2025-09-28
ກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງdronesໃນການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດ, ການປ້ອງກັນພືດ, ການປົກປ້ອງພືດ, ການກວດກາສາຍພະລັງງານ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ, ຄວາມສາມາດໃນການຜົນງານຂອງພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. ໃນຖານະເປັນ "ຫົວໃຈພະລັງງານ" ຂອງ drone, ແບດເຕີລີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແຫລ່ງພະລັງງານ, ຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນໂດຍກົງມີປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນໂດຍກົງ.
ຄວາມອົດທົນຂອງ Drone ແມ່ນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (ການວັດແທກໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະພະລັງງານ (ການວັດແທກໃນ wh / kg). drones ຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມສາມາດຈາກປະມານປີ 2000 ເຖິງ 50 -200 whg, ສົ່ງຜົນໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃນລະຫວ່າງ 20 ຫາ 30 ນາທີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະດັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີລະດັບອຸດສາຫະກໍາສູງ, ແບັດເຕີຣີໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນການດໍາເນີນງານຂອງ Lithium Bireteries ບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານເກີນ 250 was / kg. ບວກກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີທີ່ດີທີ່ສຸດ (BMS), ຄວາມອົດທົນການບິນສາມາດລື່ນກາຍຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
ຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ; ນ້ໍາຫນັກແລະການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນ.
ການເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ໂດຍຕາບອດເພື່ອໃຫ້ເກີນຂີດຈໍາກັດດ້ານນ້ໍາຫນັກສາມາດເພີ່ມທະວີການໂຫຼດມໍເຕີ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອົດທົນ.
ການປະຕິບັດງານຫມັ້ນຄົງຂອງເຄື່ອງຈັກ Drone ແລະລະບົບຄວບຄຸມການບິນແມ່ນຂື້ນກັບຜົນຜະລິດແຮງດັນທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ເມື່ອຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 20%, ການປະຕິບັດການໄຫຼວຽນທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງແຮງດັນສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສັ່ນສະເທືອນ, ການຄວບຄຸມຄວາມລ່າຊ້າ, ການສູນເສຍຄວາມສູງ, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ຮຸນແຮງ, ການສູນເສຍການຄວບຄຸມ.
drones ຫຼາຍລຸ້ນ Morse ແລະເຄື່ອງໂຕ້ຕອບເອເລັກໂຕຣນິກ (ESCS) ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະດັບແຮງດັນສູງ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີໃຫ້ດີຂື້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພະລັງງານແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ແບດເຕີລີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສາມາດຊ່ວຍໃນການຕໍ່ເວລາການບິນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ່ກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ທັງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຄວາມສາມາດໃນການຫຼີ້ນບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດການຫມໍ້ໄຟ Drone, ແຕ່ພວກມັນກໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງແບັດເຕີຣີແຕກຕ່າງກັນ.
ແຮງດັນກໍານົດຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມໄວແລະການປະຕິບັດຂອງ drone. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, dictates ພະລັງງານນີ້ສາມາດຍືນຍົງໄດ້. ພຽງແຕ່ໃສ່, Voltage ຄວບຄຸມອັດຕາທີ່ພະລັງງານໄດ້ຮັບການບໍລິໂພກ, ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຄວາມສາມາດກໍານົດວ່າ Drone ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໃນອັດຕານັ້ນດົນປານໃດ. ການປະທ້ວງຄວາມສົມດຸນທີ່ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຄວາມສາມາດແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ drone ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ. ຄວາມສາມາດຫຼາຍເກີນໄປກັບແຮງດັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງການປະຕິບັດ, ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ກິດຈະກໍາຂອງແບດເຕີລີ່ຫຼຸດລົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງຜົນຜະລິດແຮງດັນ. ທີ່ -10 ° C ໃນລະດູຫນາວ, ແບດເຕີຣີ້ Lithium ມາດຕະຖານອາດຈະມີການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ 15%, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຫຼືໃຊ້ແບດເຕີລີ່ທີ່ຫນາວເຢັນ.
Droneຄວາມສາມາດ payload = ນ້ໍາຫນັກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ - ນ້ໍາຫນັກແອນິຍົມ - ນ້ໍາຫນັກແບັດເຕີຣີ
ໃນນ້ໍາຫນັກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງສຸດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ສູງກວ່າຫມາຍຄວາມວ່ານ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າສໍາລັບຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານດຽວກັນ, ປ່ອຍພື້ນທີ່ຫຼາຍສໍາລັບການຈ່າຍ.
Lifespan ແລະຄວາມປອດໄພ: ຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດງານ
ນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດ, ຊີວິດໃນວົງຈອນຂອງແບດເຕີຣີແລະຄວາມປອດໄພຂອງແບດເຕີຣີມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຄວາມປອດໄພຂອງພາລະກິດ. ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີລະດັບປະລິມານເກຣດໃນປະຈຸບັນສະເຫນີວົງຈອນ 300-500, ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ພະລັງງານນໍ້າລິດ lithium ຫຼື sithium-ion ສາມາດບັນລຸ 800-1200 ຮອບວຽນ.
ສະຫຼຸບ:
ຜູ້ໃຊ້ບໍລິໂພກຄວນເລືອກແບັດເຕີຣີໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການການນໍາໃຊ້ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ: ແບັດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງງານສູງໃນການຖ່າຍຮູບ; ຫມໍ້ໄຟມາດຕະຖານໃນການມາດຕະຖານສໍາລັບການບິນໄລຍະສັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຄວນຕັດແບັດສໍາລັບແບັດເຕີຣີພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານແລະຄວາມຕ້ອງການ payload.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີ, ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພຄ້າຍຄືແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງແລະ sodium-ion ມີໄລຍະການທົດສອບ Drone. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ສັນຍາວ່າໄລຍະເວລາຂອງການບິນເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຂື້ນ 30%, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດແດນຂອງການສະຫມັກ.