RU2723267C1 - Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - Google Patents

Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Download PDF

Info

Publication number
RU2723267C1
RU2723267C1 RU2019126986A RU2019126986A RU2723267C1 RU 2723267 C1 RU2723267 C1 RU 2723267C1 RU 2019126986 A RU2019126986 A RU 2019126986A RU 2019126986 A RU2019126986 A RU 2019126986A RU 2723267 C1 RU2723267 C1 RU 2723267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uav
station
radio
uavs
transmitting device
Prior art date
Application number
RU2019126986A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Георгиевич Семенов
Original Assignee
Александр Георгиевич Семенов
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 Александр Георгиевич Семенов filed Critical Александр Георгиевич Семенов
Priority to RU2019126986A priority Critical patent/RU2723267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723267C1 publication Critical patent/RU2723267C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S5/00Servicing, maintaining, repairing, or refitting of vehicles
    • B60S5/06Supplying batteries to, or removing batteries from, vehicles
    • 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
    • B64F1/22Ground or aircraft-carrier-deck installations installed for handling aircraft
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/46Accumulators structurally combined with charging apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) содержит посадочную платформу для БПЛА и устройство временной его фиксации на ней, магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство автоматической замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА, при полном весе станции, не превышающем грузоподъемности БПЛА с учетом динамики его перемещения, а также содержит автономное радиопередающее устройство с источником питания, радиопередатчиком и радиоприемником. Обеспечивается увеличение времени и дальности полетов БПЛА за счет обеспечения мобильности станции. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружения, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - «дронов», конкретно - к электрическим тяговым системам транспортных средств с питанием от собственных источников энергоснабжения, с использованием энергии от первичных или вторичных элементов.
Недостатком электрических 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 [1. 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 других 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 [2. RU 181757 U1, МПК H01M 10/46; B64C 31/00; B64C 99/00; B60K 1/04; B64C 39/02, 26/07/2018].
Это существенно сокращает время «энергоперевооружения» БПЛА, однако при этом усложняется устройство станции.
И в первом и во втором технологиях энергетической подпитки БПЛА естественно стремление к мобильности станции, организации «тылового» и даже «фронтового» сопровождения одиночных БПЛА и тем более мультиагентной группы БПЛА. В приложении к «рою» БПЛА, особенно актуален вопрос автоматизации зарядки или замены аккумуляторов.
Так, известно размещение стартового комплекса БПЛА на самоходной установке (шасси) [3. RU 2399860 С1, МПК F41H 13/00, 20.09.2010].
Однако наличие специализированного самоходного шасси, при всех преимуществах, увеличивает стоимость комплекса в целом, а сопровождение по суше столь мобильных объектов как БПЛА, определяет явное пространственно-временное несоответствие между тем и другим: БПЛА уже отработают энергоресурс аккумуляторов, а организованное на базе стартового комплекса зарядное устройство (устройство замены аккумуляторов) успеет «выдвинуться» незначительно.
Близким к заявляемому изобретению аналогом является «Системы и способы для замены аккумуляторов БПЛА», содержащая посадочную платформу для БПЛА и устройство временной его фиксации на ней, магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА, при этом предусмотрена связь БПЛА со станцией [4. US 9139310 В1, МПК B60L 11/18, патентообладатель SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd; 22.09.2015].
Однако в этом аналоге не предусмотрена возможность транспортировки станции посредством обслуживаемых станцией БПЛА.
Еще более близким к заявляемому изобретению аналогом является «Станция автоматической замены аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов» и алгоритм ее работы, защищенные упомянутым выше патентом Российской Федерации [2. RU 181757 U1, МПК H01M 10/46; B64C 31/00; B64C 99/00; B60K 1/04; B64C 39/02, 26.07.2018].
Известное устройство-аналог (см. формулу аналога 2) содержит платформу для установки БПЛА, револьверную головку хранения и зарядки аккумуляторов, два линейных привода, фронтальный и тыловой толкатель и корпус для аккумулятора, установленный в револьверной головке.
Здесь ограничение возможных конструкций магазинов аккумуляторов только револьверным типом не оправдано и нуждается в расширении формулировок, а конструктивные особенности механизмов (приводов) замены аккумуляторов могут быть упущены как не существенные.
Главным же недостатком является обозначенная выше проблема стационарности или существенной ограниченности мобильности станции как средства технического обеспечения/сопровождения БПЛА или группы БПЛА. Как следствие - недостаточное «близкодействие», вытекающий из него неоправданно завышенный расход бортовой электроэнергии БПЛА, полетного времени и ресурса полезной работы, а также недостаточная низкая вероятность захвата станции противником.
Однако здесь имеет место проблема реализации принципа «близкодействия», оперативности и эффективности эвакуации станции при угрозе ее захвата.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по назначению и совокупности существенных конструктивных признаков (прототипом) является станция автоматической замены аккумуляторов для БПЛА, содержащая посадочную платформу для БПЛА и устройство временной его фиксации на ней, магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство автоматической замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА, при полном весе станции, не превышающим грузоподъемности БПЛА с учетом динамики его перемещения, с возможностью транспортировки станции посредством БПЛА, при этом работа устройства характеризуется отдельной совокупностью признаков как способ использования устройства [5. RU 2696632 А1, МПК B64C 39/02; H01M 10/46; B64F 1/18, 05.08.2019].
Однако и такому устройству свойственны недостатки, обусловливающие еще недостаточно высокие его тактико-технические / технико-эксплуатационные характеристики (ТТХ / ТЭХ): отсутствует техническая возможность обмена информацией между станцией, БПЛА (включая мультиагентный рой БПЛА) и центральным оператором о своем местоположении, своих текущих энергетических возможностей и наличия / отсутствия БПЛА на платформе, и приема закодированных управляющих сигналов от центрального оператора и/или всех мультиагентов роя БПЛА.
Проблемой (задачей), на решение которой направлено заявляемое изобретение, является устранение отмеченных недостатков устройства-прототипа и, соответственно, повышения его тактико-технических / технико-эксплуатационных характеристик, за счет технической возможности обмена информацией между станцией, БПЛА (включая мультиагентный рой БПЛА) и центральным оператором о своем местоположении, своих текущих энергетических возможностей и наличия / отсутствия БПЛА на платформе, и приема закодированных управляющих сигналов от центрального оператора и/или всех мультиагентов роя БПЛА.
Решение этой проблемы (задачи) осуществляется за счет того, что в станции автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащей посадочную платформу для БПЛА и устройство временной его фиксации на ней, магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство автоматической замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА, при полном весе станции, не превышающим грузоподъемности БПЛА с учетом динамики его перемещения, с возможностью транспортировки станции посредством БПЛА, согласно заявляемому изобретению, она дополнительно содержит автономное радиопередающее устройство с источником питания, радиопередатчиком и радиоприемником, с возможностью излучения закодированного сигнала о своем местоположении, своих текущих энергетических возможностей и наличия / отсутствия БПЛА на платформе, и приема закодированных управляющих сигналов от центрального оператора и/или всех мультиагентов роя БПЛА.
Решение обозначенной проблемы (задачи) осуществляется также за счет дополнительных совокупностей конструктивных признаков (в дополнение к сформулированной выше основной совокупности):
- на посадочной платформе станции может быть предусмотрен встроенный датчик вертикальной нагрузки, с возможностью автоматического переключения, при посадке / взлете БПЛА, режима работы ее автономного радиопередающего устройства в части информации о наличии / отсутствии БПЛА на ее платформе (Это позволяет, как уже очевидно из формулировки признака, получить еще больший технический результат в рамках все той же поставленной задачи, а именно - весьма просто автоматизировать устройство, повысив его информативность);
- при предыдущей совокупности конструктивных признаков, датчик вертикальной нагрузки может быть выполнен в виде вертикально ориентированного концевого выключателя (Это является наиболее простым и дешевым способом реализации функционального назначения датчика вертикальной нагрузки на посадочную платформу, а также позволяет визуально контролировать состояние датчика);
- автономное радиопередающее устройство станции может быть выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между всеми мультиагентами роя БПЛА (Это позволяет дополнительно рационализировать устройство, расширив его функциональные возможности, т.е. реализовать преимущества двух- и многофункциональных устройств, в приложении к безоператорным моно- или мультиагентным системам с БПЛА);
- автономное радиопередающее устройство станции может быть выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между центральным оператором и всеми мультиагентами роя БПЛА, в частности - оператором и одиночным БПЛА (Это позволяет дополнительно рационализировать устройство, расширив его функциональные возможности, т.е. реализовать преимущества двух- и многофункциональных устройств, в приложении к операторным моно- или мультиагентным системам с БПЛА);
- источник питания радиопередающего устройства станции может быть выполнен взаимозаменяемым с источниками питания БПЛА (Это позволяет использовать его, в случае острой необходимости, в качестве резервного источника питания для замены отработанного источника питания последнего севшего БПЛА, разумеется в ущерб самой станции, которую в пассивном режиме предстоит доставить на базу этому последнему БПЛА, что дополнительно расширяет энергетические возможности при решении основной задачи).
Суть изобретения проиллюстрирована:
- на фиг. 1 показан общий вид заявляемой станции автоматической замены аккумуляторных батарей для БПЛА, с использованием частного примера револьверного устройства замены аккумуляторов (как в близком аналоге и прототипе), где точка М на вертикальной оси симметрии посадочной площадки - центр масс станции; G - вектор силы тяжести станции;
- на фиг. 2 - станция с посаженным на нее и временно зафиксированным (закрепленным) БПЛА, вид сбоку; где оппозитными стрелками условно показаны операции по замене отработанного бортового аккумулятора БПЛА на заряженный, где m - масса БПЛА; точка M+m на вертикальной оси симметрии посадочной площадки - центр суммарной массы станции и БПЛА на ней; G+T - вектор суммарной силы тяжести силы тяжести станции и БПЛА на ней;
- на фиг. 3 - процесс транспортировки станции по воздуху посредством БПЛА-«клиента», где F- вектор подъемной силы движителя (совокупности винтов в случае мультикоптера);
Figure 00000001
- вектор ускорения вертикального взлета БПЛА совместно со станцией;
- на фиг. 4 - пример алгоритма действия БПЛА с перемещением станции из точки А в точку В пространства на местности с последующим выполнением основного полетного задания.
Заявляемая станция 1 автоматической замены отработанных аккумуляторов 2 для БПЛА 3 (с одной стороны - одиночного на задании «моноагента» или «агента» мультиагентного роя, а с другой стороны - «клиента» станции 1) включает в себя (см. фиг. 1, 2) посадочную платформу (платформу) 4 для установки БПЛА 3 и устройство 5 временной его трехстепенной фиксации на ней (например, встроенные в платформу 4 электромагнитные захваты 5 синхронного действия, захватывающие опорную раму БПЛА 3), магазин 6 заряженных электрических аккумуляторов 7 и устройство 8 автоматической замены ими отработанных аккумуляторов 2 на БПЛА 3.
Здесь использовано конкретное устройство 8 - с магазином 6 револьверного типа, но с обобщающим указанием позиций на фиг. 1 и 2, поскольку, по мнению автора, могут быть и другой конструкции. Поскольку в аналоге [2] конструкция и ее работа описаны, а в данной заявке это находится за рамками заявляемых признаков, таковые сознательно упущены, равно как и в прототипе.
Станция выполнена с весом G, не превышающим грузоподъемности БПЛА 3 с учетом динамики его перемещения, и с расположением центра масс (точка М) на вертикальной оси 9 симметрии платформы 4 (что достигается при конструировании, например с установкой противовеса в левой части станции, где свободного места достаточно), а устройство временной трехстепенной фиксации БПЛА 3 на платформе 2 выполнено с возможностью транспортировки станции 1 посредством этого БПЛА 3. Либо без предварительной замены аккумулятора 2 аккумулятором 7 (с последующей заменой, по выполнении транспортировки станции 1 из точки А в точку В, С или снова в исходную точку А, например, в порядке эвакуации при угрозе захвата станции 1 противником, и т.д., т.е. на новое место), либо с предварительной заменой, в зависимости от степени остаточной зарядки аккумулятора 2 и «энергетического баланса» всей операции и ее этапов.
Станция дополнительно содержит автономное радиопередающее устройство 10 с источником питания 11, радиопередатчиком 12 и радиоприемником 13. При этом предусмотрена возможность излучения закодированного сигнала о местоположении станции (координатах), ее текущих энергетических возможностях (количестве заряженных аккумуляторов 7 в магазине 6, запаса электроэнергии в ампер-часах в источнике питания 11) и наличии / отсутствии БПЛА 3 на платформе 4, и приема закодированных управляющих сигналов от пульта 14 центрального оператора 15 и/или всех мультиагентов роя БПЛА 3 или одиночного БПЛА 3.
Дальнейшее описание устройства заявляемой станции включает в себя дополнительные (не обязательные, но рекомендуемые как рациональные) конструктивные признаки и совокупности конструктивных признаков.
На посадочной платформе 4 может быть предусмотрен встроенный датчик вертикальной нагрузки на нее с возможностью фиксации фактов посадки/взлета БПЛА 3. Это может быть, в частности, подпружиненный концевой выключатель 16 с вертикальным перемещением, с возможностью автоматического переключения, при посадке / взлете БПЛА 3, режима работы ее автономного радиопередающего устройства 10 в части информации о наличии / отсутствии БПЛА 3 на платформе 4.
В принципе, выключатель 16 может быть конструктивно совмещен с подвижной частью фиксатора 5.
Автономное радиопередающее устройство 10 станции может быть выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между всеми мультиагентами роя БПЛА 3.
В альтернативном частном примере автономное радиопередающее устройство 10 станции может быть выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между центральным оператором и всеми мультиагентами роя БПЛА 3, в частности - оператором и одиночным БПЛА 3.
Источник питания 11 радиопередающего устройства 10 станции может быть выполнен взаимозаменяемым с источниками питания БПЛА 3, с возможностью использования его, в случае острой необходимости (перерасход электроэнергии при работе всех или «последнего» БПЛА 3 роя), в качестве резервного источника питания (7) для замены отработанного источника питания последнего севшего БПЛА 3. Разумеется, в ущерб самой станции, которую в пассивном режиме (с обесточенным радиопередающим устройством 10) предстоит этому последнему БПЛА 3 доставить на базу. Речь идет не только об электрической адаптации при смене «донора» у источника 11, но и, предпочтительно, геометрической идентичности корпусов источников 7 и 11. При этом не обязательно предусматривать на станции дополнительно устройство перемещения источника 11 на освободившееся место в магазине 6, но возможен и такой вариант: такое устройство может быть выполнено аналогичным описанному устройству 8.
Заявляемое устройство работает следующим образом (способ функционирования).
Способ функционирования, как «алгоритм работы станции» (по выражению в описании аналога [2]), включает предварительное закрепление БПЛА 3 с последующим функционированием устройства замены отработанного аккумулятора 2 заряженным (новым) аккумулятором 7 (толкатель, приводимый в движение линейным приводом, из корпуса закрепленного на БПЛА, демонтируется разряженный (отработанный) аккумулятор 2; тыловой толкатель продолжает перемещать аккумулятор 7 до установки его в корпус револьверной головки; установив аккумулятор 7 в корпус револьверной головки, толкатель возвращается на исходную позицию; револьверная головка поворачивается на позицию с заряженным аккумулятором 7, и фронтальным толкателем аккумулятор 7 перемещается из револьверной головки в корпус аккумулятора, закрепленного в БПЛА 3; после установки аккумулятора 7 в БПЛА 3, фронтальный толкатель перемещается в исходное положение; закрепление и базирование БПЛА 3 при установке в станцию 1 не рассматривается) [2. абз. 9, фиг. 1-4].
В приложении к способу функционирования, согласно заявляемому изобретению, после установки и фиксации БПЛА 3 на платформе 4 станции 1 в точке пространства А, осуществляют транспортировку станции 1 по воздуху посредством этого БПЛА 3 (см. фиг. 3), с последующими совместной посадкой в точке пространства В (см. фиг. 4, стрелки из двух линий), первичной или очередной заменой аккумулятора 2, отключением устройства 5 фиксации и отделения от станции 1 (см. фиг. 4, заключительный этап справа).
На всех этапах выполнения задания приемо-передающее устройство 10 используют по его прямому традиционному для таких устройств назначению, осуществляя информационно-командную кодированную радиосвязь между всеми участниками операции, включая, в общем случае, все БПЛА 3 мультиагентного роя и центрального оператора 15 с пультом (терминалом) 14 (см. фиг. 4, молниеобразные стрелки взаимосвязи).
При установке БПЛА 3 на платформе 4, концевой выключатель 16 автоматически утапливается в посадочной платформе 4 корпусом БПЛА 3 (см. фиг 2, 3), коммутируя соответствующие электрические цепи радиопередатчика 12 и радиоприемника 13, сигнализирующие при этом о текущей занятости станции (наличии на ней БПЛА 3) и выдающие информацию о текущем состоянии энергетических возможностей обслуживаемого БПЛА 3 и его перезарядки.
При наличии дополнительной функции «ретрансляция», устройство 10 станции 1 осуществляет и ее.
Возможен режим временного прекращения радиосвязи всей или локально (режимы «молчания») по соображениям экономии электроэнергии и/или радиомаскировки (известными или перспективными средствами).
При взлете БПЛА 3 с платформы 4 подпружиненный концевой выключатель 16 автоматически выдвигается из платформы 4 в исходное состояние (см. фиг. 1), вновь коммутируя электрические цепи устройства 10.
В частных случаях предусмотрены два альтернативных алгоритма работы устройства, а именно:
- указанные выше операции выполняют посредством одного и того же БПЛА 3, неоднократно, транспортируя станцию 1 на выбор в точки пространства С, D, и т.д., обратно в точку пространства А, временно оставляя ее для замены аккумуляторов 2 в этих точках пространства, причем как данного БПЛА 3, так и других БПЛА (3а, 3б, 3в, … - не показаны), например в составе мультиагентной группы («роя») из n БПЛА (Это позволяет достичь отмеченного технического результата уже при минимуме компонентов комплекса - одной станции 1 и одного БПЛА 3, а также в случае использования группы БПЛА 3 с конкретным «закрепленным» БПЛА-мультиагентом 3 с частной функцией типа «защитника» в футбольной команде);
- указанные выше операции выполняют посредством разных БПЛА 3, например в составе мультиагентной группы (3а, 3б, 3в,… - не показаны), неоднократно, транспортируя станцию 1 на выбор в точки пространства С, D, и т.д., обратно в точку пространства А, временно оставляя ее для замены аккумуляторов 2 в этих точках пространства (Это значительно расширяет возможности выбора «воздушного буксировщика» из группы БПЛА 3 в каждой конкретной обстановке).
То есть, обобщая названные два частных случая, предполагается многократность таких операций: из точки В тот же или другой БПЛА 3 (ближе расположенный, менее занятый в решении основных задач, более энергетически подпитанный, на замену сбитого и т.д.) доставляет в точку С и т.д., включая возврат/эвакуацию в исходную точку А.
Если произошел общий перерасход электроэнергии (при потреблении БПЛА 3), то используют источник питания 11 в качестве резервного, запитав им последний БПЛА 3 (или последнюю перезарядку единственного БПЛА 3), в частном случае наличия дополнительного устройства «пересадки» источника 11 в освободившееся гнездо магазина 6 устройства 8, и далее в освободившееся гнездо БПЛА 3.
В «сцепке» буксирующего станцию 1 БПЛА 3 с платформой 4 подъемная сила F, создаваемая совокупностью винтов БПЛА 3, превышая совокупный вес самого БПЛА 3 и станции 1, создает ускорение (в общем случае - вертикальную его составляющую)
Figure 00000001
, за счет чего и происходит вертикальный совместный старт и последующая транспортировка по воздуху.
Технический и специальный (военный) результаты от использования заявляемой группы изобретений заключаются в создании устройства станции замены электрических аккумуляторов для БПЛА с более высокими ТТХ / ТЭХ за счет технической возможности не только оперативной транспортировки станции в ту или иную точку пространства («поближе» к зоне действия БПЛА или, наоборот, экстренной эвакуации станции при угрозе ее захвата противником) не специализированным транспортным средством, причем наземным, а по воздуху, самими БПЛА-«клиентами обслуживания» этой станции, но и за счет (и в этом суть технического результата) технической возможности обмена информацией между станцией, БПЛА (включая мультиагентный рой БПЛА) и центральным оператором о своем местоположении, своих текущих энергетических возможностей и наличия / отсутствия БПЛА на платформе, и приема закодированных управляющих сигналов от центрального оператора и/или всех мультиагентов роя БПЛА.

Claims (6)

1. Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащая посадочную платформу для БПЛА и устройство временной его фиксации на ней, магазин заряженных электрических аккумуляторов и устройство автоматической замены ими отработанных аккумуляторов на БПЛА, при полном весе станции, не превышающем грузоподъемности БПЛА с учетом динамики его перемещения, с возможностью транспортировки станции посредством БПЛА, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит автономное радиопередающее устройство с источником питания, радиопередатчиком и радиоприемником, с возможностью излучения закодированного сигнала о своем местоположении, своих текущих энергетических возможностей и наличия/отсутствия БПЛА на платформе, и приема закодированных управляющих сигналов от центрального оператора и/или всех мультиагентов роя БПЛА.
2. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что на ее посадочной платформе предусмотрен встроенный датчик вертикальной нагрузки, с возможностью автоматического переключения, при посадке/взлете БПЛА, режима работы ее автономного радиопередающего устройства в части информации о наличии/отсутствии БПЛА на ее платформе.
3. Станция по п. 2, отличающаяся тем, что датчик вертикальной нагрузки выполнен в виде вертикально ориентированного концевого выключателя.
4. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что ее автономное радиопередающее устройство выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между всеми мультиагентами роя БПЛА.
5. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что ее автономное радиопередающее устройство выполнено с дополнительной функцией ретранслятора радиосвязи между центральным оператором и всеми мультиагентами роя БПЛА, в частности оператором и одиночным БПЛА.
6. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что источник питания ее радиопередающего устройства выполнен взаимозаменяемым с источниками питания БПЛА.
RU2019126986A 2019-08-27 2019-08-27 Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RU2723267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126986A RU2723267C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126986A RU2723267C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723267C1 true RU2723267C1 (ru) 2020-06-09

Family

ID=71067789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126986A RU2723267C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723267C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751735C1 (ru) * 2020-12-17 2021-07-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Устройство для автоматической фиксации беспилотного летательного аппарата вертолетного типа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016019567A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 SZ DJI Technology Co., Ltd. Systems and methods for uav battery exchange
CN207033003U (zh) * 2017-06-15 2018-02-23 杭州迪洛智能设备有限公司 一种用于无人机自动充电的基站设备
WO2018039784A1 (en) * 2016-09-01 2018-03-08 Strobel Armin Ducted fan unmanned aerial vehicle docking station
RU181757U1 (ru) * 2017-10-05 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Станция автоматической замены аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов
US20180354649A1 (en) * 2017-03-08 2018-12-13 Mesa Digital, Llc Drone recovery system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016019567A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 SZ DJI Technology Co., Ltd. Systems and methods for uav battery exchange
WO2018039784A1 (en) * 2016-09-01 2018-03-08 Strobel Armin Ducted fan unmanned aerial vehicle docking station
US20180354649A1 (en) * 2017-03-08 2018-12-13 Mesa Digital, Llc Drone recovery system
CN207033003U (zh) * 2017-06-15 2018-02-23 杭州迪洛智能设备有限公司 一种用于无人机自动充电的基站设备
RU181757U1 (ru) * 2017-10-05 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Станция автоматической замены аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751735C1 (ru) * 2020-12-17 2021-07-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Устройство для автоматической фиксации беспилотного летательного аппарата вертолетного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10800524B2 (en) Scalable drone launcher
CN106814748B (zh) 无人机群智能调度监测方法
US8816632B2 (en) Radio frequency power transmission system
JP6180765B2 (ja) 輸送手段ベースステーション
JP2022501247A (ja) 無人機
US10843819B2 (en) Recharging network for drones
CA3082217A1 (en) Battery exchange and charging system for drones
GB0106990D0 (en) A system for airborne launch of an aircraft from a larger carrier aircraft
GB2530626A (en) Unmanned aerial vehicle deployment system and method of control
CN105717932A (zh) 一种无人机车载监控及指挥系统
Williams et al. Persistent mobile aerial surveillance platform using intelligent battery health management and drone swapping
Pezeshkian et al. Unmanned ground vehicle radio relay deployment system for non-line-of-sight operations
JP6036954B1 (ja) ドローン用シェルター
RU2723267C1 (ru) Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
US20200377210A1 (en) High endurance mobile unmanned aerial vehicle system
CN104828252A (zh) 一种对电动无人机实施空中续航的方法
RU2696632C1 (ru) Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и способ ее использования
EP3578464A1 (en) Electrical system for aircraft
CN109050868A (zh) 一种智能系留无人机系统
US20120320510A1 (en) Mobile networked optimized supply, data, and power generation & distribution system
CN106840107B (zh) 无人机群智能调度监测系统
CN207748029U (zh) 一种无人机自动投放装置
KR102364457B1 (ko) 지구 궤도에서 인공위성의 안전한 방출방법
CN117301908A (zh) 用于电动飞行器的机载充电的充电系统和方法
US11715970B2 (en) Electromagnetic and solar power system and method