; 3; 103; 203), разъединяющихся при прохождении через них тока, превышающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543997
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3433

Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой

Излучающая трубка (4) для направления луча (10) заряженных частиц, содержащая окружающий непосредственно направляющий луч полый объем (8) полый цилиндрический изоляционный сердечник (6), который образован из диэлектрически действующей несущей подложки (14) и удерживаемого на ней электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544838
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД