Перейти к содержимому
1

79. Силовые установки БПЛА: классификация и критерии выбора #

Силовая установка — всё, что даёт БПЛА тягу: мотор, регулятор, батарея или ДВС, топливная система, винт. Силовая установка (в первую очередь источник энергии) часто составляет 50–70 % массы аппарата: батарея на 45 минут полёта может весить больше, чем весь остальной БПЛА. Здесь — классификация установок, удельные характеристики (Вт·ч/кг, г/кВт·ч, кДж/кг), критерии выбора по полётной задаче и пять расчётов. Далее по категории: 80 — электрика подробно, 81 — поршень, 82–83 — газотурбины, 84–85 — топлива и масла.

Содержание

1. Цели статьи

Справочник по силовым установкам БПЛА: классификация, удельные характеристики, критерии выбора. Материал рассчитан на инженера, который проектирует БПЛА и должен на этапе схемы решить: электрика, поршень, газотурбина или гибрид — и с какой мощностью. Эта статья задаёт рамку выбора; расчёт конкретных узлов — следующие статьи категории.

  • Знать пять типов установок и диапазоны, в которых каждый выигрывает (мощность, время полёта, масса).
  • Рассчитать требуемую мощность: \(P = D\cdot V \), \(D = \frac{mg}{(L/D)} \).
  • Считать время полёта: \(t = \frac{E_{бат}}{P_{ср}} \), с запасом 20–30 %.
  • Сравнивать установки по массе энергоносителя (ВТ·Ч/кг против кДж/кг) и удельному расходу топлива (г/кВт·ч).
  • Учесть вторичные критерии: шум, надёжность, обслуживание, пожарную безопасность.
Позиция в категории 8. 79 (здесь) — рамка выбора; 80 — электрическая установка (мотор–ESC–аккумулятор–винт); 81 — поршневые ДВС; 82–83 — газотурбины и твердотопливные; 84 — топлива; 85 — масла. Аэродинамика (лобовое сопротивление, L/D) — категория 1.
↑ К оглавлению

2. Глоссарий величин

Полный перечень величин с единицами измерения.

ВеличинаОбозначениеЕдиницыТипичные значения
Мощность (средняя полётная)PВт, кВтмультиротор 100–2000; крылатый 50–30 000
Время полётаtмин, ч10 мин – 24 ч+
Энергия (батарея)EВт·ч111 (6S 5 Ач) – 10 000+
Удельная ёмкость батареиВт·ч/кгLiPo 150–200; Li-ion 150–250; LiFePO4 90–120
Удельная энергия топливаqкДж/кг (кВт·ч/кг)бензин 44 (12,2); керосин Jet-A 43 (12); H2 120 (33)
Удельный расход топлива (ДВС)cг/(кВт·ч)2-такт 180–250; 4-такт 200–300
Аэродинамическое качествоL/Dбезразмерныймультиротор 0 (вертикально); крылатый 8–15
Сила лобового сопротивленияDНD = mg/(L/D) (в крейсерском)
Скорость полётаVм/с10–60
↑ К оглавлению

3. Классификация силовых установок

Пять типов установок, применяемых в БПЛА. [Авиационный двигатель — Aircraft_engine (рисунок — Wikipedia) / Авиационный двигатель]

ТипМощностьВремя полётаМасса установкиШумГде
Электрическая (BLDC + батарея)0,1–5 кВт (до 10–20 в спец. исполнениях)10 мин – 1,5 чбатарея 150–200 Вт·ч/кгнизкий (винт)мультироторы, лёгкие крылатые, FPV
Поршневое ДВС + редуктор0,5–50 кВт1–8 ч0,5–10 кгсреднийкрылатые 3–50 кг, доставка
Газотурбина (ТВ3/ТРДД, турбовинт)5–300 кВт4–24 ч+5–100 кгвысокийтяжёлые дальние, высотные
Твердотопливная ракета (РДТТ)минуты (баллистика)топливо в корпусеочень высокийбаллистические аппараты, «снаряды»
Гибрид (ДВС-генератор + электрика; топливный элемент)1–100 кВт2–10 чсумма цепейсреднийдальние крылатые, научные

Главный разброс — удельная энергия источника: батарея 150–200 Вт·ч/кг (0,5–0,7 МДж/г), топливо 10–13 кВт·ч/кг (37–47 МДж/г). Топливо несёт энергию в 60–80 раз плотнее. Отсюда правило выбора: короткие полёты — электрика, длинные — двигатель внутреннего сгорания (ДВС) или турбина. [Электрический самолёт — Electric_aircraft / Электросамолёт]

↑ К оглавлению

4. Критерии выбора

Четыре входных параметра: мощность, время, масса, среда.

1. Мощность. В крейсерском полёте (крылатый БПЛА) \(P = D\cdot V \), где \(D = \frac{mg}{(L/D)} \) — лобовое сопротивление при равновесном полёте (аэродинамика, статьи 20–24). Для мультиротора в висе — индуктивная мощность ротора (формула — статья 80). Запас по мощности 1,3–1,5 (разгон, порывы, отказ одного мотора — статьи 73–74).

2. Время полёта. \(t = \frac{E_{батареи}}{P_{ср}} \) (электрика) или \(t = \frac{m_{топлива}}{\frac{c}{P}} (ДВС) \). Всегда с запасом 20–30 % (запас на посадку, ветер, старение батареи).

3. Масса установки. Электрика: \(m = \frac{E}{\text{Вт·ч/кг}} \). ДВС: m = двигатель + топливо + система. Для длинных полётов масса топлива растёт линейно с временем, а масса батареи — тоже: пересечение «электрика становится тяжелее ДВС» — на 30–60 минут при типичных параметрах (задача 3).

4. Среда. Шум (город: электрика), высота (турбина/ДВС с наддувом), пожарная безопасность (бензин/керосин — статья 84), обслуживание (электрика — безобслуживаемая).

Практическое правило (по времени полёта). До 30 минут — электрика. 30 минут – 2 часа — электрика с большой батареей или лёгкое ДВС (пересечение масс). 2–8 часов — ДВС. Больше 8 часов — газотурбина или гибрид. Выше 300 м/с или выше 10 км — газотурбина.
↑ К оглавлению

5. Энергоносители

ИсточникУд. энергияЧто «съедает» КПДОсобенности
LiPo/Li-ion батарея150–200 Вт·ч/кг (0,5–0,7 МДж/г)ESC 95–97 %, мотор 70–90 %старение 200–500 циклов; C-разряд 10–45C; пожар (статья 36)
Бензин (авиационный)44 МДж/кг (12,2 кВт·ч/кг)ДВС 20–30 % (тепловой КПД)смесь, зажигание, вибрация; хранение — пожар (статья 84)
Керосин Jet-A43 МДж/кг (12 кВт·ч/кг)турбина 30–40 %испаряется меньше бензина; запуск на высоте
Водород (топливный элемент)120 МДж/кг (33 кВт·ч/кг) у H2элемент 40–60 %; баллон 4–8 г на 1 г H2объёмный (баллон); низкая температура; 2–6 ч
Твердое ракетное топливо20–25 МДж/кгРДТТ 20–30 % (на толкатель)не регулируется, минуты работы

«Эффективная» энергия (что реально дошло до винта/реактивной струи): батарея ~120–170 Вт·ч/кг (0,4–0,6 МДж/г); бензин в ДВС ~2,5–3,5 кВт·ч/кг (9–12 МДж/г); керосин в турбине ~4–5 кВт·ч/кг (14–18 МДж/г). Разрыв в 20–40 раз остаётся — он и определяет выбор.

↑ К оглавлению

6. КПД, шум, надёжность

КПД по установке (от энергии источника к полезной тяге):

УстановкаКПД (тип.)Комментарий
Батарея + ESC + BLDC + винт55–75 %винт — главный «потеритель» (50–70 %)
ДВС 2-такт + редуктор + винт12–20 %тепловой КПД 20–30 %, винт 60–80 %
Турбовинт + винт (оператор)20–30 %турбина 30–40 %, винт 70–80 %
ТРДД (реактивный, крейсер)15–25 %на высоте 10–12 км — максимум

Шум. Электрика: 60–75 дБ у аппарата (на 100 м — 30–40). ДВС: 80–95 дБ у аппарата. Турбина: 95–110 дБ. Для городских/ночных полётов и замера рядом с населёнными пунктами — электрика фактически единственный допустимый вариант.

Надёжность. Электрика: без движущихся частей в моторе (подшипники), ресурс ESC 500–1000 ч, батарея 200–500 циклов (статья 36). ДВС: ресурс 100–500 моточасов (обслуживание: свечи, карбюратор, масло — статья 85). Турбина: 500–2000 ч (обслуживание, топливо, запуск).

«Мощность мотора» из каталога — не мощность полёта. Каталожные 3000 Вт BLDC — пиковые (30–60 секунд). Средняя полётная у БПЛА обычно в 2–4 раза меньше. Сравнивайте установки по средней мощности и времени, а не по «ваттам из коробки».
↑ К оглавлению

7. Практика: типовые задачи

Задача 1. Мощность по лобовому сопротивлению

Задача. Крылатый БПЛА: \(m = 5\ \text{кг} \), \(\frac{L}{D} = 12 \), крейсерская \(V = 20\ \text{м/с} \). Определить среднюю мощность и требуемую мощность установки (запас 1,3).

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
Массаm = 5 кг
L/D12
V20 м/с
Запас1,3

Искомые параметры: D (Н); Pср (Вт); Pустановки (Вт).

Решение.

  1. D = m·g/(L/D) = 49,05/12 = 4,09 Н.
  2. Pср = D·V = 4,09·20 = 82 Вт.
  3. Pустановки = 1,3·82 = 107 Вт.
Ответ: \(P_{ср} = 82\ \text{Вт} \); установка — 100–120 Вт (BLDC ~120 Вт + ESC).

Вывод. Для крылатого БПЛА средняя мощность — десятки-сотни ватт: это зона «малой» электрики (100–300 Вт) или лёгкого ДВС (0,5–2 кВт). Чем выше L/D, тем ниже P: \(\frac{L}{D} = 15 \) вместо 12 даёт −20 % мощности.

Задача 2. Время полёта от батареи

Задача. Батарея 6S LiPo 5000 мАч (22,2 В). Средняя мощность полёта \(P_{ср} = 100\ \text{Вт} \). Определить время полёта с запасом 20 %.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
Напряжение22,2 В
Ёмкость5000 мАч = 5 Ач
Pср100 Вт
Запас20 %

Искомые параметры: E (Вт·ч); t (мин).

Решение.

  1. E = 22,2·5 = 111 Вт·ч.
  2. t_макс = E/Pср = 1,11 ч = 66 мин.
  3. С запасом: \(t = 0{,}8\cdot 66 = 53\ \text{мин} \).
Ответ: \(E = 111\ \text{Вт·ч} \); время полёта 53 мин (с 20 % запасом на посадку и ветер).

Вывод. 66 минут — «на бумаге»; паспортное время дают с запасом (53 мин). Старение батареи (–10–20 % ёмкости за 200 циклов) сокращает время дополнительно — закладывайте в расчёт.

Задача 3. Масса установки: 1 кВт на 45 минут

Задача. Требуется 1 кВт в течение 45 минут. Сравнить массу: электрическая установка (батарея 150 Вт·ч/кг, мотор 0,4 кг) против 2-тактного ДВС (0,6 кг, \(c = 200\ \text{г/кВт·ч} \), топливная система 0,2 кг).

Заданные параметры:

ПараметрЭлектрикаДВС
Мощность, время1 кВт × 45 мин
Мотор/двигатель0,4 кг0,6 кг
Источникбатарея 150 Вт·ч/кгтопливо c = 200 г/(кВт·ч)
Система0,2 кг (ESC, провода)0,2 кг (карбюратор, бак)

Искомые параметры: m_эл (кг); m_двс (кг); отношение.

Решение.

  1. Электрика: \(E = 1\cdot 0{,}75 = 0{,}75\ \text{кВт·ч} = 750\ \text{Вт·ч} \); \(m_{бат} = \frac{750}{150} = 5\ \text{кг} \); \(m_{эл} = 5 + 0{,}4 + 0{,}2 = 5{,}6\ \text{кг} \).
  2. ДВС: \(m_{топлива} = 200\cdot 0{,}75 = 150\ \text{г} = 0{,}15\ \text{кг} \); \(m_{двс} = 0{,}6 + 0{,}15 + 0{,}2 = 0{,}95\ \text{кг} \).
  3. Отношение: 5,6/0,95 = 5,9 — ДВС в ~6 раз легче.
Ответ: электрика 5,6 кг, ДВС 0,95 кг — ДВС выигрывает в ~6 раз на 45 мин / 1 кВт.

Вывод. На «средних» временах (30–60 минут) при 1 кВт ДВС легче. Но при 10 минутах: батарея \(1{,}1\ \text{кг} + 0{,}6 = 1{,}7\ \text{кг} \) против ДВС 0,9 кг — электрика уже сопоставима, а при 100 Вт (малый БПЛА) электрика легче и тише. Пересечение — 30–45 минут.

Задача 4. Выбор по времени полёта

Задача. Задачи: (а) картографирование 30 мин, 300 Вт; (б) патрулирование 4 ч, 2 кВт; (в) научный полёт 12 ч, 5 кВт. Подобрать тип установки и оценить массу источника энергии.

Заданные параметры:

ЗадачаВремяМощность
(а) картографирование30 мин300 Вт
(б) патрулирование4 ч2 кВт
(в) научный12 ч5 кВт

Искомые параметры: тип; масса источника (кг).

Решение.

  1. (а) 30 мин, 300 Вт: \(E = 150\ \text{Вт·ч} \); батарея 150 Вт·ч/кг → 1 кг. Электрика (батарея ~1 кг, мотор+ESC 0,3 кг). ДВС на 300 Вт — избыточен (минимальный рабочий ~0,5 кВт, КПД вне режима низкий).
  2. (б) 4 ч, 2 кВт: \(E = 8\ \text{кВт·ч} \); батарея 53 кг — невозможно. ДВС: топливо \(2\cdot 0{,}2\cdot 4 = 1{,}6\ \text{кг} \) + двигатель 2–3 кг + система \(1\ \text{кг} \approx 5\ \text{кг} \). ДВС (турбовинт — избыточен).
  3. (в) 12 ч, 5 кВт: DВС: топливо \(5\cdot 0{,}2\cdot 12 = 12\ \text{кг} \) + двигатель 8–10 \(\text{кг} \approx 22\ \text{кг} \). Газотурбина: 5 кВт × 12 ч = 60 кВт·ч; топливо \(\frac{60}{12\cdot 0{,}35} \approx 14\ \text{кг} \) + турбина 8–12 \(\text{кг} \approx 24\ \text{кг} \).
Ответ: (а) электрика, батарея ~1 кг; (б) ДВС, установка ~5 кг; (в) газотурбина или гибрид, ~22–24 кг.

Вывод. Выбор по времени: 30 мин — электрика (батарея легче минимального ДВС); 4 ч — ДВС (батарея 53 кг — абсурд); 12 ч — турбина (у ДВС масса топлива 12 кг + большой двигатель, у турбины — топливо + компактная турбина). На больших мощностях (больше 5–10 кВт) электрика вообще не рассматривается.

Задача 5. Тяжёлый БПЛА 20 кВт

Задача. Тяжёлый дальний БПЛА: \(m = 50\ \text{кг} \), требуемая мощность 20 кВт, полёт 6 ч. Оценить, возможна ли электрическая установка, и подобрать тип.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
Массаm = 50 кг
Мощность20 кВт
Время6 ч
Батарея150 Вт·ч/кг

Искомые параметры: mбат (кг); пригодность электрики; тип установки.

Решение.

  1. E = 20·6 = 120 кВт·ч = 120 000 Вт·ч.
  2. m_бат = 120 000/150 = 800 кг.
  3. 800 кг против 50 кг БПЛА — электрика невозможна (масса батареи в 16 раз больше аппарата).
  4. ДВС 20 кВт: 8–12 кг + топливо \(20\cdot 0{,}2\cdot 6 = 24\ \text{кг} \) + система \(4\ \text{кг} \approx 40 \) кг — 80 % массы, мало. Газотурбина 20 кВт: 8–12 кг + топливо \(\frac{120}{12\cdot 0{,}35} \approx 29\ \text{кг} \approx 40\ \text{кг} \) — сопоставимо; при \(\frac{L}{D} = 10 \) и 6 ч — турбина с резервом 30–50 % к маршевой мощности.
Ответ: электрика невозможна (батарея 800 кг); установка — газотурбина или ДВС с винтом, ~40 кг на 20 кВт / 6 ч.

Вывод. На 20 кВт электрика проигрывает в десятки раз по массе батареи. Для тяжёлых дальних БПЛА — газотурбина (компактность, надёжность, высота) или крупный ДВС (дешевле, тише). Электрика возвращается в игру только при гибридах (ДВС-генератор заряжает батарею, моторы тянут — статья 83).

↑ К оглавлению

8. Чек-лист самопроверки знаний

Отметьте пункты, которые вы действительно понимаете и можете применить без подсказок.

НавыкПроверка
Pср = D·V, D = mg/(L/D)запас 1,3–1,5.
t = E/Pср с запасом 20–30 %батарея стареет (–10–20 % за 200 циклов).
Энергоносителибатарея 0,5–0,7 МДж/г, топливо 37–47 МДж/г — разрыв 60–80 раз.
Пересечение «электрика/ДВС»30–45 минут при 1 кВт.
До 30 минэлектрика; 2–8 ч — ДВС; 8+ ч — турбина/гибрид.
Каталожные ватты моторапиковые; полётная средняя в 2–4 раза меньше.
↑ К оглавлению

9. Источники

  1. Wikipedia, «Aircraft engine» — типы авиадвигателей. en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_engine / ru.wikipedia.org/wiki/Авиационный_двигатель (Авиационный двигатель)
  2. Wikipedia, «Electric aircraft» — электрические летательные аппараты. en.wikipedia.org/wiki/Electric_aircraft / ru.wikipedia.org/wiki/Электросамолёт (Электросамолёт)
  3. Wikipedia, «Piston engine» — поршневые двигатели. en.wikipedia.org/wiki/Piston_engine / ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_двигатель_внутреннего_сгорания (Поршневой двигатель внутреннего сгорания) Reciprocating_engine / Поршневой двигатель внутреннего сгорания / ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_двигатель_внутреннего_сгорания (Поршневой двигатель внутреннего сгорания)
  4. Wikipedia, «Gas turbine engine» — газотурбины. en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine_engine / ru.wikipedia.org/wiki/Газовая_турбина (Газовая турбина) Gas-turbine_engine
  5. Wikipedia, «Jet engine» — реактивные двигатели. en.wikipedia.org/wiki/Jet_engine

Проверено: 05.09.2026.

↑ К оглавлению
  • мод. : Воскресенье, 13 сентября 2026