×
27.01.2016
216.014.bcbe

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, конкретно к плазменным источникам электрической энергии, использующим воду и/или дымовые (СО - 80%) газы в качестве рабочего вещества. Устройство для генерации шаровой молнии содержит электроразрядную камеру и устройство активации рабочего вещества, включающее высоковольтный накопитель электрической энергии с электродами для электродугового пробоя рабочего вещества, стабилизатор плазмы в рабочей камере, стабилизатор плазмы выполненный в виде генератора электромагнитных волн (ЭМВ), соединенного с рабочей камерой через соответствующий волновод, токосъемные электроды, при этом корпус электроразрядной камеры выполнен металлическим, положительный электрод высоковольтного накопителя электрической энергии выполнен тугоплавким, установлен в термостойкой диэлектрической втулке, закрепленной в металлическом корпусе рабочей камеры и электрически соединен с одним из токосъемных электродов, другой из которых соединен с металлическим корпусом рабочей камеры, электрически соединенной с отрицательным электродом накопителя электрической энергии. Положительный электрод высоковольтного накопителя закреплен неподвижно в термостойкой диэлектрической втулке и выполнен в виде трубы, один конец которой заглушен тугоплавкой насадкой, а другой - жестко закреплен в металлической насадке, при этом полость трубы разделена на две половинки металлической перегородкой, один конец которой закреплен в металлической насадке, а между вторым концом металлической перегородки и тугоплавкой насадкой имеется зазор с возможностью перетекания жидкости из одной половинки полости трубы во вторую ее полость, в металлической насадке имеется два проникающих в полости трубы отверстия, первое из которых выполнено с возможностью протока жидкости в первую половинку полости трубы, а второе - с возможностью стока жидкости из второй половинки полости трубы. Технический результат - увеличение ресурса непрерывной работы устройства, надежности и эффективности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, конкретно к плазменным источникам электрической энергии, использующим воду и/или дымовые (СО2 - 80%) газы в качестве рабочего вещества.

Известно [1, 2], что вода и дымовые газы являются высококонцентрированными источниками энергии. Так 1 литр воды Н2O содержит около 1800 литров водорода с удельной теплотой сгорания Q=10,78 кДж/л (1.21·108 Дж/кг). Для сравнения [2] удельная теплота сгорания торфа составляет 8.1·106 Дж/кг, бытового газа - 13.25·106 Дж/кг, бензина - 44·106 Дж/кг, ядерного топлива 824·1011 Дж/кг. Чем больше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше удельный расход топлива, меньше габариты камеры сгорания источника электрической энергии и его габариты в целом при той же величине коэффициента полезного действия (КПД) источника энергии. Разрыв молекулярных связей водорода и кислорода в воде, разложение (катализ) ее на горючие составляющие требуют существенных энергетических затрат. Однако применение химических, электролитических, электроразрядных, фото, СВЧ-катализаторов и их комбинаций позволяют снизить [3÷10, 19] затраты на диссоциацию воды до приемлемых значений и, следовательно, синтезировать из воды топливо, существенно превышающее по теплотворной способности существующие виды углеводородного топлива для тепловых электростанций (ТЭС). Аналогично дымовые газы при СВЧ-катализе могут быть разложены на горючие составляющие, включая оксид углерода и кислород.

Хотя удельная теплота (60 кДж/мол), выделяемая при химической реакции горения составляющих дымовых газов существенно ниже удельной теплоты (532 кДж/мол) сгорания составляющих воды, использование дымовых газов для получения электрической энергии представляет определенный интерес. Это связано с повышенной ионизационной способностью СО2-газов (меньшими затратами СВЧ-энергии на катализ) и возможности дополнительного получения электрической энергии непосредственно на ТЭС за счет энергетически выгодной утилизации ее дымовых газов, вредных для окружающей среды.

Известны источники электрической энергии [11÷19], использующие пары воды и дымовые газы в качестве рабочего вещества и основанные на импульсном СВЧ-катализе (резонансном разложении) рабочего вещества на горючие составляющие с последующим преобразованием их энергии в химической реакции горения в тепловую энергию и затем - тепловой энергии в электрическую энергию через электродинамическое [11÷15] или электромеханическое [8÷10, 15÷19] преобразование.

Недостатком известных источников электрической энергии является сложность конструкции.

Известны источники электрической энергии [8÷10], основанные на непрерывном СВЧ-преобразовании тепловой энергии рабочего вещества в энергию плазмы тлеющего разряда, именуемые далее генераторы шаровой молнии.

Известен генератор шаровой молнии [9], включающий электроразрядную камеру активации рабочего вещества и устройство активации рабочего вещества, содержащее высоковольтный накопитель электрической энергии с электродами для электродугового пробоя рабочего вещества и стабилизатор плазмы в рабочей камере, причем стабилизатор плазмы выполнен в виде генератора электромагнитных волн (ЭМВ), соединенного с рабочей камерой через соответствующий волновод.

Недостатком известного генератора шаровой молнии является относительно невысокий ресурс непрерывной работы (доли - единицы часов), связанный с недостаточной прочностью (хрупкостью) кварцевой камеры и необходимостью частой замены в ней сгоревших электродов.

Наиболее близким из известных [8÷40] по назначению и технической сущности к заявляемому изобретению является генератор шаровой молнии [11], включающий электроразрядную камеру активации рабочего вещества и устройство активации рабочего вещества, содержащее высоковольтный накопитель электрической энергии с электродами для электродугового пробоя рабочего вещества и стабилизатор плазмы в рабочей камере, причем стабилизатор плазмы выполнен в виде генератора электромагнитных волн (ЭМВ), соединенного с рабочей камерой через соответствующий волновод, отличающийся тем, что он дополнительно содержит токосъемные электроды и реверсивный механизм, корпус электроразрядной камеры выполнен металлическим, положительный электрод высоковольтного накопителя электрической энергии выполнен тугоплавким, установлен подвижно в термостойкой диэлектрической втулке, закрепленной в металлическом корпусе рабочей камеры, кинематически соединен с реверсивным механизмом и электрически - с одним из токосъемных электродов, другой из которых соединен с металлическим корпусом рабочей камеры, электрически соединенной с отрицательным электродом накопителя электрической энергии. При этом тугоплавкий электрод выполнен на основе вольфрама и/или графита, а термостойкая диэлектрическая втулка - из фарфора и/или керамики.

Недостатком этого генератора шаровой молнии также является относительно невысокий ресурс непрерывной работы (единицы и десятки часов), связанный с испарением подвижного тугоплавкого электрода, приводит к необходимости частой замены сгоревших электродов. Кроме того, испаряющийся материал тугоплавкого электрода оседает на стенках электроразрядной камеры, термостойкой диэлектрической втулке, что приводит к необходимости периодической промежуточной остановке генератора для чистки камеры и изоляторов. Это существенно снижает эффективность процесса генерации энергии.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является разработка конструкции устройства для генерации шаровой молнии повысить ресурс работы генератора шаровой молнии за счет исключения испарения тугоплавкого электрода и таким образом существенно повысить эффективность процесса генерации энергии.

Технический результат заявленного изобретения достигается тем, что в устройстве для генерации шаровой молнии, включающем электроразрядную камеру активации рабочего вещества и устройство активации рабочего вещества, содержащее высоковольтный накопитель электрической энергии с электродами для электродугового пробоя рабочего вещества, стабилизатор плазмы в рабочей камере, стабилизатор плазмы, выполненный в виде генератора электромагнитных волн (ЭМВ), соединенного с рабочей камерой через соответствующий волновод, токосъемные электроды, при этом корпус электроразрядной камеры выполнен металлическим, положительный электрод высоковольтного накопителя электрической энергии выполнен тугоплавким, установлен в термостойкой диэлектрической втулке, закрепленной в металлическом корпусе рабочей камеры и электрически соединен с одним из токосъемных электродов, другой из которых соединен с металлическим корпусом рабочей камеры, электрически соединенной с отрицательным электродом накопителя электрической энергии, согласно изобретению положительный электрод высоковольтного накопителя закреплен неподвижно в термостойкой диэлектрической втулке и выполнен в виде трубы, один конец которой заглушен тугоплавкой насадкой, а другой - жестко закреплен в металлической насадке, при этом полость трубы разделена на две половинки металлической перегородкой, один конец которой закреплен в металлической насадке, а между вторым концом металлической перегородки и тугоплавкой насадкой имеется зазор с возможностью перетекания жидкости из одной половинки полости трубы во вторую ее полость, в металлической насадке имеется два проникающих в полости трубы отверстия, первое из которых выполнено с возможностью протока жидкости в первую половинку полости трубы, а второе - с возможностью стока жидкости из второй половинки полости трубы.

При этом устройство снабжено насосом и резервуаром, выполненным с возможностью заполнения его жидкостью, а вход насоса соединен с выходом резервуаром, выход которого соединен с первым отверстием в металлической насадке, второе отверстие которой соединено с входом резервуара.

Выполнение тугоплавкого электрода охлаждаемым проточной жидкостью позволяет увеличить ресурс (время безотказной работы) непрерывной работы устройства не менее чем до 1000 часов, увеличить надежность и эффективность работы устройства за счет повышенной термоустойчивости указанных элементов, а также упростить конструкцию предлагаемого устройства вследствие отсутствия в ней реверсивного механизма перемещения тугоплавкого электрода в процессе работы устройства.

На фигуре 1 представлен вариант реализации генератора шаровой молнии на паровоздушной рабочей смеси воды и жидкого химического катализатора с охлаждаемым тугоплавким электродом.

Устройство для генерации шаровой молнии содержит электроразрядную камеру 1 активации рабочего вещества и устройство активации рабочего вещества, включающее высоковольтный накопитель 2 электрической энергии и стабилизатор 3 плазмы в рабочей камере 1. Камера 1 снабжена термостойкой диэлектрической втулкой 4, доходящей до центральной части камеры 1. В диэлектрической втулке 4 неподвижно установлен электроразрядный электрод 5. Электрод 5 соединен электрически с токосъемным положительным электродом (выходной шиной) 6 непосредственно и через электронный коммутатор 7 - с положительным полюсом накопителя 2. Отрицательный полюс накопителя 2 выполнен заземленным и электрически соединен с металлическим корпусом 8 рабочей камеры 1 и с токосъемным электродом (отрицательной выходной шиной) 9. Электрод 5 выполнен тугоплавким на основе вольфрама и/или графита, а термостойкая диэлектрическая втулка 4 для него - из фарфора и/или керамики.

Положительный электрод 5 высоковольтного накопителя закреплен неподвижно в термостойкой диэлектрической втулке 4 и выполнен в виде трубы 10, один конец которой заглушен тугоплавкой насадкой 11, а другой - жестко закреплен в металлической насадке 12. При этом полость трубы разделена на две половинки (см. фиг. 1) металлической перегородкой 13, один конец которой закреплен в металлической насадке, а между вторым концом металлической перегородки 13 и тугоплавкой насадкой 11 имеется зазор 14 с возможностью перетекания жидкости из одной половинки полости трубы во вторую ее полость. В металлической насадке 12 имеется два проникающих в полости трубы отверстия 15, 16, первое 15 из которых выполнено с возможностью протока жидкости в первую половинку полости трубы 5, а второе 16 - с возможностью стока жидкости из второй половинки полости трубы. Приток воды в отверстие 15 осуществляется через штуцер 17, сток - из отверстия 16 через штуцер 18. Подача воды в штуцер 17 осуществляется из резервуара 19 с помощью насоса 20 по водоводу 21, сток в резервуар 19 - по водоводу 22.

Электрод 5 и металлический корпус 9 камеры 1 образуют электроразрядные электроды накопителя 2 для электродугового пробоя рабочего вещества в камере 1 и образования в ней плазмы тлеющего разряда, а также для съема электрической энергии с шаровой молнии - разноименных стабилизированных зарядов центральной и периферийной областей плазмы. Для подачи рабочего вещества и вывода отработанного вещества камера 1 снабжена входной 24 и выходной 23 запорной арматурой, далее вентили 24 и 23. Вентиль 24 через карбюратор 25 соединен с воздушной средой, емкостью 26 для воды и емкостью 26' для жидкого катализатора, например щелочи и/или спирта. Карбюратор 25 снабжен воздушным насосом и органами автоматического регулирования качества и количества рабочей смеси. Выход вентиля 23 соединен с выхлопной трубой 27. Вентили 23 и 24, карбюратор 25, электронный коммутатор 7 и стабилизатор 3 плазмы выполнены с цифровым управлением и соединены по сигнальным и управляющим входам с блоком 28 управления. Блок 28 включает пульт 29 управления и блок 30 цифроаналоговых (ЦАП) и аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Пульт 29 управления выполнен в виде микроЭВМ, оснащенной дисплеем с сенсорной панелью управления и перепрограммируемым блоком памяти, снабженным программой инициализации шаровой молнии тлеющего режима, разделения электрических зарядов в образованном шаре плазмы и стабилизации режима тлеющегося разряда плазмы электромагнитным излучением. Стабилизатор 3 плазмы выполнен в виде управляемого по мощности генератора электромагнитных волн (ЭМВ), соединенного с рабочей камерой через соответствующий волновод. При этом генератор ЭМВ выполнен с длиной волны, равной или кратной длинам Фраунгоферовых линий поглощения излучений рабочим веществом в сантиметровом, миллиметровом и/или жестком ультрафиолетовом диапазоне ЭМВ. Для управления стабилизацией плазмы в камере 1 управляющий вход стабилизатора 3 через блок управления 28 соединен с выходами оптического датчика 31 и датчика 32 давления, закрепленных в соответствующих отверстиях корпуса 8 камеры 1. Для управления и контроля за температурой тугоплавкого электрода 5 в штуцере 18 размещен датчик 33 температуры на выходе воды из электрода 5. Датчик 33 соединен с блоком 28, выход которого соединен с входом насоса 20.

Устройство для генерации шаровой молнии работает следующим образом.

По заданной программе инициализации шаровой молнии (сгустка плазмы шаровой формы) блок 28 управления контролирует температуру воды, выходящей из электрода 5. При температуре, соответствующей норме, блок 28 управления включает насос 20, осуществляя таким образом проток воды через электрод 5 и его охлаждение, а затем переводит карбюратор 25 в режим «обогащение рабочей смеси», открывает вентиль 24 и закрывает вентиль 23 электроразрядной камеры 1. При этом в карбюраторе 25 формируется парогазовая смесь рабочего вещества, содержащего электролит «спирт и вода» в соотношении 40:60, с повышенной ионизационной способностью. Далее сформированное рабочее вещество поступает в камеру 1 и закрывается вентиль 24. После заполнения камеры 1 рабочим веществом с блока 28 на управляющий вход электронного коммутатора 7 подается сигнал на инициализацию рабочего вещества. При этом с накопителя 2 электрической энергии или с отдельной динамо-машины (не показано) через шины 6 и 9 на электрод 5 и корпус 8 камеры 1 подается разность потенциалов, достаточная для электрического пробоя и электродуговой инициализации рабочего вещества в камере 1. Под действием электродугового разряда в камере 1 рабочее вещество ионизируется и в условиях изоляции от внешней воздушной среды (пониженная релаксация) образуется долгоживущая плазма тлеющегося разряда. Данные о параметрах плазмы по яркости свечения и давлению в камере 1 снимаются с соответствующих датчиков 31 и 32 и используются блоком 28 для стабилизации плазмы путем управления качеством рабочей смеси в карбюраторе 25, управления мощностью излучения генератора ЭМВ стабилизатора 3, временными режимами работы вентилей 24 и 23 соответственно подачи рабочей смеси и сброса отработанного вещества. Одновременно для исключения разрыва камеры 1 блок 28 управления контролирует (по данным скорости измерения показаний датчика давления 32) броски давления, превышающие допустимый предел прочности стенок 8 камеры 1, и с помощью вентиля 23 производит сброс излишков давления в камере 1, а также контролирует температуру воды, выходящей из электрода 5.

При выходе генератора шаровой молнии в рабочий режим с центральной (область положительных зарядов) и периферийной (область отрицательных зарядов) части камеры 1 снимают с электродов 5 и 8 постоянную разность потенциалов и передают ее на выходные шины 6 и 9.

Одновременно блок 28 управления с помощью электронного коммутатора 7 подключает параллельно выходным шинам 6 и 9 накопитель 2 электрической энергии. Накопитель 2 сохраняет и стабилизирует выходное напряжение на шинах 6 и 9 потребителя электрической энергии при текущем обновлении рабочего вещества по мере его расхода. При случайном затухании шаровой молнии в камере 1 накопитель 2 автоматически используется для повторного запуска генератора шаровой молнии.

В процессе работы блок 28 управления постоянно контролирует температуру воды, выходящей из электрода 5, и в случае выхода ее за верхний предел заданного диапазона либо дает сигнал насосу 20 на увеличение скорости подачи воды или останавливает процесс генерации энергии.

Источники информации

1. Физическая энциклопедия. Под ред. А.М. Прохорова. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, т.5, с. 81.

2. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.: Высшая школа, 1969, с. 74-75.

3. Основные результаты научных исследований института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН за 2011, г. Новосибирск. Каталитический бюллетень. №1 (67), 2012.

4. Ostwald W. Elektrochtmie. Ihre Geschichte und Lere, Lpz., 1898.

5. В.Д. Русанов, А.И. Бабарицкий, М.Б. Бибиков, Е.Н. Герасимов, В.К. Животов. А.А. Книжник, Б.В. Потапкин, Р.В. Смирнов. Свойства каталитически активного импульсного микроволнового разряда атмосферного давления», ДАН, 2001, т.377, №6.

6. А.И. Бабарицкий, Е.Н. Герасимов, С.А. Демкин, В.К. Животов, А.А. Книжник, Б.В. Потапкин. В.Д. Русанов, Е.И. Рязанцев, Р.В. Смирнов, Г.В. Шолин. Импульсно-периодический СВЧ-разряд как катализатор химической реакции. ЖТФ, 2000, т. 70, в. 11, с. 36-41.

7. Стратегия развития фотокатализаторов в диапазоне видимого света для разложения воды. Akihiko Kudo, Hideki Katol and Issei Tsuji Chemistry Letters Vol.33 (2004), No. 12 p.1534.

8. CHUKANOV KIRIL B, QFE-генераторы, www.chukanovenergy.com.

9. CHUKANOV KIRIL B, Methods and systems for generating high energy photons or quantum energy. US 6936971, 2003-05-22.

10. CHUKANOV KIRIL B. Transition of a substance to a new state through use of energizer such as RF energy. US 5537009, 1996-07-16.

11. ГЕНЕРАТОР ШАРОВОЙ МОЛНИИ, RU №132664, ΜΠΚ H05H 1/24.

12. ГАЗОВЫЙ РЕАКТОР, RU 2408418, 10.01.2011.

13. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ. RU 116973. 10.06.2012.

14. ГАЗОВЫЙ РЕАКТОР С СВЧ-ВОЗБУЖДЕНИЕМ. RU 91498, 10.02.2010.

15. Устройство для утилизации дымовых газов. WO 2010123391, 20.04.2009.

16. ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, RU 2011127270. 10.01.2013.

17. Двигатель внутреннего сгорания. WO 2011005135, F02P 23/00, F02M 27/00, F02B 51/00, Н05Н 1/46, 28.10.2010.

18. Гибридный автомобиль. RU 2011119709, B60W 20/00, 27.11.2012

19. Малоразмерный беспилотный летательный аппарат для мониторинга территорий пожаров, террористических актов и техногенных катастроф. RU 105884, В64С 39/02, 27.06.2011.

20. Двигатель внутреннего сгорания. RU 2261342, F02B 43/10, F02P 15/00, 27.09.2005.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 641.
18.05.2018
№218.016.5112

Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления

Группа изобретений относится к области управления работой газотурбинных двигателей и может быть использована для управления подачей топлива в газотурбинный двигатель и направляющими аппаратами компрессора. В способе управления газотурбинным двигателем дополнительно формируют заданное значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653262
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.520d

Система автоматизированного формирования прогноза погодных явлений

Изобретение относится к области метеорологии и преимущественно может быть использовано для автоматизированной обработки метеорологической информации, в частности для автоматизированного формирования карт погоды, прогнозирования метеорологических величин и явлений, решения прикладных задач...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653133
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.53f1

Способ удержания космического аппарата на геосинхронной 24-часовой орбите

Изобретение относится к удержанию геосинхронного космического аппарата (КА) в заданной области стояния при допустимом наклонении орбиты до 5°. Способ включает определение максимально допустимого наклонения, близкого к нему начального наклонения и определение оптимальной долготы восходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653949
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.56b6

Способ обнаружения шумоподобного сигнала

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радиомониторинга систем передачи и ретрансляции данных с широкополосными сигналами как с расширением, так и без расширения спектра. Технический результат изобретения - обнаружение широкополосного сигнала с близким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654505
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.58e2

Система для определения скорости распространения и направления прихода ионосферного возмущения

Изобретение относится к области радиофизики и может быть использовано для контроля за солнечной, геомагнитной и сейсмической активностью, предвестников землетрясений, извержения вулканов, цунами, процессов грозовой активности, динамики мощных циклонов, а также для обнаружения ядерных и иных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655164
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bd7

Зеркальная антенна аэростатического летательного аппарата

Изобретение относится как к антенной технике, так и к аэростатическим летательным аппаратам, т.к. рассматриваются различные варианты применения покрытия оболочки аэростатического летательного аппарата в качестве зеркала (рефлектора) антенны и конструкций ее элементов. Устройство может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655708
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5e92

Способ защиты группового объекта от воздействия средств поражения заградительным дисперсным образованием

Изобретение относится к области противодействия средствам поражения, в частности к системам защиты групповых объектов от воздействия средств поражения в виде низколетящих летательных аппаратов. Способ защиты группы объектов от воздействия средств поражения заградительным дисперсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656776
Дата охранного документа: 06.06.2018
14.06.2018
№218.016.61fd

Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в системах траекторных измерений, а также в системах точного определения направления на источники оптического излучения техники воздушного базирования. Способ определения направления на источник оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657308
Дата охранного документа: 13.06.2018
16.06.2018
№218.016.62eb

Способ и устройство противоторпедной защиты надводного корабля

Изобретение относится к средствам противоторпедной защиты надводных кораблей. Для противоторпедной защиты корабля обнаруживают торпеду с помощью гидроакустической станции и определяют её координаты и параметры движения. После прихода корабля в расчётную точку с кормового бомбосбрасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657593
Дата охранного документа: 14.06.2018
01.07.2018
№218.016.6943

Способ повышения подвижности военной гусеничной машины при преодолении водной преграды

Изобретение относится к способу повышения подвижности военной гусеничной машины при форсировании водных преград. Способ заключается в использовании поступательного движения гусениц и дополнительных устройств, установленных на направляющих колесах ходовой части гусеничной машины. Достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659378
Дата охранного документа: 29.06.2018
Показаны записи 381-390 из 396.
24.10.2019
№219.017.d9ac

Устройство защиты корабля от торпеды

Изобретение относится к устройствам противоторпедной защиты надводных кораблей и судов. Устройство защиты корабля от торпеды включает в себя подводный транспортировщик противоторпедной сети, имеющий контейнер, демпфирующее и контактное устройства, приборы управления, энергетическую установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703832
Дата охранного документа: 22.10.2019
13.12.2019
№219.017.ed0b

Способ определения распределения электрического напряжения по слоям изоляции электрической машины

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для нахождения распределения электрического напряжения по слоям изоляции обмотки электрической машины для оценки изменения ее электрической прочности. Сущность: к обесточенной обмотке электрической машины и ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708685
Дата охранного документа: 11.12.2019
24.12.2019
№219.017.f17d

Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса

Изобретение относится к робототехническим комплексам освоения Мирового океана, предназначенным для проведения в условиях наличия ледового покрова подводно-технических и спасательных работ. Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса содержит прочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709982
Дата охранного документа: 23.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd11

Способ определения интенсивности суммарной электромагнитной волны

Изобретение относится к измерительной технике. Способ определения интенсивности суммарной электромагнитной волны заключается в том, что устанавливают измерительный прибор на прочном основании таким образом, чтобы он имел возможность ориентировки отражателя как в горизонтальной плоскости для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712753
Дата охранного документа: 31.01.2020
06.02.2020
№220.017.fede

Корабельная тропосферная радиостанция

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при создании корабельной тропосферной радиостанции. Технический результат состоит в увеличении дальности связи. Для этого предложена корабельная станция тропосферной связи, позволяющая увеличить дальность связи в тактическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713388
Дата охранного документа: 05.02.2020
20.02.2020
№220.018.045d

Способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов

Изобретение относится к области подводной навигации, а более конкретно к способам навигационного обеспечения стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов (далее АНПА) с донными станциями. Предлагается способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714539
Дата охранного документа: 18.02.2020
02.03.2020
№220.018.0806

Способ оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твёрдых, жидких и газообразных тел

Использование: для оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твердых, жидких и газообразных тел. Сущность изобретения заключается в том, что для фиксации и преобразования акустических импульсов используется пьезодатчик с частотной характеристикой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715476
Дата охранного документа: 28.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e5d

Способ снижения общих потерь в насосах различной конструкции

Изобретение относится к изготовлению насоса для энергетических установок. На поверхности деталей насоса в виде валов и осей под уплотнения, шеек валов под подшипники скольжения и зубчатых передач формируют покрытия из упомянутых материалов, имеющие адгезионное число не менее 600, на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717128
Дата охранного документа: 18.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d6b

Способ съёмки шельфовой поверхности дна акватории

Изобретение относится к исследованию шельфовой поверхности дна акватории и поиску его неоднородностей с использованием гидроакустических систем необитаемых подводных аппаратов. Технический результат: повышение точности определения координат при установке кессона заданной формы, врезающегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725106
Дата охранного документа: 29.06.2020
12.04.2023
№223.018.4587

Широкополосный усилитель гармонических колебаний

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к широкополосным усилителям мощности. Техническим результатом изобретения является снижение уровня побочного излучения на гармониках несущей частоты на выходе широкополосных усилителей. Широкополосный усилитель мощности, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793454
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД