RU200137U1 - Базовая станция беспилотного летательного аппарата - Google Patents

Базовая станция беспилотного летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU200137U1
RU200137U1 RU2020115010U RU2020115010U RU200137U1 RU 200137 U1 RU200137 U1 RU 200137U1 RU 2020115010 U RU2020115010 U RU 2020115010U RU 2020115010 U RU2020115010 U RU 2020115010U RU 200137 U1 RU200137 U1 RU 200137U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
uav
batteries
movable
unmanned aerial
Prior art date
Application number
RU2020115010U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Владимирович Яковлев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Ит" Сокол"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ит" Сокол" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Ит" Сокол"
Priority to RU2020115010U priority Critical patent/RU200137U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200137U1 publication Critical patent/RU200137U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64FGROUND OR AIRCRAFT-CARRIER-DECK INSTALLATIONS SPECIALLY ADAPTED FOR USE IN CONNECTION WITH AIRCRAFT; DESIGNING, MANUFACTURING, ASSEMBLING, CLEANING, MAINTAINING OR REPAIRING AIRCRAFT, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; HANDLING, TRANSPORTING, TESTING OR INSPECTING AIRCRAFT COMPONENTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B64F1/00Ground or aircraft-carrier-deck installations
    • B64F1/36Other airport installations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области техники, связанной с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, в частности к устройствам для автоматической замены батарей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Полезная модель предназначена для базирования БПЛА, обеспечения его автоматического взлета и посадки, загрузки/разгрузки/замены груза (посылки, полезной нагрузки) на летательном аппарате, хранения и выдачи его потребителю (получателю), а также замены и зарядки источников электропитания.Базовая станция беспилотного летательного аппарата содержит посадочную поверхность для установки БПЛА. Посадочная поверхность выполнена с возможностью независимого вертикального подъема и опускания. Под посадочной поверхностью расположена подвижная матрица аккумуляторных батарей с множеством аккумуляторных отсеков для приема аккумуляторов. Один из аккумуляторных отсеков постоянно свободен и предназначен для приема разряженного аккумулятора БПЛА. Аккумуляторные отсеки для приема аккумуляторов снабжены крючками, обеспечивающими отсоединение аккумулятора БПЛА (см. фиг. 1, 2, 3, 4)Подвижная матрица аккумуляторных батарей снабжена зарядными устройствами, принадлежащими каждому аккумуляторному отсеку, для обеспечения зарядки аккумуляторов. Подвижная матрица аккумуляторных батарей установлена на направляющих с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения. Возвратно-поступательное перемещение подвижной матрицы аккумуляторных батарей 2 обеспечивает шаговый двигатель.Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, состоит в упрощении базовой станции и ускорении обслуживания БПЛА на базовой станции.

Description

Полезная модель относится к области техники, связанной с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, в частности к устройствам для автоматической замены батарей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Полезная модель предназначена для базирования БПЛА, обеспечения его автоматического взлета и посадки, загрузки/разгрузки/замены груза (посылки, полезной нагрузки) на летательном аппарате, хранения и выдачи его потребителю (получателю), а также замены и зарядки источников электропитания.
Недостатком БПЛА является относительно малая продолжительность их работы из-за ограничения емкости бортового электрического аккумулятора.
Первый способ продления полетного времени - подзарядка аккумуляторов посредством стационарной зарядной станции (см. патент RU 2593207 С1, МПК H02J 7/00, 10.08.2016].
Однако при этом требуется значительное время зарядки, что не всегда возможно в условиях военного использования и в др. чрезвычайных ситуациях.
Второй способ продления полетного времени - оперативная замена бортового аккумулятора посредством станции замены аккумуляторов, как правило в полевых условиях и преимущественно в автоматическом режиме
Известна станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащая платформу для установки БПЛА и устройство временной его фиксации на ней. Станция содержит магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство автоматической замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА. Устройство автоматической замены отработанных аккумуляторов сопряжено с магазином револьверного типа (см. патент РФ №2 696 632, МПК B64C 39/02, H01M 10/46, B64F 1/18 (2006.01), 2019 г.).
Известна станция автоматической замены аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов, содержащая платформу для установки БПЛА, револьверную головку хранения и зарядки аккумуляторов. Станция содержит два линейных привода, фронтальный и тыловой толкатель, корпус для аккумулятора, установленный в револьверной головке (см. патент РФ №181 757, МПК H01M 10/46, B64C 31/00, B64C 99/00, B60K 1/04, B64C 39/02 (2006.01), 2017 г.).
Недостатком указанных станций является сложность устройства, связанная с выполнением магазина хранения аккумуляторов в виде револьверной головки.
Известно устройство автоматической замены батарей, состоящее из корпуса, площадки на которой размещают транспортное устройство, толкателей, обеспечивающих центрирование транспортного устройства внутри площадки, двух разъемов для зарядки батарей, расположенных по разные стороны площадки напротив друг друга, один из которых свободен, а во втором размещена батарея, толкателей, обеспечивающих перемещение батареи из разъема устройства в беспилотный летательный аппарат, а батарея, которая располагается на беспилотном летательном аппарате, - в разъем для зарядки, и системы управления (см. патент РФ № 2 698 963, МПК B60S 5/06, B60L 53/80, B64F 1/36 (2006.01), 2019 г.).
Недостатком данного устройства является его неработоспособность, т.к. использованная батарея должна быть вытолкнута заряженной батареей, и доставлена на пункт зарядки. Для этого заряженная батарея должна сначала пройти место фиксации в БПЛА, а затем вернуться назад, что не может быть обеспечено толкателем. Именно поэтому реализация способа не раскрыта в данном патенте должным образом.
Известна станция энергоснабжения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая содержит: зону посадки БПЛА, сконфигурированную для поддержки БПЛА, когда БПЛА находится на станции. Указанный БПЛА соединен с первой батареей, сконфигурированной для питания БПЛА. Вторая батарея размещена в указанной станции, и способна питать беспилотник при подключении к беспилотнику. Станция содержит блок зарядки аккумулятора, способный заряжать первый аккумулятор БПЛА и один или несколько процессоров, индивидуально или коллективно сконфигурированных для приема посредством беспроводной связи информации о состоянии заряда первой батареи и формирования инструкции (а) перед посадкой БПЛА в зону посадки БПЛА, и (b) в зависимости от состояния зарядки первой батареи, для осуществления выбора между: (1) заменой второй батареи на первую батарею, так что первая батарея отсоединяется от БПЛА, а вторая батарея соединена с БПЛА, и ( 2) заряжать первую батарею с помощью зарядного устройства, тем самым обеспечивая быструю замену батареи или зарядку БПЛА для его работы. Подвижный аккумуляторный блок выполнен в виде карусели для множества удерживающих станций для приема батареи. Удерживающие станции могут вращаться вокруг оси вращения, ориентированной в горизонтальном направлении. Подвижный аккумуляторный блок может содержать по меньшей мере четыре удерживающие станции. Подвижный блок хранения батареи может включать в себя блок зарядки батареи, способный заряжать по меньшей мере одну батарею в удерживающей станции. Подвижный аккумуляторный блок может быть расположен под посадочной площадкой БПЛА. В некоторых случаях заменяющий элемент батареи может быть механическим подъемником. Механический лифт также может быть выполнен с возможностью отсоединения первой батареи от БПЛА. Механический лифт может включать в себя зажим манипулятора, который может захватывать первую батарею для отсоединения первой батареи от БПЛА. Механический лифт может производить горизонтальное движение, чтобы отделить первую батарею от БПЛА. Механический подъемник может осуществлять вертикальное перемещение, чтобы транспортировать первую батарею к подвижному блоку хранения батареи. Механический лифт может осуществлять вертикальное перемещение второй батареи от подвижного блока хранения батареи к БПЛА. Механический лифт может влиять на горизонтальное перемещение второй батареи, соединяемой с БПЛА. (см. патент US9139310, МПК B64B1/24; B64C39/02; B64F1/18; B64F1/20; B64F1/36, 2015 г.).
Недостатком данного решения является сложность конструкции подвижного аккумуляторного блока, предназначенного для замены батареи БПЛА.
Известна базовая станция беспилотного летательного аппарата (БПЛА), включающая в себя посадочную поверхность для обеспечения возможности приземления беспилотного летательного аппарата, имеющего батарейный блок БПЛА, на посадочную поверхность и систему замены батарей, включающую в себя аккумуляторную матрицу батарей и механический механизм. Аккумуляторная матрица включает в себя множество аккумуляторных отсеков, каждый из которых выполнен с возможностью съемного размещения аккумуляторного блока БПЛА (см. патент US 2019/0329740 A1, МПК B60S5/06; B64C39/02; H02J7/00 (2019.01), 31.10.2019) Данное решение принято за прототип.
Недостатком прототипа является сложность устройства подачи аккумуляторных батарей.
Полезная модель решает техническую проблему упрощения базовой станции и ускорения обслуживания БПЛА на базовой станции.
Поставленная проблема решается за счет того, что в известной базовой станции беспилотного летательного аппарата, содержащей посадочную поверхность и систему замены батарей, включающую в себя матрицу аккумуляторных батарей с множеством аккумуляторных отсеков, каждый из которых выполнен с зарядным устройством для зарядки и с возможностью съемного размещения аккумуляторной батареи и механизм подачи, расположенные под посадочной поверхностью, в соответствии с полезной моделью, матрица аккумуляторных батарей выполнена с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения, а механизм подачи в виде механического подъемника, выполнен с возможностью вертикального перемещения с захватом аккумуляторного отсека.
Подвижная матрица аккумуляторных батарей снабжена шаговым двигателем, обеспечивающим возвратно-поступательное перемещение.
Механический подъемник снабжен линейным приводом.
Аккумуляторные отсеки для приема аккумуляторов снабжены крючками, обеспечивающими отсоединение аккумулятора БПЛА.
Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, состоит в упрощении базовой станции и ускорении обслуживания БПЛА на базовой станции.
Выполнение матрицы аккумуляторных батарей с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения, а механизм в виде механического подъемника, с возможностью вертикального перемещения с одновременным захватом аккумуляторного отсека обеспечивает упрощение базовой станции и ускорение обслуживания БПЛА на базовой станции за счет быстрой замены разряженного аккумулятора БПЛА на заряженный. Таким образом, БПЛА готов к выполнению нового задания практически сразу.
При этом значительно упрощается конструкция станции и обеспечивается надежность ее работы.
Фиг. 1 – станция, общий вид в разрезе;
Фиг. 2 – станция, общий вид в разрезе в момент снятия отработанного аккумулятора с БПЛА;
Фиг. 3 – частичный вид станции с аккумулятором, поставленным на зарядку – все аккумуляторные отсеки заняты;
Фиг. 4 – вид на подвижную матрица аккумуляторных батарей;
Фиг. 5 – подъемник с аккумуляторным отсеком;
Фиг. 6 – аккумулятор в стакане БПЛА;
Фиг. 7 – вид на платформу.
Базовая станция беспилотного летательного аппарата содержит посадочную поверхность 1 для установки БПЛА. Посадочная поверхность 1 выполнена с возможностью независимого вертикального подъема и опускания. Под посадочной поверхностью 1 расположена подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 с множеством аккумуляторных отсеков 3 для приема аккумуляторов 4. Один из аккумуляторных отсеков 3 постоянно свободен и предназначен для приема разряженного аккумулятора БПЛА. Аккумуляторные отсеки 3 для приема аккумуляторов снабжены крючками 5, обеспечивающими отсоединение аккумулятора БПЛА (см. фиг. 1, 2, 3, 4).
Подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 снабжена зарядными устройствами 6, принадлежащими каждому аккумуляторному отсеку 3, для обеспечения зарядки аккумуляторов. Подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 установлена на направляющих 7 с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения. Возвратно-поступательное перемещение подвижной матрицы аккумуляторных батарей 2 обеспечивает шаговый двигатель 8.
Аккумуляторные отсеки 3 установлены на пластине 9 матрицы аккумуляторных батарей 2 и зафиксированы посредством штырей 10 зарядного устройства 6. Аккумуляторные отсеки 3 состоят из верхней 3а и нижней 3б площадок. На верхней площадке 3а выполнены угловые ограничители 3в, с помощью которых обеспечена ориентация аккумулятора 4 на аккумуляторном отсеке 3, ее фиксация при перемещении аккумуляторного отсека к БПЛА и на матрицу аккумуляторных батарей 2 и четкое попадание клемм аккумулятора 4 на штыри 10 зарядного устройства 6. Пластина 9 жестко соединена с подвижной матрицей аккумуляторных батарей 2. В центральной части пластины 9 выполнены отверстия 11 (см. фиг.4).
Подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 снабжена механизмом подачи в виде механического подъемника 12, выполненным с возможностью вертикального перемещения и зацепления с одним из аккумуляторных отсеков 3. Механический подъемник 12 зацепляется либо со свободным аккумуляторным отсеком 3 для его подъема к БПЛА и приему разряженного аккумулятора 4, либо с аккумуляторным отсеком 3, снабженным заряженным аккумулятором 4 для его установки на БПЛА. Механический подъемник 12 снабжен линейным приводом 13 и выполнен телескопическим.
Станция может быть выполнена из композитного материала (двухсторонняя оболочка из алюминия, наполнитель - пластик).
В нишах 14 по бокам станции установлена управляющая электроника.
На посадочной поверхности 1 установлены рейлинги 15, а также выполнен люк 17 со сдвижной крышкой 18. Рейлинги 15 предназначены для точного позиционирования БПЛА 16 на посадочной поверхности 1. Рейлинги 15 могут выполнять функцию подзарядки и поддержания напряжения аккумулятора 4, находящегося в БПЛА. Станция снабжена раздвижной крышей 19 (см. фиг. 1). Разведение частей крыши 19, подъем посадочной поверхности 1, открытие люка 17 (для подачи аккумулятора), подача и изъятие аккумулятора 4 из БПЛА выполняется с помощью линейных приводов 19. Каждая операция контролируется концевиками (условно не показаны). В качестве концевиков используются датчики Холла и инфракрасные датчики.
Сведение и разведение рейлингов 15 осуществляют коллекторные двигатели посредством передачи шестерня-рейка (условно не показаны, т.к. не относятся к сущности полезной модели). При каждой посадке БПЛА на станцию осуществляется смена аккумулятора на заряженный.
Устройство работает следующим образом.
Управление станцией производится в автоматическом режиме за счет программного обеспечения, заложенного в управляющую электронику.
Перед посадкой БПЛА автоматически раздвигаются части крыши 19 и посадочная поверхность 1 поднимается для приема БПЛА. Посадка БПЛА на посадочную поверхность 1 осуществляется с применением системы особо точной посадки.
Подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 с множеством аккумуляторных отсеков 3 для приема аккумуляторов 4 перемещается с помощью шагового двигателя 8. Подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 позиционируется так, чтобы свободный аккумуляторный отсек 3 был расположен под люком 17. Крышка 18 люка 17 сдвигается и освобождается доступ аккумуляторного отсека 3 к разряженному аккумулятору 4 БПЛА.
Механический подъемник 12 расположен соосно с люком 17. Механический подъемник 12 поднимается вверх с помощью линейного привода 13 и через отверстие 11 пластины 9 получает доступ к свободному аккумуляторному отсеку 3 для его подъема к БПЛА. С нижней стороны нижней площадки 3б выполнен приемный элемент 3г. Ответный элемент 12а, обеспечивающий сцепление с аккумуляторным отсеком 3, расположен в верхней части подъемника 12. После сцепления приемного элемента 3г и ответного элемента 12а, механический подъемник 12 поднимает аккумуляторный отсек 3 для извлечения разряженного аккумулятора 4 из БПЛА. Аккумуляторный отсек 3 с помощью крючков 5 отодвигает подпружиненные защелки 21, которые держат аккумулятор в стакане 22, который находится в БПЛА (см. фиг.6).
После того, как разряженный аккумулятор 4 снят с зацепления, подвижная часть телескопического механического подъемника 12 опускается вниз за счет линейного привода 13. Время начала срабатывания линейного привода 13 в обратную сторону заложено обслуживающей программой. При перемещении вниз крючки 5 разводятся в стороны. Аккумуляторный отсек 3 опускается на штыри 10 зарядного устройства 6 и фиксируется на них.
Затем подвижная матрица аккумуляторных батарей 2 с множеством аккумуляторных отсеков 3 для приема аккумуляторов 4 перемещается с помощью шагового двигателя 8 и позиционируется так, чтобы под люком 17 был расположен аккумуляторный отсек 3 с заряженным аккумулятором 4. Операция по подъему повторяется, но теперь к БПЛА поставляется заряженный аккумулятор 4. При установке заряженного аккумулятора в БПЛА крючки 5 не входят в защелки 20 стакана 21. Далее подпружиненные защелки 20 попадают в пазы 22 корпуса аккумулятора 4 и удерживают его в БПЛА.
Извлеченный разряженный аккумулятор 4 нижней частью контактирует с подпружиненными контактами 23, которые находятся на конце четырех алюминиевых штырей 10 зарядного устройства 6, принадлежащего аккумуляторному отсеку 3, на который принят разряженный аккумулятор 4 БПЛА (см. фиг. 4).
Зарядка батарей осуществляется следующим образом.
На все три (или более) аккумуляторных отсека 3 постоянно подается напряжение для зарядки аккумуляторов 4 (даже если на станции в данный момент времени не находится разряженный аккумулятор).
Напряжение и максимальная сила тока выставлены через преобразователь напряжения постоянного тока.
Когда на аккумуляторном отсеке 3 находится разряженный аккумулятор 4, сила тока потребления зарядки максимальная, но безопасная для аккумулятора (которая выставлена на преобразователе). По мере набора заряда, потребление тока снижается.
Когда аккумулятор 4 полностью набирает заряд, потребление тока становиться очень маленьким (около 0).
Далее аккумулятор 4 находится в заряженном состоянии и сохраняет свой заряд, т.к. аккумуляторные отсеки 3 находятся под постоянным напряжением.
Программный контроль за состоянием аккумуляторов 4 ведется с помощью программного обеспечения посредством обратной связи от датчиков тока аккумуляторных отсеков 3.
Заявленная полезная модель может быть изготовлена на современном технологическом оборудовании с использованием существующих материалов.
Полезная модель может быть использована в любых отраслях техники, связанных с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов. Полезная модель предназначена для базирования БПЛА, обеспечения его автоматического взлета и посадки, загрузки/разгрузки/замены груза (посылки, полезной нагрузки) на летательном аппарате, хранения и выдачи его потребителю (получателю), а также замены и зарядки источников электропитания.

Claims (4)

1. Базовая станция беспилотного летательного аппарата, содержащая посадочную поверхность и систему замены батарей, включающую в себя матрицу аккумуляторных батарей с множеством аккумуляторных отсеков, каждый из которых выполнен с зарядным устройством для зарядки и с возможностью съемного размещения аккумуляторной батареи, и механизм подачи, расположенные под посадочной поверхностью, отличающаяся тем, что матрица аккумуляторных батарей выполнена с возможностью возвратно-поступательного горизонтального перемещения, а механизм подачи в виде механического подъемника выполнен с возможностью вертикального перемещения с захватом аккумуляторного отсека.
2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что подвижная матрица аккумуляторных батарей снабжена шаговым двигателем, обеспечивающим возвратно-поступательное перемещение.
3. Станция по п.1, отличающаяся тем, что механический подъемник снабжен линейным приводом и крючками, обеспечивающими отсоединение аккумулятора.
4. Станция по п.1, отличающаяся тем, что аккумуляторные отсеки для приема аккумуляторов снабжены крючками, обеспечивающими отсоединение аккумулятора БПЛА.
RU2020115010U 2020-04-28 2020-04-28 Базовая станция беспилотного летательного аппарата RU200137U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115010U RU200137U1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Базовая станция беспилотного летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115010U RU200137U1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Базовая станция беспилотного летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200137U1 true RU200137U1 (ru) 2020-10-07

Family

ID=72744371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020115010U RU200137U1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Базовая станция беспилотного летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200137U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113183859A (zh) * 2021-05-27 2021-07-30 广州市华科尔科技股份有限公司 一种车载无人机移动伴飞机巢及其控制方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104973263B (zh) * 2015-06-23 2017-03-29 广东溢达纺织有限公司 自动更换电池装置及方法
US9701425B2 (en) * 2013-08-23 2017-07-11 Korea Aerospace Research Institute Apparatus and method of charging and housing of unmanned vertical take-off and landing (VTOL) aircraft
CN107458619A (zh) * 2017-06-27 2017-12-12 西安电子科技大学 一种全自动化微小型四旋翼自主降落与充电的方法及系统
RU2666975C1 (ru) * 2017-11-22 2018-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "СЪЕМКА С ВОЗДУХА" Система посадки беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки
RU2670368C1 (ru) * 2018-02-01 2018-10-22 Общество с ограниченной ответственностью "Адванс Аэро МАИ" Базовая станция для беспилотных летательных аппаратов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9701425B2 (en) * 2013-08-23 2017-07-11 Korea Aerospace Research Institute Apparatus and method of charging and housing of unmanned vertical take-off and landing (VTOL) aircraft
CN104973263B (zh) * 2015-06-23 2017-03-29 广东溢达纺织有限公司 自动更换电池装置及方法
CN107458619A (zh) * 2017-06-27 2017-12-12 西安电子科技大学 一种全自动化微小型四旋翼自主降落与充电的方法及系统
RU2666975C1 (ru) * 2017-11-22 2018-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "СЪЕМКА С ВОЗДУХА" Система посадки беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки
RU2670368C1 (ru) * 2018-02-01 2018-10-22 Общество с ограниченной ответственностью "Адванс Аэро МАИ" Базовая станция для беспилотных летательных аппаратов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113183859A (zh) * 2021-05-27 2021-07-30 广州市华科尔科技股份有限公司 一种车载无人机移动伴飞机巢及其控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7307120B2 (ja) 保管容器を搬送するためのロボット
CN109328150B (zh) 带有多个电源的充电站
KR20170138663A (ko) 드론 스테이션
CN113874247B (zh) 用于电动lhd采矿机的电池负载机构
RU200137U1 (ru) Базовая станция беспилотного летательного аппарата
US20220278538A1 (en) Charging system, charging apparatus, mobile device and insertion portion for a mobile device
CN113548192A (zh) 一种用于多旋翼无人机自动装卸货及换电无人站的装置
CN107380136B (zh) 移动更换电池的方法和装置
KR102332609B1 (ko) 전기자동차 배터리 교체 시스템 및 방법
CN211942990U (zh) 一种可移动电动汽车电池充电架
CN113479107B (zh) 一种空中更换电池长续航无人机及其使用方法
CN212709044U (zh) 搬运设备、电池供应站以及仓储供电系统
CN111959326B (zh) 基于内置电池调度的移动充电装置系统
CN212148513U (zh) 移动充电桩系统
JP2022144835A (ja) 物流施設
KR102543208B1 (ko) 무인 비행체의 공중 배터리 교체 장치 및 이를 이용한 배터리 교체 방법
US11999509B2 (en) Hybrid-electric and all-electric aircraft power systems
CN220905361U (zh) 补给装置和补给系统
CN216806393U (zh) 无人飞行器循环存储装置和系统
CN220281350U (zh) 一种穿梭车用电池快换装置
KR20220118014A (ko) 전기자동차 배터리 충전 시스템 및 방법
CN113300042B (zh) 电池保持装置、系统、飞行器及锁定和更换其电池的方法
CN213151712U (zh) 移载装置及供电装置
CN109484372B (zh) 在换电系统中控制动力电池流转的方法、控制器
KR20160106098A (ko) 저장 상자 이송용 로봇