Produktübersicht
Das SW140B-Mikro-Turbinentriebwerk ist ein von SWIWIN unabhängig entwickeltes ziviles Miniatur-Strahlantriebssystem mit extrem hoher Leistung. Es dient als schweres Hochleistungs-UAV-Triebwerk und Benzinmotor-Lösung für Drohnen für große industrielle unbemannte Luftfahrzeuge und hochwertige Riesen-Hobby-Jet-Flugmodelle.
Unsere Marke konzentriert sich auf die ganzheitliche unabhängige Forschung, intelligente Präzisionsfertigung und standardisierte globale Lieferkettenverwaltung von zivilen Mikro-Luftfahrt-Turbinenantriebssystemen. Wir liefern kompakte, störungsarme und einfach zu bedienende Kerosin-basierte Antriebslösungen für globale große Modellflugclubs, Hersteller schwerer kommerzieller UAVs und universitäre zivile Luft- und Raumfahrtforschungslabore.
Im Vergleich zu den mittleren bis hohen Schubmodellen SW120B, SW80B, SW60B und dem leichten Modell SW55B verfügt das SW140B über ein Design mit 99,4 mm Durchmesser und 241 mm Gesamtlänge, das für schwere Flugzeugzellen mit großen Vermessungs-, Umweltinspektions- und landwirtschaftlichen Großvolumen-Sprühlasten geeignet ist. Es unterstützt ausschließlich Flugkerosin als Standardkraftstoff mit einem Beimischungsverhältnis von 3 %–5 % speziellem Turbinenschmiermittel, kombiniert mit einem selbst entwickelten bürstenlosen Anlasser, einer Mini-Präzisionskraftstoffpumpe und einer intelligenten V3-ECU-Steuerung. Die Einzelbus-Kommunikationsarchitektur vereinfacht die interne Verkabelung großer Starrflügel-UAVs erheblich, und die mehrdimensionale Echtzeit-Parameterüberwachung verhindert wirksam Übertemperatur-, Überdrehzahl- und Strömungsabrissfehler für alle zivilen Flugplattformen.
Vollständige offizielle technische Parametertabelle
| Parameter Element | Standard Technische Daten |
|---|---|
| Offizielles Modell | SW140B Mikro-Turbojet-Triebwerk |
| Nenndauerschub | 14 kg (140 N) |
| Hauptmotor-Nettogewicht | 1280 g |
| Außendurchmesser | 99,4 mm |
| Gesamtlänge | 241 mm |
| Stabile Leerlaufdrehzahl | 38.000 U/min |
| Voller Betriebsdrehzahlbereich | 38.000 ~ 130.000 U/min |
| Nennhöchsttemperatur der Abgase | 750℃ |
| Obergrenze des Kraftstoffverbrauchs | ≤380 g/min |
| Kompatibler Kraftstofftyp | Flugturbinenkraftstoff |
| Schmiermittelmischungsverhältnis | 3 % bis 5 % Turbinen-Spezialschmiermittel |
| Standardwartungsintervall | 25 ununterbrochene Flugstunden |
Eigenentwickelte Kernkomponente – Detaillierte Einführung
Unabhängiger bürstenloser Anlasser
Optimierter interner Magnetkreis und verschleißfeste Lagerstruktur, stabiles Drehmoment beim Kaltstart des UAV-Motors
Geringe Vibrationen und geringes Geräusch bei längerem Dauerbetrieb
Verlängerte Lebensdauer nach Tausenden von Startzyklus-Alterungstests, vollständig kompatibel mit der SW140B-Zündlogik
Standardmäßige maximale Ausgangsdrehzahl bis zu 97.000 U/min für schnelles Vorheizen und zuverlässige Zündung
Mini-Präzisionskraftstoffpumpe SWP30S
Ultrakompakte integrierte Bauweise, die nur minimalen internen Installationsraum in Schwerlast-UAV-Rümpfen beansprucht
Hochpräzise Innenverzahnung für gleichmäßige, stabile Kraftstoffzerstäubung und -förderung
Universelle 4-mm-Einlass- und Auslassrohranschlüsse, einfache Verbindung zwischen Kraftstofftank und Motorverbrennungskammer
Echtzeit-Spannungsregelung in Verbindung mit dem V3-ECU, um die Kraftstoffzufuhr bei verschiedenen Drosselklappenstufen auszugleichen und den Gesamtkraftstoffverbrauch dieses Drohnen-Benzinmotors zu senken
Einzelbus-Signalkommunikationsarchitektur
Nur ein Datenbus-Kabel überträgt Signale zwischen ECU, Turbinenhauptkörper, Kraftstoffpumpe und Parameteranzeige
Reduziert unübersichtliche interne Verkabelung großer Festflügel-UAVs und senkt das Risiko elektromagnetischer Signalstörungen
Überträgt synchron Echtzeitdaten wie Drehzahl, Abgastemperatur, Pumpenspannung und Drosselklappenstellung zur vollständigen Flugzustandsüberwachung
Einfache Plug-and-Play-Verkabelung, benutzerfreundlich für Hobby-Modellflieger ohne professionelle Schaltungsanpassungserfahrung
Selbst entwickeltes ECU-Steuerungssystem der dritten Generation
Ausgestattet mit leistungsstarkem 32-Bit-Hochgeschwindigkeitsrechenchip, extrem schneller Datenberechnung und Drosselklappenansprechgeschwindigkeit
Integrierte Festdrehzahl-Regelfunktion: stabilisiert automatisch die Drehzahl ohne ständige manuelle Drosselklappenanpassung
Integriert Motor-Aus-Schutz und manuelle Wiederstart-Sperrfunktion zur Erhöhung des gesamten Flugsicherheitsfaktors
Reichhaltige Erweiterungsschnittstellen: 3S-LiPo-Stromversorgung, Telemetrie-Datenrückmeldung, Display-Anschluss, PPM-Drosselklappensignal-Eingangsanschluss
Eingebaute mehrdimensionale Fehlerselbsterkennung einschließlich Übertemperatur, Überspannung und Langsamlauf-Stall, verlängert effektiv die Lebensdauer des UAV-Benzinmotors
Zivile kommerzielle Anwendungsszenarien
Riesiger Hochleistungs-RC-Jet-Flugmodellbau
Premium-Ultra-Hochschub-UAV-Motor für fortgeschrittene Riesen-Jet-Modell-Enthusiasten und professionelle internationale Flugmodell-Wettbewerbe. Der konstante Schub von 14 kg und die sensible Gasannahme unterstützen agile Hochgeschwindigkeitsfahrten, steile vertikale Steigflüge und scharfe Kurvenflugmanöver, was das Flugerlebnis großer ziviler Jet-Modellflugzeuge erheblich verbessert.
Schwere zivile Starrflügel-UAVs mit großer Nutzlast
Dient als Kern-Benzinmotor-Stromquelle für mehrere große Schwerlast-Zivil-UAV-Plattformen:
Langstrecken-Geländevermessungs- und Fernerkundungs-Kartierungs-UAVs mit großen professionellen Kameranutzlasten
Großflächige landwirtschaftliche Ernteinspektion und Industriedrohnen mit hohem Pestizidsprühvolumen
Regionsübergreifende Starrflügel-UAVs zur Überwachung der Luftqualität in Flusseinzugsgebieten, Wäldern und Küstengebieten
Zivile Besichtigungs- und Leichtfracht-Transportflugzeuge mit hohem Startgewicht
Universitäre zivile Luft- und Raumfahrtlehre und Laborforschung
Perfekte Schwerlast-Testausrüstung für Schul-Luftfahrt-Miniaturstrahltriebwerks-Lehrexperimente und Forschung und Entwicklung von Prototypen großer Zivilflugzeuge. Das vollständige Echtzeit-Parameterüberwachungssystem liefert genaue, reproduzierbare Testdaten für Studenten und Forscher, die an groß angelegter Mikroturbinen-UAV-Triebwerkstechnik forschen.
FAQ-Bereich
Welches Mischungsverhältnis von Kraftstoff und Schmiermittel benötigt der SW140B UAV-Benzinmotor?
A1: Dieses Mikro-Turbojet-Triebwerk unterstützt als Standardkraftstoff nur Flugkerosin. Die Betreiber müssen vor jedem Flug 3 % bis 5 % spezielles Turbinenschmieröl in das Kerosin mischen, um die internen Rotoren und Lager vor Verschleiß und Hochtemperaturschäden zu schützen.
Was ist der standardmäßige Wartungszyklus des SW140B-Strahltriebwerks?
A2: Der festgelegte Wartungszyklus beträgt 25 Betriebsstunden. Nach Erreichen des Zyklusstandards müssen die Benutzer den Kraftstofffilter zerlegen und reinigen, die Kraftstoffdüse und die Rotorkomponenten überprüfen sowie verschlissene Verschleißteile ersetzen, um den langfristig stabilen Betrieb des Drohnen-Benzinmotors zu gewährleisten.
