×
10.05.2016
216.015.3d40

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002583954
Дата охранного документа
10.05.2016
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении высоты облачности. Технический результат - повышение оперативности. Для этого по варианту 1 выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата. Производят съемку с космического аппарата (КА) выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время. По полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова. По навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений КА на моменты выполнения снимков. По варианту 2 - по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к метеорологии и способам для определения физических параметров атмосферы, а также может быть использовано при интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли из космоса.

Известен способ измерения высоты нижней границы облачности посредством измерителя (авторское свидетельство СССР №598390, МПК G01C 3/06, G01S 9/62, на изобретение «Измеритель высоты нижней границы облаков»), заключающийся в наблюдении пятна света, образованного на основании облака направленным вертикально вверх лучом прожектора, причем прожектор и фотоприемник разнесены на известное расстояние, а их оптические оси расположены в одной вертикальной плоскости. Недостатками этого способа являются малый ресурс работы источника световых импульсов измерителя, невысокая точность получаемых данных и невозможность проведения измерений в условиях солнечной засветки и несплошной облачности.

Известны также светолокационные способы измерения высоты нижней границы облачности, по которым в измерителях в качестве источника световых импульсов используются твердотельные лазеры (патент РФ №2136016, МПК G01S 17/95, G01W 1/00, на изобретение «Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков»; каталог фирмы Vaisala, Финляндия, Ceilometr CL31). Недостатками этих способов являются ограниченный ресурс работы твердотельного лазера, высокая стоимость его изготовления и эксплуатации, значительные габариты и потребляемая мощность измерителей, наличие активного излучателя.

Известен способ определения высоты нижней границы облачности (патент РФ №2377612 от 01.04.2008, МПК G01W 1/02, - прототип), по которому получают два разномасштабных изображения выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней границы облачности, определяют размеры этих изображений, рассчитывают высоту нижней границы облачности, при этом измерения производят одновременно посредством двух идентичных оптико-электронных приборов, которые располагают так, чтобы их вертикальные линии визирования совпадали, а передние главные плоскости оптических систем были совмещены, при этом оптические системы оптико-электронных приборов имеют отличные друг от друга фокусные расстояния, а высоту нижней границы облачности определяют по предложенному соотношению.

В способе-прототипе определяют расстояние до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней границы облачности. Недостатком способа-прототипа является то, что для определения высоты облачного покрова над различными точками земной поверхности необходимо в данных точках стационарно размещать и ориентировать упомянутые оптико-электронные приборы. При этом требуется или заранее разместить оптико-электронные приборы во всех точках земной поверхности, над которыми может производиться определение высоты облачного покрова, или иметь возможность оперативно перемещать оптико-электронные приборы в данные точки. Данные требования существенно ограничивают или делают практически невозможным оперативное определение высоты облачного покрова над различными, в общем случае произвольными точками земной поверхности.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является оперативное определение высоты облачного покрова над различными точками земной поверхности.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в обеспечении оперативного определения высоты краевой точки видимого с космического аппарата (КА) облачного покрова.

Технический результат достигается тем, что в способе определения высоты облачности по варианту 1, включающем формирование изображений выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определение высоты облачности по измеренным параметрам, дополнительно выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата и производят съемку с космического аппарата выбранной краевой точки видимого с космического аппарата на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время, по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова, по навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений космического аппарата на моменты выполнения снимков и высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от линий, одна из которых проходит через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения одного снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по данному снимку, а другая из которых проходит через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения другого снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по данному снимку.

Кроме того, технический результат достигается тем, что в способе определения высоты облачности по варианту 2, включающем формирование изображений выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определение высоты облачности по измеренным параметрам, дополнительно выполняют навигационные измерения орбит двух космических аппаратов и производят съемку с космических аппаратов выбранной краевой точки видимого с космических аппаратов на фоне земной поверхности облачного покрова при расположении данной краевой точки облачного покрова вне линии, соединяющей местоположения космических аппаратов, по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова, по выполненным навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений космических аппаратов на момент выполнения съемки и высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от линий, одна из которых проходит через точку местоположения одного космического аппарата на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по снимку с данного космического аппарата, а другая из которых проходит через точку местоположения другого космического аппарата на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по снимку с данного космического аппарата.

Изобретение поясняется фиг. 1 и 2, на которых представлены схемы, поясняющие расчет упомянутого расстояния для вариантов 1 и 2 предлагаемого способа, соответственно, и введены следующие обозначения:

1 - элемент облачного покрова;

2 - участки земной поверхности, запечатленные на снимках;

3 - орбита КА;

О - центр Земли;

C - выбранная краевая точка облачного покрова;

H - высота выбранной краевой точки облачного покрова над земной поверхностью;

G - радиус Земли в направлении ОС;

B1, B2 - положения КА в момент выполнения, соответственно, первого и второго снимков;

A1, A2 - точки земной поверхности, лежащие на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения, соответственно, первого и второго снимков;

D1, D2 - положения, соответственно, первого и второго КА в момент выполнения съемки;

E1, E2 - точки земной поверхности, лежащие на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с, соответственно, первого и второго КА в момент выполнения съемки.

В предлагаемом способе формируют изображение выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определяют высоту облачности по измеренным параметрам. В качестве изображения используют фотоизображение, полученное путем съемки с КА. В качестве объекта измерения выбирают краевую точку видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова.

В способе по варианту 1 выполняют навигационные измерения орбиты КА. Производят съемку с КА выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время.

Осуществляют координатную привязку полученных снимков к карте земной поверхности. Координатная привязка заключается в определении географических координат участков земной поверхности, запечатленных на полученных снимках. Координатная привязка снимков осуществляется, например, путем идентификации присутствующих на снимках характерных географических образований с установкой соответствия точек снимка географическим координатам, отраженным в картографических и геоинформационных системах. Используя полученные на снимках изображения и результаты выполненной координатной привязки, определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения первого и второго снимков.

По навигационным измерениям орбиты КА определяют координаты точек местоположений центра масс КА на моменты выполнения снимков.

Высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух линий:

- линии, проходящей через точку местоположения КА на момент выполнения первого снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по первому снимку, и

- линии, проходящей через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения второго снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по второму снимку.

Задаваемое время между моментами выполнения снимков выбирают исходя из требования к точности определения высоты облачности. Точность определения высоты облачности по варианту 1 предлагаемого способа определяется углом между линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения первого снимка и линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения второго снимка и связанным с данным углом расстоянием между точками земной поверхности, лежащими на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения снимков. Данный угол и расстояние могут быть взаимосвязаны со временем между моментами выполнения снимков. Например, для определения высоты облачности с заданной точностью снимаемую краевую точку облачного покрова и время между моментами выполнения снимков выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось наличие необходимого расстояния между точкой А1 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения первого снимка, и точкой A2 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения второго снимка. Чем больше расстояние A1A2, тем точнее может быть вычислено значение высоты облачности. Считаем, что возможное перемещение облачного покрова относительно земной поверхности за время между моментами выполнения снимков отсутствует или пренебрежительно мало.

Как отмечалось, условие выполнения снимков в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время, соответствует условию на значение угла между линиями визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения снимков. С учетом этого, требуемая точность определения высоты облачности может быть обеспечена выполнением следующих действий: измеряют орбитальные координаты линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова, фиксируют (запоминают) измеренные орбитальные координаты данной линии визирования на момент выполнения первого снимка, по зафиксированным и текущим измеренным орбитальным координатам данной линии визирования определяют угол между линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения первого снимка и линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в текущий момент времени и второй снимок выполняют в момент, когда значение данного угла будет находиться в задаваемом диапазоне значений, соответствующем требуемой точности определения высоты облачности.

В способе по варианту 2 выполняют навигационные измерения орбит двух КА. Производят съемку с КА выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова при расположении данной краевой точки облачного покрова вне линии, соединяющей местоположения КА.

Осуществляют координатную привязку полученных снимков к карте земной поверхности. Используя полученные на снимках изображения и результаты выполненной координатной привязки, определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с одного и другого КА.

По выполненным навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений центров масс первого и второго КА на момент выполнения съемки.

Высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух линий:

- линии, проходящей через точку местоположения первого КА на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого КА и координаты которой определены по снимку с первого КА, и

- линии, проходящей через точку местоположения второго КА на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова со второго КА и координаты которой определены по снимку со второго КА.

При расположении выбранной краевой точки облачного покрова на линии, соединяющей местоположения КА, линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА совпадают и точка их пересечения не определена.

Точность определения высоты облачности по варианту 2 предлагаемого способа определяется углом между линиями визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА и связанным с данным углом расстоянием между точками земной поверхности, лежащими на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА. Например, для определения высоты облачности с заданной точностью снимаемую краевую точку облачного покрова и момент выполнения снимков выбирают таким образом, чтобы в момент выполнения снимков обеспечивалось наличие необходимого расстояния между точкой E1 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с одного КА, и точкой E2 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с другого КА. Чем больше расстояние E1E2, тем точнее может быть вычислено значение высоты облачности.

В способе по обоим вариантам расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух описанных линий, определяется вдоль общего перпендикуляра данных линий (вдоль отрезка, перпендикулярного данным линиям), и упомянутая точка минимального удаления рассчитывается как середина общего перпендикуляра. Описанные линии и общий перпендикуляр к ним полностью определяются вышеопределенными координатами КА и упомянутых точек земной поверхности. Например, в частном случае, когда описанные линии пересекаются (в этом случае, представленном на фиг. 1 и 2, упомянутая точка минимального удаления лежит на пересечении данных линий и минимальное удаление равно нулю), высота выбранной краевой точки облачного покрова рассчитывается по соотношению:

где обозначено для реализации способа по варианту 1:

Li=OAi, i=1, 2 - радиус-вектора точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова на моменты выполнения первого и второго снимков;

Ri=OBi, i=1, 2 - радиус-вектора точек местоположения КА на моменты выполнения первого и второго снимков;

и для реализации способа по варианту 2:

Li=OEi, i=1, 2 - радиус-вектора точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА на момент выполнения съемки;

Ri=ODi, i=1, 2 - радиус-вектора точек местоположения первого и второго КА на момент выполнения съемки;

G вычисляется как радиус Земли вдоль векторного произведения [[L2, R2], [L1, R1]].

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предложный способ обеспечивает оперативное определение высоты краевой точки видимого с КА облачного покрова над различными точками земной поверхности. Способ позволяет оперативно измерять высоту облачного покрова над подстилающей земной поверхностью вдоль орбит множества различных КА дистанционного зондирования Земли, на борту которых размещена разнообразная съемочная аппаратура. В том числе обеспечивается возможность практически одновременного определения высоты облачности над разнесенными по расстоянию районами земной поверхности, а также возможность оперативного определения высоты облачности над оперативно задаваемыми районами интереса.

Достижение технического результата обеспечивается за счет предложенного выбора вида изображения и объекта измерения и выполнения предложенной съемки облачного покрова с КА в предложенные моменты времени, за счет выполнения предложенных навигационных измерений орбиты КА и предложенного вида обработки полученных снимков, а также за счет предложенного определения высоты облачности по высоте выбранной краевой точки облачного покрова с использованием предложенного соотношения для определения упомянутой высоты облачности.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Навигационные измерения орбиты КА могут быть выполнены с помощью автономной системы навигации КА, основанной на использовании информации от спутниковых навигационных систем. Измерение орбитальных координат направления визирования может быть выполнено с использованием технических средств позиционирования и наведения съемочной аппаратуры (платформы наведения и т.д.). Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 379.
27.06.2014
№216.012.d979

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к космической технике, а именно к посадочным устройствам космического корабля (КК). Посадочное устройство КК содержит опорную тарель, откидную раму, два подкоса, кронштейн, датчик угла поворота рамы, цилиндрические шарниры с замковыми элементами, четыре посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521451
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da6c

Быстроразъемный агрегат (варианты)

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей перед стартом или разделение межблочных пневмомагистралей при разделении блоков космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521694
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc24

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Изобретение направлено на расширение области использования. Центробежное рабочее колесо содержит монолитные ступицу, ведущий диск, покрывной диск и n лопаток. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522134
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df93

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в источниках питания с защитой от перегрузки по току без использования датчика тока, преимущественно в системах управления космических аппаратов. Технический результат заключается в снижении массы и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523021
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df95

Способ получения электроэнергии из водорода с использованием топливных элементов и система энергопитания для его реализации

Изобретение относится к энергоустановкам c твердополимерными топливными элементами (ТЭ), в которых получают электроэнергию за счет электрохимической реакции газообразного водорода с двуокисью углерода, и электрохимической реакции окиси углерода с кислородом воздуха. Предложена также система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523023
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df96

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в источниках питания с защитой от перегрузки по току без использования датчика тока, преимущественно в системах управления космических аппаратов. Технический результат заключается в снижении массы и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523024
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e38f

Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно космического аппарата аппаратуры наблюдения, система для его осуществления и устройство размещения излучателей на аппаратуре наблюдения

Изобретение относится к космической технике. Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно КА аппаратуры наблюдения включает навигационные измерения движения КА, определение положения центра масс и ориентации КА, определение пространственного положения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524045
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e49d

Двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. Двигатель с замкнутым дрейфом электронов содержит разрядную камеру с анодом-газораспределителем. Анод соединен трубопроводом с системой подачи рабочего тела. Двигатель также содержит магнитную систему с магнитными полюсами. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524315
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5c0

Электрохимический водяной насос

Изобретение относится к насосной технике и может применяться при создании систем водоснабжения и силовых гидравлических установок, в том числе малогабаритных гидросистем высокого давления для космических аппаратов (КА). Электрохимический водяной насос включает твердополимерные электролизные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524606
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e8a5

Бортовая электролизная установка космического аппарата

Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов (КА) и, в частности, к их энергодвигательным системам. Электролизная установка КА включает в себя твердополимерный электролизер, подключенный к системе электропитания КА, и систему водоснабжения. Последняя содержит циркуляционный насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525350
Дата охранного документа: 10.08.2014
Показаны записи 71-80 из 352.
27.05.2014
№216.012.c81b

Рабочее колесо осевого вентилятора (варианты)

Заявленное рабочее колесо осевого вентилятора может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Рабочее колесо содержит ступицу с основаниями, снабженными пазами шириной S. В указанных пазах установлены хвостовики листовых лопаток толщиной s,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516993
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9f5

Шаровой клапан

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетно-космической технике, и предназначено в качестве запорного клапана с ручным приводом для обеспечения работоспособности в условиях биологически вредных сред, при криогенных температурах и при невесомости. Шаровой клапан состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517467
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd46

Разъемное соединение

Изобретение относится к устройствам разделения криогенных заправочных магистралей. Разъемное соединение состоит из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин. Оба уплотнения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518321
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cdd8

Ионная двигательная установка космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов. Предлагаемая ионная двигательная установка (ДУ) включает в себя источник рабочего тела, выполненный в виде системы хранения и подачи изотопа алюминия 27 с источником паров (ИП) данного изотопа. ДУ также содержит связанные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518467
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d125

Способ имитации внешних тепловых потоков для наземной отработки теплового режима космического аппарата

Изобретение относится к тепловакуумным испытаниям космического аппарата (КА), а также может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к излучательным и отражательным характеристикам изделий. Согласно изобретению до помещения КА в термовакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519312
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d979

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к космической технике, а именно к посадочным устройствам космического корабля (КК). Посадочное устройство КК содержит опорную тарель, откидную раму, два подкоса, кронштейн, датчик угла поворота рамы, цилиндрические шарниры с замковыми элементами, четыре посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521451
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da6c

Быстроразъемный агрегат (варианты)

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей перед стартом или разделение межблочных пневмомагистралей при разделении блоков космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521694
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc24

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Изобретение направлено на расширение области использования. Центробежное рабочее колесо содержит монолитные ступицу, ведущий диск, покрывной диск и n лопаток. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522134
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df93

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в источниках питания с защитой от перегрузки по току без использования датчика тока, преимущественно в системах управления космических аппаратов. Технический результат заключается в снижении массы и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523021
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df95

Способ получения электроэнергии из водорода с использованием топливных элементов и система энергопитания для его реализации

Изобретение относится к энергоустановкам c твердополимерными топливными элементами (ТЭ), в которых получают электроэнергию за счет электрохимической реакции газообразного водорода с двуокисью углерода, и электрохимической реакции окиси углерода с кислородом воздуха. Предложена также система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523023
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД