×
10.05.2016
216.015.2b0d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002583879
Дата охранного документа
10.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим результатом является повышение точности измерения, которое достигается путем измерения параметров кабельной линии связи и учета измеренных параметров кабельной сети при определении параметров двухполюсника с помощью схемы замещения. Способ определения параметров двухполюсника заключается в воздействии на двухполюсник, подключенный через линию связи, и эталон синусоидальным напряжением на n заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника. Далее производится последовательное измерение значений токов через двухполюсник и эталон на каждой из n заданных частот с последующей фиксацией результатов измерений. Параметры двухполюсника определятся по фиксированным результатам измерений в соответствии со схемой его замещения. Отличительной особенностью способа является то, что осуществляют отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон на каждой из n заданных частотах. Полученные результаты фиксируют и по ним определяют значения параметров комплексного сопротивления линии связи, используя схему замещения, после чего по значениям параметров комплексного сопротивления линии связи судят о ее состоянии, а также учитывают их при определении параметров двухполюсника. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения параметров двухполюсника, заключающийся в воздействии на двухполюсник, подключенный через линию связи, и эталон синусоидальным напряжением на n заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника, последовательном измерении значений токов через двухполюсник и эталон на каждой из n заданных частот с последующей фиксацией результатов измерений, а также в определении параметров двухполюсника по фиксированным результатам измерений в соответствии со схемой его замещения, отличающийся тем, что осуществляют отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон на каждой из n заданных частот, полученные результаты фиксируют и по ним определяют значения параметров комплексного сопротивления линии связи, используя схему замещения, после чего по значениям параметров комплексного сопротивления линии связи судят о ее состоянии, а также учитывают их при определении параметров двухполюсника.

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, что представляет существенный практический интерес для контроля широкой гаммы выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах.

Известный способ определения параметров пассивных двухполюсников описан в статье авторов Ю.Р. Агамалова, Д.А. Бобылева, В.Ю. Кнеллера «Измеритель-анализатор параметров комплексных сопротивлений на основе персональной ЭВМ» в журнале «Измерительная техника» 1996, №6 [1].

В основу способа положен один из методов косвенного измерения параметров иммитанса при формировании напряжения синусоидального воздействия на объект измерения, нашедший применение благодаря инвариантности по отношению к характеру объекта измерения и его схеме замещения. Согласно этому способу измеряются два комплексных тока, которые преобразуются в пропорциональные напряжения, напряжение на объекте измерения и на резистивной мере. Чтобы получить измерительную информацию, необходимую при вычислении комплексного сопротивления или проводимости, циклически по сигналам с ПЭВМ производится подключение измерительной цепи сначала к объекту измерения, а затем к резистивной мере с соответствующими переключениями фазы опорного напряжения с дискретностью , где n - целое число. В результате каждого измерительного цикла получается напряжение, которое соответствует проекции вектора измеряемого напряжения на вектор фазосдвигающего опорного напряжения (симметричный прямоугольный меандр). Коды, несущие информацию о проекциях вектора измеряемого напряжения на вектор опорного напряжения, поступают в персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ) для вычисления действительной и мнимой составляющих напряжений на объекте измерения и резистивной мере. Из описания видно, что способ измерения, использованный в аналоге, требует фазовых измерений и четырехпроводной схемы подключения измеряемого двухполюсника.

При использовании аналога для измерения параметров удаленного объекта измерения получается результат с большой погрешностью измерения. Это объясняется тем, что синусоидальное воздействие на удаленном объекте измерения получит неоднозначный фазовый сдвиг за счет влияния длинной линии, и поэтому по отношению к циклически фазосдвигающему опорному меандру синусоидальное воздействие будет иметь неопределенный фазовый сдвиг, что приведет к появлению значительной погрешности измерения.

Специфика эксплуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ) для проведения измерения параметров двухполюсников выставляет свои требования, способствующие поиску новых технических решений в области измерений. Обозначим наиболее характерные из них:

- удаленность до 500 метров объекта измерения от средства измерения. Примером тому может служить процесс определения параметров комплексного сопротивления емкостного датчика уровня заправки (ДУЗ), вмонтированного в бак ракеты, которая находится на техническом комплексе (ТК) при контрольных испытания ракеты или на стартовом комплексе (СК) во время ее заправки компонентами топлива. При этом основные технические требования при измерении параметров емкостного ДУЗ (через длинную линию до объекта измерений до 400 м) должны быть следующими:

- диапазон измерения значений электрической емкости ДУЗ должен быть (400-1500) пФ с относительной погрешностью измерения не более ±0,2%. Очевидно, что высокая точность измерения параметров удаленного ДУЗ напрямую связана с массой гарантийных запасов топлива на борту ракеты. Чем выше точность, тем меньше масса гарантийных запасов топлива, тем выше эффективность ракеты, позволяющей вывести большую массу полезной нагрузки;

- диапазон измерения значения погонной электрической емкости (погонная электрическая емкость - емкость между проводником, подключающим ДУЗ к измерителю, и экраном проводника) от 2500 до 30000 пФ с относительной погрешностью измерения ±1,0%.

При этом на точность процесса определения параметров пассивного двухполюсника могут оказывать влияние дестабилизирующие факторы, приводящие к появлению:

- паразитной электрической емкости (электрическая емкость между жилами кабельной линии связи, соединяющей пассивный двухполюсник с устройством определения его параметров), подключенной параллельно объекту измерения (двухполюснику) и вносящей искажения в значения определяемых параметров;

- обрыву жил в измерительных цепях ДУЗ, в том числе экранных цепей;

- воды или льда в электросоединителях наземной кабельной сети, что приводит к появлению сопротивлений утечек.

Потребность в устранении влияния на точность определения параметров двухполюсника вышеперечисленных дестабилизирующих факторов приводит к необходимости поиска более высокоточного способа определения его параметров.

Наиболее близким по технической сущности является способ определения параметров двухполюсника, описанный в патенте РФ №2260809, авторов Долгова Б.К., Балакина С.В., опубликованный 20.09.2005, бюллетене №26 [2].

Способ определения параметров двухполюсника, заключающийся в воздействии на двухполюсник, подключенный через линию связи, и эталон синусоидальным напряжением на n заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника, последовательном измерении значений токов через двухполюсник и эталон на каждой из n заданных частот с последующей фиксацией результатов измерений, а также в определении параметров двухполюсника по фиксированным результатам измерений в соответствии со схемой его замещения.

В основу способа положен метод косвенного измерения параметров двухполюсника при формировании напряжения синусоидального воздействия и воздействия напряжения постоянного тока на объект измерения, нашедший применение благодаря инвариантности по отношению к характеру объекта измерения и его схеме замещения. Этот способ позволяет осуществлять измерения параметров двухполюсника, удаленного до 500 метров от средств измерения. Однако экспериментально установлено, что при использовании упомянутого способа определения параметров двухполюсника, выбранного авторами за прототип, точность определения параметров снижается за счет влияния:

- паразитной электрической емкости (электрическая емкость между жилами) кабельной линии связи, подключенной параллельно объекту измерения;

- воды или льда в электросоединителях наземной кабельной сети, что приводит к появлению сопротивлений утечек.

Таким образом, недостатком прототипа является недостаточная точность измерения параметров двухполюсника, обусловленная влиянием комплексного сопротивления кабельной линии связи на результат измерения, а также влиянием ее состояния.

В связи со сказанным выше, задачей предлагаемого способа определения параметров двухполюсника, является повышение точности измерения, которое достигается путем измерения параметров кабельной линии связи и учета измеренных параметров кабельной сети при определении параметров двухполюсника с помощью схемы замещения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения параметров двухполюсника, заключающемся в воздействии на двухполюсник, подключенный через линию связи, и эталон синусоидальным напряжением на n заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника, последовательном измерении значений токов через двухполюсник и эталон на каждой из n заданных частот с последующей фиксацией результатов измерений, а также в определении параметров двухполюсника по фиксированным результатам измерений в соответствии со схемой его замещения, в отличие от прототипа осуществляют отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон на каждой из n заданных частотах, полученные результаты фиксируют и по ним определяют значения параметров комплексного сопротивления линии связи, используя схему замещения, после чего по значениям параметров комплексного сопротивления линии связи судят о ее состоянии, а также учитывают их при определении параметров двухполюсника.

Признаки, характеризующие отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах последовательно производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон, позволяют определить и зафиксировать параметры линии связи. Совокупность вышеупомянутых признаков позволяет повысить точность измерения, так как измеренные значения параметров линии связи, в том числе и значение паразитной составляющей электрической емкости линии связи, учитываются при определении параметров двухполюсника, измеряемого через линию связи. Причем вышеуказанные признаки позволяют определить параметры линии связи не только между жилами, подключающими двухполюсник как объект измерения к средству измерения, но и параметры линии между каждой жилой линии и экраном. Совокупность этих признаков позволяет судить о состоянии линии связи. Если в результате проведенных измерений, значения параметров линии связи будут превышать предельно допустимые значения, то будет сделан вывод о непригодности линии связи для осуществления измерения параметров двухполюсника, соответственно результаты измерений не будут приниматься во внимание. Таким образом, вышеописанные признаки повышают точность измерения параметров двухполюсника.

При создании средств измерения на основе предлагаемого способа измерения удастся, в отличие от прототипа, получить следующие технические преимущества при измерении параметров удаленных двухполюсников:

- относительная погрешность измерений электрической емкости ДУЗ через линию до 400 м в диапазоне емкостей от 400 до 1300 пФ не превышает ±0,2%;

- относительная погрешность измерений малых паразитных емкостей в диапазоне от 0,1 до 10 пФ не превышает ±10%;

- относительная погрешность измерений электрической емкости проводник-экран в диапазоне от 2500 до 30000 пФ не превышает ±1,0%;

- относительная погрешность измерений сопротивления изоляции в диапазоне от 50 кОм до 50 МОм не превышает ±2,0%;

- контроль состояния линии связи с двухполюсником.

Для практической реализации заявленного способа авторами использована технология автоматизированного проектирования электронных схем, построенная на применении программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) разработки фирмы Xilinx. На базе ПЛИС построены такие функциональные блоки, как аналого-цифровой преобразователь интегрирующего типа, генератор синусоидального напряжения, схемы управления по частоте и масштабу усиления. При этом используется программное обеспечение Foundation Series. Данный пакет проектирования включает в себя комплекс средств, позволяющих осуществить разработку ПЛИС фирмы Xilinx, начиная от описания внутреннего содержимого устройства до загрузки конфигурации ПЛИС и отладки непосредственно на печатной плате. Программное обеспечение Foundation Series позволяет реализовать все необходимые функции, включая реализацию численных методов вычисления значений.

На фиг. 1 представлена функциональная схема подключения двухполюсника через линию связи к устройству определения параметров двухполюсника.

На фиг. 2 представлена схема замещения двухэлементного двухполюсника, элементы которого индуктивность и резистор соединены последовательно.

На фиг. 1 представлена функциональная схема подключения двухполюсника через линию связи к устройству определения его параметров. В качестве примера двухполюсник 1, подключаемый к линии связи, представлен схемой замещения емкостного ДУЗ в виде параллельно соединенных электрической емкости СД резистора RД. Линия связи состоит из двух проводников 2 и соответственно экранов 3 проводников, которые подключают двухполюсник к устройству 4 измерения параметров. На фиг. 1 также представлены схемы замещения комплексного сопротивления 5 между проводниками, комплексного сопротивления 6 между первым проводником и его экраном и комплексное сопротивление 7 между вторым проводником и его экраном линии связи. Причем схемы замещения комплексных сопротивлений 5, 6, и 7 выполнены в виде параллельно соединенной электрической емкости и сопротивления, CЛRК, СЭ1RЭ1, и СЭ2RЭ2 соответственно.

В качестве прикладного примера осуществления способа рассмотрим измерение параметров емкостного датчика уровня заправки бака, заполняемого диэлектрической жидкостью (например, керосином).

Емкостному датчику уровня соответствует схема замещения, приведенная на фиг. 1, где: CД есть рабочая электрическая емкость датчика, которая несет полезную информацию об уровне заправки бака. CД при заправке бака является величиной переменной, так как изменение в значение электрической емкости вносит диэлектрическая проницаемость неэлектропроводной жидкости, заполняющей датчик по мере заполнения бака; RД - сопротивление тока утечки через диэлектрик, которое зависит от заправляемой жидкости. В силу специфики эксплуатации изделий ракетно-космической техники емкостной ДУЗ может быть удален от средства измерения на расстояние до 500 метров.

Емкостному датчику уровня соответствует схема замещения, приведенная на фиг. 1, где: CД - есть рабочая электрическая емкость датчика, которая несет полезную информацию об уровне заправки бака. CД при заправке бака является величиной переменной, так как изменение в значение электрической емкости вносит диэлектрическая проницаемость неэлектропроводной жидкости, заполняющей датчик в баке; R - сопротивление тока утечки через диэлектрик, которое зависит от сортности керосина и состояния сопротивления кабельной сети. В результате формирования синусоидального напряжения на двухполюснике, схема замещения которого представлена на фиг. 1, для токов схемы справедливы следующие выражения:

IC=V·ω·C;

Согласно предлагаемому изобретению последовательно производят измерение значений комплексных токов через двухполюсник и эталон на двух частотах. Модули измеряемых полных токов через двухполюсник можно записать следующим выражением:

Для определения значения напряжений Vω1, Vω2 на двухполюснике согласно предлагаемому изобретению производят измерение значений комплексных токов через эталон, например, резистор сопротивлением RЭТ. Результаты измерений фиксируют, то есть заносят в память вычислительного устройства.

Значения токов через эталон соответствуют выражениям:

В соответствии с вышеописанными признаками формулы изобретения значения величин Ιω1, Ιω2, , измерены и зафиксированы. В конечном счете, получаем два уравнения (1), (2) и два неизвестных параметра R, С.

После аналитических преобразований имеем следующие выражения для определения его параметров:

В примере конкретной реализации способа с высокой точностью определяются: емкостная составляющая полного сопротивления емкостного датчика, зависящая от степени заполнения его жидкостью; активная составляющая, которая характеризуется сортностью керосина и состоянием сопротивления изоляции кабельной сети. Учет активной составляющей диэлектрической жидкости, заполняющей датчик, при определении уровня существенным образом повышается точность измерения уровня заправки, соответственно повышается эффективность ракеты за счет снижения гарантийных запасов топлива.

Согласно признакам формулы изобретения осуществляют отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон на каждой из n заданных частотах, полученные результаты фиксируют и по ним определяют значения параметров комплексного сопротивления линии связи, используя схему замещения.

Согласно фиг. 1 двухполюсник 1 отключается от линии связи, выполненной в виде двух проводников 2 и соответствующих экранов 3, подключенных к устройству 4 определения параметров двухполюсника. На фиг. 1 показано, что между проводниками линии связи, а также между проводниками и соответствующими экранами существуют комплексные сопротивления соответственно 5, 6 и 7, которым соответствуют схемы замещения в виде параллельно соединенных электрической емкости и сопротивления.

После формирования синусоидального напряжения на 2 - заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление между проводниками линии связи и эталон. Затем согласно признакам формулы изобретения в соответствии со схемой замещения определяют параметры комплексного сопротивления линии связи, выражения которых аналогичны формулам (5) и (6) и представлены ниже

Согласно признакам формулы изобретения полученные параметры комплексного сопротивления линии связи учитывают при определении параметров двухполюсника, подключенного через линию связи, чем обеспечивают повышение точности определения параметров двухполюсника. В конкретном примере исполнения изобретения, когда в качестве двухполюсника использован емкостный датчик уровня, схема замещения которого приведена на фиг. 1, полученную электрическую емкость линии связи, так называемую паразитную электрическую емкость, вычитают из полученной на длиной линии связи электрической емкости двухполюсника.

После формирования синусоидального напряжения на 2 - заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление между проводником 2 и соответствующим экраном 3. Затем согласно признакам формулы изобретения в соответствии со схемой замещения определяют параметры комплексного сопротивления линии связи, выражения которых аналогичны формулам (5) и (6) и представлены ниже

Согласно признакам формулы изобретения по полученным значениям параметров сопротивления линии связи, представленным выражениями (9) и (10), судят о ее состоянии. Например, при значении сопротивления изоляции между проводником и его экраном около 200 кОм устройство 4 определения параметров вносит существенные искажения в результат определения параметров двухполюсников. Такой результат определения параметров двухполюсника считать достоверным нельзя. Таким образом, вышеописанная совокупность признаков формулы изобретения повышает точность определения параметров двухполюсника, блокируя недостоверные результаты измерения.

Осуществление способа рассмотрим на следующих примерах. На фиг. 2 представлена схема замещения двухэлементного двухполюсника, элементы которого являются резистором и индуктивностью, соединенными последовательно. Представленный двухполюсник, параметры которого нужно определить, может быть подключен к средству измерения через длинную линию, которая также вносит изменения в результат определения его параметров.

В результате формирования на двухполюснике синусоидального напряжения через него протекает ток, значение которого определяется устройством 4 определения параметров двухполюсника. Так как двухполюсник двухзвенный, то в соответствии с признаком формулы изобретения необходимо измерение комплексного тока IP осуществлять на двух частотах ω1 и ω2. В этом случае справедливы следующие соотношения:

Проведя вышеописанные аналогичные преобразования имеем следующие выражения для определения его параметров:

В качестве устройства 4 определения параметров двухполюсника, как вариант, может быть использовано устройство, включающее генератор синусоидального напряжения, управляемый по частоте, запитывающий измеряемую цепь, а также преобразователь ток-напряжение, последовательно соединенный с аналого-цифровым преобразователем. Последний соединен с вычислительным устройством, которое фиксирует результаты измерений токов через двухполюсник и эталон и в соответствии с выражениями (5) и (6) определяет параметры двухполюсника.

Используемая литература

1. Агамалов Ю.Р., Бобылев Д.А., Кнеллер В.Ю. Измеритель-анализатор параметров комплексных сопротивлений на основе персональной ЭВМ. Измерительная техника. 1996, №6, с 56-60.

2. "Способ определения параметров двухполюсника", описанный в патенте РФ №2449295, авторов Балакина С.В., Долгова Б.К.

3. А.И. Новик. «Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока», Киев: Наукова Думка, 1983, с. 9-10.

Способ определения параметров двухполюсника, заключающийся в воздействии на двухполюсник, подключенный через линию связи, и эталон синусоидальным напряжением на n заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника, последовательном измерении значений токов через двухполюсник и эталон на каждой из n заданных частот с последующей фиксацией результатов измерений, а также в определении параметров двухполюсника по фиксированным результатам измерений в соответствии со схемой его замещения, отличающийся тем, что осуществляют отключение двухполюсника от линии связи и после формирования синусоидального напряжения на n заданных частотах производят измерение токов через комплексное сопротивление линии связи и эталон на каждой из n заданных частот, полученные результаты фиксируют и по ним определяют значения параметров комплексного сопротивления линии связи, используя схему замещения, после чего по значениям параметров комплексного сопротивления линии связи судят о ее состоянии, а также учитывают их при определении параметров двухполюсника.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 371.
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 171-180 из 293.
20.10.2015
№216.013.84fb

Ионный двигатель

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В крупногабаритном ионном двигателе, содержащем заключенную в корпус газоразрядную камеру, включающую узел подачи рабочего тела, ионно-оптическую систему, состоящую из плазменного и ускоряющего электродов, закрепленных на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565646
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД