×
27.07.2019
219.017.b9d2

Способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, в частности метеорологии, и может быть использовано для определения направления и скорости ветра в вертикальном разрезе. В интересующую область пространства запускают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с возможностью измерения скорости движения БПЛА по показаниям модуля системы спутниковой навигации. При этом БПЛА, выполненный способным зависать в заданной точке пространства, при достижении нужной точки с заранее выбранными координатами переводят в режим удержания географических координат, который периодически отключают на время установления скорости БПЛА определенной доли от скорости ветра, и рассчитывают скорость ветра по показаниям модуля системы спутниковой навигации. Затем режим удержания географических координат включается вновь и проводят измерения на другой высоте. Калибровка результатов измерений осуществляется путем сравнений измеренных скоростей БПЛА при различных временных промежутках при выключенном режиме удержания географических координат. Технический результат – упрощение процесса измерения и калибровки результатов измерения.

Способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата относится к области измерительной техники, в частности к метеорологии, и предназначен для измерения вертикального профиля ветра в пограничном слое атмосферы.

Известны способы и устройства для определения скорости и направления ветра путем использования воздушных шаров или радиозондов (Патент на изобретение РФ №2101736, МПК G01W 1/02, 01.10.1998, патенты на полезные модели №103195, МПК G01W 1/08, 01.12.2010, №92204, МПК G01W 1/02, 10.03.2010).

Недостатком таких технических решений является невозможность проведения непрерывных измерений, так как обычно радиозонды запускаются дважды в сутки.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата, который выбран в качестве прототипа (RU 2617020). В нем используют беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с известными калибровочными характеристиками влияния ветра на наклон вектора тяги, способный зависать в заданной точке пространства и снабженный датчиками наклона, температуры, давления, влажности и потребляемой двигателями мощности, который, при достижении им нужной точки с заранее выбранными географическими координатами переводят в режим удержания географических координат, равномерного движения по вертикали, затем запускают режим равномерного вращения вокруг вертикальной оси, через промежутки времени, кратные полному обороту аппарата вокруг вертикальной оси, измеряют калибровочные характеристиками БПЛА, фиксируя наклон вектора тяги БПЛА, потребляемую двигателями мощность, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, при этом полный оборот и направление БПЛА определяют с помощью электронного магнитного компаса, используя заранее известные калибровочные характеристики и вновь измеренные, определяют направление и скорость ветра в вертикальном разрезе.

Недостатком прототипа является необходимость иметь калибровочные характеристики влияния ветра на наклон вектора тяги.

Задачей изобретения является упрощение процесса измерения и повышение точности измерений.

Технический результат - расширение функциональных возможностей, а именно возможность измерения усредненного вектора скорости ветра в вертикальном разрезе атмосферы.

Технический результат достигается тем, что, как и в известном способе определения усредненных значений скорости и направления ветра, запускают БПЛА

в интересующую область пространства на заданную высоту, направляя информацию на радиоприемную систему, при этом зонд снабжен системой спутниковой навигации, электронным гироскопом, электронным магнитным компасом.

В отличие от известного способа, в предлагаемом техническом решении используют беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с заранее неизвестными калибровочными характеристиками, в котором периодически выключают режим удержания географических координат на определенное время и измеряют по системе спутниковой навигации набранную им скорость, а затем вновь включают режим удержания географических координат равномерного движения и возвращают БПЛА в исходную точку. Скрость БПЛА измеряется по показаниям модуля системы спутниковой навигации. Модуль системы спутниковой навигации в файле данных передает допплеровскую скорость наряду с координатными данными.

При выключении режима удержания географических координат БПЛА под действием силы аэродинамического сопротивления начинает двигаться с ускорением, величина которого дается следующим соотношением

Где а - ускорение БПЛА, ρ - плотность воздуха, С - коэффициент аэродинамического сопротивления, S - площадь БПЛА, М - масса БПЛА, u - модуль скорости ветра, v скорость БПЛА относительно воздуха. Это уравнение не имеет решения в элементарных функциях. Тем не менее, из общего решения следует, что при увеличении времени нахождения в режиме с выключенным удержанием географических координат скорость БПЛА приближается к скорости ветра по соотношению, близкому к экспоненциальному закону. Таким образом, можно записать

Где v(t) - скорость БПЛА относительно воздуха через некоторый момент времени, const - калибровочная постоянная.

Численные оценки показывают, что при разумных параметрах БПЛА за время 10 секунд БПЛА ускоряется до, примерно, 0.7 значения скорости ветра. Точное значение можно получить из процесса калибровки, который заключается в последовательных измерениях скорости БПЛА. При увеличении времени нахождения в режиме с выключенным удержанием географических координат скорость БПЛА приближается к скорости ветра по экспоненциальному закону. При измерении скорости БПЛА через, например, 10 секунд и 20 секунд отношение скорости через 20 секунд к скорости через 10 секунд будет равно калибровочной постоянной.

Способ осуществляется следующим образом.

1. Запускают БПЛА в интересующую область пространства.

2. Переводят БПЛА в режим удержания географических координат и периодически выключают режим удержания географических координат на определенное время. Измеряют по системе спутниковой навигации набранную им скорость.

3. Осуществляют калибровку процесса измерения путем измерения допплеровской скорости через заданные промежутки времени.

5. Переводят БПЛА в режим непрерывных измерений с передачей исходные данные передают на наземную станцию управления по штатному радиоканалу.

Для получения вертикального профиля ветра БПЛА перемещается по вертикали.

Данный алгоритм может выполняться автоматически, по программе.

Измеренные величины передаются наземной станции управления с телеметрией и анализируются автоматически в режиме реального времени.

Существенным отличием предлагаемого технического решения является отсутствие необходимости калибровок в аэродинамической трубе или иным другим способом. Из практики эксплуатации БПЛА известно, что время безаварийной работы БПЛА составляет, в среднем, 10 взлетов/посадок. После каждой аварии необходимо проводить повторную калибровку БПЛА. Изобретение позволяет производить калибровку без применения специального оборудования в точке измерения.

Дополнительные достоинства - это возможность использования любого стандартного БПЛА с штатным программным обеспечением и независимость процесса измерений от состояния облачности, тумана.

Способ определения усредненного вектора скорости ветра, по которому в интересующую область пространства запускают беспилотный летательный аппарат (БПЛА), снабженный навигационными приборами, отличающийся тем, что при достижении БПЛА нужной точки с заранее выбранными координатами его переводят в режим удержания географических координат, который периодически отключают на время установления скорости БПЛА определенной доли от скорости ветра, и рассчитывают скорость ветра по показаниям модуля системы спутниковой навигации, причем калибровка результатов измерений осуществляется путем сравнений измеренных скоростей БПЛА при различных временных промежутках при выключенном режиме удержания географических координат, после чего режим удержания географических координат включается вновь и проводят измерения на другой высоте.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 33.
14.05.2019
№219.017.51ea

Низкочастотная двухкомпонентная донная сейсмическая коса

Изобретение относится к сейсмическим регистрирующим системам и может быть использовано при поисках и разведке углеводородов, а также мониторинге нефтегазовых месторождений. В частности, техническое решение относится к двухкомпонентным сейсмическим системам, основанным на одновременном измерении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687297
Дата охранного документа: 13.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f13

Газочувствительный композит и способ его изготовления

Группа изобретений относится к электронике и предназначена для получения газочувствительного материала, используемого в устройствах, преобразующих концентрацию детектируемого примесного газа в воздухе в электрический сигнал. Газочувствительный композит содержит непроводящую волокнистую матрицу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688742
Дата охранного документа: 22.05.2019
06.07.2019
№219.017.a70f

Генератор для получения наночастиц в импульсно-периодическом газовом разряде

Изобретение относится к области нанотехнологий, в частности к генератору для получения наночастиц в импульсно-периодическом разряде. Генератор содержит разрядную камеру (4) с каналом входа газа (11) и каналом выхода газа (12) с аэрозольными частицами. Два изолированных электрода (1), (2) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693734
Дата охранного документа: 04.07.2019
17.07.2019
№219.017.b559

Способ сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья и растворитель для реализации способа

Изобретение относится к области нефтепереработки и, в частности, к процессам сольвентной деасфальтизации (СДА) тяжелых нефтей, природных битумов и тяжелых нефтяных остатков. Описан способ сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья, в соответствии с которым процесс осадительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694533
Дата охранного документа: 16.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb30

Глубоководный гидрофон

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к прямому измерению параметров волн сжатия - разряжения, распространяющихся в жидких и газообразных средах, которые могут характеризоваться повышенным относительно нормальных условий статическим давлением в среде. Изобретение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696060
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bb70

Способ реконфигурируемой фильтрации для понижения пик-фактора ofdm-сигналов и устройство для его реализации

Изобретение относится к области передачи дискретной информации и используется в передающих устройствах беспроводных систем передачи с OFDM-модуляцией. Технический результат состоит в увеличении эффективности системы путем снижения пик-фактора OFDM-сигнала при допустимом уровне внутриполосного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696092
Дата охранного документа: 31.07.2019
16.08.2019
№219.017.c047

Использование сигнальных пептидов митохондриальной локализации для увеличения уровня гетерологической экспрессии белков в p.pastoris и s.cerevisiae

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии и молекулярной биологии. Описаны сигнальные пептиды митохондриальной локализации (последовательности представлены в табл. 1: SEQ ID 1, SEQ ID 2, SEQ ID 3, SEQ ID 4, SEQ ID 5, SEQ ID 6, SEQ ID 7, SEQ ID 8, SEQ ID 9, SEQ ID 10). При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697218
Дата охранного документа: 13.08.2019
01.09.2019
№219.017.c55a

Молекулярно-электронный гидрофон с обратной связью на основе магнитогидродинамического эффекта

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам преобразования механического движения в электрический сигнал. Молекулярно-электронный гидрофон с обратной связью состоит из двух камер, заполненных проводящей жидкостью и разделенных мембраной. В одной из камер находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698527
Дата охранного документа: 28.08.2019
19.10.2019
№219.017.d83c

Способ моделирования отморожения кожных покровов в гипоксических условиях

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной биологии, и может быть использовано для моделирования отморожения кожных покровов экспериментальных животных в гипоксических условиях. Создают контактную модель отморожения кожи с применением жидкого азота. Охлаждению жидким азотом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703473
Дата охранного документа: 17.10.2019
19.10.2019
№219.017.d849

Способ изготовления молекулярно-электронной ячейки низкошумящего широкополосного гидрофона для донных исследований

Изобретение относится к измерительной технике. Предлагаемый способ изготовления молекулярно-электронной ячейки для гидрофона позволяет обеспечить измерение слабых низкочастотных сейсмических и акустических сигналов, распространяющихся в жидких, твердых и газообразных средах. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703488
Дата охранного документа: 17.10.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
25.06.2020
№220.018.2b47

Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению

Предложенное изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для определения интенсивности осадков в системах видеонаблюдения, расположенных как на неподвижных, так и движущихся объектах. Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению содержит видеокамеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724298
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД