Патенты автора Луговкин Евгений Владимирович (RU)

Изобретение относится к промышленности, к технике нагрева жидких веществ, в том числе для нагрева проточных жидкостей в различных технологических процессах, технологиям добычи нефти и газа, закачки попутно-добываемой воды в скважины, подготовки и транспортировки продукции скважин. Способ нагрева жидких сред включает процесс воздействия переменного электромагнитного поля, источником которого является индуктор, наружная стенка корпуса нагревателя в местонахождении индуктора выполнена из магнитопроницаемого материала, нагревательный элемент в виде трубы произвольного сечения расположен снаружи корпуса напротив индуктора и образует кольцевой зазор между своей внутренней поверхностью и наружной поверхностью корпуса, на индуктор подается высокочастотный ток, вследствие чего вокруг наружной его поверхности создается переменное электромагнитное поле, которое воздействует на нагревательный элемент, при этом жидкая среда омывает нагревательный элемент со всех сторон, а также наружную поверхность корпуса нагревателя. Техническим результатом изобретения является создание способа нагрева жидких сред, при котором большая часть энергии, подведенной извне напрямую, уходила бы на ее нагрев. 26 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к устройствам и способам для добычи среды из скважин, в частности нефти, с обеспечением определения параметров среды. Насосная установка включает: блок формирования рабочих напряжений (БФРН), включающий сетевой вход, низковольтный выход, нулевой силовой выход и силовой выход; генератор стабильного тока, силовой вход которого соединён с силовым выходом блока формирования рабочих напряжений и включающий силовой выход; датчик тока, установленный на силовом выходе генератора стабильного тока; контроллер наземной станции управления, соединенный с датчиком тока и выполненный с возможностью замера длительности импульса датчика тока и вычисления плотности среды; при этом БФРН и генератор стабильного тока наземной станции управления многожильным кабелем соединены с подземным оборудованием, при этом подземное оборудование включает: плунжерный насос, погружной трёхфазный линейный привод постоянного тока, соединенный с плунжерным насосом и включающий электродвигатель и соединенный с ним блок управления электродвигателем (БУ ЭД); при этом погружной трёхфазный линейный привод постоянного тока выполнен с возможностью работы в режиме БДПТ (бесконтактного двигателя постоянного тока) с самокоммутацией, силовой вход БУ ЭД посредством многожильного кабеля соединен с силовым выходом генератора стабильного тока наземной станции управления, а нулевой силовой вход БУ ЭД - с нулевым силовым выходом БФРН наземной станции управления, при этом низковольтный вход БУ ЭД соединен с низковольтным выходом БФРН. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления. Технический результат состоит в обеспечении возможности фиксации штока в одном из крайних положений с заданным усилием удержания без затрат электрической энергии. Двухсторонний поляризованный электромагнит содержит соосные катушки управления, кольцеобразные постоянные магниты, магнитомягкие вставки. Шток выполнены из немагнитного материала с закрепленным на нем кольцеобразным якорем, находящимся внутри цилиндрических частей магнитопроводов между немагнитными фланцами с отверстиями. По меньшей мере одна катушка управления и магнитомягкие вставки магнитопровода закреплены на внутренней части магнитопроводов. Якорь выполнен из кольцеобразных постоянных магнитов с аксиальным направлением намагничивания и магнитомягких вставок. Количество постоянных магнитов по меньшей мере на один больше, чем катушек управления. Шток установлен с возможностью свободного перемещения через отверстия в немагнитных фланцах. Длина магнитомягкой вставки якоря и постоянного магнита примерно равны сумме расстояния между магнитомягкими вставками магнитопровода и длины магнитомягкой вставки магнитопровода. Магнитомягкие вставки якоря расположены между постоянными магнитами. Магнитомягкие вставки магнитопровода расположены с торцов и между катушек управления. Постоянные магниты расположены одноименными полюсами друг к другу. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям величины давления фундаментной плиты на грунт таких сооружений, как реакторные отделения АЭС, мосты, плотины, высотные и промышленные здания, и может быть использовано в системах мониторинга за напряженно-деформированным состоянием грунтов. Заявленный датчик давления фундаментной плиты на грунт содержит цилиндрический корпус с дном, жесткий диск, измерительное устройство, выполненное в виде балочек с наклеенными на них тензорезисторами, и упругий элемент, расположенный по оси симметрии корпуса и жесткого диска, при этом упругий элемент выполнен в виде цилиндра с внутренней полостью, первая торцевая поверхность которого имеет вогнутую сферическую поверхность, контактирующую с выпуклой сферической поверхностью выступа корпуса, вторая торцевая поверхность со стороны полости контактирует с жестким диском, а измерительное устройство, расположенное по оси упругого элемента и жесткого диска и соединенное с ними, выполнено в виде многогранника с тремя гранями по меньшей мере, на каждой грани которого закреплена натянутая струна с электромагнитной системой, при этом оси струн расположены симметрично оси упругого элемента. Технический результат заключается в повышении точности и надежности измерения посредством резервирования каналов измерения. 2 ил.

 


Наверх