ໂທຫາພວກເຮົາ +86-15768259626
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ coco@zyepower.com

ເຈົ້າສາມາດສາກແບັດລັດແຂງໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງບໍ?

2025-12-11

ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium polymer (LiPo), ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າ: ແບດເຕີລີ່ສະລັດຮຸ່ນໃຫມ່ສາມາດປະຕິບັດວິທີການທີ່ຜ່ອນຄາຍກວ່າບໍ? ໂດຍສະເພາະ, ເຈົ້າສາມາດຄິດຄ່າບໍລິການເຄິ່ງໜຶ່ງໄດ້ແບັດເຕີຣີແຂງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍມັນ?


ຄໍາຕອບທີ່ສັ້ນ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແມ່ນແມ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດ—ແລະ ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມ.

ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງນີ້ຈຶ່ງເປັນຕົວປ່ຽນເກມທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການດໍາເນີນງານ drone ແລະວ່າມັນແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຫມໍ້ໄຟແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ.

ເປັນຫຍັງແບດເຕີຣີ LiPo ແບບດັ້ງເດີມກຽດຊັງຄ່າບໍລິການບາງສ່ວນ

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບເກົ່າ. ດ້ວຍແບດເຕີຣີ້ LiPo drone ມາດຕະຖານ, ການເກັບຮັກສາຫຼືປະໄວ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງສ່ວນ (ເຊັ່ນ: 50%) ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍແມ່ນບໍ່ແນະນໍາ. ເຫດຜົນແມ່ນຢູ່ໃນ electrolyte ແຫຼວ.


ໃນ LiPo, ຫມໍ້ໄຟທີ່ປະໄວ້ຢູ່ທີ່ແຮງດັນລະດັບກາງເປັນເວລາດົນນານສາມາດປະສົບກັບຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ lithium plating. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ lithium ໂລຫະກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງ anode, ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງທີ່ອ່ອນໂຍນ, ຄ້າຍຄືສາຂາທີ່ເອີ້ນວ່າ dendrites. dendrites ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ:


ຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດຢ່າງຖາວອນ.

ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ.


ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ເຈາະຕົວແຍກແລະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນສັ້ນ, ນໍາໄປສູ່ໄຟ.

ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າໂປໂຕຄອນທີ່ເຂັ້ມງວດແມ່ນການປະຖິ້ມ / ໄລ່ກັບແຮງດັນການເກັບຮັກສາ (~3.85V ຕໍ່ເຊນ) ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບິນທັນທີ.


ໄດ້Solid-State Advantage: ສ້າງໃຫ້ໝັ້ນຄົງ

ແບັດເຕີຣີ drone ແບບແຂງປ່ຽນແທນ electrolyte ຂອງແຫຼວທີ່ລະເຫີຍນັ້ນດ້ວຍຂອງແຂງ. ການປ່ຽນແປງພື້ນຖານຂອງວັດສະດຸນີ້ປ່ຽນແປງຮູບພາບທັງຫມົດ.


ການສະກັດກັ້ນ Dendrite: electrolyte ທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຂງ, ຂັດຂວາງການສ້າງແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ lithium dendrites. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນລັກສະນະຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນຂອງມັນ. ຄວາມສ່ຽງຂອງວົງຈອນສັ້ນຈາກ dendrites ເຈາະໂຄງສ້າງພາຍໃນແມ່ນຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທາງເຄມີ: ລະບົບລັດແຂງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີຫຼາຍກວ່າໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງລັດສາກໄຟ. ມັນບໍ່ທົນທຸກຈາກປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນື່ອງກັນທີ່ເກີດຂື້ນໃນ electrolytes ຂອງແຫຼວໃນເວລາທີ່ແບດເຕີຣີບໍ່ຢູ່ໃນແຮງດັນ "ທີ່ສົມບູນແບບ".


ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທ່ານ: ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເດັກນ້ອຍຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານທັນທີທັນໃດກັບແຮງດັນການເກັບຮັກສາທີ່ຊັດເຈນຫຼັງຈາກການບິນທຸກແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຈົ້າສາມາດລົງຈອດໄດ້ຕາມທິດສະດີ, ໄລ່ເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຊອງຂອງເຈົ້າເພື່ອຕື່ມໃສ່ມັນໃນກອງປະຊຸມຕໍ່ມາ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເສື່ອມໂຊມທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນ.

ສະຖານະການປະຕິບັດສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ Drone Solid-State ເຄິ່ງສາກໄຟ

ຈິນຕະນາການສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນປົກກະຕິ:

ຄວາມລ່າຊ້າຂອງສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ: ທ່ານຄິດຄ່າບໍລິການ, ແຕ່ມີໝອກໝອກປົກຄຸມ. ດ້ວຍຊອງແຂງ, ທ່ານສາມາດປ່ອຍໃຫ້ມັນຢູ່ທີ່ 70% ຫຼື 40% ເປັນເວລາສອງສາມມື້ຈົນກວ່າອາກາດຈະສະອາດໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ.


ຕື່ມເງິນດ່ວນກ່ອນຖ້ຽວບິນ: ທ່ານມີແບັດເຕີຣີທີ່ສາກເຄິ່ງໜຶ່ງຈາກການອອກເດີນທາງກ່ອນໜ້ານີ້. ທ່ານສາມາດຖິ້ມມັນໃສ່ເຄື່ອງສາກສໍາລັບການເຕີມເງິນບາງສ່ວນໄດ້ເຖິງ 90% ກ່ອນບິນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ໃນສະຖານະສາກໄຟທີ່ສູງ (100%), ເຊິ່ງຍັງມີຄວາມກົດດັນເລັກນ້ອຍສໍາລັບເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟໃດໆ.


ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມທີ່ງ່າຍດາຍ: ຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍສໍາລັບສະຖານີສາກໄຟທີ່ອຸທິດຕົນໃນພາກສະຫນາມ. ຈັດການເຮືອຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທັນທີທັນໃດ, ບໍ່ແມ່ນພິທີກໍາຮອບວຽນທີ່ເຄັ່ງຄັດ.


ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ

ໃນຂະນະທີ່ວິທະຍາສາດແນະນໍາວ່າແບດເຕີລີ່ລັດແຂງແມ່ນໃຫ້ອະໄພຫຼາຍກວ່າລັດທີ່ມີຄ່າບາງສ່ວນ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນມີພູມຕ້ານທານກັບກົດລະບຽບທັງຫມົດ. ການຜະລິດແບດເຕີຣີຂອງ drone Solid-state ທາງດ້ານການຄ້າລຸ້ນທໍາອິດຈະຍັງມາພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາສະເພາະຈາກຜູ້ຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.


ສະເຫມີຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາແນະນໍາທີ່ມາກັບຫມໍ້ໄຟສະເພາະຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດຫນ້ອຍກວ່າຄໍາແນະນໍາທີ່ຄຸ້ມຄອງຊຸດ LiPo ໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.


ສະຫຼຸບ

ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າສາມາດສາກແບັດເຕີຣີລັດແຂງເຄິ່ງໜຶ່ງໄດ້ບໍ? ຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເທັກໂນໂລຢີໄດ້ຍ້າຍພວກເຮົາຈາກພິທີກຳການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະຈຳເປັນໄປສູ່ການຈັດການພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ສໍາລັບນັກບິນ drone ແລະຜູ້ປະກອບການການຄ້າ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລົງກັບການລ້ຽງເດັກຫມໍ້ໄຟແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສຸມໃສ່ການບິນ. ມັນເປັນສິດເສລີພາບຂະໜາດນ້ອຍແຕ່ສຳຄັນທີ່ຊີ້ບອກວ່າເປັນຫຍັງເທັກໂນໂລຍີຂອງລັດແຂງຄືອະນາຄົດຂອງພະລັງງານ drone.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy