Способ как предмет изобретения

Способ как объект изобретения

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения взаимосвязанных действий (приемов, операций) над материальными объектами (устройством, средой, электрическим зарядом, магнитным полем и др.) с помощью материальных объектов.

В отличие от устройства, которое может быть и в неподвижном состоянии, и в динамическом (работать) и не перестает от этого быть устройством, способ представляет собой комплекс действий. Он не может существовать в неподвижном состоянии. Способ существует лишь в тот период времени, пока идут действия, пока осуществляются во времени приемы, составляющие в своей совокупности способ. Отсюда, в частности, вытекает, что всякие подготовительные операции, предшествующие способу как технологическому процессу, не являются признаками способа как объекта изобретения.

Можно сказать, что способ — это определенная последовательность действий (операций, приемов), производимых человеком или машиной, на которую человек возлагает выполнение тех или иных операций, над материальными объектами, в результате которых эти объекты претерпевают те или иные изменения (деформации, преобразования и т. п.) И достигается поставленная цель.

Чтобы подтвердить возможность осуществления изобретения, относящегося к способу, необходимо указать на последовательность приемов, операций над материальным объектом, условия их проведения, конкретные режимы (временные, температурные и т. п.), используемые устройства, вещества, штаммы.

Если способ реализуется с помощью известных устройств, веществ, штаммов, то в этом разделе они, лишь указываются и при необходимости делается ссылка на те источники информации, в которых они описаны. Если же средства новые, то приводят их описание и графическое изображение. Когда используются новые вещества, раскрывают способ их получения.

Для способа получения смеси неустановленного состава и структуры с конкретным назначением или биологически активными свойствами примеры включают, кроме описания приемов и условий проведения способа, сведения о самой смеси, необходимые для ее идентификации, а также сведения, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения смеси.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики или профилактики заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, влияющих на этиопатогенез заболевания или обуславливающих наличие связи между этиопатогенезом и используемыми диагностическими показателями, а в случае отсутствия таких сведений достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания.

Вещество как объект изобретения

К веществам как объектам изобретений относятся:

а) вещества, полученные нехимическим путем, т. е. простым, механическим смешением ингредиентов (смеси, замазки, пасты и т. п.);

б) вещества, полученные физико-химическим превращением: в них вместе с механическим смешением происходят некоторые химические процессы, которые практически трудно выявить (сплавы, керамические массы, строительные материалы, стекло и т. п.).

Особенность вещества как объекта изобретения, отличающая его от других объектов изобретений, в частности от устройства, заключается в том, что оно не имеет такой законченной внешней формы, какой обладает устройство, и не перестает быть веществом после того, как ему придана какая-то другая форма. Например, пластилин остается пластилином, какую бы внешнюю конфигурацию ему ни придавали.

Вещество как объект изобретения характеризуется физическими, а не химическими связями входящих в него компонентов (ингредиентов).

Такими признаками могут быть:

новые компоненты, из которых составлено вещество, или новые компоненты, добавленные в известное вещество, или изменение числа компонентов, входящих в состав вещества;

новая структура компонентов вещества, новое соотношение их размеров;

новое соотношение (процентное, весовое и др.) составляющих вещество компонентов;

сочленение двух или более из числа перечисленных признаков;

применение вещества по новому назначению.

Если новые соединения относятся к биологически активным, приводятся показатели активности и токсичности для них, а в случае необходимости — избирательности действия и другие показатели.

Для промежуточного соединения должна быть показана возможность его переработки в известный конечный продукт либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологически активными свойствами.

Штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных

Для штамма следует указать номенклатурные данные и его происхождение, данные о количественном и качественном составах питательных сред, условиях культивирования, времени ферментации, характеристике биосинтеза, полезных продуктах, уровне активности штамма и способах ее определения. Для штаммов — продуцентов новых целевых продуктов нужно привести сведения о способе выделения и очистки целевых продуктов.

Для консорциумов микроорганизмов и культур клеток указывают метод проверки наличия компонентов, метод выделения (селекции) и признаки, по которым велась селекция, стабильность консорциума как такового при длительном культивировании, устойчивость к заражению посторонними микроорганизмами.

Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, культуры клеток или способам, в которых он используется, подтверждается указанием на то, как или где может быть получен соответствующий штамм.

Возможность получения штамма может быть подтверждена описанием способа его получения или представлением документа о его депонировании, оформленного в установленном порядке. Дата депонирования должна предшествовать дате приоритета.

Источник

Способ как объект изобретения

К способам как объектам и изобретения относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помо­щью материальных объектов. Способ-это совокупность при­емов, выполняемых к определенной последовательности или с соблюдением определенных правил.

Способы как процессы выполнения действий над матери­альными объектами можно разделить на.

а) направленные на изготовление продуктов (изделий, ве­ществ и т.д.). например «Способ изготовления строительного материала», «Способ получения ацетилена» пли «Способ изго­товления хлебобулочного изделия»;

б) направленные на изменение состояния предметов мате­риального мира без получения конкретных продуктов (транс­портировка, обработка, регулирование и т.д.), например «Спо­соб удобрения почвы», «Способ управления электромагнитным клапаном» или «Способ транспортировки высоковязкой нефти»;

в) в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.), например «Способ измерения влажности пористого материа­ла», «Способ поиска месторождений особо чистого кварца» или «Способ ультразвуковой диагностики дефектов и изделий».

Следует отметить, что особенность способов группы а), на­правленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяет­ся и на продукт, изготовленный непосредственно этим спосо­бом (п. 4 ст. 5 Патентного закона).

Патенты выдаются также и на способы профилактики, ди­агностики и лечения заболеваний, которые следует отнести к способам группы в), например «Способ профилактики карие­са зубов», «Способ диагностики артериальной гипертонии» или «Способ лечения заболеваний поджелудочной железы»

Читайте также:  Относительные статистические показатели их виды способы расчета

Объект изобретения «способ» характеризуется, в частности, следующими признаками:

1- наличием определенного действия или совокупности дей­ствии:

«. соль растворяют », « ..раствор внутривенно вводят. »;

2- порядкам выполнения таких действий во времени (последо­вательно, одновременно, в различных сочетаниях и т. п.):

«, после обработки кислотой пленку промывают дистилли­рованной водой… »,

«., одновременно с продувкой реактор нагревают »:

3 — условиями осуществления действии, режимами (температура, давление, мощность, скорость и т.п.);

«. процесс ведут при скорости подачи сырья 0,5дм 3 /ч…»,

«. растворяют при нагревании до 40 0 С.»

4- использованием веществ или материалов (исходного сырья. реагентов, катализаторов, штаммов микроорганизмов и т.п.):

«. процесс ведут в атмосфере инертного газа ..»,

«… используют катализатор, включающий один из металловVIII группы… »;

5 — использованием устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.п.):

«…обеззараживание посадочного материала плодовых куль­тур осуществляют в вакуумной установке…»,

«.. .электрохимическую обработку реагента ведут в элект­ролизере с нерастворимыми электродами…».

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Научная электронная библиотека

4. Составление заявки на способ; заявка на устройство

Ранее уже приводились определения, что представляет собой способ. Уточним это понятие.

Способ — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризуется технологическими средствами: наличием определенного действия или совокупности действий, порядком выполнения таких действий (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов и т.д. [4.1].

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на: 1) способы, направление на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.); 2) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.); 3) способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.).

Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом (п.2 ст-10 Патентного закона).Что касается способов третьей группы, то с принятием нового Закона патенты стали выдаваться также на способы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, которые ранее охранялись только авторскими свидетельствами.

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения взаимосвязанных действий (приемов, операций) над материальными объектами (устройством, средой, электрическим зарядом, магнитным полем и др.) с помощью материальных объектов.

В отличие от устройства, которое может быть и в неподвижном состоянии, и в динамическом (работать) и не перестает от этого быть устройством, способ представляет собой комплекс действий. Он не может существовать в неподвижном состоянии. Способ существует лишь в тот период времени, пока идут действия, пока осуществляются во времени приемы, составляющие в своей совокупности способ.

Отсюда, в частности, вытекает, что всякие подготовительные операции, предшествующие способу как технологическому процессу, не являются признаками способа как объекта изобретения [4.2].

В конечном итоге можно сказать, что способ — это определенная последовательность действий (операций, приемов), производимых человеком или машиной, на которую человек возлагает выполнение тех или иных операций, над материальными объектами, в результате которых эти объекты претерпевают те или иные изменения (деформации, преобразования и т. п.) И достигается поставленная цель.

Способ как объект изобретения выражается выполнением действия над материальным объектом с помощью материальных объектов и может быть охарактеризован следующими признаками [4.3]:

наличием действия или совокупности действий,

порядком выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях),

условиями осуществления действий,

Рассмотрим конкретный пример заявки на способ, которая в дальнейшем стала официальным патентом. Ниже следует официальный текст патента [4.4].

СПОСОБ СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Патент Российской Федерации

Изобретение может быть использовано в электроприводе для ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в улучшении качества и надежности квазичастотного ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя. В способ, включающий формирование сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования и синтез с помощью коммутаторов напряжения питания асинхронного электродвигателя, вводятся дополнительные операции: формирование синхроимпульсов, привязанных к моментам перехода напряжения питающей сети через ноль; формирование сигналов управления коммутаторами как импульсов тока или напряжения, длительность и период следования которых определяют полярность и количество полупериодов напряжения питающей сети в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя, необходимые для преобладания задаваемой гармоники и установки ее амплитуды в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя. 9 ил.

Плохута Анатолий Иванович

Плохута А.И.; Врублевский Н.Ф.; Левинзон С.В.

Плохута Анатолий Иванович

Изобретение относится к электротехнике, а именно к управлению электрическими машинами, и может быть использовано в электроприводе для ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя в сторону ее уменьшения.

Известен способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя изменением числа пар его полюсов [1]. В этом случае на статоре размещается несколько обмоток или одна обмотка, предполагающая возможность коммутации ее секций. Такие многоскоростные электродвигатели имеют большие массу и габариты, сложнее конструктивно и дороже, чем электродвигатели нормального исполнения.
Как известно из уровня техники, скорость асинхронного электродвигателя определяется зависимостью:

Следовательно, при неизменном числе пар полюсов p и величине скольжения s, скорость электродвигателя n определяется частотой питающего напряжения питающей сети f. Известен способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя путем переключения его от сети к источнику напряжения пониженной частоты [2]. Однако в этом случае необходим источник пониженной частоты и сложная система коммутации сети постоянного и переменного тока. Кроме того, необходим соответствующий источник постоянного тока.

Известен способ квазичастотного регулирования скорости асинхронного электродвигателя [3] в сторону ее уменьшения, который характеризуется тем, что позволяет получать регулируемую частоту напряжения на статоре асинхронного электродвигателя (АД) в области ниже номинальной с помощью тиристорных регуляторов напряжения (ТРН). Этот способ обеспечивает получение низких скоростей асинхронного электрического привода (ЭП), которые необходимы при работе, например, различных грузоподъемных механизмов, и включает следующие операции:

1) формирование сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования, который может представлять собой двоичный код, импульсно-кодовую последовательность, а также ток или напряжение фиксированной величины, который определяет частоту и амплитуду напряжения питания, подаваемого на электродвигатель;

Читайте также:  Способ борьбы с холерой

2) синтез напряжения питания АД из элементов напряжения питающей сети. Сформированное напряжение питания АД является полигармоничным и содержит как гармонику пониженной частоты, так и сетевую и более высокие частотные составляющие.
Основной недостаток принятого за прототип известного способа заключается в том, что в спектре подаваемого на электродвигатель напряжения питания амплитуда гармоники исходной частоты превышает амплитуду гармоники пониженной частоты. Это иллюстрируется амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ) напряжения питания АД [4], полученного по известному способу из напряжения питающей сети частотой 50 Гц (фиг. 1, 2).

На фиг. 1 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ для случая работы электродвигателя на скорости в два раза ниже номинальной, из которых видно, что задаваемая гармоника частотой 25 Гц имеет амплитуду

0,43, что меньше амплитуды гармоники частотой 50 Гц, равной 0,5.

На фиг. 2 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ для случая работы электродвигателя на скорости в четыре раза ниже номинальной, из которых видно, что задаваемая гармоника частотой 12,5 Гц имеет амплитуду

0,41, что меньше амплитуды гармоники 50 Гц, равной 0,5. Из анализа характеристик следует, что независимо от соотношения номинальной скорости АД и скорости, устанавливаемой в процессе регулирования, амплитуда гармоники частотой 50 Гц является доминирующей.

Кроме того, рассматриваемый способ не предусматривает изменения амплитуды напряжения гармоники пониженной частоты, который в зависимости от характера нагрузки может быть пропорционален частоте, или ее квадрату, или квадратному корню из нее [5].

Указанные недостатки накладывают ограничения на область применения известного способа квазичастотного ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя.

Целью изобретения является обеспечение надежного квазичастотного ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя, заключающегося в формировании сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования, и синтезе с помощью коммутаторов напряжения питания асинхронного электродвигателя.
Предлагаемый способ квазичастотного ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя предусматривает следующие операции:
1) формирование синхроимпульсов, привязанных к моментам перехода напряжения питающей сети через ноль;
2) формирование сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования, как последовательности импульсов тока или напряжения, фронт и спад которых определяются синхроимпульсами, а длительность и период следования задают в зависимости от соотношения номинальной скорости асинхронного электродвигателя к скорости, устанавливаемой в процессе регулирования [6];
3) формирование сигналов управления коммутаторами как импульсов тока или напряжения, длительность и период следования которых определяют полярность и количество полупериодов напряжения питающей сети в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя, необходимые для преобладания задаваемой гармоники и установки ее амплитуды в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя [6];
4) синтез полупериодов напряжения питания асинхронного электродвигателя из однополярных полупериодов напряжения питающей сети.

На фиг. 3 представлена структурно-функциональная схема, поясняющая способ. Предложенный способ осуществляется следующим образом. Фиг

В соответствии с обозначениями на фиг. 3: 1 — узел синхронизации, на вход которого подается напряжение питающей сети. Он выполняет функцию получения синхроимпульсов, жестко привязанных к питающей сети, например,

Фиг.4к моменту перехода напряжения через ноль. Упомянутый узел может быть реализован, например, с помощью оптронов и компараторов.

Выходные сигналы узла 1 подаются на узел 2 — узел оперативного управления и узел 3 — цифровое логическое устройство. Они обеспечивают синхронизацию работы этих узлов. Узел 2 осуществляет операцию формирования сигналов, задающих режим квазичастотного регулирования и задания начальных условий работы узла 3, значения сигналов NA, NB, NC, поступающих с узла 2 (фиг. 4), в момент включения электропривода (ЭП). Например, см. момент t = 0 на фиг. 5.Узел 2 может быть выполнен, например, с использованием электронных и (или) механических коммутирующих устройств. Узел 3 осуществляет формирование сигналов управления коммутаторами полупериодов напряжения питающей сети на базе последовательности синхроимпульсов и сигналов, задающих режим квазичастотного регулирования, представляющих собой последовательность импульсов тока или напряжения, фронт и спад которых определяются синхроимпульсами. Он может быть выполнен, например, на базе цифровых логических элементов [7].

Сигналы управления коммутаторами полупериодов напряжения питающей сети, представляющие собой импульсы тока или напряжения, длительность и период следования которых определяют полярность и количество полупериодов напряжения питающей сети в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя с выхода узла 3, подаются на узел 4 — узел коммутаторов полупериодов, который формирует полупериоды напряжения питания асинхронного электродвигателя из однополярных полупериодов напряжения питающей сети.

Одновременно на узел коммутаторов полупериодов подается напряжение питающей сети, из которого формируются последовательности однополярных (например, положительных) полупериодов, из которых затем осуществляется синтез напряжения питания АД с заданными параметрами.
При этом осуществляются следующие операции: формирование из синусоидального напряжения питающей сети последовательности однополярных полупериодов и синтез из непрерывной последовательности полупериодов напряжения питания АД с заданными параметрами, т. е. частотой и амплитудой основной гармоники (гармоники с частотой ниже частоты питающей сети).

Параметры синтезированного напряжения питания АД определяются длительностью и периодом следования сигнала управления, который позволяет зафиксировать полярность и положение во времени полупериодов напряжения питающей сети в выходном синтезированном напряжении питания (статора) АД. В случае многофазной системы осуществляется необходимый фазовый сдвиг между последовательностями, формируемыми на выходах A’, B’, C’ для питания нагрузок Za, Zb, Zc.

Для иллюстрации предложенного способа на фиг. 6 представлены форма напряжения питания АД и АЧХ для случая двукратного понижения частоты, из которых видно, что амплитуда задаваемой гармоники 25 Гц является преобладающей и равна

0,85, а гармоника напряжения питающей сети
50 Гц отсутствует.

На фиг. 7 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ для двукратного понижения частоты с уменьшением амплитуды первой гармоники, из которых видно, что амплитуда задаваемой гармоники 25 Гц является преобладающей и равна 0,6, а гармоника напряжения питающей сети 50 Гц — отсутствует.

Таким образом, в синтезированном напряжении питания асинхронного электродвигателя достигается безусловное преобладание задаваемой гармоники и возможна установка ее амплитуды, что дает возможность выполнения одного из основных условий частотного управления асинхронными электродвигателями.

На фиг. 8 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ, иллюстрирующие работу по предложенному способу для трехкратного снижения частоты напряжения питания АД, из которых видно, что амплитуда задаваемой гармоники 16,5 Гц равна

0,83, а амплитуда гармоники напряжения питающей сети 50 Гц — 0,33. Таким образом, задаваемая гармоника преобладает в синтезированном напряжении питания асинхронного электродвигателя.

Читайте также:  Способы защиты прав потребителей научная статья

График одновременно иллюстрирует возможность использования однофазной сети для питания трехфазных асинхронных электродвигателей путем формирования трех независимых последовательностей со сдвигом на один полупериод.

Устройство, реализующее предложенный способ, может быть выполнено, например, по структурной схеме, приведенной на фиг. 4. Оно содержит: узел 1 — узел синхронизации, выполненный, например, на диодных оптронах и компараторах. Входным сигналом узла 1 является трехфазное напряжение питающей сети, из которого формируются последовательности синхроимпульсов, соответствующие переходам напряжения фаз через ноль.

Сформированные синхроимпульсы SA, SB, SC поступают на узел 2 — узел оперативного управления и узел 3 — цифровое логическое устройство. Узел 2, задающий функцию регулирования Fрег, определяет параметры каждого из сигналов NA, NB, NC в зависимости от задаваемой скорости АД (режима работы электропривода). Он может быть выполнен, например, на базе мембранной клавиатуры и шифратора, выполненного на логических микросхемах КМОП логики [8].

С выхода узла 2 совокупность сигналов NA, NB, NC, представляющая собой в каждый момент времени код функции управления, подается на узел 3, выполненный, например, на базе микропроцессора [9]. С выхода узла 3 сигналы управления FA, FB, FC подаются на узел 4 — узел коммутаторов полупериодов, выполненный, например, на диодных [10] и тиристорных мостовых схемах. На вход упомянутого узла подается также напряжение питающей сети. На выходах узла 4 синтезируются напряжения питания асинхронного электродвигателя UA, UB, UC, подаваемые на соответствующие обмотки ZA, ZB, ZC статора асинхронного электродвигателя.

Вариант реализации узла 4 и временная диаграмма его работы для задаваемых скоростей в два и три раза ниже номинальной представлены на фиг. 9.

Временная диаграмма работы устройства для осуществления способаступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя (фиг. 4), иллюстрирующая работу устройства по предлагаемому способу, представлена на фиг. 5. Обозначения сигналов на осях временных диаграмм полностью соответствуют сигналам, обозначенным на фиг. 4.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежное квазичастотное ступенчатое регулирование с безусловным преобладанием гармоники заданной частоты и амплитуды в выходном напряжении.
Приведенные сведения подтверждают возможность осуществления предлагаемого изобретения.
Источники информации
1. Волынский Б. А. , Зейн Е.И., Шатерников В.Е. Электротехника. — М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 421 — 422.
2. Авторское свидетельство СССР N 322841, МКИ H 02 7/42, опубл. 1971, Бюл. N 36.
3. Москаленко В.В. Электрический привод. — М.: Высшая школа, 1991, — с. 142-143, рис. 5.27.
4. Москаленко В.В. Электрический привод. — М.: Высшая школа, 1991, рис. 5.27б.
5. Москаленко В.В. Электрический привод. — М.: Высшая школа, 1991, — с. 129, (5.29; 5.30; 5.31).
6. Патент РФ 2103798, МКИ H 02 P 5/418. Устройство управления частотой вращения коллекторного электродвигателя переменного тока / А.И. Плохута, Н. Ф. Врублевский. — Опубл. 1998, Бюл. N 3.
7. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. — М.: Радио и связь, 1990. — стр. 116 — 120, рис. 3.28.
8. Губренко И. М., Кучумов Е.В. Телефонные аппараты и таксофоны. — М.: Радио и связь, 1989. — стр. 214 — 217, рис. П1.2.
9. Михайлов С.А. Жесткая логика и микропроцессоры: новые пропорции старого дуализма // Микропроцессорные средства и системы. — 1990. — N 5. — С. 90, рис. 2.
10. Полупроводниковые выпрямители. Под ред. Ф.И. Ковалева и Г.П. Мостовой. Издание второе М.: Энергия, 1978. Рис. 2 — 8, С. 62

11.Полупроводниковые выпрямители. Под ред. Ф.И. Ковалева и Г.П. Мостовой. Издание второе, М.: Энергия, 1978, глава 4, стр. 177 — 264.

Способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя, заключающийся в формировании сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования, и синтезе с помощью коммутаторов напряжения питания асинхронного электродвигателя, отличающийся тем, что формируют синхроимпульсы, привязанные к моментам перехода напряжения питающей сети через ноль, формируют сигналы, задающие режим квазичастотного регулирования как последовательность импульсов тока или напряжения, фронт и спад которых определяются синхроимпульсами, а длительность и период следования задают в зависимости от отношения номинальной скорости асинхронного электродвигателя к скорости, устанавливаемой в процессе регулирования, формируют сигналы управления коммутаторами как импульсы тока или напряжения, длительность и период следования которых определяют полярность и количество полупериодов напряжения питающей сети в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя, необходимые для преобладания задаваемой гармоники и установки ее амплитуды в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя, причем каждый полупериод напряжения питания асинхронного электродвигателя состоит из однополярных полупериодов напряжения питающей сети.

1. Номера рисунков обозначены Фиг. , точно так, как они представлены в официальном тексте заявки.

2.Библиографические ссылки имеют вид и нумерацию в соответствии с приведенным выше текстом.

Прошло почти два десятилетия, и на текст заявки от названия формулы можно посмотреть с высоты прошедших лет, увидеть много пробелов и недостатков, которые допустили его авторы.

Начнём с названия Способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя . То есть защищается только способ и не сообщается, что в материалах заявки фактически защищается и одно из устройств, реализующих данный способ. Хотя имеется много ссылок, что рассматривается и устройство также. Все эти места отмечены нами отдельно

Например, Устройство, реализующее предложенный способ, может быть выполнено, например, по структурной схеме, приведенной на фиг. 4. .Ещё пример, Диаграмма, иллюстрирующая работу устройства по предлагаемому способу, представлена на фиг. 5.

В разделе библиография аналогов и прототипа приведено 10 ссылок, но только 2 из них(2-я и 6-я ) представляют собой юридически значимые источники.

Формула изобретения включает в свой состав однозвенный вариант. И, несмотря на то, что состав известных процедур значительно меньше, чем отличающихся, отличие описано в общем виде, т.е. формулу даже только на способ можно было выполнить многозвенной.

Кроме того, устройство, реализующее предложенный способ, вообще отсутствует в формуле. Знали ли все эти особенности авторы патента? Конечно, многие из перечисленных замечаний были им известны. Но работа над способом по многозвенной формуле и присоединение к патенту устройства требовало значительно больше времени и сил, чем у авторов имелось в то время. Даже при такой сжатой формуле им потребовалось трижды участвовать в обсуждении материалов заявки в патентном ведомстве.

Источник

Оцените статью
Разные способы