RU2544380C2 - Способ и устройство для передачи электрической энергии - Google Patents
Способ и устройство для передачи электрической энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2544380C2 RU2544380C2 RU2013103158/07A RU2013103158A RU2544380C2 RU 2544380 C2 RU2544380 C2 RU 2544380C2 RU 2013103158/07 A RU2013103158/07 A RU 2013103158/07A RU 2013103158 A RU2013103158 A RU 2013103158A RU 2544380 C2 RU2544380 C2 RU 2544380C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tesla
- transformer
- resonant
- frequency
- voltage
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам и устройствам для передачи электрической энергии. Технический результат состоит в обеспечении передачи электрической энергии в водной среде, снижении затрат на передачу электроэнергии, а также повышении кпд. Создают резонансные колебания повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке. Передают электрическую энергию вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижают потенциал высоковольтных колебаний и передают электрическую энергию через инвертор к электрической нагрузке. В высоковольтных обмотках повышающего и понижающего трансформатора Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам и устройствам для передачи электрической энергии.
Известен способ и устройство для передачи электроэнергии по замкнутой цепи, состоящей из двух или более проводов, трансформаторных подстанций и линий электропередачи (Электропередачи переменного и постоянного тока. Электротехнический справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988, с.337-352).
Недостатками известного способа являются потери в линиях, составляющие от 5% до 20% в зависимости от длины ЛЭП, и высокая стоимость оборудования. При этом цепь, соединяющая источник энергии и нагрузку, обязательно должна быть замкнутым контуром.
Известен способ питания электротехнических устройств с использованием генератора переменного напряжения, подключаемого к потребителю, в котором напряжение генератора подают на низковольтную обмотку высокочастотного трансформатора, а один из выводов высоковольтной обмотки соединяют с одной из входных клемм электротехнического устройства, при этом изменением частоты генератора добиваются установления резонансных колебаний в образованной электрической цепи.
Устройство, реализующее данный способ, представляет собой источник переменного напряжения с регулируемой частотой, высокочастотный трансформатор, один вывод высоковольтной секции которого изолирован, а второй предназначен для подачи энергии потребителю (патент РФ №2108649, 1998, Авраменко С.В. Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления).
Недостатком известного способа является необходимость использования для передачи электроэнергии линии из опор, изоляторов, проводов или кабеля, что увеличивает стоимость передачи электроэнергии.
Другим недостатком является невозможность прямого использования этого способа и устройства для непосредственного питания движущихся электрических транспортных средств: автомобилей, тракторов.
Известен способ передачи электрической энергии путем создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из высокочастотного генератора и двух, понижающего и повышающего, высокочастотных трансформаторов Тесла, передачи высоковольтного потенциала и электрической энергии по однопроводной линии к понижающему трансформатору Тесла, понижения потенциала его высоковольтного вывода и передачи энергии нагрузке (патент РФ №2255406, 2003, Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И. Способ и устройство для передачи электрической энергии).
Недостатком известного способа является необходимость для передачи энергии подключения передающего высокочастотного трансформатора Тесла к двум электрически потенциально различным носителям энергии (однопроводниковая линия и земля) либо к одной электрически изолированной от земли и находящейся под высоким электрическим потенциалом однопроводниковой линии, что требует использования опор, изоляторов, проводов.
Известен способ и устройство для передачи электрической энергии без металлических проводов с использованием в качестве проводящего канала транспортных трубопроводов с перемещаемым по ним жидким или газообразным веществом. В этом случае между источником и приемником электрической энергии формируют в электроизоляционной оболочке электропроводящий канал из вещества в жидкой, твердой или газообразной фазе. В проводящем канале генерируют электромагнитные колебания электрического поля, при этом за счет резонансных колебаний создают в канале пучности напряжений, а энергию электрического поля канала преобразуют в активную энергию для потребителя (Патент РФ №2172546, 2000. Стребков Д.С., Авраменко С.В. Способ и устройство для передачи электрической энергии).
Недостатком известного способа является необходимость формирования изолированного от окружающей среды проводящего канала, а также применения электрически высокопрочного материала для создания электроизолирующей оболочки проводящего канала, т.к. интенсивность передачи электроэнергии прямо пропорциональна квадрату напряжения в проводящем канале. Другим недостатком является то, что все известные способы и устройства не позволяют передавать энергию в водной среде.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа и устройства для передачи электрической энергии в водной среде с использованием изолированных трубопроводов в качестве проводящего канала, снижение затрат на передачу электроэнергии за счет исключения опор, проводов, изоляторов, кабелей, а также повышение КПД передачи электрической энергии.
Технический результат достигается тем, что в способе передачи электрической энергии с использованием проводящего канала из вещества в жидкой фазе и создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке, проводящего канала и понижающего высокочастотного трансформатора Тесла с резонансным контуром в низковольтной обмотке, передачи электрической энергии вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижения потенциала высоковольтных колебаний и передачи электрической энергии через инвертор к электрической нагрузке, в высоковольтных обмотках повышающего и понижающего высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью, выполненной в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой
где L1C1, L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла, L3C3, L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла.
В варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на берегу моря или океана.
В другом варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на надводном морском или океанском корабле.
Еще в одном варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на подводном морском или океанском корабле.
В устройстве для передачи электрической энергии, содержащем источники и приемники электрической энергии с проводящими каналами между ними из вещества в виде жидкой фазы, каждый источник электрической энергии соединен с проводящим каналом через повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, а каждый приемник с противоположной стороны проводящего канала соединен с ним через понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, каждый высокочастотный трансформатор Тесла имеет два резонансных последовательных контура с общей резонансной частотой
,
где L1C1 и L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего трансформатора Тесла, L3C3 и L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора Тесла, L1 и L3 - индуктивности низковольтных обмоток, C1 и C3 - емкости конденсаторов, последовательно включенных с низковольтными обмотками, L2 и L4 - индуктивности высоковольтных обмоток, естественные емкости конденсаторов C2 и C4 выполнены в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы и соединены с высокопотенциальными выводами высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла соединены изолированными кабельными линиями с морской средой, приемник энергии с понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла установлен в море или океане на подводном и/или надводном корабле.
В варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на берегу моря или океана.
В другом варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на надводном морском или океанском корабле.
Еще в одном варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на подводном морском или океанском корабле.
Изобретение иллюстрируется фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, где на фиг.1 представлена блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу океана на подводный корабль, на фиг.2 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу на надводный корабль, на фиг.3 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на надводном корабле на подводный и надводный корабли, на фиг.4 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на подводном корабле на подводный и надводный корабли.
На фиг.1 высокочастотный источник энергии 1 соединен через емкость 2 с низковольтной обмоткой 3 повышающего резонансного трансформатора Тесла 4. Высоковольтный вывод 5 высоковольтной обмотки 6 соединен с естественной емкостью 7, выполненной в виде сферы, установленной на регулируемой высоте h1 от поверхности морской среды (моря) 8 на берегу 9. Низкопотенциальный вывод 10 высоковольтной обмотки 6 трансформатора Тесла 4 соединен электроизолированным кабелем 11 с морской средой 8 с глубиной погружения кабеля h2. На конце кабеля 11 в морской среде 8 могут быть установлены широкополосные или узконаправленные антенны для передачи электрической энергии в морской среде 8 в заданном направлении. Источник энергии 1 с резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 размещен в контейнере 12 на берегу 9 моря 8. Электрическую энергию от источника энергии 1 подают с берега моря через морскую среду на подводный корабль 13. На подводном корабле 13 внутри корпуса 14 установлен высокочастотный понижающий резонансный трансформатор Тесла 15. Высокопотенциальный вывод 16 высоковольтной обмотки 17 соединен с естественной емкостью 18, которая установлена внутри корабля 13. Низкопотенциальный вывод 19 высоковольтной обмотки 17 соединен с помощью кабеля 20 с морской средой 11. Низковольтная обмотка 21 понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 15 соединена через емкость 22 и инвертор 23 с электрической нагрузкой 24. В качестве электрической нагрузки 24 используют электрические схемы подводного корабля и накопители энергии (на фиг.1 не показаны).
На фиг.2 электрическую энергию от источника энергии 1 на берегу 9 моря 8 передают через морскую среду 8 на понижающий высокочастотный резонансный трансформатор 15 с емкостью 22 и инвертором, который размещен в контейнере 25 на борту надводного корабля 26. Естественная емкость 18 установлена над кораблем на регулируемой высоте h3.
На фиг.3 контейнер 12 с высокочастотным источником электрической энергии 1, емкостью 2 и повышающим трансформатором Тесла 4 установлен на надводном корабле 27. Естественная емкость 7 установлена над кораблем 27 на регулируемой высоте h1. Электрическую энергию от источника 1 на надводном корабле 27 передают через морскую среду на резонансные понижающие трансформаторы 15 с емкостью 22, инвертором и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 28 аналогично фиг.1 и на надводном корабле 29 аналогично фиг.2.
На фиг.4 высокочастотный источник 1 электрической энергии, повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 4 с емкостью 2 и естественной емкостью 30 установлены на подводном корабле 31. Электрическую энергию от источника энергии 1 передают через морскую среду 8 на резонансные понижающие высокочастотные резонансные трансформаторы 15 с емкостью 22 и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 32 аналогично фиг.1 и на надводном корабле 33 аналогично фиг.2.
Способ и устройство для передачи электрической энергии реализуются следующим образом.
При подаче электрической энергии от высокочастотного источника 1 на низковольтную обмотку 3 в последовательном контуре, состоящем из низковольтной обмотки 3 с индуктивностью L1 и емкости 2 величиной C1, возникают электромагнитные колебания с резонансной частотой
. Индуктивность L2 высоковольтной обмотки 6 и емкость C2 естественной емкости 7 выбирают согласно условию
. Для понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 15 индуктивность L3 низковольтной обмотки 21 и емкость C3 емкости 22, а также индуктивность L4 высоковольтной обмотки 17 и емкость C4 естественной емкости выбирают таким образом, что выполняется условие
Передаваемая мощность и дальность передачи электрической энергии увеличивается с увеличением диаметра естественных емкостей 7, 30, 18 и их высоты над уровнем моря h1, h3, h4. С увеличением глубины погружения h2 кабеля 11 в морскую среду 8 увеличивается глубина распространения электромагнитных колебаний в морской среде 8.
Электромагнитные колебания с частотой f0 усиливают по напряжению в резонансном трансформаторе Тесла 4 и распространяют по воздуху и по морской воде 8, образуя стационарные волны с длиной волны
,
где C - скорость распространения электромагнитной волны в морской среде 8.
Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 воспринимает электромагнитные колебания с резонансной частотой f0 в последовательном резонансном контуре L4C4, усиливает их по току в контуре L3C3 и передает через инвертор 23 в электрическую нагрузку 24.
Пример выполнения способа и устройства для передачи электрической энергии.
Пример 1. На берегу 9 моря 8 (фиг.1) установлен контейнер 12, содержащий источник энергии 1, выполненный в виде дизельной электростанции максимальной мощностью 10 МВт с преобразователем частоты 50 Гц/1 кГц (на фиг.1 не показаны), который через резонансную емкость 2 подключен к высокочастотному резонансному повышающему трансформатору Тесла 4, у которого последовательные резонансные контуры низковольтной обмотки 3 и высоковольтной обмотки 6 настроены на резонансную частоту 1 кГц. Диаметр сферической емкости 7 составляет 25 м, высота расположения сферической емкости h1 100 м, напряжение на сферической емкости 1000 кВ. Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой 1 кГц установлен на подводном корабле 13 на расстоянии 500 км от берега 9 в морской среде 8 на глубине 100 м. Диаметр сферической емкости 18 понижающего трансформатора составляет 2,5 м, напряжение на выходе трансформатора 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 24 100 кВт, которая используется для зарядки аккумулятора электрической энергии (на фиг.1 не показан) для питания силовой установки подводного корабля 13.
Пример 2. Контейнер 12 с высокочастотным источником энергии 1 с резонансной частотой f0=5 кГц, резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 установлен на борту надводного корабля 27 (фиг.3). Максимальная электрическая мощность источника энергии 1 5 МВт, резонансная частота f0=5 кГц, диаметр тороидальной естественной емкости 6 м, высота расположения естественной емкости 7 регулируется в пределах h4=2-20 м в зависимости от дальности передачи энергии и передаваемой мощности. Напряжение на естественной емкости 750 кВ. Понижающий резонансный высокочастотный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой 5 кГц установлен на другом надводном корабле 29 на расстоянии 100 км. Диаметр тороидального конденсатора естественной емкости 18 составляет 6 м, напряжение на выходе понижающего трансформатора Тесла 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 100 кВт.
Способ и устройство передачи электрической энергии в морской среде при использовании стационарных волн тока и напряжения характеризуется низкими потерями, так как при отсутствии потребления энергии в нагрузке в режиме холостого хода потери мощности составляют 10-20 кВт, и энергия колебаний расходуется в тех районах морской среды 11, где на кораблях установлены понижающие высокочастотные резонансные трансформаторы Тесла 15 и имеет место потребление электрической энергии в нагрузке кораблей.
Claims (8)
1. Способ передачи электрической энергии с использованием проводящего канала из вещества в жидкой фазе и создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке, проводящего канала и понижающего высокочастотного трансформатора Тесла с резонансным контуром в низковольтной обмотке, передачи электрической энергии вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижения потенциала высоковольтных колебаний и передачи электрической энергии через инвертор к электрической нагрузке, отличающийся тем, что в высоковольтных обмотках повышающего и понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью, выполненной в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой
,
где L1C1, L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла, L3C3, L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла.
где L1C1, L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла, L3C3, L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла.
2. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на берегу моря или океана.
3. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на надводном морском и океанском корабле.
4. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на подводном морском или океанском корабле.
5. Устройство для передачи электрической энергии, содержащее источники и приемники электрической энергии с проводящими каналами между ними из вещества в виде жидкой фазы, каждый источник электрической энергии соединен с проводящим каналом через повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, а каждый приемник с противоположной стороны проводящего канала соединен с ним через понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, отличающееся тем, что каждый высокочастотный трансформатор Тесла имеет два резонансных последовательных контура с общей резонансной частотой
,
где L1C1 и L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего трансформатора Тесла, L3C3 и L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора Тесла, L1 и L3 - индуктивности низковольтных обмоток, C1 и C3 - емкости конденсаторов, последовательно включенных с низковольтными обмотками, L2 и L4 - индуктивности высоковольтных обмоток, естественные емкости конденсаторов C2 и C4 выполнены в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы и соединены с высокопотенциальными выводами высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла соединены изолированными кабельными линиями с морской средой, приемник энергии с понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла установлен в море или океане на подводном и/или надводном корабле.
где L1C1 и L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего трансформатора Тесла, L3C3 и L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора Тесла, L1 и L3 - индуктивности низковольтных обмоток, C1 и C3 - емкости конденсаторов, последовательно включенных с низковольтными обмотками, L2 и L4 - индуктивности высоковольтных обмоток, естественные емкости конденсаторов C2 и C4 выполнены в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы и соединены с высокопотенциальными выводами высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла соединены изолированными кабельными линиями с морской средой, приемник энергии с понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла установлен в море или океане на подводном и/или надводном корабле.
6. Устройство для передачи электрической энергии по п.5, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на берегу моря или океана.
7. Устройство для передачи электрической энергии по п.6, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на надводном морском или океанском корабле.
8. Устройство для передачи электрической энергии по п.6, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на подводном морском или океанском корабле.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) | 2013-01-24 | 2013-01-24 | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) | 2013-01-24 | 2013-01-24 | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013103158A RU2013103158A (ru) | 2014-07-27 |
RU2544380C2 true RU2544380C2 (ru) | 2015-03-20 |
Family
ID=51264713
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) | 2013-01-24 | 2013-01-24 | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2544380C2 (ru) |
Cited By (58)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9496921B1 (en) | 2015-09-09 | 2016-11-15 | Cpg Technologies | Hybrid guided surface wave communication |
US9859707B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-01-02 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous multifrequency receive circuits |
US9857402B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-01-02 | CPG Technologies, L.L.C. | Measuring and reporting power received from guided surface waves |
US9882397B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-01-30 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media |
US9882436B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-01-30 | Cpg Technologies, Llc | Return coupled wireless power transmission |
US9887558B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Wired and wireless power distribution coexistence |
US9887587B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions |
US9887557B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Hierarchical power distribution |
US9887585B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions |
US9885742B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Detecting unauthorized consumption of electrical energy |
US9887556B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Chemically enhanced isolated capacitance |
US9893402B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-13 | Cpg Technologies, Llc | Superposition of guided surface waves on lossy media |
US9893403B2 (en) | 2015-09-11 | 2018-02-13 | Cpg Technologies, Llc | Enhanced guided surface waveguide probe |
US9899718B2 (en) | 2015-09-11 | 2018-02-20 | Cpg Technologies, Llc | Global electrical power multiplication |
US9941566B2 (en) | 2014-09-10 | 2018-04-10 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US9960470B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-05-01 | Cpg Technologies, Llc | Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media |
US9973037B1 (en) | 2015-09-09 | 2018-05-15 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US9997040B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-06-12 | Cpg Technologies, Llc | Global emergency and disaster transmission |
US10001553B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-06-19 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation with guided surface waves |
US10027177B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-17 | Cpg Technologies, Llc | Load shedding in a guided surface wave power delivery system |
US10027131B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-17 | CPG Technologies, Inc. | Classification of transmission |
US10027116B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-07-17 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of polyphase waveguide probes |
US10031208B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US10033197B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US10033198B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Frequency division multiplexing for wireless power providers |
US10063095B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-08-28 | CPG Technologies, Inc. | Deterring theft in wireless power systems |
US10062944B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-08-28 | CPG Technologies, Inc. | Guided surface waveguide probes |
US10074993B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-11 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous transmission and reception of guided surface waves |
US10079573B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-18 | Cpg Technologies, Llc | Embedding data on a power signal |
US10084223B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-25 | Cpg Technologies, Llc | Modulated guided surface waves |
US10103452B2 (en) | 2015-09-10 | 2018-10-16 | Cpg Technologies, Llc | Hybrid phased array transmission |
US10101444B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-10-16 | Cpg Technologies, Llc | Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media |
US10122218B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-11-06 | Cpg Technologies, Llc | Long distance transmission of offshore power |
US10135301B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-11-20 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface waveguide probes |
US10141622B2 (en) | 2015-09-10 | 2018-11-27 | Cpg Technologies, Llc | Mobile guided surface waveguide probes and receivers |
US10175048B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-01-08 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10175203B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-01-08 | Cpg Technologies, Llc | Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media |
US10193595B2 (en) | 2015-06-02 | 2019-01-29 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface waves |
US10193229B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-01-29 | Cpg Technologies, Llc | Magnetic coils having cores with high magnetic permeability |
US10205326B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-02-12 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception |
US10230270B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-03-12 | Cpg Technologies, Llc | Power internal medical devices with guided surface waves |
US10274527B2 (en) | 2015-09-08 | 2019-04-30 | CPG Technologies, Inc. | Field strength monitoring for optimal performance |
US10312747B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-06-04 | Cpg Technologies, Llc | Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment |
US10324163B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-06-18 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10396566B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-08-27 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10408916B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-09-10 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10408915B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-09-10 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10447342B1 (en) | 2017-03-07 | 2019-10-15 | Cpg Technologies, Llc | Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil |
US10498006B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-12-03 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions |
US10498393B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-12-03 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave powered sensing devices |
US10559866B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Inc | Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe |
US10560147B1 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface waveguide probe control system |
US10559867B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe |
US10559893B1 (en) | 2015-09-10 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Pulse protection circuits to deter theft |
US10581492B1 (en) | 2017-03-07 | 2020-03-03 | Cpg Technologies, Llc | Heat management around a phase delay coil in a probe |
US10630111B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-04-21 | Cpg Technologies, Llc | Adjustment of guided surface waveguide probe operation |
US10680306B2 (en) | 2013-03-07 | 2020-06-09 | CPG Technologies, Inc. | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US10998993B2 (en) | 2015-09-10 | 2021-05-04 | CPG Technologies, Inc. | Global time synchronization using a guided surface wave |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3719829A (en) * | 1970-04-10 | 1973-03-06 | Versar Inc | Laser beam techniques |
US4414461A (en) * | 1981-08-21 | 1983-11-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Laser pumped superconductive energy storage system |
RU2108649C1 (ru) * | 1995-04-11 | 1998-04-10 | Станислав Викторович Авраменко | Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления |
RU2172546C1 (ru) * | 2000-01-24 | 2001-08-20 | Стребков Дмитрий Семенович | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
RU2255406C2 (ru) * | 2003-02-21 | 2005-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
-
2013
- 2013-01-24 RU RU2013103158/07A patent/RU2544380C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3719829A (en) * | 1970-04-10 | 1973-03-06 | Versar Inc | Laser beam techniques |
US4414461A (en) * | 1981-08-21 | 1983-11-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Laser pumped superconductive energy storage system |
RU2108649C1 (ru) * | 1995-04-11 | 1998-04-10 | Станислав Викторович Авраменко | Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления |
RU2172546C1 (ru) * | 2000-01-24 | 2001-08-20 | Стребков Дмитрий Семенович | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
RU2255406C2 (ru) * | 2003-02-21 | 2005-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Способ и устройство для передачи электрической энергии |
Cited By (81)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10680306B2 (en) | 2013-03-07 | 2020-06-09 | CPG Technologies, Inc. | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US9941566B2 (en) | 2014-09-10 | 2018-04-10 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US10998604B2 (en) | 2014-09-10 | 2021-05-04 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US10224589B2 (en) | 2014-09-10 | 2019-03-05 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media |
US10381843B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-08-13 | Cpg Technologies, Llc | Hierarchical power distribution |
US10355481B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-07-16 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous multifrequency receive circuits |
US9859707B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-01-02 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous multifrequency receive circuits |
US9887587B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions |
US9887557B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Hierarchical power distribution |
US10177571B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-01-08 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous multifrequency receive circuits |
US10135298B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-11-20 | Cpg Technologies, Llc | Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions |
US9887556B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Chemically enhanced isolated capacitance |
US9893402B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-02-13 | Cpg Technologies, Llc | Superposition of guided surface waves on lossy media |
US10175203B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-01-08 | Cpg Technologies, Llc | Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media |
US10079573B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-18 | Cpg Technologies, Llc | Embedding data on a power signal |
US9882397B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-01-30 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media |
US9960470B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-05-01 | Cpg Technologies, Llc | Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media |
US10498393B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-12-03 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave powered sensing devices |
US10101444B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-10-16 | Cpg Technologies, Llc | Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media |
US10001553B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-06-19 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation with guided surface waves |
US10084223B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-25 | Cpg Technologies, Llc | Modulated guided surface waves |
US10153638B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-12-11 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of polyphase waveguide probes |
US10027116B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-07-17 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of polyphase waveguide probes |
US10355480B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-07-16 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of polyphase waveguide probes |
US10193353B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-01-29 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media |
US10033198B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Frequency division multiplexing for wireless power providers |
US10320045B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-06-11 | Cpg Technologies, Llc | Superposition of guided surface waves on lossy media |
US10320200B2 (en) | 2014-09-11 | 2019-06-11 | Cpg Technologies, Llc | Chemically enhanced isolated capacitance |
US10074993B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-11 | Cpg Technologies, Llc | Simultaneous transmission and reception of guided surface waves |
US10193595B2 (en) | 2015-06-02 | 2019-01-29 | Cpg Technologies, Llc | Excitation and use of guided surface waves |
US10320233B2 (en) | 2015-09-08 | 2019-06-11 | Cpg Technologies, Llc | Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions |
US10467876B2 (en) | 2015-09-08 | 2019-11-05 | Cpg Technologies, Llc | Global emergency and disaster transmission |
US10274527B2 (en) | 2015-09-08 | 2019-04-30 | CPG Technologies, Inc. | Field strength monitoring for optimal performance |
US9997040B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-06-12 | Cpg Technologies, Llc | Global emergency and disaster transmission |
US10122218B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-11-06 | Cpg Technologies, Llc | Long distance transmission of offshore power |
US10132845B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-11-20 | Cpg Technologies, Llc | Measuring and reporting power received from guided surface waves |
US9857402B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-01-02 | CPG Technologies, L.L.C. | Measuring and reporting power received from guided surface waves |
US9887585B2 (en) | 2015-09-08 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions |
US10516303B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-12-24 | Cpg Technologies, Llc | Return coupled wireless power transmission |
US10027131B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-17 | CPG Technologies, Inc. | Classification of transmission |
US9887558B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Wired and wireless power distribution coexistence |
US9885742B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-02-06 | Cpg Technologies, Llc | Detecting unauthorized consumption of electrical energy |
US10536037B2 (en) | 2015-09-09 | 2020-01-14 | Cpg Technologies, Llc | Load shedding in a guided surface wave power delivery system |
US9882436B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-01-30 | Cpg Technologies, Llc | Return coupled wireless power transmission |
US10135301B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-11-20 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface waveguide probes |
US9973037B1 (en) | 2015-09-09 | 2018-05-15 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US10205326B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-02-12 | Cpg Technologies, Llc | Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception |
US9882606B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-01-30 | Cpg Technologies, Llc | Hybrid guided surface wave communication |
US10230270B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-03-12 | Cpg Technologies, Llc | Power internal medical devices with guided surface waves |
US10148132B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-12-04 | Cpg Technologies, Llc | Return coupled wireless power transmission |
US10027177B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-17 | Cpg Technologies, Llc | Load shedding in a guided surface wave power delivery system |
US10062944B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-08-28 | CPG Technologies, Inc. | Guided surface waveguide probes |
US10063095B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-08-28 | CPG Technologies, Inc. | Deterring theft in wireless power systems |
US10033197B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US10425126B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-09-24 | Cpg Technologies, Llc | Hybrid guided surface wave communication |
US9496921B1 (en) | 2015-09-09 | 2016-11-15 | Cpg Technologies | Hybrid guided surface wave communication |
US10333316B2 (en) | 2015-09-09 | 2019-06-25 | Cpg Technologies, Llc | Wired and wireless power distribution coexistence |
US10031208B2 (en) | 2015-09-09 | 2018-07-24 | Cpg Technologies, Llc | Object identification system and method |
US10103452B2 (en) | 2015-09-10 | 2018-10-16 | Cpg Technologies, Llc | Hybrid phased array transmission |
US10559893B1 (en) | 2015-09-10 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Pulse protection circuits to deter theft |
US10324163B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-06-18 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10396566B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-08-27 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10408916B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-09-10 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10408915B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-09-10 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10998993B2 (en) | 2015-09-10 | 2021-05-04 | CPG Technologies, Inc. | Global time synchronization using a guided surface wave |
US10141622B2 (en) | 2015-09-10 | 2018-11-27 | Cpg Technologies, Llc | Mobile guided surface waveguide probes and receivers |
US10312747B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-06-04 | Cpg Technologies, Llc | Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment |
US10498006B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-12-03 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions |
US10193229B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-01-29 | Cpg Technologies, Llc | Magnetic coils having cores with high magnetic permeability |
US10175048B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-01-08 | Cpg Technologies, Llc | Geolocation using guided surface waves |
US10601099B2 (en) | 2015-09-10 | 2020-03-24 | Cpg Technologies, Llc | Mobile guided surface waveguide probes and receivers |
US10326190B2 (en) | 2015-09-11 | 2019-06-18 | Cpg Technologies, Llc | Enhanced guided surface waveguide probe |
US9893403B2 (en) | 2015-09-11 | 2018-02-13 | Cpg Technologies, Llc | Enhanced guided surface waveguide probe |
US9899718B2 (en) | 2015-09-11 | 2018-02-20 | Cpg Technologies, Llc | Global electrical power multiplication |
US10355333B2 (en) | 2015-09-11 | 2019-07-16 | Cpg Technologies, Llc | Global electrical power multiplication |
US10560147B1 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Guided surface waveguide probe control system |
US10559867B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Llc | Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe |
US10559866B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-02-11 | Cpg Technologies, Inc | Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe |
US10581492B1 (en) | 2017-03-07 | 2020-03-03 | Cpg Technologies, Llc | Heat management around a phase delay coil in a probe |
US10630111B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-04-21 | Cpg Technologies, Llc | Adjustment of guided surface waveguide probe operation |
US10447342B1 (en) | 2017-03-07 | 2019-10-15 | Cpg Technologies, Llc | Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013103158A (ru) | 2014-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2544380C2 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
RU2533060C2 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
Teeneti et al. | Review of wireless charging systems for autonomous underwater vehicles | |
RU2488208C1 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
Valtchev et al. | Electromagnetic field as the wireless transporter of energy | |
CA2135299C (en) | Apparatus and method for single line electrical transmission | |
RU2255406C2 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
Hui | Past, present and future trends of non-radiative wireless power transfer | |
Hayslett et al. | Underwater wireless power transfer for ocean system applications | |
Zhang et al. | Review of low‐loss wireless power transfer methods for autonomous underwater vehicles | |
JP2018161045A (ja) | 給電装置、受電装置、および非接触給電システム | |
Zamani et al. | A review of inductive power transfer for electric vehicles | |
Strebkov et al. | Resonant methods for electric power transmission and application | |
RU2659409C1 (ru) | Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами | |
Yang et al. | A review of underwater inductive wireless power transfer system | |
Rong et al. | 3.3 kW Underwater Capacitive Power Transfer System for Electric Ship Charging Application | |
Sang et al. | Bidirectional inductive underwater wireless power transfer converter with variable structure | |
Bobba et al. | Effect of coil geometry and dimensions on the performance of wireless power transfer in AUV application | |
RU2245598C1 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
RU163748U1 (ru) | Устройство передачи мощности постоянного тока к телеуправляемому необитаемому подводному аппарату | |
CN109904874A (zh) | 一种海洋可控源电磁超高压直流远程输配电方法 | |
JP2011229244A (ja) | 電力伝送装置 | |
JP2014193057A (ja) | 電力伝送システム、送電装置、受電装置、及び電力伝送方法 | |
RU2255405C2 (ru) | Способ и устройство для передачи электрической энергии | |
WO2021053502A1 (en) | Method and apparatus for transmission of electrical energy (embodiments) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160125 |