RU2790417C2 - Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки - Google Patents

Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки Download PDF

Info

Publication number
RU2790417C2
RU2790417C2 RU2020114941A RU2020114941A RU2790417C2 RU 2790417 C2 RU2790417 C2 RU 2790417C2 RU 2020114941 A RU2020114941 A RU 2020114941A RU 2020114941 A RU2020114941 A RU 2020114941A RU 2790417 C2 RU2790417 C2 RU 2790417C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
current collector
transport system
overpass
overpasses
Prior art date
Application number
RU2020114941A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020114941A (ru
Inventor
Петр Николаевич Старков
Original Assignee
Петр Николаевич Старков
Filing date
Publication date
Application filed by Петр Николаевич Старков filed Critical Петр Николаевич Старков
Priority to RU2020114941A priority Critical patent/RU2790417C2/ru
Publication of RU2020114941A publication Critical patent/RU2020114941A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2790417C2 publication Critical patent/RU2790417C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к транспортной системе и к способу перевозки людей и грузов по воздуху летательными аппаратами. Транспортная система укомплектована летательным аппаратом вертикального взлета с электрическим двигателем, в нижней части летательного аппарата установлена лебёдка. Питание летательных аппаратов с тоководов производится посредством движущегося по путепроводу токосъёмника, с передачей энергии с токосъёмника посредством электрического кабеля на борт летательного аппарата. На катушку лебёдки уложен питающий кабель, соединённый с квадрокоптером. Квадрокоптер в нижней части снабжён контактной площадкой. Движение токосъёмника по транспортной системе производится по путепроводам с тоководами. Путепроводы подняты над землёй на опорах. На всём протяжении транспортной системы располагаются площадки взлёта, которые соединены с магистральными путепроводами участком въезда и участком выезда. В результате упрощается конструкция летательного аппарата, ввиду отсутствия топлива достигается пожаробезопасность и уменьшение аварийности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемая транспортная система относится к способу и устройству перемещения электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки по путепроводам, закреплёнными на опорах над землёй, с питанием электроэнергией от тоководов, закреплённых на путепроводах.
Предлагаемое изобретение, используя поднятые на опорах над землёй путепроводы с закреплёнными на путепроводах тоководы, позволяет питать электроэнергией летательные аппараты вертикального взлёта и посадки. Питание летательных аппаратов с тоководов производится посредством движущегося по путепроводу токосъёмника, с передачей энергии с токосъёмника посредством электрического кабеля на борт летательного аппарата.
Из предыдущего уровня техники известно устройство для транспорта, содержащее самолет с электрическим двигателем, контактную сеть и систему токосъема. Система токосъема содержит токоприемник и электрический кабель, электрически соединяющий самолет и токоприемник. Предусмотрена возможность токоприемником снимать ток с контактной сети и передавать на электрический двигатель. В результате обеспечивается возможность передачи электричества на электрический двигатель непосредственно от земли. Патент РФ № 2600952 автор Богданов И. Г. Недостаток данного изобретения – постоянная жёсткая связь токоприёмника с летательным аппаратом и применение в качестве летательного аппарата самолета, то есть использование для основной функции «удержания в воздухе» только подъёмной силы крыла. Данное техническое решение выбрано в качестве аналога.
Из предыдущего уровня техники известен « СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ И СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ» патент РФ №2549728 автор(ы) Нарижный, А. А. Указанный способ заключается в том, что перед осуществлением полета летательный аппарат оборудуют двигателями, использующими в качестве энергоносителя электричество, а между пунктами отправления и прибытия устанавливают ряд вертикальных опор, на верхнем торце которых закрепляют платформы, а на них два параллельных провода электрической магистрали (линию электропитания) и там же параллельно с ними тросовые направляющие. При этом на эти направляющие устанавливают оборудованную колесами каретку с закрепленными в ней с помощью прижимных пружин двумя токосъемниками. Кроме этого присоединяют каретку с помощью буксировочного троса к летательному аппарату, подключают линию электропитания к источнику электроэнергии, а двигатели летательного аппарата с помощью кабеля через токосъемники к линии электропитания и только после этого осуществляют полет. В реализующей способ системе на летательном аппарате установлены двигатели, использующие в качестве энергоносителя электроэнергию. На земной поверхности в направлении полета установлен ряд вертикальных опор, на торцевой поверхности которых закреплены платформы. Двигатели подключены с помощью кабеля через скользящие токосъемники к электрической магистрали, закрепленной на платформах. В результате летательный аппарат не нуждается в углеводородном горючем, не загрязняется окружающая среда, повышается безопасность полетов. Недостатком данного изобретения – использование в качестве летательного аппарата самолёт, требующий значительные площадки для взлёта и посадки, и соответственно взлёт и посадка аппарата производится в строго отведённых местах, что ограничивает применение данной системы. Данное изобретение выбрано в качестве прототипа.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создание транспортной системы с функцией перевозки пассажиров в электрических летательных аппаратах, которые получают энергию на движение от тоководов, расположенных на опорах над землёй. С функцией взлёта аппарата с оборудованной площадки взлёта, и уход с путепровода с тоководом в любой точке транспортной системы.
Решение поставленной задачи.
Данная задача решается следующим образом:
1. В качестве летательного аппарата используются аппараты вертикального взлёта и посадки такие как - вертолёт, квадрокоптер, конвертоплан и так далее. Аппараты имеют на борту небольшой запас электроэнергии в аккумуляторах, достаточной для короткого перелёта. 2. Летательный аппарат снабжён электрическим кабелем, намотанным на катушке лебедки, которая установлена на аппарате. 3. Другой конец кабеля закреплён на контактном устройстве соединяющий кабель с токосъёмником. Контактное устройство выполнено в виде квадрокоптера, в верхней части соединённое с питающим кабелем, а в нижней части снабжённое контактной площадкой с фиксирующим устройством. 4. Токосъёмник представляет собой устройство, движущееся по путепроводу со скоростью летательного аппарата и снимающее с тоководов электроэнергию, с помощью контактного устройства съёма. Токосъёмник выполнен с электроприводом движителя, взаимодействующего с путепроводом, например - колёсами, воздушными винтами, аэродинамическим воздействием или электромагнитным. Вариант установленного движителя зависит от максимальной скорости летательного аппарата. Токосъёмник выполнен роботизированным и может двигаться по путепроводу как совместно с летательным аппаратом, питая его энергией, так и отдельно в автономном режиме. 5. Путепровод – это опора для движения токосъёмника с установленными тоководами. Путепроводы, поднятые над землёй на опорах - являются магистральными. Вдоль всей линии магистральных путепроводов, на заданных расстояниях, расположены взлётные площадки с запасом токосъёмников. Взлётные площадки снабжены собственными путепроводами и соединены с магистральными путепроводами, путепроводными участками въезда и выезда. Наиболее простое выполнение путепроводов – рельсовое, с двумя рельсами или монорельс, безусловно возможно выполнение путепровода и на другой конструктивной основе. Использование предложенной транспортной системы происходит следующим образом: летательный аппарат вертикального взлета и посадки прилетает на площадку взлёта. Далее, аппарат устанавливается рядом или зависает над токосъёмником, электрический кабель с катушки лебёдки разматывается. Квадрокоптер, соединённый с другим концом кабеля, залетает на токосъёмник на контактную площадку и фиксируется на контактной площадке, соединяя контакты, питающего летательный аппарат, кабеля и тоководы транспортной системы через токосъёмник. Летательный аппарат, получая питание от тоководов транспортной системы, увеличивая длину питающего кабеля, совместно с токосъёмником, ускоряясь, переходит на магистральный путепровод. В дальнейшем, движение по путепроводу летательного аппарата, происходит с энергопитанием от тоководов транспортной системы. Во время движения летательного аппарата по транспортной системе производится зарядка бортовых аккумуляторов. Летательный аппарат может покинуть транспортную систему в любой точке, для этого отключаются фиксаторы соединяющие токосъёмник и квадрокоптер, включается лебёдка и с помощью лебёдки и квадрокоптера сматывается кабель, летательный аппарат, разрывая связь с транспортной системой, летит в пункт назначения. Выполнение контактной системы питающего кабеля, в нижней части квадрокоптера, позволяет при покидании летательным аппаратом транспортной системы удерживать питающий кабель при сматывании в положении, не препятствующем движению других летательных аппаратов, движущихся по путепроводу. Токосъёмник, при разрыве связи с летательным аппаратом, в автономном режиме следует на взлётную площадку. Запас энергии в бортовых аккумуляторах определяет расстояние (плечо) на которое может удаляться летательный аппарат от площадки взлёта транспортной системы, при этом для увеличения плеча возможна зарядка бортовых аккумуляторов от источников электроэнергии не связанных с транспортной системой. Летательные аппараты для данной транспортной системы могут выполняться на минимальное количество пассажиров, например на два места, этот фактор способствует удобству использования летательных аппаратов. Безусловно, предлагаемая транспортная система, должна выполнятся роботизированной, с компьютерным управлением. Рассматриваемый способ перевозки пассажиров и грузов и реализующая его система имеют следующие преимущества перед существующими в настоящее время системами перевозок воздушным и наземным видами транспорта: Поскольку летательный аппарат «привязан» кабелем к путепроводу, которая фактически является направляющей, полет в этой связи может осуществлять, в отличие от перевозок самолетом, практически при любых погодных условиях. Закрепленная на земной поверхности на отдельно стоящих опорах магистральный путепровод, по которой движется транспортное средство рассматриваемой системы перевозок пассажиров и грузов, будет при ее реализации существенно дешевле как в части ее создания, так и при эксплуатации, по сравнению с магистралями для наземных видов транспорта. При строительстве, рассматриваемой магистрали, будет нанесен минимально возможный урон природе и экологии, особенно при прохождении магистрали в зоне вечной мерзлоты. Используемый в предлагаемом способе перевозок, летательный аппарат будет дешевле и проще аналогичных, как в части его создания, так в части эксплуатации потому, что в нем отсутствует сложная собственная система подачи энергоносителя. При том же полезном грузе масса его будет намного меньше (не нужно перевозить топливо, которое в летательном аппарате дальнего следования составляет примерно две третьих перевозимого груза). Не требуется создания аварийной системы подачи кислорода пассажирам для случая разгерметизации салона и т.д.. Вследствие резкого снижения расхода энергоносителя для перевозки 1 кг полезного груза предлагаемым летательным аппаратом по сравнению с иными аналогичными аппаратами стоимость полета на рассматриваемом летательном аппарате может быть существенно ниже. Вследствие отсутствия на борту летательного аппарата углеводородного энергоносителя этот аппарат будет, практически, пожаробезопасным в случае жесткого (не штатного) приземления.
Техническим результатом, обеспечиваемым совокупностью приведённых признаков, является транспортная система, предназначенная для перевозки на летательных аппаратах пассажиров и грузов, с загрузкой на площадке взлета и расстыковкой летательного аппарата в любой точке транспортной системы. Летательные аппараты выполнены с электрическими движителями, запитанными от тоководов, проложенными совместно с путепроводами, поднятыми на опорах над землёй, и снабжены бортовыми аккумуляторами. Электроснабжение от тоководов до летательного аппарата проходит через токосъёмник - контактную площадку токосъёмника – контактную площадку квадрокоптера - питающему кабелю, закреплённому на катушке лебедки установленному на борту летательного аппарата. Токосъёмник – это транспортное средство, движущееся по путепроводам транспортной системы и имеющее собственный движитель. Движется токосъёмник совместно с летательным аппаратом, обеспечивая его энергией, или в автономном режиме при следовании на площадку взлёта, в случае разрыве связи с летательным аппаратом, Длинна питающего кабеля обеспечивается бортовой лебедкой, а контакт с токосъёмником, обеспечивается закреплённым на другом конце кабеля, квадрокоптером. Кроме того, квадрокоптер обеспечивает отвод в воздухе, конца кабеля при расстыковке с токосъёмником. Летательные аппараты работают в двух режимах – режиме совместно с транспортной системой и автономном режиме, что позволяет доставлять пассажиров и грузы, в наиболее экологичном и экономичном режимах по транспортной системе и охватывать конечные пункты, расположенные на расстоянии от системы, определяемой запасом бортовых аккумуляторов.
Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки показана на фиг.1. Вид сбоку.
Транспортная система укомплектована летательным аппаратом 1 с электрическим движителем, в нижней части которого установлена лебёдка 2. На катушку лебёдки 2 уложен питающий кабель 3, нижним концом кабель 3 соединённым с квадрокоптером 4. Квадрокоптер 4 в нижней части снабжён контактной площадкой 5. Транспортная система укомплектована токосъёмником 6 с контактной площадкой 7. Движение токосъёмника 7 по транспортной системе производится по путепроводам 8 с тоководами. Путепроводы 8 подняты над землёй на опорах 9. На всём протяжении транспортной системы располагаются площадки взлёта 10, которые соединены с магистральными путепроводами 8 участком въезда 11 и участком выезда 12.
Работа транспортной системы.
Летательный аппарат 1 снабженный электрическими движителями при полёте над транспортной системой, получает энергию на движение через питающий кабель3, уложенный на барабане лебедки 2. Питающий кабель 3, нижним концом связанный с квадрокоптером 4, получает электроэнергию через контакты контактной площадки 5 квадрокоптера 4. На контакты контактной площадки 5 электроэнергия поступает с токосъёмника 6 через контактную площадку 7. Токосъёмник 6 снимает электроэнергию с тоководов, проложенных совместно с путепроводом 8, при совместном движении по путепроводу 8 токосъёмника 6 и летательного аппарата 1. Контактные площадки 5 и 7, при соединении летательного аппарата 1 и тоководов 8, соединены между собой с помощью фиксирующего механизма, выполненного например с помощью электромагнитов, вакуумных присосок и так далее. При переходе летательного аппарата 1 в автономный режим, с питанием от бортовых аккумуляторов, фиксирующий механизм контактных площадок 5 и 7 разъединяется, включается в работу квадрокоптер 4. Питающий кабель 3 с помощью квадрокоптера 4 отводится от путепроводов 8 транспортной системы и сматывается на барабан лебёдки 2 летательного аппарата 1 и летательный аппарат 1 летит в автономном режиме. Начало движения по транспортной системе летательного аппарата 1 начинается с взлётной площадки 10. Для этого летательный аппарат 1 распускает лебёдкой 2 кабель 3, который с помощью квадрокоптера 4 соединяется с токосъемником 6 контактными площадками 5 и 7 которые фиксируются и по электрической цепи подаётся питание с токовода на борт летательного аппарата 1, включаются электрические движители летательного аппарата 1 и аппарат поднимается в воздух распуская питающий кабель 3. При этом, токосъёмник 6 перемещается со взлётной площадки 10 по путепроводу участка въезда 12, на магистральный путепровод 8 и начинается совместное движение токосъёмника 6 и летательного аппарата 1. Токосъёмник 6, при переходе летательного аппарата 1 в автономный режим полёта, возвращается самостоятельно с путепровода 8 на взлётную площадку 10, через участок въезда 11.

Claims (5)

1. Способ перевозки людей и грузов по воздуху летательными аппаратами по путепроводам, поднятым над землей на опорах, включающий съем электроэнергии с тоководов, проложенных совместно с путепроводами, движущимся токосъемником и подачей электроэнергии по кабелю на борт летательного аппарата, отличающийся тем, что летательные аппараты взлетают и садятся вертикально, токосъемник движется по путепроводам с помощью движителей, установленных на токосъемнике, и движется совместно с летательным аппаратом или в автономном режиме без летательного аппарата, перемещаясь на площадку взлета, электроэнергия от контактов токосъемника движется через разрывные контакты, соединенные с нижним концом питающего кабеля, и поступает для энергоснабжения на борт летательного аппарата, нижний конец питающего кабеля движется в воздухе с помощью квадрокоптера, а верхний конец наматывается и сматывается на барабан лебедки, установленной на летательном аппарате, летательный аппарат соединяется с токосъемником и получает электроэнергию на площадке взлета, затем совместно с токосъемником перемещается на магистральный путепровод и покидает магистральный путепровод в любой точке, разрывая контакты с токосъемником, переходя на энергопитание с бортовых аккумуляторов.
2. Транспортная система, содержащая тоководы, проложенные совместно с путепроводом, поднятым на опорах над землей, токосъемники с устройством передвижения, установленные на путепроводах, электрические летательные аппараты, связанные с токосъемником электрическим кабелем, установленным на борту летательного аппарата, отличающаяся тем, что летательный аппарат – это летательный аппарат вертикального взлета и посадки с бортовыми аккумуляторами, токосъемник выполнен роботизированным, снабжен электрическим движителем и в верхней части имеет контактную площадку с электрическими контактами, один конец питающего кабеля уложен в барабане лебедки, установленном на летательном аппарате, а другой конец кабеля закреплен вверху на квадрокоптере и снабжен электрическими контактами, выведенными на контактную площадку, закрепленную внизу квадрокоптера, контактные площадки токосъемника и квадрокоптера выполнены с механизмом стыковки этих площадок и механизмом фиксации контактных площадок, транспортная система на всем протяжении имеет установленные через заданные интервалы площадки взлета, связанные с магистральным путепроводом путепроводными участками въезда и выезда.
3. Транспортная система по п.2, отличающаяся тем, что контактные площадки токосъемника и квадрокоптера фиксируются электромагнитами.
4. Транспортная система по п.2, отличающаяся тем, что контактные площадки токосъемника и квадрокоптера фиксируются вакуумными присосками.
5. Транспортная система по любому из пп.2-4, отличающаяся тем, что путепроводные участки въезда и выезда соединены с магистральным путепроводом автоматическими стрелками.
RU2020114941A 2020-04-28 Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки RU2790417C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114941A RU2790417C2 (ru) 2020-04-28 Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114941A RU2790417C2 (ru) 2020-04-28 Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020114941A RU2020114941A (ru) 2021-10-28
RU2790417C2 true RU2790417C2 (ru) 2023-02-20

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1733270A (en) * 1927-12-05 1929-10-29 Messer Julius System of airplane transportation
JPH0870506A (ja) * 1994-08-26 1996-03-12 Ichiro Maekawa 送電線から電力の供給をうけて電動回転翼により飛行する浮力補助用ガス槽を備えた輸送機のシステム
RU2549728C2 (ru) * 2012-12-11 2015-04-27 Александр Афанасьевич Нарижный Способ перевозки пассажиров и грузов по воздуху и система для перевозки пассажиров и грузов по воздуху
RU2633667C2 (ru) * 2016-02-29 2017-10-16 Дахир Курманбиевич Семенов Транспортная система (варианты)
RU2692345C1 (ru) * 2018-10-02 2019-06-24 Дахир Курманбиевич Семенов Аэропоезд с питанием от троллея (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1733270A (en) * 1927-12-05 1929-10-29 Messer Julius System of airplane transportation
JPH0870506A (ja) * 1994-08-26 1996-03-12 Ichiro Maekawa 送電線から電力の供給をうけて電動回転翼により飛行する浮力補助用ガス槽を備えた輸送機のシステム
RU2549728C2 (ru) * 2012-12-11 2015-04-27 Александр Афанасьевич Нарижный Способ перевозки пассажиров и грузов по воздуху и система для перевозки пассажиров и грузов по воздуху
RU2633667C2 (ru) * 2016-02-29 2017-10-16 Дахир Курманбиевич Семенов Транспортная система (варианты)
RU2692345C1 (ru) * 2018-10-02 2019-06-24 Дахир Курманбиевич Семенов Аэропоезд с питанием от троллея (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11027838B2 (en) In flight charging system
US20210253241A1 (en) Electric vehicle with an airborne link device for connecting to a power line and an airborne link device thereof
JP4624232B2 (ja) 加速装置
EP1634353B1 (en) Power line inspection vehicle
US20160031564A1 (en) Long range electric aircraft and method of operating same
US10822080B2 (en) Aircraft and methods of performing tethered and untethered flights using aircraft
US20150251561A1 (en) Air Vehicle and Levitation System for Air Vehicle
US11591113B2 (en) System and method for docking an aerostat, and aerostat and receiving structures equipped for such a purpose
KR20090096726A (ko) 전기 에너지, 특히 공중교통용 도시운행 차량에 사용되는 전기에너지의 전력공급 및 수급 시스템
US3715991A (en) Monorail guided electric airplane
JP3226252U (ja) 水上輸送船舶のための電力システム
US11618587B2 (en) Ground maneuver assistance system for aircraft
RU80821U1 (ru) Аэростатическая транспортная система с электроприводными винтомоторными установками
RU2790417C2 (ru) Транспортная система для летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки
RU2549728C2 (ru) Способ перевозки пассажиров и грузов по воздуху и система для перевозки пассажиров и грузов по воздуху
JPH01503772A (ja) 飛行船操作装置
CN107054682B (zh) 一种轨道牵引飞行器系统
CN110406402B (zh) 一种远距离飞行系统
WO2010024725A1 (ru) Аэростатическая транспортная система с электроприводными винтомоторными установками
RU2189925C1 (ru) Система внешней подвески груза к вертолету
WO2020256591A1 (ru) Робототехнический комплекс и способ его эксплуатации на высотных объектах
RU2664091C1 (ru) Аэропоезд и пути его движения
GB2597219A (en) Transport system
RU2668768C1 (ru) Аэродромная установка рекуперации энергии самолета при посадке для разгона самолета на взлете
DE102021127221A1 (de) Wasserfahrzeug mit Ladevorrichtung für ein Begleitfahrzeug mit Elektroantrieb