|
| СПОСОБ БЫСТРОГО ЗАРЯДА ЩЕЛОЧНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ |
| В настоящее время растет актуальность быстрого заряда аккумуляторов и аккумуляторных батарей при использовании их для бытовой аппаратуры и тем более для аппаратуры, работающей в производстве. Большой интерес быстрый заряд аккумуляторов представляет для разработчиков электромобилей. В связи с этим разработан новый способ быстрого заряда никель-металлогидридных (Ni-MH) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) герметичных аккумуляторов, который позволяет осуществлять полный заряд указанных источников тока за максимально короткое время.
|
|
| КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛАМПА ПОВЫШЕННОЙ СВЕТИМОСТИ |
| Из уровня техники известны многочисленные компактные люминесцентные интегрированные лампы, например, лампы фирмы Philips, Zenon, OSRAM, General Electric и др.
Все известные лампы представляют собой электронный пускорегулятор в оболочке, на котором закреплена газоразрядная трубка лампы и снизу пускорегулятора имеют винтовой контакт с цоколем - такой же, как и у обычных ламп накаливания. Особенностью компактных люминесцентных интегрированных ламп является изгиб их трубок в дуги и спирали. Недостатком данного решения является то, что лампы имеют промежутки между дугами или спиралями газоразрядной трубки вне зависимости от того, имеют ли лампы внешнюю оболочку или нет. Внешнего свечения от этих пустот нет. Но при этом газоразрядные трубки светят внутрь лампы, откуда свет не поступает наблюдателю. Предлагается простейшее и экономически эффективное решение по повышению светимости любых компактных люминесцентных ламп без увеличения их мощности. |
|
| НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ. |
| Предложенное техническое решение отличается от существующих меньшими паразитными механическими нагрузками, что позволяет снизить прочностные требования, как к самим контактным элементам, так и к их фиксации в корпусах соединяемой пары. А это означает, что выполнение требований к электрическим соединителям, которые напрямую зависят от паразитных механических нагрузок, такие как - многоконтактность и миниатюризация, малое усилие сочленения и расчленения, а также износоустойчивость - эффективнее добиваться с использованием предложенного технического решения. |
|
| УСТРОЙСТВО РОТАЦИИ МАГНИТА ОКОЛО ЛИНЕЙНОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ) |
| Полезная модель (и ее варианты) служит для получения дистанционного непрерывного вращения одиночных или составных магнитов во внешнем магнитном поле, с возможностью преобразования вращательного движения в поступательное. Устройство относится к области физики и электротехники, к физическим моделям для демонстрации непрерывного вращательного движения магнита около линейного проводника с электрическим током и к электромашинным устройствам автоматики, защиты и контроля, в частности к многороторным микродвигателям с постоянными магнитами и электромагнитами постоянного и переменного тока. |
|
| СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ДИСКРЕТНОГО (ЗУБЧАТОГО) ЗАЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ПОМ. НИЗКОЭНЕРГ. УПРАВЛ. ПАРАМЕТРА. |
| Изобретение относится к электромеханике, а именно к области электромеханического преобразования электростатической энергии в механическую энергию вращения.
Целью предлагаемого способа является создание механизма с удобной низкоэнергетической системой управления движением рабочего тела, с мощным моментом вращения, не зависящим от оборотов, и с удобной, общепринятой конструкцией, для сообщения вращения. |
|
| ДВУХРОТОРНЫЙ ПРИВОДНОЙ КОМПРЕССОР ТИПА РУТТС |
| Предлагается для внедрения двухроторный приводной компрессор типа Руттс, предназначенный для
двигателей внутреннего сгорания объемом до 1500-1600 куб. см. |
|
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ |
| Преобразователь энергии магнитного поля в электрическую энергию
Нашей научной группой практически завершена работа по созданию уникальной технологии, позволяющей получать самую дешевую на сегодняшний день и, наверно, на ближайшее будущее механическую энергию.
В основе этой технологии лежит целый ряд принципов и способов преобразования энергии внешних сил в механическую энергию, а, следовательно, и в любые другие виды энергии – электрическую, тепловую, химическую и. т.д. |
|