×
25.12.2019
219.017.f223

Результат интеллектуальной деятельности: ПРОХОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к проходному электрическому соединителю и может быть использовано в электрических соединителях и гермовводах в энергетических установках, работающих в условиях вакуума или в агрессивных средах, в условиях повышенных температур, обеспечивая при этом требуемую герметичность. Соединитель содержит корпус (1), в котором установлен керамический изолятор (2), который выполнен со сквозными отверстиями. В отверстие вставлены контактные штыри (4), которые закреплены стеклоприпоем. Контактные штыри (4) по всей длине выполнены с квадратным поперечным сечением. Корпус (1) и штыри (4) выполнены из высокохромистой стали. Зазор между керамическим изолятором (2) и корпусом 1 может быть загерметизирован. Технический результат заключается в увеличении проводимости, увеличении равномерности распределения стеклоприпоя, увеличении точности центрирования штырей при упрощении процесса монтажа, увеличении стойкости к повышенным температурам и повышенному давлению, увеличение качества сварного соединения при упрощении процесса сварки. Это позволяет решить задачу сохранения электропроводимости и герметичности при повышенных температуре и давлении, одновременно уменьшая габаритные размеры, и упрощая конструкцию. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники

Данное техническое решение относится к энергетике и электронике, в частности к коммутационным электрическим аппаратам, и может быть использовано в электрических соединителях и гермовводах в энергетических установках, работающих в условиях вакуума или в агрессивных средах, в условиях повышенных температур обеспечивая при этом требуемую герметичность.

Предшествующий уровень техники

Известно устройство, на которое был получен патент РФ №52823 «Пустотелый проходной фарфоровый изолятор» МПК: Класс 21с,10 приоритет 27.03.1937 г., опубликовано. 31.03.1938 г., автор: Блинов Н.К. (RU).

Пустотелый проходной фарфоровый изолятор с токоведущим стержнем прямоугольного сечения, отличается тем, что колпачок изолятора снабжен приливом для крепления токоведущего стержня поперечным болтом.

Недостатком данного устройства является сложность в изготовлении керамического изолятора, не герметичность, большие габариты и т.д. Также необходимо отметить, то, что в процессе монтажа изолятора может происходить смещение шины. Возможно, к данной конструкции не предъявляются жестких требований по центрированию шины.

Известно устройство, на которое был получен патент РФ №2231878 «Термостойкий герметичный теплостойкий электрический соединитель» МПК: H01R 13/52; приоритет 27.01.2004 г., опубликовано. 27.06.2004 г., авторы: Сорокин А.Н. (RU), Собко С.А. (RU), Дровосеков С.П. (RU).

Соединитель содержит герметичную вилку и негерметичную розетку, каждая из которых состоит из корпуса, изолятора и расположенных в отверстиях изолятора металлических контактов, при этом герметичная вилка содержит металлические манжеты, расположенные между поверхностями штыревых контактов и изолятора и герметично соединенные с ними. Каждый узел герметизации штыревого контакта и манжеты расположен вне зоны установки изолятора со стороны противоположной расположению розетки и содержит дополнительную втулку, охватывающую штыревой контакт и концевую часть манжеты, имеющую коническую форму.

Недостаткам аналога является значительный диаметральный размер корпуса вилки. Это вызвано тем, что при монтаже вилки в объект использования существует вероятность нарушения герметичности стеклоспая из-за нарастания в нем внутренних напряжений, вызванных термодеформационным циклом. Невозможно уменьшить диаметр корпуса втулки до требуемых размеров из-за разрушения стеклоспая. К тому же пайка штырей, втулки, изолятора и корпуса - процесс сложный и дорогостоящий. Также можно отметить сложность при центрировании штырей.

В качестве прототипа был выбран патент РФ №2219623 «Термостойкая герметичная вилка» МПК: H01R 13/40; приоритет 27.08.2001 г., опубликовано 20.12.2003 г., авторы: Деришев С.А., Дровосеков С.П., Китаев В.Н., Панкратов Г.А., Попов И.В.

Устройство содержит корпус, в котором установлен керамический изолятор с запаянными стеклом контактными штырями. Каждый контактный штырь снабжен втулкой, соединенной со штырем пластичным металлическим припоем, при этом высота втулки не меньше высоты изолятора, а материалы втулки, корпуса, стекла и керамики согласованы по коэффициенту линейного теплового расширения.

К недостаткам данного устройства можно отнести большие габариты, сложную, многокомпонентную конструкцию, сложность при центрировании контактных токоведущих штырей в отверстии изолятора, недостаточно высокую рабочую температуру, а также высокое электрическое сопротивление при рабочих температурах.

Раскрытие изобретения

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка проходного электрического соединителя обеспечивающего сохранение электропроводимости и герметичности при повышенных температуре и давлении, при уменьшении габаритных размеров, и упрощении конструкции.

Технический результат заключается в увеличении проводимости, увеличении равномерности распределения стеклоприпоя, увеличении точности центрирования штырей при упрощении процесса монтажа, увеличении стойкости к повышенным температурам и повышенному давлению, увеличение качества сварного соединения при упрощении процесса сварки.

Технический результат устройства достигается тем, что проходной электрический соединитель, содержащий корпус, в котором установлен керамический изолятор с запаянными стеклом контактными штырями, при этом материалы корпуса, стеклоприпоя и керамического изолятора согласованны по КЛТР, согласно изобретению, контактные штыри выполнены с поперечным сечением в виде многоугольника. Материал штырей согласован по КЛТР с материалами корпуса, стеклоприпоя и керамического изолятора.

Совокупность существенных признаков обеспечивает получение технического результата - увеличение проводимости, увеличение равномерности распределения стеклоприпоя, увеличение точности центрирования штырей при упрощении процесса монтажа, увеличение стойкости к повышенным температурам и повышенному давлению, увеличение качества сварного соединения при упрощении процесса сварки. Это позволяет решить задачу сохранения электропроводимости и герметичности при повышенных температурах и давлении, при снижении габаритных размеров, и упрощении конструкции.

Корпус и контактные штыри могут быть выполнены из высокохромистых сталей типа 15X28. Контактные штыри могут быть выполнены из материала платиновой группы, а корпус из высокохромистых сталей типа 15X28. Возможно так же что в качестве стеклоприпоя будет использована система SiO25О-ВаО-Al2O3. Возможно так же что керамический изолятор может быть выполнен из форстеритовой керамики.

Это позволяет согласовать по КЛТР материал контактных штырей, корпуса, стеклоприпоя и керамического изолятора и, решить задачу сохранения электропроводимости и герметичности при повышенных температурах и давлении, а так же уменьшения габаритных размеров, и упрощения конструкции.

Возможно выполнение контактных штырей по всей длине с поперечным сечением в виде квадрата. Это обеспечивает получение технического результата - увеличение равномерности распределения стеклоприпоя, увеличение точности центрирования штырей при упрощении процесса монтажа. Что позволяет решить задачу сохранения герметичности, повышения качества сварного соединения при упрощении процесса сварки.

Зазор между керамическим изолятором и корпусом может быть загерметизирован. Это позволяет решить задачу сохранения герметичности при повышенных температурах и давлении.

Достигаемый результат, обеспечивается не только наличием известных отличительных признаков, но и зависит от взаимодействия их с другими существенными признаками заявляемого устройства. Это позволяет устройству расширить свои функциональные возможности и обеспечить решение задачи снижения габаритных размеров, и упрощения конструкции.

Расширенная функция, обеспечиваемая известными отличительными признаками, и получение неожиданного результата от использования этих признаков в совокупности с другими признаками, свидетельствует о соответствии предлагаемого технического решения критерию “изобретательский уровень”.

Краткое описание фигур чертежа

На фиг. 1 показан внешний вид электрического соединителя.

На фиг. 2 показано расположение контактных штырей в изоляторе.

На фиг. 3 показан контактный штырь в отверстии изолятора, зафиксированный стеклоприпоем.

Варианты осуществления изобретения

Как показано на фиг. 1 и фиг. 2, проходной электрический соединитель содержит корпус 1, в котором установлен изолятор 2 из форстеритовой керамики. Изолятор 2 выполнен со сквозными отверстиями 3. В отверстия 3 вставлены контактные штыри 4, которые закреплены с помощью стеклоприпоя 5. Корпус 1 и штыри 4 выполнены из высокохромистой стали типа 15X28.

В качестве стеклоприпоя был выбран стеклоприпой, имеющий систему SiO25О-ВаО-Al2O3. Основным критерием при выборе материалов комплектующих электрического соединителя являлись их близкие по значению КЛТР. КЛТР стали и платины в диапазоне температур 200-1200°С составляет 10.2⋅10-6 1/°С и 9,5⋅10-6 1/°С соответственно, КЛТР стеклоприпоя 9,7⋅10-6 1/°С, форстеритовой керамики 9,6⋅10-61/°С.

Это позволяет получить технический результат увеличения стойкости к повышенным температурам и повышенному давлению, что позволяет решить задачу герметичности при повышенных температурах и давлении. Соединитель проектируют для использования при рабочих параметрах температуры при 1000°С и давлении 1 МПа.

Устанавливают штыри 4 в отверстия 3 керамического изолятора 2. При этом совпадение осей симметрии отверстия 3 и штыря 4 происходит без дополнительных операций и приспособлений, автоматически. Происходит центрирование штырей 4 в отверстиях 3. Геометрические параметры каждого отверстия 3 изолятора 2 и каждого профиля штыря 4 подобраны таким образом, что отверстие 3 описывает профиль штыря 4 (фиг. 3).

Это упрощает процесс сборки и не требует дополнительной оснастки. А значит, увеличивает точность центрирования штырей 4 при упрощении процесса их монтажа.

После установки штырей 4 в отверстия 3 между ними образуются четыре одинаковые сквозные полости 6, которые заполняют порошкообразным стеклоприпоем 5.

Известна форма штырей с круглым сечением, при которой поверхности отверстия и штыря, образующие полость, могут соприкоснуться и помешать проникновению стеклоприпоя в полость. Предлагается выполнять штыри 4 с поперечным сечением в форме многоугольника, например, квадрата, а отверстия 3 с поперечным сечением в форме круга. Это позволяет поверхностям штыря 4 и отверстия 3 не соприкасаться на протяжении всей длины штыря 4, образуя непрерывную по длине полость 6 (фиг. 3).

Таким образом, увеличивается равномерность распределения стеклоприпоя 5 в полостях 6 в поперечном и продольном направлениях, как показано на фиг. 3. Кроме того, в процессе пайки стеклоприпой 5 расплавляется и обеспечивается его равномерное распределение по всему объему полости 6. Это позволяет решить задачу сохранения герметичности при повышенных температурах и давлении.

Также экспериментально доказано, что наличие граней на штыре 4 при его квадратном сечении позволяет использовать одну из граней в качестве контактной площадки для сварки. По сравнению со штырями с круглым сечением, это позволяет упростить процесс сварки элементов (проводов, кабелей, термопар и т.д.) со штырями 4 и увеличить качество сварного соединения.

Пайку стеклоприпоем 5 штырей 4 проводят при температуре 1300°С в среде инертного газа. Полученную сборку устанавливают в корпус 1.

Для решения задачи снижения габаритных размеров соединителя, и упрощения конструкции были оптимально подобраны по КЛТР материалы корпуса 1, контактных штырей 4 изолятора 2 и стеклоприпоя 5. Кроме того, была предложена форма контактных штырей 4 в сочетании с формой отверстий 3 в изоляторе 2. Это позволило исключить втулки и медный припой, описанные в прототипе, добавить еще один контактный штырь, при этом уменьшить габариты, упростить конструкцию и упростить сборку соединителя при сохранении электропроводимости и герметичности при повышенных температурах и давлении.

При проведении анализа уровня техники, включающего поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявлении источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, не были обнаружены аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественной всем существенным признакам данного изобретения. Это подтверждает, что заявленное изобретение соответствует требованию «новизна».

Промышленная применимость

Предложенное изобретение может быть использовано для изготовления электрических соединителей в авиационной и космической технике, в атомной энергетике и т.д. Там, где предъявляются повышенные требования к сохранению герметичности и электрических характеристик при работе в условиях повышенных температур. Были проведены испытания предложенного варианта соединителя на существующем в настоящее время оборудовании с использованием имеющихся материалов. Это доказывает его работоспособность и подтверждает промышленную применимость.


ПРОХОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
ПРОХОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 341-350 из 706.
25.08.2018
№218.016.7ecf

Ударный испытательный стенд

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для испытания изделий на виброударные воздействия. Устройство содержит фундамент, на котором размещено устройство формирования ударного импульса, поддон, закрепленный на копре с возможностью перемещения и соударения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664968
Дата охранного документа: 24.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f00

Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664758
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f17

Способ гидролокации в мелководных областях с оперативным контролем изменчивости условий обнаружения подводной цели

Изобретение относится к области гидролокации, может быть использовано при проведении подводных работ, контроле подводной обстановки, при охране различных объектов со стороны водной среды и обеспечивает достижение постоянной максимально возможной дальности обнаружения подводных целей, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664869
Дата охранного документа: 23.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f71

Стенд для исследования параметров взаимодействия лазерного излучения с конструкционными материалами

Изобретение относится к области измерительной техники и касается стенда для исследования параметров взаимодействия лазерного излучения (ЛИ) с конструкционными материалами (КМ). Стенд включает в себя лазер, оптическую систему, светоделительный элемент, систему контроля параметров ЛИ, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664969
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fb2

Стеклокерамический композиционный электроизоляционный материал и способ его изготовления

Изобретение относится к стеклокерамическому композиционному электроизоляционному материалу. Шихта содержит следующие совместно измельченные и механоактивированные компоненты, мас.%: стекло СЛ2-1 50-70; фторфлогопит – остальное. Перемешивание компонентов проводят за два интервала не менее чем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664993
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fe3

Способ изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала

Изобретение относится к области производства неорганических высокодисперсных наполнителей, а именно полых микросфер, используемых в производстве композиционных материалов различного назначения. В способе изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664990
Дата охранного документа: 24.08.2018
29.08.2018
№218.016.80f5

Генератор высоковольтных импульсов с оптическим управлением

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике. Технический результат заключается в повышении стабильности работы генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением. Это достигается за счет генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением, относится к импульсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665277
Дата охранного документа: 28.08.2018
09.09.2018
№218.016.853e

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков субнаносекундной длительности. Формирователь содержит формирующую и передающею коаксиальные линии, обостряющий и срезающий разрядные зазоры, формирующая линия подключена к источнику наносекундных высоковольтных импульсов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666353
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.8697

Унифицированный радиационно-стойкий модуль коммутатора нагрузок исполнительных каскадов приборов автоматики

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутационных устройствах, обеспечивающих подключение различных типов нагрузок, а также пиротехнических устройств. Технический результат заключается в повышении надежности исполнительных каскадов приборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666643
Дата охранного документа: 11.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf5

Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения свч- диапазона

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при разработке генераторов широкополосного электромагнитного излучения (ЭМИ) в сантиметровом диапазоне длин волн. Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона представляет собой плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668271
Дата охранного документа: 28.09.2018
Показаны записи 1-6 из 6.
10.02.2015
№216.013.249e

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, в частности к бортовым антеннам спутниковой навигации. Технический результат изобретения заключается в упрощении настройки при уменьшении габаритов двухдиапазонной микрополосковой антенны круговой поляризации. Антенна содержит металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540827
Дата охранного документа: 10.02.2015
13.01.2017
№217.015.7068

Поглотитель водорода

Изобретение относится к области химии. Поглотитель водорода размещают в замкнутом объеме с очищаемой кислородсодержащей или кислородобедненной газовой средой. Обеспечивают окисление содержащегося в смеси водорода на палладиевом катализаторе 4. Образующиеся пары воды проникают через мембрану 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596258
Дата охранного документа: 10.09.2016
26.08.2017
№217.015.dc75

Устройство для прессования изделий из порошка

Изобретение относится к устройствам для прессования изделий из порошков. Устройство содержит матрицу, внутри которой установлен пуансон, и пуансон-матрицу, выполненную составной с глухой формующей полостью, которая примыкает к торцу матрицы. Пуансон-матрица состоит из двух разъемных нижней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624277
Дата охранного документа: 03.07.2017
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
04.02.2020
№220.017.fd21

Способ оценки механических характеристик деформированных металлических объектов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для оценки степени деформирования металлических объектов и исследования прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий. Сущность: осуществляют внедрение индентора в одну фиксированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712776
Дата охранного документа: 31.01.2020
16.05.2023
№223.018.628e

Способ получения иттрий-алюминиевого граната твердофазным методом

Изобретение относится к технологии получения порошка иттрий-алюминиевого граната. Способ получения порошка иттрий-алюминиевого граната твердофазным методом включает отбор навесок оксида иттрия и нитрата алюминия, которые смешивают с образованием смеси для синтеза, после образования смеси ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785105
Дата охранного документа: 02.12.2022
+ добавить свой РИД