RU113434U1 - Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов - Google Patents

Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU113434U1
RU113434U1 RU2011127638/07U RU2011127638U RU113434U1 RU 113434 U1 RU113434 U1 RU 113434U1 RU 2011127638/07 U RU2011127638/07 U RU 2011127638/07U RU 2011127638 U RU2011127638 U RU 2011127638U RU 113434 U1 RU113434 U1 RU 113434U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
energy
microwave
direct current
radiation
Prior art date
Application number
RU2011127638/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Коннов
Александр Петрович Никитин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий"
Priority to RU2011127638/07U priority Critical patent/RU113434U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113434U1 publication Critical patent/RU113434U1/ru

Links

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

1. Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов, содержащая, по меньшей мере, одну передающую антенну, работающую в СВЧ-диапазоне частот, и, по меньшей мере, одну установленную на летательном аппарате приемную антенну, передающую энергию без преобразования в двигатель летательного аппарата, и, по меньшей мере, один двигатель, использующий для работы энергию СВЧ-излучения без изменения частоты излучения. ! 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен также, по меньшей мере, один детектор, преобразующий модуляцию СВЧ-излучения в команды, управляющие перемещениями летательного аппарата. ! 3. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен, по меньшей мере, один преобразователь энергии СВЧ-излучения в постоянный ток и, по меньшей мере, один аккумулятор, накапливающий энергию постоянного тока для энергоснабжения аппаратуры летательного аппарата при недостатке энергии в пределах и вне зоны приема СВЧ-излучения. ! 4. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен, по меньшей мере, один преобразователь энергии СВЧ-излучения в постоянный ток и, по меньшей мере, один аккумулятор, накапливающий энергию постоянного тока, и, по меньшей мере, один преобразователь постоянного тока в энергию СВЧ-излучения (генератор) для энергоснабжения двигателей летательного аппарата при недостатке энергии в пределах и вне зоны приема СВЧ-излучения.

Description

Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов относится к системам передачи СВЧ излучения от источника к потребителю и к системам энергопитания летательных аппаратов, например к искусственным спутникам Земли (ИСЗ) и беспилотным сверхмалым летательным аппаратам.
Прототипом данной конструкции можно считать традиционную солнечную космическую электростанцию с передачей энергии с помощью СВЧ излучения. (Glaser, P.E. 1968 "Power from the Sun: Its future", Science, 162, 857 (1968)) В ней присутствуют основные элементы предлагаемой системы беспроводной передачи энергии, недостатком является передача энергии с подвижной станции на стационарную антенну наземного базирования, с обязательным последующим преобразованием в переменный или постоянный ток с помощью большого количества полупроводниковых диодов. Аналогом предлагаемой конструкции можно считать конструкцию вертолета, получающего энергию с земли помощью СВЧ излучения. (Brown W.C., Heenan N.I., Mims J.R., An experimental microwave-powered helicopter. IEEE Intern. Conv. Record, 13, Pt.5 pp.225-235 (1965). В ходе этих работ был разработан вертолет, у которого двигатель постоянного тока получал энергию через устройство, называемое теперь ректенна (ректенна - приемная антенна, преобразующая падающее СВЧ излучение в постоянный ток с помощью большого количества полупроводниковых диодов).
антенна, преобразующая падающее СВЧ излучение в постоянный ток с помощью большого количества полупроводниковых диодов).
В системе беспроводной передачи предлагается использование двигателей, использующих напрямую излучение СВЧ диапазона, (для вертолета, например Stockman H.E. Parametric motor energized by radio frequency field, Proc. IEEE (Correspondence), 51, pp.1253-1254 (sept. 1963)). За счет отказа от использования большого количества маломощных полупроводниковых диодов с барьером Шоттки достигается повышение потока мощности в СВЧ-пучке и снижение массогабаритных характеристик, в основном за счет размеров приемно-выпрямительной антенны и снижении массы аккумуляторов. Все это позволяет повысить степень надежности работы системы энергопитания, увеличить полезную нагрузки или уменьшить габариты летательного аппарата и его заметность.
В случае применения на летательном аппарате двигателя постоянного тока предлагаемая система также позволяет уменьшить размеры приемной антенны и заметность аппарата, т.к. преобразование СВЧ энергии в постоянный ток осуществляется не в ректенне большой площади, а в малогабаритном преобразователе, например, циклотронном (патент РФ №2119691 от 27.09.1998, патент США №6507152 от 14.01.2003).
Использование предлагаемой системы на ИСЗ также дает преимущества по сравнению с традиционными системами энергопитания. При потребляемой космическим аппаратом мощности до 20 кВт используются солнечные термоэлектрические системы и фотоэлектрические системы. Масса бортовой энергетической установки составляет, в среднем, около 20% массы всего аппарата. (В.Н.Гущин Основы устройства космических аппаратов. М. Машиностроение 2003 год). Преимущественно используются солнечные фотоэлектрические системы (солнечные батареи), т.к. в них нет движущихся частей. Однако остаются ограничения связанные с деградацией материала батарей под действием жесткого излучения Солнца. На низких орбитах на время активного существования аппаратов сказывается также снижение времени облучения солнечным светом и аэродинамическое сопротивление батарей. Для корректировки и стабилизации орбит ИСЗ используются двигатели малых тяг. Обычные ракетные двигатели обладают ограниченным ресурсом по числу включений и требуют расхода относительно большого количество вещества для создания реактивной тяги. Это ограничивает время жизни спутников, совершающих большое количество маневров на орбите, и низкоорбитальных систем, требующих постоянной корректировки орбиты из-за тормозящего действия атмосферы. На подобных аппаратах все чаще применяют ионные двигатели, отличающиеся длительным ресурсом, высокой надежностью и малым расходом вещества, используемого для создания реактивной тяги. В качестве примера можно привести радиочастотный ионный движитель РИД-26. Потребляя 6 кВт энергии, этот двигатель может развить тягу до 200 мН, при этом тяга регулируется изменением подводимой мощности. Уровень тяги подобных двигателей ограничен мощностью солнечных батарей системы энергообеспечения.
Предлагаемая система может обеспечить передачу средней мощности до 15 кВт на расстояние до нескольких сотен километров. Применение предлагаемой конструкции позволяет снизить размеры приемной антенны, увеличить среднюю мощность, потребляемую аппаратурой, и увеличить массу полезной нагрузки аппарата, т.к. на борту исключается преобразователь энергии постоянного тока в излучение, используемое двигателем, что также увеличивает надежность. Энергию можно получать даже в тени.
Подписи к рисункам:
Фиг.1 Схема системы питания радиочастотного ионного двигателя (РИД) СВЧ энергией. 1 - приемная антенна, 2 - РИД.
Фиг.2 Схема системы питания радиочастотного ионного двигателя (РИД) СВЧ энергией с одновременной передачей сигнала па блок управления (БУ). 1 - приемная антенна, 2 - РИД, 3 - направленный ответвитель, 4 - детектор низкочастотного сигнала управления, 4 - БУ.
Фиг.3 Схема приема СВЧ энергии с циклотронным преобразователем (ЦП) СВЧ энергии в постоянный ток и накоплением ее в аккумуляторной батарее (АБ). 1 - приемная антенна, 2 - направленный ответвитель, 3 - ЦП, 4-АБ.
Фиг.4. Схема питания ионного двигателя (РИД) СВЧ энергией с резервным накоплением электрической энергии, полученной после преобразования СВЧ-энергии в циклотронном преобразователе (ЦП), в аккумуляторной батарее (АБ) и использованием ее для питания внутреннего СВЧ-генератора (Ген) в случае отсутствия СВЧ-сигнала на приемной антенне. 1 - приемная антенна, 2 - направленный ответвитель, 3 - ЦП, 4 - АБ, 5 - электронный ключ включения питания высокочастотного генератора от аккумуляторной батареи, 6 - схема индикации СВЧ сигнала и управления электронным ключем, 7 - СВЧ-генератор, 8 - двойной мост, 9 - РИД.

Claims (4)

1. Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов, содержащая, по меньшей мере, одну передающую антенну, работающую в СВЧ-диапазоне частот, и, по меньшей мере, одну установленную на летательном аппарате приемную антенну, передающую энергию без преобразования в двигатель летательного аппарата, и, по меньшей мере, один двигатель, использующий для работы энергию СВЧ-излучения без изменения частоты излучения.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен также, по меньшей мере, один детектор, преобразующий модуляцию СВЧ-излучения в команды, управляющие перемещениями летательного аппарата.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен, по меньшей мере, один преобразователь энергии СВЧ-излучения в постоянный ток и, по меньшей мере, один аккумулятор, накапливающий энергию постоянного тока для энергоснабжения аппаратуры летательного аппарата при недостатке энергии в пределах и вне зоны приема СВЧ-излучения.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате установлен, по меньшей мере, один преобразователь энергии СВЧ-излучения в постоянный ток и, по меньшей мере, один аккумулятор, накапливающий энергию постоянного тока, и, по меньшей мере, один преобразователь постоянного тока в энергию СВЧ-излучения (генератор) для энергоснабжения двигателей летательного аппарата при недостатке энергии в пределах и вне зоны приема СВЧ-излучения.
Figure 00000001
RU2011127638/07U 2011-07-06 2011-07-06 Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов RU113434U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127638/07U RU113434U1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127638/07U RU113434U1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113434U1 true RU113434U1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45854152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127638/07U RU113434U1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113434U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504888C2 (ru) * 2012-07-10 2014-01-20 Закрытое акционерное общество "НТК" Способ изготовления ректенны
RU2505907C2 (ru) * 2012-07-10 2014-01-27 Закрытое акционерное общество "НТК" Ректенна
RU2746355C1 (ru) * 2020-09-15 2021-04-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Система энергообеспечения аэрокосмических летательных электродинамических аппаратов
RU2753765C1 (ru) * 2020-11-27 2021-08-23 Леонид Петрович Гаврилов Генератор переменного тока на основе циклотронного преобразователя энергии СВЧ-колебаний
RU2787573C1 (ru) * 2021-12-10 2023-01-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для зарядки бортового источника питания коптера на расстоянии

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504888C2 (ru) * 2012-07-10 2014-01-20 Закрытое акционерное общество "НТК" Способ изготовления ректенны
RU2505907C2 (ru) * 2012-07-10 2014-01-27 Закрытое акционерное общество "НТК" Ректенна
RU2746355C1 (ru) * 2020-09-15 2021-04-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Система энергообеспечения аэрокосмических летательных электродинамических аппаратов
RU2753765C1 (ru) * 2020-11-27 2021-08-23 Леонид Петрович Гаврилов Генератор переменного тока на основе циклотронного преобразователя энергии СВЧ-колебаний
RU2787573C1 (ru) * 2021-12-10 2023-01-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для зарядки бортового источника питания коптера на расстоянии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Strassner et al. Microwave power transmission: Historical milestones and system components
Glaser Solar power from satellites
RU113434U1 (ru) Система беспроводной передачи энергии для энергопитания летательных аппаратов
Shi et al. Research on wireless power transmission system between satellites
McSpadden et al. An in-space wireless energy transmission experiment
Sasaki How Japan plans to build an orbital solar farm
Arnold et al. QbX-the CubeSat experiment
RU2713129C1 (ru) Система передачи энергии на Землю с орбитальной солнечной электростанции
Dong et al. Hybrid mode wireless power transfer for wireless sensor network
Suryanti et al. Preliminary Power Budget Analysis for Equatorial Low Earth Orbit (LEO) Communication Satellite
Goh et al. Space solar power orbit design and cost analysis
Baraskar et al. Verify the wireless power transmission in space using satellite to satellite system
Henley et al. Wireless power transmission Options for Space Solar power
US20240088720A1 (en) Systems for providing electromagnetic radiation input to free electron lasers in flight, and associated methods
Satavekar Solar power satellites and microwave wireless power transmission technology
Boddu et al. Solar Energy Harvesting from Solar Power Satellite
Vanke et al. Satellite solar power stations
CN109831145A (zh) 能量分布收集转换与波束集中控制发射的空间太阳能电站
Little Solar Power Satellites: Recent Developments
Aastha et al. Space based Solar Power Fulfilling COP26: One Sun, One World
US20240162760A1 (en) Electric-power conversion device, electricity receiving system, and method for controlling the same
Monteiro et al. Energy Mules, a Novel Solar Power Satellite System Architecture Capable of Energy Storage Ricardo AM Pereira*, Henrique F. Chaves, Helena LS Ribeiro, Bruno AT Santos
Glaser The satellite solar power station
Kruft A Techno-Economic Analysis of Space-Based Solar Power Systems
Blank et al. Feasibility study of space based solar power to tethered aerostat systems

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20160930