RU2260198C9 - Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата - Google Patents

Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2260198C9
RU2260198C9 RU2003136166/09A RU2003136166A RU2260198C9 RU 2260198 C9 RU2260198 C9 RU 2260198C9 RU 2003136166/09 A RU2003136166/09 A RU 2003136166/09A RU 2003136166 A RU2003136166 A RU 2003136166A RU 2260198 C9 RU2260198 C9 RU 2260198C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
electric field
vector
power lines
shortest distance
Prior art date
Application number
RU2003136166/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136166A (ru
RU2260198C1 (ru
Inventor
В.М. Яблонский (RU)
В.М. Яблонский
Л.А. Терехова (RU)
Л.А. Терехова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"
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 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"
Priority to RU2003136166/09A priority Critical patent/RU2260198C9/ru
Publication of RU2003136166A publication Critical patent/RU2003136166A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260198C1 publication Critical patent/RU2260198C1/ru
Publication of RU2260198C9 publication Critical patent/RU2260198C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к локационной технике и касается способа определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) с борта летательного аппарата (ЛА). Достигаемым техническим результатом является обеспечение безопасности полетов ЛА в местах расположения ЛЭП при любых погодных условиях. Результат достигается за счет того, что принимаются электромагнитные колебания, излучаемые проводами ЛЭП измерителем вектора напряженности (ИВН), снабженного избирательным полосовым фильтром (ИПФ), отфильтровывающим все частоты, кроме промышленной частоты, ИВН преобразует принятый вектор напряженности электрического поля в три взаимно ортогональные составляющие, по ним вычисляются: величина вертикальной составляющей вектора напряженности электрического поля и угол, определяющий направление горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля относительно оси Х земной системы координат, причем по направлению горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля определяют ориентацию в пространстве перпендикулярной к ней ЛЭП, а по отношению вертикальных составляющих вектора напряженности электрического поля, измеренных в двух точках траектории ЛА и пилотажно-навигационным параметрам ЛА, в этих же точках вычисляется кратчайшее расстояние до ЛЭП по выведенной в заявленном изобретении формуле. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области локационной техники, а именно к обеспечению безопасности полетов летательных аппаратов (ЛА) в местах расположения высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) при любых погодных условиях, в том числе и неблагоприятных, и касается способа определения: кратчайшего расстояния до ЛЭП, ориентации ЛЭП в пространстве с борта ЛА и устройства для реализации способа. Решение указанной задачи является актуальной для всех ЛА.
Существуют способы предупреждения столкновений вертолетов с препятствиями, которые находятся на его трассе, с помощью активных радиолокационных станций, работающих в сантиметровом диапазоне волн [1]. Применение этих станций не всегда эффективно, вследствие малой эффективной площади рассеяния ЛЭП и существенном поглощении сигнала в неблагоприятных условиях (дождь, туман, снег и т.д.).
Известен способ [2] предупреждения столкновений с ЛЭП, использующий прием электромагнитных колебаний, излучаемых ЛЭП в области радиоволн. Способ заключается в том, что с помощью приемного устройства, размещенного на вертолете, принимают электромагнитные колебания, излучаемые ЛЭП в области радиоволн, сравнивают значения принятых сигналов с опорными напряжениями, соответствующими величинам напряженности электромагнитного поля, излучаемого ЛЭП на известном расстоянии от нее и по результатам сравнения принимают решение о корректировке направления полета вертолета.
Однако принятые сигналы напряженности электромагнитного поля от ЛЭП в области радиочастот, а также результаты их сравнения с опорными напряжениями являются функцией погодных условий. Так уровни напряженности электромагнитного поля излучаемого ЛЭП, вызванные высокочастотными переходными процессами могут быть на 10-20 дБ больше при высокой влажности, тумане или дожде, чем при сухой погоде [З], в результате чего при обработке сигнала растет ошибка определения кратчайшего расстояния до ЛЭП.
Недостатком прототипа [2] является зависимость указанных результатов сравнения от неблагоприятных погодных условий при работе на радиочастоте, что существенно сужает область возможного использования этого способа.
Задачей данного изобретения в части способа является устранение указанного недостатка, а именно - исключение зависимости точности определения кратчайшего расстояния до ЛЭП от погодных условий (т.е. дождь, туман и т.д.) и определение ориентации ЛЭП в пространстве.
Поставленная задача достигается тем, что принимаются электромагнитные колебания, излучаемые проводами ЛЭП измерителем вектора напряженности (ИВН), снабженного избирательным полосовым фильтром (ИПФ), отфильтровывающим все частоты, кроме промышленной частоты, ИВН преобразует принятый вектор напряженности электрического поля в три взаимно ортогональные составляющие вектора напряженности электрического поля, по ним вычисляются: величина вертикальной составляющей вектора напряженности электрического поля и угол, определяющий направление горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля относительно оси Х земной системы координат, причем по направлению горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля определяют ориентацию в пространстве перпендикулярной к ней ЛЭП, а по отношению вертикальных составляющих вектора напряженности электрического поля, измеренных в двух точках траектории ЛА и пилотажно-навигационным параметрам ЛА в этих же точках вычисляется кратчайшее расстояние до ЛЭП по выведенной формуле:
Figure 00000002
где D2 - кратчайшее расстояние от ЛА до ЛЭП (см. фиг.1);
H2 - высота полета ЛА над уровнем ЛЭП, при его положении во второй точке;
r - изменение кратчайшего расстояния от ЛА до ЛЭП в горизонтальной плоскости при перемещении ЛА из первой точки во вторую;
sgn(r) - знак величины r;
m2 - отношение вертикальных составляющих электрического поля измеренных в двух точках;
H1 - высота полета ЛА над уровнем ЛЭП, при его положении в первой точке.
Изобретение поясняется чертежами фиг.1, фиг.2, фиг.3.
На фиг.1 представлена схема дополнительных построений для вывода формулы определения кратчайшего расстояния до ЛЭП, где:
BL - высоковольтная линия электропередач;
FKLB - горизонтальная плоскость проведенная на уровне проводов ЛЭП: Нпр (Нпр=20-30 метров);
Нпр - высота подвеса проводов ЛЭП;
AFB, CKL - вертикальные плоскости, перпендикулярные горизонтальной плоскости FKLB и ЛЭП;
А и С - точки положения ЛА в моменты последовательных замеров напряженности поля ЛЭП;
точки F и К -проекции точек А и С на горизонтальную плоскость FKLB;
FB и KL - кратчайшее расстояние до ЛЭП в горизонтальной плоскости;
r=FB-KL - изменение кратчайшего расстояния до ЛЭП в горизонтальной плоскости при перемещении ЛА из точки А в точку С;
D1 (линия АВ) и D2 (линия CL) - кратчайшее расстояние до ЛЭП при положении ЛА в точках А и С;
H1 (линия AF), Н2 (линия СК) - высота полета ЛА над уровнем ЛЭП, при его положении в точках А и С.
На фиг.2 представлена функциональная схема устройства для реализации способа определения кратчайшего расстояния до ЛЭП с борта ЛА, необходимая для пояснения предлагаемого способа как процесса выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных средств и подтверждения возможности осуществления заявленного изобретения, где:
1. ИВН - измеритель вектора напряженности электрического поля ЛЭП, известен из [4], снабженный ИПФ, отфильтровывающим все частоты, кроме промышленной частоты.
2. ИННС - интегрированная навигационная система, известная из [5, 6];
3. ВУ - вычислительное устройство;
4. И - индикатор на пульте пилота, известен из [5];
ЕKX, ЕKY, ЕKZ - электрические составляющие вектора напряженности электромагнитного поля в системе координат (с.к.) корпуса;
ЕЛX, ЕЛY, ЕЛZ - электрические составляющие вектора напряженности электромагнитного поля в с.к. ЛА;
ЕЗX, ЕЗY, ЕЗZ - электрические составляющие вектора напряженности электромагнитного поля в земной с.к.;
пилотажно-навигационные параметры:
1. X, Y, Z - координаты ЛА в земной с.к.;
2. θ - угол тангажа ЛА;
3. γ - угол крена ЛА;
4. φ - угол курса ЛА.
На фиг.3 показана схема взаимного расположения ЛА и ЛЭП в земной с.к., где:
XYZ - земная с.к., ось Х направлена на север;
Е - вектор напряженности электрического поля;
Е3Х, Е3У, Е3Z - составляющие вектора Е в земной с.к;
Е3г - горизонтальная составляющая вектора Е в земной с.к;
Е3в - вертикальная составляющая вектора Е в земной с.к;
α - угол, определяющий направление вектора (Е3г) относительно оси X, а также ориентации ЛЭП относительно оси Z.;
ЛЭП - высоковольтная линия электропередач.
Из фиг.1 видно, что ЛА, двигаясь из точки А в точку С, приближается к ЛЭП. На борту ЛА расположено устройство, функциональная схема которого представлена на фиг.2. Электромагнитные колебания, излучаемые ЛЭП, принимает ИВН. ИВН содержит ИПФ, отфильтровывающий все частоты, кроме промышленной частоты. Принятый сигнал (вектор напряженности электрического поля - Е) ИВН преобразует в три взаимно ортогональные составляющие вектора напряженности электрического поля в с.к. корпуса: ЕKX, ЕKY, ЕKZ. В ВУ эти составляющие пересчитываются в земную с.к.: Е3X, Е3Y, Е3Z. По составляющим Е3X, Е3Y, Е3Z вычисляются: величина вертикальной составляющей вектора напряженности электрического поля: Е3в=Е3у и угол α=arctg (E3z/Е3х), определяющий направление горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля (Е3г) относительно оси Х земной системы координат. По направлению горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля определяют ориентацию в пространстве перпендикулярной к ней ЛЭП (фиг.3).
При выводе формулы для определения кратчайшего расстояния до ЛЭП (D2) используется отношение величин Eзв измеренных в двух точках траектории ЛА и пилотажно-навигационные параметры ЛА в этих же точках, измеренные ИННС. Благодаря применению относительной, а не абсолютной величины Е3 в неблагоприятные погодные условия (т.е. дождь, туман и т.д.) не влияют на точность определения кратчайшего расстояния до ЛЭП. Зависимость величины Е3 в от кратчайшего расстояния до ЛЭП приведена в [7, стр.315], она аппроксимируется степенным законом с показателем 2. Следовательно, отношение вертикальных составляющих вектора напряженности электрического поля при положении ЛА в точках А и С (Е3ва и Е3вс) обратно пропорционально отношению квадратов кратчайших расстояний от точек А и С до ЛЭП и обозначено m2:
Figure 00000003
По навигационным параметрам ЛА в точках А и С, измеренным ИННС, вычисляются координаты точек F и К и величины H1,, Н2, r.
Векторы Е3ва и Е3вс лежат в вертикальных плоскостях AFB, CKL Треугольники AFB и CKL прямоугольные, следовательно:
Figure 00000004
Figure 00000005
По координатам точек F и К определено смещение ЛА:
Figure 00000006
Имеются четыре уравнения (1), (2), (3), (4) с четырьмя неизвестными - D1, D2, FB и KL:
Figure 00000007
Решение этой системы, дает значение D2 - кратчайшего расстояния до ЛЭП в точке С.
Из (3) следует:
Figure 00000008
Подстановка (6) в (1) дает:
Figure 00000009
Из (4) следует:
Figure 00000010
Подстановка (8) в (7) дает:
Figure 00000011
Figure 00000012
Умножение обеих частей уравнения (3) на m2 дает:
Figure 00000013
Правые части уравнений (10) и (11) равны, значит, равны и левые части:
Figure 00000014
Figure 00000015
Решение этого квадратного уравнения относительно KL являются корни:
Figure 00000016
Figure 00000017
Для определения знака перед корнем рассматривается частный случай Н2=0, H1=0, тогда
Figure 00000018
Величина KL всегда положительная. Поэтому при r<0 (D2>D1) перед корнем знак «-»,тогда
Figure 00000019
Знаменатель (m+1)>0, ибо m>0.
При r>0 перед корнем знак «+», тогда
Figure 00000020
Знаменатель m-1>0,так как при r>0, m>1 (то есть D1>D2).
Следовательно
Figure 00000021
где sgn(r) - знак величины r.
Подстановка (19) в (2) дает
Figure 00000022
На основании формул 1-20 кратчайшее расстояние до ЛЭП равняется:
Figure 00000023
При экспериментальном расчете D2 для кратчайших расстояний между ЛА и ЛЭП равным 100-2000 метров был вычислен компенсационный коэффициент К=1,35:
Figure 00000024
Использованная литература
1. Патент RU N 2099745, кл. G 01 S 13/93, 1996.
2. Патент RU N 2156985, кл. G 01 S 13/93, 2000.
3. Дональд Р.Ж. Уайт Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Выпуск 1. Общие вопросы ЭМС. Межсистемные помехи. М., Советское радио, 1977.
4. Патент DE 4428336, кл. G 01 R 29/14, 1996.
5. Самолетные навигационные системы, под ред. В.Ю.Поляка, М., Воен. издат. МО СССР, 1973.
6. Международный Авиационно-Космический Салон 19-24 августа 2003, Москва - Жуковский, ЛИИ им. М.М.Громова.
7. П.А.Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. М., Энергоатомиздат, 1984.
8. А.А.Лебедев и Л.С.Чернобровкин. Динамика полета. М., Оборониздат, 1962.

Claims (1)

  1. Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) с борта летательного аппарата (ЛА), заключающийся в том, что принимаются электрические колебания электромагнитного поля, излучаемого проводами ЛЭП измерителем вектора напряженности электрического поля (ИВН), снабженного избирательным полосовым фильтром (ИПФ), отфильтровывающим все частоты, кроме промышленной частоты, ИВН измеряет три взаимно ортогональные составляющие вектора напряженности электрического поля в системе координат корпуса ИВН, которые пересчитываются в земную систему координат и по ним вычисляются величина вертикальной составляющей вектора напряженности электрического поля и угол, определяющий направление горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля относительно оси Х земной системы координат, причем по направлению горизонтальной составляющей вектора напряженности электрического поля определяют ориентацию в пространстве перпендикулярной к ней ЛЭП, а по отношению вертикальных составляющих вектора напряженности электрического поля, измеренных в двух точках траектории ЛА и по пилотажно-навигационным параметрам ЛА, измеряемым интегрированной навигационной системой в этих же точках, вычисляется кратчайшее расстояние до ЛЭП по выведенной формуле
    Figure 00000025
    где D2 - кратчайшее расстояние от ЛА до ЛЭП;
    Н2 - высота полета ЛА над уровнем ЛЭП, при его положении во второй точке;
    r - изменение кратчайшего расстояния от ЛА до ЛЭП в горизонтальной плоскости при перемещении ЛА из первой точки во вторую;
    sgn (r) - знак величины r;
    m2 - отношение вертикальных составляющих электрического поля измеренных в двух точках;
    H1 - высота полета ЛА над уровнем ЛЭП, при его положении в первой точке.
RU2003136166/09A 2003-12-16 2003-12-16 Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата RU2260198C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136166/09A RU2260198C9 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136166/09A RU2260198C9 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2003136166A RU2003136166A (ru) 2005-08-10
RU2260198C1 RU2260198C1 (ru) 2005-09-10
RU2260198C9 true RU2260198C9 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35844241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136166/09A RU2260198C9 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260198C9 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555585C1 (ru) * 2014-05-27 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы автоматического беспилотного комплекса диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи
RU2807982C1 (ru) * 2023-09-05 2023-11-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Измеритель вектора напряженности электрического поля для системы грозозащиты летательных аппаратов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555585C1 (ru) * 2014-05-27 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы автоматического беспилотного комплекса диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи
RU2807982C1 (ru) * 2023-09-05 2023-11-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Измеритель вектора напряженности электрического поля для системы грозозащиты летательных аппаратов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003136166A (ru) 2005-08-10
RU2260198C1 (ru) 2005-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108469838B (zh) 基于特高压线区电场等势面的无人机自主导航系统及方法
CN105892483A (zh) 一种基于多旋翼无人机的微型sar遥感观测方法
US10324190B2 (en) Wind measuring apparatus
EP3173814A1 (en) System and method for detecting and visualizing targets by airborne radar
JPS62231182A (ja) スピン角位置決定方式
RU2207613C1 (ru) Бортовая аппаратура систем управления беспилотным летательным аппаратом
CN111638514B (zh) 无人机测高方法及无人机导航滤波器
RU2260198C1 (ru) Способ определения кратчайшего расстояния до высоковольтной линии электропередач с борта летательного аппарата
Samczynski et al. SARENKA-C-band SAR radar for UAV application
RU2408847C1 (ru) Способ самонаведения летательных аппаратов на гиперзвуковые цели
RU2316790C1 (ru) Способ определения кратчайшего расстояния и направления на линию электропередачи с борта летательного аппарата
RU148641U1 (ru) Устройство для предупреждения столкновения вертолета с высоковольтными линиями электропередач
CN110096068B (zh) 用于飞行器飞行控制调整的光学系统和方法
BR102017013226A2 (pt) radar para cartografia e monitoramento
RU2410719C2 (ru) Способ предотвращения столкновений вертолета с высоковольтными линиями электропередач
RU2403591C2 (ru) Способ предотвращения столкновений вертолета с высоковольтными линиями электропередач
RU2662803C1 (ru) Способ измерения путевой скорости и угла сноса летательного аппарата
RU2659821C1 (ru) Измеритель путевой скорости и угла сноса летательного аппарата
Wu et al. The Electromagnetic Interference Effect of the UAV Jammer on Airport Navigation Station
WO2023233717A1 (ja) 電波高度計、無人回転翼機
Sandmann et al. Uncertainty contribution of a wind turbine to the electric field of a DVOR antenna as a function of wind direction and rotor position
RU2290681C1 (ru) Комплекс бортовой аппаратуры систем управления беспилотным летательным аппаратом
RU2117312C1 (ru) Способ наведения управляемого объекта на цель
RU2692818C1 (ru) Способ измерения пространственных диаграмм направленности антенн воздушных судов в условиях полёта
RU2410720C1 (ru) Способ предотвращения столкновений вертолета с высоковольтными линиями электропередач

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification