×
07.09.2019
219.017.c8b0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАПРАВКИ ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу заправки жидким диэлектриком высоковольтных электротехнических приборов и устройству для заправки. В предложенном способе перед заполнением внутреннего объема высоковольтного прибора жидким диэлектриком устройство вакуумируют, жидкий диэлектрик дегазируют и проводят контроль заполнения, при этом вакуумирование высоковольтного прибора проводят с нижнего технологического торца до давления не менее 35 Па, с поддержанием данного давления в течение не менее 60 минут, а перед заполнением внутреннего объема прибора жидким диэлектриком осуществляют заполнение прибора газообразным диэлектриком с верхнего технологического торца прибора под давлением не менее 111 кПа и с поддержанием данного давления не менее 20 минут, после чего производят повторное вакуумирование внутреннего объема до давления не менее 35 Па с последующей подачей жидкого диэлектрика, при этом заполнение жидким диэлектриком осуществляют с нижнего технологического торца. Устройство для заправки жидким диэлектриком содержит бак с жидким диэлектриком, который подключают к высоковольтному прибору при помощи вакуумного трубопровода. Подача жидкого диэлектрика, подаваемого вакуумным насосом, контролируется расходомером. В составе устройства имеется газовый баллон с диэлектриком, на котором расположен редуктор. Повышение качества заправки и как следствие, повышение надежности работы высоковольтного электротехнического прибора, является техническим результатом изобретения. Возможно размещение предложенного устройства для заправки на мобильном устройстве, что позволяет его использовать непосредственно в местах эксплуатации высоковольтных электротехнических приборов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к области высоковольтной электротехники и может быть использовано в машиностроении, электротехнике, а также в других отраслях промышленности, где требуется заправка (заполнение) жидким диэлектриком (ЖД) высоковольтных электротехнических приборов (ВЭП), например, устройств для генерации высокого напряжения.

Известны способ заправки ЖД ВЭП и устройство для его реализации [см. патент RU №2462779 С1, МПК Н01G 13/04, опубл. 27.09.2012 в бюл. №27 «Способ и устройство для вакуумирования и маслозаполнения высоковольтного конденсаторного блока»]. Способ включает термовакуумирование высоковольтного конденсаторного блока (по сути являющегося ВЭП), дегазацию ЖД (в данном случае масла) и заполнение им высоковольтного блока, при этом скорость подъема ЖД в высоковольтном блоке контролируют. Термовакуумирование высоковольтного блока совмещают с заполнением высоковольтного блока. Уровень ЖД в высоковольтном блоке и качество его дегазации контролируют визуально с помощью смотрового окна на съемной крышке высоковольтного конденсаторного блока.

Устройство для осуществления способа представляет собой высоковольтный блок с конденсаторными секциями внутри и съемной крышкой на верхнем торце корпуса. В съемной крышке выполнено смотровое окно и установлены два отдельных штуцера: первый штуцер присоединен с помощью вакуумного шланга к вакуумному насосу, а второй штуцер присоединен с помощью маслопровода, выполненного из медицинской системы для переливания крови, к резервуару для ЖД, с установленным на ней дросселем. Резервуар выполнен с возможностью разгерметизации и заправки его ЖД, а также подогрева масла и его вакуумной сушки. На вакуумных шлангах, идущих от конденсаторного блока и резервуара с конденсаторным маслом к вакуумному насосу, установлены вентили и вакуумметры.

Недостатком данного способа является разгерметизация высоковольтного блока с залитым в него ЖД при выполнении технологического процесса подготовки и заполнения высоковольтного блока, вследствие чего происходит насыщение ЖД, залитого в высоковольтный блок, так называемой связанной водой, находящейся в атмосферном воздухе, образующейся в виде осадка на поверхности ЖД, залитого в высоковольтный блок. Связанная вода в ЖД со временем переходит в насыщенное состояние и способствует появлению растворенной воды, которая состоит из крупных капель жидкости. В растворенном состоянии вода не оказывает значительного влияния на электрическую прочность ЖД, залитого в высоковольтный блок, однако способствует повышению окисляемости ЖД и снижению его стабильности, что в свою очередь приводит в процессе дальнейшей эксплуатации высоковольтного блока к появлению в ЖД эмульгированной воды, состоящей из мелких капель жидкости. Капли воды осаждаются под действием электрического поля и выстраиваются в цепи, образуя токопроводящие мосты, и существенно влияют на пробивание напряжения ЖД, залитого в высоковольтный блок, приводящего к неспособности ЖД выдерживать приложения напряжения без пробоя, что в свою очередь приведет к выходу высоковольтного блока из строя.

Недостатком устройства, применяемого при реализации способа, является использование в качестве маслопроводов медицинских систем для переливания крови. Данные маслопроводы изготовлены из силиконовых материалов. Диэлектрическая жидкость поглощается в силиконе, вызывая разбухание и потерю материалом физических свойств, что соответственно приводит к выходу из строя устройства для заполнения высоковольтного блока.

Наиболее близким по технической сущности и назначению к заявляемому изобретению является способ заправки ЖД ВЭП и устройство для его реализации [см. патент RU№2542743 С2, МПК Н01G 13/04 (2006.01), опубл. 27.02.2015 в бюл. №6 «Способ для вакуумирования и заливки нефтяными электроизляционными маслами высоковольтных блоков»]. Способ включает вакуумирование с верхнего технологического торца высоковольтного блока, заливку высоковольтного блока ЖД (нефтяными электроизляционными маслами), с одновременным вакуумированием и оббезгаживанием диэлектрика в ресивере, с последующим заполнением высоковольтного блока обезгаженным ЖД, при этом контроль заполнения высоковольтного блока осуществляют при помощи ресивера, выполненного из прозрачного материала.

Устройство для осуществления способа состоит из заполняемого высоковольтного блока с подключенным ресивером. К ресиверу подключен бак с ЖД при помощи масляной магистрали, с установленным на ней вентилем. Также подключен к ресиверу вакуумный насос при помощи вакуумной магистрали, с установленным на ней вакуумным вентилем, и с подключением измерителя давления (вакуумметра).

Недостаток способа и устройства для его осуществления связан с тем, что высоковольтный блок вакуумируют с верхнего технологического торца высоковольтного блока до остаточного давления не более 1,5 Па. Данная технологическая операция не позволяет удалять механические частицы, образовавшиеся в результате изготовления и сборки высоковольтного блока. Сложная конструкция высоковольтного блока препятствует свободному вертикальному перемещению механических частиц от нижнего технологического торца к верхнему. При принудительном заполнении высоковольтного блока ЖД, механические примеси разносятся по внутреннему объему высоковольтного блока, что в конечном итоге приводит к образованию парамагнитных центров, вокруг которых сосредотачиваются молекулы с меньшими энергиями взаимодействия, приводящие к образованию коллоидных микрогетерогенных структур, которые в конечном итоге приводят к снижению пробивного напряжения высоковольтного блока и выхода его из строя.

Кроме того, существенным недостатком способа является предварительное вакуумирование внутреннего объема высоковольтного блока до остаточного давления 1,5 Па. Данная технологическая операция, исходя из соотношения определения скорости откачки [К.П. Шумский «Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения», Москва, Машиностроение, 1974]:

где t - время необходимое для откачки вакуумного объема от давления P1 до давления Р2;

S - быстрота действия вакуумного насоса, м3/час;

V - объем откачиваемой емкости, м3;

Р1 - начальное давление в откачиваемой емкости;

Р2 - конечное давление в откачиваемой емкости;

F - поправочный коэффициент, зависящий от Р2,

займет порядка 24 часов для получения остаточного давления в высоковольтном блоке не менее 1,5 Па, что приводит соответственно к увеличению энергозатратности, за счет увеличения времени заправки.

Кроме того, недостатком является расположение вакуумметра для измерения остаточного давления высоковольтного блока. Он находится не на высоковольтном блоке, а на трубопроводе, подсоединенном через ресивер к высоковольтному блоку, что приводит к недостоверности измерений вакуума в высоковольтном блоке.

Актуальность технической проблемы качественной заправки связана с необходимостью надежной и стабильной работы ВЭП.

Техническим результатом изобретения является повышение качества заправки ВЭП ЖД и как следствие, повышение надежности работы ВЭП.

Дополнительным техническим результатом, обеспечиваемым изобретением, является возможность размещения конструкции устройства на мобильном приспособлении, позволяющем расширить возможность применения устройства не только стационарно (в помещении), но и непосредственно в местах эксплуатации ВЭП.

Технический результат достигается тем, что в известном способе заправки ЖД ВЭП, перед заполнением внутреннего объема ВЭП ЖД, ВЭП вакуумируют, дегазируют ЖД, с последующим контролем заполнения ВЭП. В отличие от известного способа, вакуумирование ВЭП осуществляют с нижнего технологического торца ВЭП до давления не менее 35 Па, с поддержанием данного давления в течение не менее 60 минут, перед заполнением внутреннего объема ВЭП ЖД, осуществляют заполнение ВЭП газообразным диэлектриком (ГД) с верхнего технологического торца ВЭП под давлением не менее 111 кПа с поддержанием данного давления не менее 20 минут, затем производят повторное вакуумирование внутреннего объема ВЭП до давления не менее 35 Па с последующей подачей ЖД, при этом заполнение ЖД ВЭП осуществляют с нижнего технологического торца ВЭП. Кроме того, контроль заполнения ВЭП ЖД осуществляется с помощью механического расходомера.

В устройстве для заправки ЖД ВЭП, технический результат достигается тем, что наряду с общими с прототипом признаками, а именно: бак с ЖД, подключенный к ВЭП при помощи трубопровода подачи ЖД с вентилем, вакуумный насос, вакуумный трубопровод с вентилем, измеритель давления, включены новые, а именно: устройство дополнительно содержит газовый баллон с ГД, с расположенным на нем газовым редуктором, подключенный к ВЭП при помощи трубопровода подачи ГД с вентилем, у корпуса ВЭП с верхнего технологического торца имеется дренажное отверстие, с подсоединенным к нему технологическим тройником для подключения трубопровода подачи ГД и измерителя давления, с нижнего технологического торца к корпусу ВЭП крепятся два штуцера: технологический штуцер вакуумного трубопровода для подключения к вакуумному насосу при помощи вакуумного трубопровода и технологический штуцер подачи ЖД для подключения к емкости с ЖД. Кроме того, для контроля заполнения ВЭП ЖД используется механический расходомер. Конструкции устройства может быть размещена на мобильном приспособлении.

Предварительное вакуумирование ВЭП с нижнего технологического торца до давления не менее 35 Па и выдержка при данном давлении не менее 60 минут позволит произвести удаление молекулярной воды и частично механических примесей из внутреннего объема ВЭП, а также провести опрессовку ВЭП, что позволит повысить качество технологического процесса заправки ВЭП.

Заполнение внутреннего объема ВЭП ГД с верхнего технологического торца ВЭП под давлением не менее 111 кПа и выдержка при данном давлении не менее 20 минут, позволяет провести принудительное выдавливание оставшихся после предварительного вакуумирования молекулярной воды, газов и механических частиц из капилляров сотовой конструкции ВЭП и принудительного перемещения их в нижний технологический торец ВЭП, а также позволяет произвести адгезию ГД в элементы ВЭП, что, в конечном счете, позволяет существенно повысить качество заправки ВЭП ЖД, а также избавит от необходимости вакуумировать внутренний объем ВЭП до более глубокого вакуума, как в прототипе, что приведет к сокращению времени заправки и к значительному снижению энергозатратности.

При повторном вакуумировании ВЭП до остаточного давления не менее 35 Па происходит удаление остатков механических примесей, газов и молекулярной воды из нижнего технологического торца ВЭП.

При подаче ЖД в отвакуумированный ВЭП происходит вакуумная дегазация ЖД, что позволяет снизить содержание в ЖД растворенной воды и газов.

Заливка ЖД с нижнего технологического торца ВЭП обеспечивает максимальное проникновение ЖД в капиллярные отверстия конструкции ВЭП.

Вышеназванные отличительные признаки способа в совокупности положительно влияют на качество заправки ВЭП ЖД, позволяют исключить пробои и короткие замыкания в ВЭП, и тем самым обеспечивают бесперебойную работу ВЭП и повышают надежность работы ВЭП.

В предлагаемом устройстве дополнительно появляется газовый баллон с ГД и соответственно трубопровод подачи ГД. ГД позволяет произвести выдавливание, оставшихся после вакуумирования, воздуха, жидкости и газов из внутреннего объема ВЭП, что существенно повышает качество заправки ВЭПЖД.

Важным признаком устройства является и то, что измеритель давления в предлагаемом устройстве находится на технологическом тройнике, конструктивно максимально приближенном к ВЭП, что позволяет измерять давление с максимальной точностью, качественно контролировать процесс вакуумирования ВЭП, что обеспечивает качественную заправку ВЭП.

Также следует обратить внимание на то, что трубопровод подачи ГД расположен со стороны верхнего технологического торца ВЭП, а трубопровод подачи ЖД, наоборот, с нижнего технологического торца ВЭП, что обеспечивает максимальное удаление оставшихся частиц воды, газов и механических примесей для равномерного и качественного заполнения всего объема ВЭП.

Механическое крепление газового редуктора к трубопроводу подачи ГД обеспечивает контроль и регулировку давления ГД, подаваемого во внутренний объем ВЭП.

Крепление механического расходомера к трубопроводу подачи ЖД обеспечивает точное измерение заполнения ВЭП ЖД.

Наличие в схеме газового редуктора и механического расходомера обеспечивают контроль над технологическим процессом, тем самым помогает влиять на качество заправки ЖД ВЭП.

Важно отметить, что устройство может быть расположено на мобильном приспособлении, которое позволяет расширить возможности применения устройства не только стационарно.

Вышеназванные отличительные признаки устройства в совокупности положительно влияют на качество заправки ВЭП ЖД, благодаря им схема устройства усовершенствуется, повышается надежность работы ВЭП.

На фиг. показана схема заявляемого устройства для заправки ЖД ВЭП.

Принятые обозначения:

1 - ВЭП

2 - вакуумный насос

3 - герметизирующий вентиль вакуумного трубопровода

4 - измеритель давления

5 - технологический тройник

6 - вакуумный трубопровод

7 - герметизирующий вентиль подачи ГД

8 - редуктор газовый

9 - газовый баллон с ГД

10 - герметизирующий вентиль подачи ЖД

11 - емкость с ЖД

12 - трубопровод подачи ЖД

13 - трубопровод подачи ГД

14 - технологический штуцер подачи ЖД

15 - технологический штуцер вакуумного трубопровода

16 - дренажное отверстие

17 - расходомер механический

18 - мобильное приспособление

Устройство для заправки ЖД ВЭП представляет собой заполняемый ВЭП 1, состоящий из сложной сотовой конструкции высоковольтных проходных изоляторов и зарядных цепей. К ВЭП 1 при помощи технологического штуцера подачи ЖД 14 с нижнего технологического торца через трубопровод подачи ЖД 12 диаметром 50 мм из поливинилхлорида, с расположенным на нем герметизирующим вентилем 10 и механическим расходомером 17 (ЭМИС), подключена емкость 11 (металлическая герметичная бочка объемом 200 л) с ЖД (силиконовая трансформаторная жидкость СОФЭКСИЛ-ТСЖ). Также к корпусу ВЭП 1 при помощи технологического штуцера вакуумного трубопровода 15 с нижнего технологического торца через вакуумный трубопровод 6 12Х18Н10Т диаметром 50 мм, с расположенным на нем герметизирующим вентилем 3, подключен насос 2 малой мощности с производительностью порядка 5 л/сек. У верхнего технологического торца корпуса ВЭП 1 имеется дренажное отверстие 16, к которому подключен технологический тройник 5. К тройнику 5 присоединяются прибор для измерения давления 4, представляющий собой механический манометр с диапазоном измерения от 750 до 10-1 мм рт.ст. Также к тройнику 5 через трубопровод подачи ГД 13 из стали 12ХН10Т с расположенным на нем герметизирующим вентилем 7 и газовым редуктором 8 подключен газовый баллон 9 наполненный ГД (гексафторид серы, плотность 6,5 кг/м3) объемом 40 л.

Устройство для заправки ЖД ВЭП, реализуя способ, работает следующим образом: внутренний объем ВЭП 1 вакуумируют до давления 35 Па с помощью вакуумного насоса 2 при открытом вентиле 3, поддерживают данное давление во внутреннем объеме не менее 60 минут, давление определяется с помощью измерителя давления 4, установленного в технологический тройник 5. Далее, производится закрытие герметизирующего вентиля вакуумного трубопровода 3 и производится открытие герметизирующего вентиля подачи ГД 7 и газового редуктора 8 и осуществляется заполнение внутреннего объема ВЭП 1 ГД из газового баллона 9 под давлением не менее 111 кПа с выдержкой при данном давлении не менее 20 минут. По окончании, закрывается герметизирующий вентиль подачи ГД 7, открывается герметизирующий вентиль вакуумного трубопровода 3 и производится повторное вакуумирование ВЭП до остаточного давления 35 Па. Далее открывается герметизирующий вентиль подачи ЖД 10 и производится подача ЖД во внутренний объем ВЭП 1, при подаче ЖД из емкости 11 в отвакуумированный ВЭП 1 происходит дегазация ЖД. Контроль заполнения ЖД осуществляется механическим расходомером 17. Как только ВЭП заполнится, перекрывается технологический вентиль подачи ЖД 10, на этом процесс закончен.

Вся конструкция устройства для заправки ЖД ВЭП располагается на мобильном приспособлении 18, представляющим собой гидравлическую тележку прямоугольной формы размером 1500×1000×350 мм с размещенным на ней технологическим оборудованием.

По сравнению с прототипом преимущество способа и устройства согласно изобретению заключается в получении качественной заправки ВЭП ЖД и надежной бесперебойной работы ВЭП в целом.

Преимуществом предлагаемого устройства является использование его в качестве промышленного устройства для последовательной очистки от молекулярной воды, механических частиц и органических загрязнений ВЭП с целью обеспечения их надежной работы.

Проведена конструкторская проработка и создано устройство заправки ЖД ВЭП. К настоящему времени предлагаемый способ и устройство прошли тестирование и опробованы при заполнении ЖД генераторов импульсных напряжений электроразрядного химического лазера.


СПОСОБ ЗАПРАВКИ ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ЗАПРАВКИ ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 311-320 из 796.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Показаны записи 1-4 из 4.
27.05.2014
№216.012.cb3a

Оптическая система формирования лазерного излучения для газового лазера

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в конструкциях газовых лазеров. Оптическая система формирования лазерного излучения для газового лазера на основе неустойчивого оптического резонатора телескопического типа содержит заключенные в герметичный газовый объем глухое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517792
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.04.2016
№216.015.2c4d

Способ удаления загрязнения или влаги с обрабатываемой детали и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству очистки от загрязнений и влаги внешних поверхностей и внутренних полостей различного оборудования. Техническим результатом является повышение производительности и качества процесса очистки и сушки, упрощения конструкции устройства и уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579587
Дата охранного документа: 10.04.2016
19.04.2019
№219.017.2dcd

Зеркало для лазеров

Изобретение относится к технической физике, а именно к полупрозрачным зеркалам с многослойным интерференционным покрытием, используемым в лазерной технике. Зеркало для лазера содержит подложку и нанесенное на нее многослойное диэлектрическое покрытие чередующихся слоев с высоким и низким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348092
Дата охранного документа: 27.02.2009
18.05.2019
№219.017.57f1

Способ пайки керамики с металлами и неметаллами

Изобретение может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении для пайки изделий с высокими требованиями по вакуумной плотности, термостойкости, влагостойкости, коррозионностойкости при воздействии высоких давлений, высоких температур и ударных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336980
Дата охранного документа: 27.10.2008
+ добавить свой РИД