×
20.03.2019
219.016.e8e9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЯКОРЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. В частности, предложенный привод может быть использован в электромагнитных машинах ударного действия, например в молотах, штампах и т.д. Технический результат состоит в увеличении диапазона движения якоря, повышении зазора между подвижным и неподвижным контактом, кинетической энергии якоря в процессе движения и кпд. При включении общего включателя (23) на все обмотки одновременно подается электропитание. За счет электромагнитных сил, создаваемых обмотками, все якоря будут стремиться притянуться к полюсам соответствующих электромагнитов. Однако поскольку зазоры между якорями и электромагнитами различаются, то наибольшая электромагнитная сила будет иметь место между электромагнитом (1) и якорем (6). Головка его цилиндрического стержня, соприкасаясь с тыльной поверхностью якоря (7), будет перемещать якорь в сторону электромагнита (2), сокращая расстояние между ним и электромагнитом (2). Аналогичное действие будут производить все цилиндрические стержни, проталкивая соответствующие якоря. Когда расстояние между якорем (7) будет сокращено до величины, равной δ, сила взаимодействия между этим якорем и электромагнитом (2) достигнет уровня втягивания и якорь (7) начнет активное движение, проталкивая все последующие якоря. Затем устанавливается зазор (5) между якорем (8) и электромагнитом (3). Вступая в период активного движения, он продвинет все оставшиеся якоря на величину δ. Процесс продолжится и на конечной стадии вступает в свой активный черед взаимодействие между якорем (10) и электромагнитом (5). При этом сам процесс движения будет в некоторой степени напоминать пуск многоступенчатой ракеты: каждое новое включение последующего электромагнита сообщает подвижной системе якорей дополнительное ускорение. Поэтому последняя ступень включения будет двигаться с большей скоростью, чем предыдущие, с увеличенным просветом между ее контактами. 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. В частности, предложенный привод может быть использован в электромагнитных машинах ударного действия, например в молотах, штампах и т.д.

Известен способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом. (См., например, патент РФ №2343580, МПК H01F 7/18, H01H 47/32 «Электромагнитный привод», опубл. 10.01.2009).

В известном электромагнитном приводе движение якоря формируется за счет силы притягивания, создаваемой катушкой электромагнита, получающей электропитание от переменного или постоянного тока.

Недостаток известного технического решения состоит в том, что движение якоря в нем ограничено относительно небольшим ходом, что снижает диапазон его возможного применения.

Более близким по технической сущности и принятым за прототип является способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом, описанный в патенте РФ №2046540, МПК 6 H02P 7/62, «Электромагнитный привод возвратно-поступательного движения», опубл. 20.10.1995.

В известном способе поступательное движение ферромагнитных якорей создается за счет электромагнитных приводов, выполненных в виде нескольких электромагнитов, размещенных один за другим в осевом направлении, включенных между собой согласно и получающих электропитание.

Система обеспечивает некоторое увеличение быстродействия и КПД привода.

Недостаток известного способа формирования поступательного движения якорей в электромагнитном приводе заключается в том, что в нем, так же как и в аналоге, не удается обеспечивать большой диапазон движения подвижного якоря. Кроме того, при малой величине свободного выбега якоря он обладает малым запасом кинетической энергии, поэтому известный привод нельзя использовать, например, в машинах ударного действия.

Целью данного изобретения является увеличение диапазона движения якоря, обеспечение повышенного зазора между подвижным и неподвижным контактом, повышение кинетической энергии якоря в процессе движения и повышение КПД.

Поставленная цель достигается за счет того, что в способе формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом, побуждающим якорь перемещаться поступательно за счет включенных согласно расположенных один за другим в осевом направлении электромагнитов, согласно изобретению каждый электромагнит снабжают индивидуальным якорем, зазор между якорем и каждым последующим по направлению хода движения якорей электромагнитом устанавливают равным nδ, где δ - это зазор между первым якорем и первым электромагнитом, n - множитель, равный номеру электромагнита, к которому относится тот или иной якорь, для этого якоря снабжают цилиндрическими стержнями, в центре всех электромагнитов выполняют сквозные отверстия, через которые пропускают указанные стержни так, что головка каждого стержня соприкасается с тыльной поверхностью якоря, относящегося к последующему за ним электромагниту.

В варианте технического решения все электромагниты включают одновременно.

В варианте технического решения включение каждого последующего электромагнита производят от контактов предыдущего по ходу движения якоря.

В варианте технического решения после завершения перемещения каждого предыдущего по ходу движения электромагнита его отключают с помощью нормально-замкнутого контакта последующего электромагнита.

В варианте технического решения концевую часть последнего по ходу направления движения якоря снабжают ударной головкой.

В варианте технического решения расстояния между электромагнитами выполняют одинаковыми.

В варианте технического решения расстояние между каждым последующим по направлению хода движения электромагнитом выполняют с увеличением на nδ.

Установление зазора между подвижным якорем и неподвижным электромагнитом каждого последующего по ходу направления движения электромагнитного привода равным nδ, где δ - это зазор между первым якорем и первым электромагнитом, n - множитель, равный номеру электромагнита, к которому относится тот или иной якорь, позволяет обеспечить суммарный зазор между последним по ходу движения якорем и электромагнитом равным nδ, где n - общее число электромагнитов.

Наличие цилиндрических стержней, проходящих через сквозные отверстия электромагнитов так, что головка каждого стержня соприкасается с тыльной поверхностью якоря, относящегося к последующему за ним электромагниту, обеспечивает последовательную и нарастающую скорость движения подвижной системы якорей.

Включение всех электромагнитов одновременно упрощает систему управления электроприводом, приводящим в движение якоря.

Включение каждого последующего электромагнита за счет контактов предыдущего по ходу движения электромагнита способствует снижению общего пускового тока при включении системы привода электромагнитов.

Отключение каждого последующего по ходу движения электромагнита с помощью нормально-замкнутого контакта последующего электромагнита позволяет уменьшить нагрев катушек или повысить их тяговую силу при включении. Одновременно снижается и общий пусковой ток.

Снабжение концевой части якоря последнего по ходу направления движения якоря ударной головкой и выведение ее за пределы электромагнита дает возможность получить ударный инструмент с большим ходом ударной части, большой кинетической энергией и высокой скоростью удара.

Вариант, когда расстояния между электромагнитами выполняют одинаковыми, позволяет упростить конструкцию системы.

Если расстояние между каждым последующим по направлению хода движения электромагнитом выполняют с увеличением на nδ, то в этом случае уменьшаются габаритные размеры электропривода.

Заявленное изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 показана конструкция устройства, иллюстрирующая предложенный способ.

На фиг.2 изображено устройство ударной головки.

На фиг.3 представлен вариант принципиальной электрической схемы одновременного включения электромагнитов.

На фиг.4 - принципиальная электрическая схема с последовательным включением электромагнитов.

На фиг.5 - вариант принципиальной электрической схемы с последовательным отключением электромагнитов.

На фиг.6 показано устройство нормально-замкнутого контакта.

На фиг.7 представлен вариант конструкции устройства.

Конструкция, реализующая способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом выполнена следующим образом. Неподвижные электромагниты 1, 2, 3, 4, 5 (фиг.1) расположены на равном расстоянии один за другим в осевом направлении и прикреплены к общему корпусу (на фиг. не показан). Подвижные части - якоря соответственно 6, 7, 8, 9, 10 электромагнитов установлены по отношению к каждому электромагниту с зазором (на фиг. не обозначен), различающимся на величину nδ, где δ - зазор первого по ходу движения якоря, n - множитель, имеющий номер электромагнита, к которому относится тот или иной якорь. На фиг.1 отсчет начинается слева направо. В центре всех электромагнитов имеется сквозное отверстие (на фиг. не обозначено), сквозь которое свободно проходит цилиндрический стержень (на фиг. не обозначен), жестко соединенный с соответствующим якорем. Длина каждого стержня такова, что его головка соприкасается с тыльной поверхностью якоря, относящегося к последующему за ним электромагниту. В частности стержень якоря 6 соприкасается с тыльной стороной якоря 7, стержень якоря 7 соприкасается с тыльной стороной якоря 8 и т.д. Электромагниты снабжены двойными обмотками возбуждения 11, 12, 13, 14, 15, обеспечивающими поступательное движение соответствующего якоря. Обмотки каждого якоря разделены в центре из-за сквозных отверстий и включены последовательно. Между якорем и соответствующим электромагнитом установлены возвратные пружины (на фиг. не обозначены). Жесткость пружин обратно пропорциональна зазору между соответствующим якорем и электромагнитом. Каждый электромагнитный привод снабжают нормально-открытым контактом соответственно 16, 17, 18, 19 и 20. При этом расстояние между контактами различается на величину nδ. Т.е. расстояние между контактами 20 последнего по направлению движения привода оказывается наибольшим. Помимо указанных нормально-открытых контактов каждый привод снабжен нормально-замкнутым контактом. На фиг.1 показан один такой контакт, обозначенный цифрой 21.

В варианте технического решения концевую часть головки цилиндра якоря 10, последнего по ходу направления движения якорей, связанного с электромагнитом 5 (фиг.2), выводят сквозь отверстие за пределы этого электромагнита и снабжают ее ударной головкой 22.

В варианте технического решения обмотки 11, 12, 13, 14, 15 всех электромагнитов (фиг.3) включают одновременно, для чего служит общий выключатель 23.

В варианте технического решения включение каждого последующего электромагнита производят за счет нормально-открытых (н-о) контактов предыдущего по ходу движения якорей электромагнита. В частности, как это показано на фиг.4, н-о контакт 16 при перемещении якоря 6 установлен в цепи питания обмотки 12 соответствующего электромагнита, н-о контакт 17 находится в цепи питания обмотки 13, н-о контакт 18 расположен в цепи питания обмотки 14 и, наконец, н-о контакт 19 включен в цепи обмотки 15. Последний контакт 20 является рабочим и предназначен для включения или отключения нагрузки.

В варианте технического решения после срабатывания каждого предыдущего по ходу движения электромагнита его отключают с помощью нормально-замкнутого контакта последующего якоря. В частности, как это показано на фиг.5, нормально-замкнутый (н-з) контакт 24 размыкает цепь питания обмотки 11, н-з контакт 25 размыкает цепь питания обмотки 12, н-з контакт 26 размыкает цепь питания обмотки 13 и, наконец, н-з контакт 27 размыкает цепь питания обмотки 14. Обмотка возбуждения 15 в своей цепи н-з контакта не имеет.

Нормально-замкнутые контакты, производящие последовательное отключение предыдущих обмоток возбуждения состоят из контактных элементов 28 (фиг.6), один из которых сочленен с корпусом неподвижного электромагнита 29. Второй контактный элемент сочленен также с неподвижным корпусом и расположен на гибкой пластине 30. В свою очередь якорь снабжен выступом 31, выходящим за пределы его поверхности, обращенной в сторону притягивающего его электромагнита. Высота выступа несколько меньше зазора δ.

В варианте технического решения расстояние между каждым последующим по направлению хода движения якорей электромагнитом увеличивают на nδ (фиг.7). На фиг.7 сходные элементы имеют одинаковое с фиг.1 обозначение.

Электропитание схемы может осуществляться как от цепи переменного, так и постоянного тока.

Способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом работает следующим образом.

При включении общего включателя 23 (фиг.3) на все обмотки электромагнитов одновременно подается электропитание. За счет электромагнитных сил, создаваемых обмотками, все якоря будут стремиться притянуться к полюсам соответствующих электромагнитов. Однако поскольку зазоры между якорями и электромагнитами различаются, то наибольшая электромагнитная сила будет иметь место между электромагнитом 1 и якорем 6 (фиг.1) При этом головка его цилиндрического стержня, соприкасаясь с тыльной поверхностью якоря 7, будет перемещать этот якорь в сторону электромагнита 2, сокращая расстояние между ним и электромагнитом 2 на величину δ. Аналогичное действие будут производить все цилиндрические стержни, проталкивая соответствующие якоря. Когда зазор между якорем 7 и электромагнитом 2 достигнет величины δ, сила взаимодействия между ними достигнет номинальной величины, а цилиндрический стержень его якоря продвинет последующий якорь 8 в сторону электромагнита 3. За счет имеющейся связки между головками стержней и следующих за ними якорей все они продолжат движение. Когда расстояние между якорем 8 и электромагнитом 3 достигнет значения δ, их взаимодействие продолжит активный процесс перемещения последующих якорей. Затем устанавливается зазор δ между якорем 9 и электромагнитом 4. Вступая в период активного движения, он также продвинет все оставшиеся якоря на величину δ. Процесс продолжится и на конечной стадии вступает в свой активный черед взаимодействие между якорем 10 и электромагнитом 5. При этом сам процесс движения будет в некоторой степени напоминать пуск многоступенчатой ракеты, так как каждое новое включение последующего электромагнита будет сообщать подвижной системе якорей дополнительное ускорение. Поэтому последняя ступень включения будет двигать якорь 10 с большей скоростью, чем предыдущие, и с большей скоростью, чем в традиционных релейно-контактных устройствах. Таким образом, за счет последовательного активного взаимодействия всех электромагнитных приводов удается обеспечить ускоренное движение якорей, увеличить просвет между контактами последней ступени включения. Очевидно, что повышенный в несколько раз зазор между контактами, превосходящий по величине в сравнении с традиционной системой, и более высокая скорость движения контактов может обеспечить улучшенные коммутационные свойства системы. При этом движение на размыкание будет происходить с ускорением, что снизит вероятность возникновения электрической дуги между размыкаемыми контактами. Для возвращения системы в исходное состояние достаточно разомкнуть контакт 23 (фиг.3).

Высокая скорость движения последней ступени включения позволяет применить данный способ в ударных устройствах. Для этого концевую часть цилиндрического стержня якоря 10 (фиг.2), последнего по ходу движения электромагнита, снабжают ударной головкой 22.

Если включение каждого последующего электромагнита производят за счет н-о контактов предыдущего по ходу движения электромагнита, (фиг.4), то это приведет к снижению общего пускового тока при включении системы привода электромагнитов.

В варианте, когда отключение каждого последующего по ходу движения электромагнита производится с помощью нормально-замкнутого контакта (фиг.5), выступы 31 (фиг.6) каждого якоря нажимают на гибкую пластину 30, что приводит к размыканию контактов 26 и выключению предыдущего электромагнита. За счет указанной длины выступа выключение производится после того, как предыдущий якорь достиг своего крайнего, втянутого состояния. Этот способ позволяет уменьшить нагрев катушек или повысить их тяговую силу при включении. Одновременно снижается и общий пусковой ток.

Если расстояние между каждым последующим по направлению хода движения электромагнитом увеличивают на nδ (фиг.7), то в этом случае уменьшается общая длина всего устройства, что и снижает габаритные размеры возвратно-поступательного электромагнитного привода.

Особым достоинством данного изобретения является возможность применить устройства, выполненные согласно предлагаемому способу в качестве ударного инструмента, способного, например, забивать гвозди, пробивать отверстия в стенах и т.д. Такое решение повышает универсальность системы.

Технико-экономические достоинства способа формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом заключаются в следующем.

1. Увеличен в несколько раз зазор между контактами в сравнении с традиционными релейно-контактными системами, что обеспечивает улучшенные коммутационные свойства таких реле или контакторов.

2 Повышена универсальность устройств, поскольку они могут выполнять функции ударных инструментов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 101.
11.03.2019
№219.016.d8eb

Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. Пустотелый летательный аппарат выполнен легче воздуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380569
Дата охранного документа: 27.01.2010
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
15.03.2019
№219.016.e074

Способ управления движением корабля по глубине

Изобретение относится к области судовождения и касается автоматического управления движением корабля без хода в вертикальной плоскости. Способ базируется на двух этапах программного управления с использованием датчика и задатчика глубины, блока задания, в котором формируют заданный сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392183
Дата охранного документа: 20.06.2010
15.03.2019
№219.016.e07f

Способ измерения сопротивлений, индуктивностей и емкостей и устройства для его реализации

Группа изобретений относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения частоты колебаний при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. Причем в первом такте формируют измеряемую величину , где Z- первый эталонный пассивный электрический элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395099
Дата охранного документа: 20.07.2010
15.03.2019
№219.016.e0ff

Устройство для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью их объективной оценки в целом и по стадиям процесса. Техническим результатом изобретения является повышение точности оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452018
Дата охранного документа: 27.05.2012
15.03.2019
№219.016.e111

Автоматизированная многофункциональная система анализа изображений объектов

Изобретение относится к области систем компьютерной обработки и анализа изображений разнотипных объектов. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей системы, снижение себестоимости использования системы, повышение скорости и точности обработки и анализа изображений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408931
Дата охранного документа: 10.01.2011
15.03.2019
№219.016.e14d

Способ управления сближением корабля с подвижной целью

Изобретение относится к области судовождения. Способ управления сближением корабля с целью базируется на использовании системы автоматического управления движением корабля по путевому углу. Величина заданного значения путевого угла формируется как угол пеленга (азимута) - φ плюс приращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467917
Дата охранного документа: 27.11.2012
20.03.2019
№219.016.e777

Способ определения физических свойств жидкостей или газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использованы для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415409
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.03.2019
№219.016.e8ea

Магниторезистивный датчик

Изобретение относится к области магнитных датчиков и может быть использовано в тахометрах, устройствах неразрушающего контроля, датчиках перемещения, датчиках для измерения постоянного и переменного магнитного поля, электрического тока. Магниторезистивный датчик содержит подложку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436200
Дата охранного документа: 10.12.2011
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
Показаны записи 41-50 из 52.
19.04.2019
№219.017.3208

Устройство защиты электроустановок от перегрева

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам защиты различных потребителей электроэнергии от тепловой перегрузки при повышенных токах или повышении температуры защищаемого корпуса изделия. Технический результат - обеспечение защиты различных потребителей электроэнергии от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456730
Дата охранного документа: 20.07.2012
19.04.2019
№219.017.320d

Способ защиты электроустановок от перегрева

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам защиты потребителей электроэнергии от тепловой перегрузки. Технический результат - обеспечение защиты потребителей электроэнергии от тепловой перегрузки без разрыва контактов в цепи управления В устройстве, демонстрирующем предложенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456731
Дата охранного документа: 20.07.2012
29.04.2019
№219.017.42ae

Способ передачи электрической энергии в трехфазной системе на расстояние

Использование: в электроэнергетике для передачи больших потоков энергии на большие расстояния. Технический результат заключается в повышении КПД передачи и уменьшении полосы отчуждения. В начале линии в цепи фазы А формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, в начале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307438
Дата охранного документа: 27.09.2007
29.04.2019
№219.017.44bb

Гидравлический вариатор с высоким передаточным числом

Изобретение относится к объемным гидравлическим передачам вращательного движения и может быть использовано, в частности, в коробках перемены передач в транспортных системах. Гидравлический вариатор состоит из гидронасоса и гидродвигателя. Гидронасос имеет всасывающий (1) и нагнетательный (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451851
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.05.2019
№219.017.5d34

Привязной аэростат

Изобретение относится к области летно-подъемных радиотехнических средств. Привязной аэростат содержит двояковыпуклую оболочку 1 с легким газом, контейнер 11 с аппаратурой, тросовой разводкой 12 и ветропривод с электрическим генератором, питающим аппаратуру в контейнере. Привязной аэростат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688115
Дата охранного документа: 17.05.2019
09.06.2019
№219.017.79eb

Способ извлечения пакера

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к извлечению эксплуатационных пакеров из газовых и газоконденсатных скважин со сложным многопрофильным стволом, в том числе и с наклонно-направленным. Способ включает спуск во внутреннюю полость лифтовой колонны инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311523
Дата охранного документа: 27.11.2007
29.06.2019
№219.017.9f64

Способ образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и универсальный колесный вездеход, его реализующий

Изобретения относятся к способу образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и к универсальному колесному вездеходу. Способ заключается в формировании не менее четырех колесных пар, последовательно расположенных на расстоянии L друг от друга. Волны движущих сил образуют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425774
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.07.2019
№219.017.ad00

Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию

Устройство предназначено для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Устройство содержит генератор электрической энергии и нагреваемые элементы, выполненные из магнитно-мягкого материала с пониженной точкой Кюри и являющиеся составной частью Ф-образной магнитной цепи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382479
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.07.2019
№219.017.af9c

Индукторный генератор с торцевым возбуждением

Изобретение относится к области электротехники, а именно к индукторным генераторам, и может быть использовано для выработки электрической энергии при вращении ротора, в частности для получения постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока нормальной и повышенной частоты. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454775
Дата охранного документа: 27.06.2012
13.07.2019
№219.017.b3e5

Способ преобразования кинетической энергии ветра

Изобретение относится к области энергетики и касается преобразования энергии ветра в другие виды энергии. Способ преобразования кинетической энергии ветра, воздействующего на привязной летающий аппарат, с передачей механической мощности на рабочий орган, расположенный на земле, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379545
Дата охранного документа: 20.01.2010
+ добавить свой РИД