DE102008014404A1 - Unbemanntes Luftfahrzeug und Antrieb dafür - Google Patents
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft unbemannte Luftfahrzeuge, insbesondere solche, die senkrecht starten und landen, insbesondere unbemannte Hubschrauber. Derartige Luftfahrzeuge haben ein Abfluggewicht von bis zu ca. 100 kg und werden beispielsweise zum Transport von Meß- und Beobachtungsgeräten eingesetzt, insbesondere in Situationen, in denen der Einsatz von bemannten Luftfahrzeugen bzw. Hubschraubern zu gefährlich erscheint.
- Vorbekannte Luftfahrzeuge dieser Art sind mit Antrieben ausgestattet, die über keinerlei Redundanz verfügen. Ein Ausfall des Antriebs führt bei diesen Luftfahrzeugen unweigerlich zum Absturz, was einerseits mit einem Verlust des Fluggeräts samt Beladung und andererseits mit einem erheblichen Sicherheitsrisiko verbunden ist. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Antrieb für gattungsgemäße Luftfahrzeuge vorzuschlagen, der die vorgenannten Nachteile vermeidet, insbesondere eine höhere Ausfallsicherheit bietet.
- Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein Luftfahrzeug nach Anspruch 1 und einen Antrieb dafür nach Anspruch 6. Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
- Erfindungsgemäß ist der Antrieb als Hybrid-Antrieb ausgestaltet, der einen Brennstoffmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Mit dem Brennstoffmotor wird ein Generator angetrieben, der Strom erzeugt. Dieser Strom wird in einen Elektromotor gespeist, der als Primärantrieb des Luftfahrzeugs fungiert, also diejenigen Komponenten antreibt, die für den Vortrieb gegenüber der Luft sorgen, z. B. die Rotorblätter bei einem Hubschrauber oder die Propeller bei einem Propellerflugzeug. Des weiteren wird der Strom aus dem Generator auch in Pufferbatterien gespeist. Die Speisung der Pufferbatterien kann gleichzeitig mit der Speisung des Elektromotors erfolgen, oder auch dann, wenn kein Strom in den Elektromotor gespeist wird. Darüber hinaus ist der Antrieb so ausgestaltet, daß der Elektromotor aus den Pufferbatterien gespeist bzw. mit Strom aus den Pufferbatterien betrieben werden kann. Diese Betriebart wird vorzugsweise dann gewählt, wenn der Brennstoffmotor ausfällt. Geeigneter Weise wird die Speicherkapazität der Pufferbatterien derart ausgestaltet, daß stets ein sicheres Landen des Luftfahrzeuges gewährleistet ist. Vorteilhafterweise werden die Batterien so ausgelegt, daß die Restflugzeit ca. 15 Minuten beträgt, was in der Regel ausreicht, um das Luftfahrzeug sicher zu laden.
- In einer bevorzugten Ausgestaltung handelt es sich bei dem unbemannten Luftfahrzeug um ein Luftfahrzeug, das senkrecht starten und landet, insbesondere um einen unbemannten Hubschrauber. Bei derartigen Luftfahrzeugen kommen die Vorteile der Erfindung besonders zum Tragen, da diese bei einem etwaigen Antriebsausfall ihren Flug nicht als Gleit-/Segelflug fortsetzen, sondern mehr oder weniger senkrecht abstürzen.
- Als Brennstoffmotor, der den Generator antreibt, kann jeder Motor verwendet werden, der mit der Verbrennung eines Kraftstoffes arbeitet, z. B. Verbrennungsmotoren mit Zylindern oder auch Verbrennungsturbinen. In einer bevorzugten Ausgestaltung wird als Brennstoffmotor eine Wellenleistungs-Turbine verwendet. Derartige Wellenleistungs-Turbinen zeichnen sich durch eine hohe Laufruhe aus und vermeiden damit Vibrationen, die feinfühlige Sensoren an Bord des Luftfahrzeuges beeinträchtigen könnten.
- In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung wird der vom Generator erzeugte Strom mit einem Gleichrichter gleich gerichtet.
- Vorteilhafterweise wird der Antrieb von einer Antriebssteuereinheit gesteuert. Diese steuert die Stromeinspeisung in Elektromotor und Pufferbatterien, sowie die Umschaltung auf Speisung des Elektromotors mit Strom aus den Pufferbatterien.
- Ein Ausführungsbeispiel wird anhand der
1 erläutert. Dabei zeigt: -
1 : Eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Antriebes. - In dem in
1 gezeigten Ausführungsbeispiel umfaßt der erfindungsgemäße Antrieb einen Kraftstofftank10 . Aus dem Kraftstofftank10 wird der Kraftstoff mittels einer Pumpe12 über ein oder mehrere Ventile14 ,15 der Wellenleistungs-Turbine20 zugeführt. Kraftstoffpumpe12 , Ventile14 und15 und Wellenleistungs-Turbine20 werden über eine erste Antriebssteuereinheit52 , die von einer Controller-Einheit50 gesteuert wird, gesteuert. Die Wellenleistungs-Turbine20 treibt über eine Kupplung22 den Generator30 an. Der mit dem Generator30 erzeugte Strom wird mit dem Gleichrichter32 gleichgerichtet. Der Strom aus dem Gleichrichter wird der Pufferbatterie40 und über eine zweite Antriebssteuereinheit54 dem als Primärantrieb fungierenden Elektromotor42 zugeführt. Daneben kann auch Strom aus der Pufferbatterie40 über die zweite Antriebssteuereinheit54 dem Elektromotor42 zugeführt werden. Die Zuführung des Stroms vom Gleichrichter zu den Pufferbatterien bzw. zum Elektromotor wird von der zweiten Antriebssteuereinheit gesteuert. Diese Steuerung erfolgt derart, daß die Pufferbatterien in geeigneten Betriebsphasen aufgeladen werden und bei einem Ausfall der Wellenleistungs-Turbine der Elektromotor mit Strom aus den Pufferbatterien gespeist wird. - Der Elektromotor treibt über eine Kupplung
60 und ein 90°-Getriebe62 und eine Rotorwelle64 den Hubschrauberrotor66 an. Gleichermaßen wird ein nicht gezeigter Heck- bzw. Stabilisierungsrotor angetrieben. - Mit der Erfindung wird insbesondere der Vorteil erreicht, daß ein Absturz wegen Antriebsausfall weitgehend vermieden werden kann, da ein Ausfall des als Primärantrieb fungierenden Elektromotors äußerst unwahrscheinlich ist.
Claims (9)
- Unbemanntes Luftfahrzeug mit einem Antrieb, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb als Hybrid-Antrieb ausgestaltet ist, wobei ein Brennstoffmotor (
20 ) einen Generator (30 ) zur Stromerzeugung antreibt, und der Strom einen als Primärantrieb fungierenden Elektromotor (42 ) und/oder Pufferbatterien (40 ) speist, wobei der Elektromotor (42 ) auch mit Strom aus den Pufferbatterien (40 ) gespeist werden kann. - Luftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um ein Luftfahrzeug zum senkrechten Starten und Landen, insbesondere einen Hubschrauber, handelt.
- Luftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Strom aus dem Brennstoffmotor mit einem Gleichrichter (
32 ) gleichgerichtet wird. - Luftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Brennstoffmotor eine Wellenleistungs-Turbine ist.
- Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Hybrid-Antrieb derart gesteuert ist, das bei einem Ausfall des Brennstoffmotors der Elektromotor mit Strom aus den Pufferbatterien betrieben wird, um ein Abstürzen des Luftfahrzeuges zu vermeiden.
- Antrieb für ein unbemanntes Luftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb als Hybrid-Antrieb ausgestaltet ist, wobei ein Brennstoffmotor (
20 ) einen Generator (30 ) zur Stromerzeugung antreibt, und der Strom einen als Primärantrieb fungierenden Elektromotor (42 ) und/oder Pufferbatterien (40 ) speist, wobei der Elektromotor (42 ) auch mit Strom aus den Pufferbatterien (40 ) gespeist werden kann. - Antrieb nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Strom aus dem Brennstoffmotor mit einem Gleichrichter (
32 ) gleichgerichtet wird. - Antrieb nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Brennstoffmotor eine Wellenleistungs-Turbine ist.
- Antrieb nach einem der drei vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Hybrid-Antrieb derart gesteuert ist, daß bei einem Ausfall des Brennstoffmotors der Elektromotor mit Strom aus den Pufferbatterien betrieben wird.
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