RU2593207C1 - Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов - Google Patents

Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2593207C1
RU2593207C1 RU2015124343/07A RU2015124343A RU2593207C1 RU 2593207 C1 RU2593207 C1 RU 2593207C1 RU 2015124343/07 A RU2015124343/07 A RU 2015124343/07A RU 2015124343 A RU2015124343 A RU 2015124343A RU 2593207 C1 RU2593207 C1 RU 2593207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
aircraft
charging
charging unit
unmanned aerial
Prior art date
Application number
RU2015124343/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Павлович Стоянов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛСОФТ"
Юрий Павлович Стоянов
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 "СТИЛСОФТ", Юрий Павлович Стоянов filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛСОФТ"
Priority to RU2015124343/07A priority Critical patent/RU2593207C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593207C1 publication Critical patent/RU2593207C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области систем управления и автоматизации. Технический результат - увеличение надежности контактирования, повышение вероятности правильного подключения при заряде аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата. Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов включает приземление летательного аппарата с помощью бортового навигационного устройства на зарядную установку, при приземлении на нее происходит электрический контакт электродов летательного аппарата и электродов зарядной установки, в результате происходит заряд аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата, причем способ осуществляется с помощью зарядной установки, которая содержит контроллер заряда, обеспечивающий подачу электроэнергии на два электрода, один из которых выполнен в виде металлической решетки, а другой - в виде металлического листа; зарядное устройство летательного аппарата также имеет два электрода, один из которых располагается на опорах летательного аппарата и свободно проходит через ячейки электрода зарядной установки, а другой располагается на корпусе летательного аппарата так, чтобы при его посадке на зарядную установку происходил электрический контакт электродов зарядной установки и электродов летательного аппарата. 2 ил.

Description

Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области систем управления и автоматизации и предназначено для обеспечения автоматического (без участия человека) заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов, обладающих возможностью вертикального взлета и посадки.
Уровень техники
Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) работают, в основном, от электрических аккумуляторов. Недостаток таких летательных аппаратов - небольшое время полета. Для выполнения длительных задач необходима посадка аппарата и подзарядка аккумуляторов, которая может выполняться, в том числе, с помощью бесконтактных устройств.
Известны системы, в которых наведение БПЛА на зарядный терминал выполняется автоматически с помощью специальных подсистем навигации и наведения. Например, известен способ заряда, реализуемый с помощью бесконтактного устройства (Патент на изобретение US 7318564, опубл. 15.01.2008), которое обеспечивает зарядку аккумулятора БПЛА от линии электропередач переменного тока посредством кольцевого магнитопровода с обмоткой, имеющего возможность сжиматься и разжиматься. Этот элемент совмещает в себе функции подвеса БПЛА на линии и электрического трансформатора. БПЛА при этом должен быть снабжен подсистемами поиска линии электропередач, точного позиционирования при приближении к линии и захвата. Система довольна сложна и дорога в реализации и не обладает большой надежностью. Кроме того, особенностью всех бесконтактных систем зарядки является относительно низкий КПД передачи энергии.
Контактные системы значительно проще и имеют высокий КПД передачи электроэнергии. Но для нормального контактирования электродов бортовой и наземной частей здесь также требуется довольно точное наведение и стыковка аппарата с зарядным терминалом.
Например, известен способ подзарядки аккумулятора мобильного объекта (заявка на изобретение US 5892350, опубл. 06.04.1999), система которого состоит из бортовых электродов, подсоединенных к соответствующим полюсам бортового аккумулятора, подсистемы позиционирования и наведения, стационарного терминала, включающего в себя пару подпружиненных контактов и электромагнит. Неточность стыковки бортовых электродов с соответствующими электродами стационарного терминала корректируется с помощью подпружинивания электродов и электромагнита, подтягивающего соответствующие электроды друг к другу и обеспечивающего качество контактирования.
Недостатком такого устройства является необходимость точной стыковки соответствующих контактов мобильного устройства и зарядного терминала ("плюс" должен попасть на "плюс", а "минус" на "минус").
Существуют технические решения, которые снижают требования к точности наведения мобильного объекта на зарядный терминал. Это может быть реализовано, например, путем введения избыточных электродов.
Известен способ и система подзарядки мобильного робота (патент на изобретение US 7227334, опубл. 05.06.2007), состоящая из бортовых электродов, подсоединенных к соответствующим полюсам бортового аккумулятора, бортового навигационного устройства и зарядной станции, включающей навигационный маяк, источник питания и матрицу дежурных электродов. Матрица дежурных электродов представляет собой два горизонтальных ряда контактов, один из которых соответствует "плюсу", а другой - "минусу" питания. С помощью бортового навигационного устройства мобильный робот с конечной точностью наводится на матрицу дежурных электродов. Электроды матрицы подпружинены. Они контактируют с соответствующими бортовыми электродами. Так как электродов, соответствующих каждому полюсу, много, то некоторая неточность стыковки (недоезд, небольшой поворот на несколько градусов, небольшой горизонтальный перекос робота) не приводит к ухудшению или потере контакта.
Однако, описанная выше система имеет ограниченные возможности подключения дежурных электродов зарядной станции к бортовым электродам мобильного объекта при неточном наведении последнего. Это особенно существенно, если таким мобильным объектом является БПЛА, точность приземления которого в силу разных причин может быть невысокой, а установка на борту сложного и дорогого оборудования для точного приземления не всегда технически и экономически оправдана.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ и система подзарядки аккумулятора электрического беспилотного летательного аппарата (патент РФ на изобретение №2523420, опубл. 20.05.2014). Система включает в себя зарядную станцию, на которой расположена матрица плоских дежурных электродов, электрически связанных с соответствующими анализаторами-коммутаторами, источник питания, плюсовой и минусовой выводы которого соединены с соответствующими выводами анализаторов-коммутаторов, а также навигационный маяк. На борту БПЛА находятся: навигационное устройство, аккумулятор, положительный и отрицательный выводы которого электрически соединены с бортовыми электродами и соответственно. БПЛА с помощью бортового навигационного устройства приземляется на зарядную станцию. При этом используется сигнал навигационного маяка, по сигналам которого БПЛА наводится на зарядную станцию. В результате приземления на нее бортовые электроды, связанные с выводами бортового аккумулятора, касаются отдельных дежурных электродов. Каждый из бортовых электродов контактирует с несколькими дежурными электродами зарядной станции. К тем дежурным электродам, которых коснулись бортовые электроды БПЛА, будет приложено остаточное напряжение бортового аккумулятора. Каждый из анализаторов-коммутаторов, связанный с дежурным электродом, с которым произошло касание, автоматически определяет полярность приложенного остаточного напряжения аккумулятора и коммутирует дежурный электрод с соответствующим выводом источника питания.
Недостатком известного способа и системы является необходимость дополнительного навигационного маяка, которая утяжеляет вес навигационной аппаратуры БПЛА, для которого каждый грамм имеет критическое значение. При использовании штатных средств навигации, таких как GPS/Глонасс точность автоматической посадки БПЛА обеспечивается, как правило, в радиусе 5 метров от центра зарядной установки, что для матрицы плоских электродов будет означать большое их количество и как следствие - сложность системы.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения - создание способа заряда аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата, обеспечивающего надежное контактирование электродов зарядной установки и зарядного устройства БПЛА в условиях неточной посадки.
Технический результат - увеличение надежности контактирования, повышение вероятности правильного подключения при заряде аккумуляторных батарей БПЛА, за счет снижения необходимости точного позиционирования на зарядной установке.
Указанный технический результат достигается тем, что способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов включает приземление летательного аппарата с помощью бортового навигационного устройства на зарядную установку, при приземлении на нее происходит электрический контакт электродов летательного аппарата и электродов зарядной установки, в результате чего происходит заряд аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата, согласно изобретению. Способ осуществляется с помощью зарядной установки, которая содержит контроллер заряда, обеспечивающий подачу электроэнергии на два электрода, один из которых выполнен в виде металлической решетки (сетки), а другой - в виде металлического листа (возможно выполнение нижнего электрода в виде мелкоячеистой сетки, либо перфорация листа для стока дождевой воды), при этом металлическая решетка располагается выше металлического листа; зарядное устройство летательного аппарата также имеет два электрода, один из которых располагается на опорах летательного аппарата и свободно проходит через решетку верхнего электрода зарядной установки, а другой - располагается на корпусе летательного аппарата так, чтобы при его посадке на зарядную установку происходил электрический контакт электродов зарядной установки и электродов летательного аппарата.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображен общий вид зарядной установки аккумуляторных батарей БПЛА.
На фиг. 2 показана схема выполнения заряда аккумуляторных батарей БПЛА.
На фигурах приняты следующие обозначения: электроды 1 и 2 зарядной установки, электроды 3 и 4 беспилотного летательного аппарата 5, контроллер заряда 6.
Осуществление изобретения
Предлагаемый способ заряда аккумуляторных батарей реализуется с помощью зарядной установки, которая содержит два электрода (1 и 2) и контроллер заряда 6, обеспечивающий подачу электроэнергии на электроды 1 и 2, причем электрод 1 выполнен в виде металлической решетки, а электрод 2 - в виде металлического листа. Зарядное устройство летательного аппарата также имеет два электрода (3 и 4), причем электрод 3 располагается на опорах летательного аппарата и свободно проходит через ячейки электрода 1 зарядной установки, а электрод 4 располагается на корпусе летательного аппарата так, чтобы при его посадке на зарядную установку происходил электрический контакт электродов 2 и 3, а также электродов 4 и 1.
Заряд аккумуляторных батарей БПЛА осуществляется следующим образом.
БПЛА 5 с помощью бортового навигационного устройства приземляется на зарядную установку. В результате посадки на нее происходит электрический контакт электродов 2 и 3 зарядной установки, а также электродов 4 и 1 БПЛА. Происходит заряд аккумуляторных батарей БПЛА.
Особенностью предлагаемого решения является применение электродов 1 и 2, конструкция которых позволяет производить контакт с летательным аппаратом при его автоматической посадке в зоне зарядной установки. Благодаря применению металлической сетки не требуется точного позиционирования летательного аппарата относительно зарядной установки. Современные летательные аппараты, имеющие систему позиционирования по GPS могут достичь точности автоматической посадки в зону радиусом порядка 5 метров. При размерах зарядной установки соответствующей радиусу зоны автоматической посадки обеспечивается гарантированный электрический контакт летательного аппарата и зарядной установки при выполнении автоматической посадки.
Также, способ включает в себя контроллеры заряда, источники электроснабжения, аккумуляторы и другие вспомогательные элементы, которые являются стандартными элементами и не отображены на фигурах.
Таким образом, за счет снижения необходимости точного позиционирования на зарядной установке происходит увеличение надежности контактирования.
Сопоставительный анализ заявляемого изобретения показал, что совокупность существенных признаков заявленного способа заряда аккумуляторных батарей не известна из уровня техники и значит, соответствует условию патентоспособности «Новизна».
В уровне техники не было выявлено признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения и влияющих на достижение заявленного технического результата, поэтому заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «Изобретательский уровень».
Приведенные сведения подтверждают возможность применения заявленного способа для обеспечения автоматического (без участия человека) заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов, и поэтому соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов, включающий приземление летательного аппарата с помощью бортового навигационного устройства на зарядную установку, при приземлении на нее происходит электрический контакт электродов летательного аппарата и электродов зарядной установки, в результате происходит заряд аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата, отличающийся тем, что способ осуществляется с помощью зарядной установки, которая содержит контроллер заряда, обеспечивающий подачу электроэнергии на два электрода, один из которых выполнен в виде металлической решетки, а другой - в виде металлического листа; зарядное устройство летательного аппарата также имеет два электрода, один из которых располагается на опорах летательного аппарата и свободно проходит через ячейки электрода зарядной установки, а другой располагается на корпусе летательного аппарата так, чтобы при его посадке на зарядную установку происходил электрический контакт электродов зарядной установки и электродов летательного аппарата.
RU2015124343/07A 2015-06-23 2015-06-23 Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов RU2593207C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015124343/07A RU2593207C1 (ru) 2015-06-23 2015-06-23 Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015124343/07A RU2593207C1 (ru) 2015-06-23 2015-06-23 Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593207C1 true RU2593207C1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56612755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015124343/07A RU2593207C1 (ru) 2015-06-23 2015-06-23 Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593207C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657866C1 (ru) * 2017-04-07 2018-06-18 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Федеральное Государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Академия гражданской защиты МЧС России" (ФГБВОУ ВО "Академия гражданской за Система подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата
CN108725820A (zh) * 2018-04-08 2018-11-02 北京领航智能科技发展有限公司 无人机自动充电平台
RU185019U1 (ru) * 2018-07-05 2018-11-19 Публичное акционерное общество "МРСК Центра" Базовая станция с функцией зарядки батареи беспилотного летательного аппарата
WO2019241434A1 (en) * 2018-06-14 2019-12-19 Wing Aviation Llc Unmanned aerial vehicle housing
RU2721048C1 (ru) * 2019-04-29 2020-05-15 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" Автоматическая станция зарядки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов и беспилотный летательный аппарат, работающий совместно с ней
RU2726857C2 (ru) * 2016-05-23 2020-07-16 Икгх Инвестмент Энд Консалтинг Гмбх Установка для освещения окружающей территории
RU2757400C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Система автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата
CN114572024A (zh) * 2022-03-01 2022-06-03 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 航空器的输能***
RU212660U1 (ru) * 2022-03-31 2022-08-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата
US11794922B1 (en) 2022-08-04 2023-10-24 Wing Aviation Llc Mobile UAV nest

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5892350A (en) * 1993-08-31 1999-04-06 Sega Enterprises, Ltd. Battery operated self moving mobile object and charging system
RU2313159C2 (ru) * 2005-06-16 2007-12-20 ЗАО "Опытный завод научно-исследовательского института химических источников тока" Аккумуляторная батарея
RU135469U1 (ru) * 2013-07-02 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Система подзарядки бортового аккумулятора воздушного робота
RU2523420C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система подзарядки аккумулятора электрического беспилотного летательного аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5892350A (en) * 1993-08-31 1999-04-06 Sega Enterprises, Ltd. Battery operated self moving mobile object and charging system
RU2313159C2 (ru) * 2005-06-16 2007-12-20 ЗАО "Опытный завод научно-исследовательского института химических источников тока" Аккумуляторная батарея
RU2523420C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система подзарядки аккумулятора электрического беспилотного летательного аппарата
RU135469U1 (ru) * 2013-07-02 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Система подзарядки бортового аккумулятора воздушного робота

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726857C2 (ru) * 2016-05-23 2020-07-16 Икгх Инвестмент Энд Консалтинг Гмбх Установка для освещения окружающей территории
RU2657866C1 (ru) * 2017-04-07 2018-06-18 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Федеральное Государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Академия гражданской защиты МЧС России" (ФГБВОУ ВО "Академия гражданской за Система подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата
CN108725820A (zh) * 2018-04-08 2018-11-02 北京领航智能科技发展有限公司 无人机自动充电平台
US11898368B2 (en) 2018-06-14 2024-02-13 Wing Aviation Llc Unmanned aerial vehicle housing including deployable landing pads
WO2019241434A1 (en) * 2018-06-14 2019-12-19 Wing Aviation Llc Unmanned aerial vehicle housing
RU185019U1 (ru) * 2018-07-05 2018-11-19 Публичное акционерное общество "МРСК Центра" Базовая станция с функцией зарядки батареи беспилотного летательного аппарата
RU2721048C1 (ru) * 2019-04-29 2020-05-15 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" Автоматическая станция зарядки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов и беспилотный летательный аппарат, работающий совместно с ней
RU2757400C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Система автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата
CN114572024A (zh) * 2022-03-01 2022-06-03 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 航空器的输能***
CN114572024B (zh) * 2022-03-01 2024-06-04 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 航空器的输能***
RU212660U1 (ru) * 2022-03-31 2022-08-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата
US11794922B1 (en) 2022-08-04 2023-10-24 Wing Aviation Llc Mobile UAV nest
RU2806649C1 (ru) * 2023-04-27 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Стойка опоры контактной сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2593207C1 (ru) Способ заряда аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов
RU2523420C1 (ru) Система подзарядки аккумулятора электрического беспилотного летательного аппарата
US11228200B2 (en) UAV hybrid power systems and methods
US9630517B2 (en) Unmanned aerial vehicle, charging station, and automatic charging system for unmanned aerial vehicle including the same
CN102738890B (zh) 一种无人机遥感平台的供电***
EP3462569B1 (en) Battery and unmanned aerial vehicle with the battery
CN205051397U (zh) 一种无人机自主充电装置
US20170203663A1 (en) Vehicle replenishment
CN202651882U (zh) 一种无人机遥感平台的供电***
WO2020023933A3 (en) Light electric vehicle parking and charging stations and smart charging systems for the vehicle batteries
CN109070759A (zh) 用于能够进行地面移动的无人驾驶飞行器的对接再充电站
CN205212489U (zh) 一种无人机便捷式充电装置
CN204992669U (zh) 无人机无线传能充电装置
CN105471032A (zh) 无人机的无线充电***
Fetisov et al. Continuous monitoring of terrestrial objects by means of duty group of multicopters
CN107010240A (zh) 一种无人机的太阳能充电起降平台
CN103754373A (zh) 有线电源多旋翼无人飞行器
CN106033826A (zh) 一种多旋翼无人飞行器返航自动充电方法
CN111348214B (zh) 一种无人机群rf无线充电***及其充电方法
CN110065645A (zh) 高精度无人机飞行控制***
Al-Obaidi et al. Efficient charging pad for unmanned aerial vehicle based on direct contact
RU135469U1 (ru) Система подзарядки бортового аккумулятора воздушного робота
EP3723236A1 (en) Solar-powered intelligent apparatus
Voznesenskii Automated battery charging system for multi-rotor aerial vehicles
CN203638098U (zh) 有线电源多旋翼无人飞行器

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner

Effective date: 20191210

HE4A Change of address of a patent owner

Effective date: 20220419