ໂທຫາພວກເຮົາ +86-15768259626
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ coco@zyepower.com

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟ Solid State ສໍາລັບ UAV ປອດໄພກວ່າທາງເລືອກ Lipo ແບບດັ້ງເດີມ?

A ແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAVແມ່ນປອດໄພກວ່າທາງເລືອກ LiPo ແບບດັ້ງເດີມໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນປ່ຽນແທນ electrolyte ຂອງແຫຼວທີ່ຕິດໄຟໄດ້ດ້ວຍຕົວກາງແຂງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງໄຟໄຫມ້ແລະການລະເບີດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ drone ທີ່ຕ້ອງການ. ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ບິນຜ່ານຄົນ, ຊັບສິນ, ຫຼືພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ, ໂຄງສ້າງທີ່ປອດໄພກວ່ານີ້ໂດຍທໍາມະຊາດກໍາລັງກາຍເປັນເຫດຜົນສໍາຄັນທີ່ຈະປ່ຽນຈາກ LiPo ຄລາສສິກໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລັດແຂງຫຼືເຄິ່ງແຂງ.

electrolyte ແຂງທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ

ໃນ ກແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAV, ທາດ electrolyte ຂອງແຫຼວທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຊອງ LiPo ຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍວັດສະດຸແຂງຫຼືເຄິ່ງແຂງທີ່ບໍ່ມີສານລະລາຍອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ. electrolyte ແຂງນີ້ແມ່ນມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະໄຟໄຫມ້, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຈຸລັງຖືກ crushed, punctured, ຫຼື overheated, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂອກາດທີ່ຈະ runaway ຄວາມຮ້ອນແລະໄຟໄຫມ້ໃນການບິນຫຼືໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ.


ແບດເຕີຣີ້ LiPo ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ electrolytes ຂອງແຫຼວທີ່ສາມາດຮົ່ວ, vaporize, ແລະໄຟໄຫມ້ຖ້າຊອງເສຍຫາຍຫຼືຖືກທາລຸນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບແຂງ ແລະເຄິ່ງແຂງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງໄຟໃນຕົວ, ຈຳກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟລະຫວ່າງຈຸລັງພາຍໃນຊຸດຫມໍ້ໄຟ UAV.


ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບການ overheating ແລະວົງຈອນສັ້ນ

ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAV ແມ່ນການປັບປຸງສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. electrolyte ແຂງຫຼືເຄິ່ງແຂງຊ່ວຍສະກັດກັ້ນວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນແລະຈໍາກັດການສ້າງຕັ້ງຂອງ dendrites, ໂຄງສ້າງໂລຫະຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດເຈາະຕົວແຍກໃນ LiPo packs ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງກະທັນຫັນ.


ໂຄງສ້າງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແບດເຕີຣີ drone ຂອງລັດແຂງສາມາດຈັດການກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນແລະສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸກຮານຫຼາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການ UAV, ມັນແປເປັນການປີນຂຶ້ນໃນຂະນະສູງທີ່ປອດໄພກວ່າ, ລອຍຢູ່ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ, ແລະການສາກໄຟຢ່າງໄວວາລະຫວ່າງປະເພດຕ່າງໆ.


ການຮົ່ວໄຫຼຕ່ໍາແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ

ຊຸດ LiPo ແບບດັ້ງເດີມສາມາດຮົ່ວໄດ້ຖ້າຖົງຖືກ punctured ໃນອຸປະຕິເຫດຫຼືດິນທີ່ຫຍາບຄາຍ, ກະຈາຍຂອງແຫຼວທີ່ໄວໄຟແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນຫຼືໄຟໄຫມ້ໃນເຮືອບິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAV ໃຊ້ວັດສະດຸແຂງທີ່ບໍ່ຮົ່ວໄຫຼ, ເຖິງແມ່ນວ່າທໍ່ຖືກທໍາລາຍ.


ການອອກແບບເຄິ່ງແຂງທີ່ໃຊ້ໃນຊຸດ drone ຈໍານວນຫຼາຍປະສົມອົງປະກອບຂອງແຂງແລະຂອງແຫຼວໃນວິທີການທີ່ປັບປຸງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງ electrolyte ຫນີ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບ UAVs ອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ສານເຄມີກະສິກໍາ, ຫຼືອຸປະກອນການກວດກາບ່ອນທີ່ການປົນເປື້ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼີກເວັ້ນ.


ຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ພຶດຕິກໍາທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫມໍ້ໄຟ UAV ຂອງລັດແຂງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຄົງທີ່ຫຼາຍກວ່າຊຸດ LiPo ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໂດຍທາງອ້ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ. ແບດເຕີຣີທີ່ຊຸດໂຊມຊ້າໆແລະຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃນແມ່ນມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະລົ້ມເຫລວໂດຍການໂຫຼດຫຼືໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ.


ຄວາມທົນທານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອລໍາລຽງມາດຕະຖານໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາແລະຫຼີກເວັ້ນການຍູ້ຊອງ LiPo ເກົ່າ, ອ່ອນເພຍເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ສໍາລັບ SEO ແລະການສຶກສາລູກຄ້າ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ປະໂຫຍກເຊັ່ນ: "ຫມໍ້ໄຟຂອງລັດແຂງສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງ UAV", "ຊີວິດຮອບວຽນຍາວກວ່າ LiPo ແບບດັ້ງເດີມ", ແລະ "ປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະການຄິດຄ່າຫຼາຍ" ໃນເນື້ອໃນຂອງຜະລິດຕະພັນແລະ blog.

ປອດໄພກວ່າສຳລັບພາລະກິດໃນຕົວເມືອງ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ

ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດລະຫວ່າງ aແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAVແລະທາງເລືອກ LiPo ແບບດັ້ງເດີມສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ອິເລັກໂທຣອຍທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໝໍ້ໄຟຂອງລັດແຂງ ເໝາະສຳລັບຖ້ຽວບິນໃນເມືອງ, ສາຍໄຟ, ໂຮງງານ ແລະ ເຫດການສາທາລະນະທີ່ເກີດໄຟໃໝ້ໝໍ້ໄຟທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.


ການວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດແຂງໃນ drones, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນແລະເວລາການບິນທີ່ຍາວກວ່າ. ເມື່ອນໍາສະເຫນີຫົວຂໍ້ນີ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ເອກະລາດ, ເລື້ອຍໆແຕ່ເປັນທໍາມະຊາດໂດຍໃຊ້ຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ "ຫມໍ້ໄຟຂອງລັດແຂງສໍາລັບ UAV", "ປອດໄພກວ່າທາງເລືອກ LiPo ແບບດັ້ງເດີມ", ແລະ "ຄວາມສ່ຽງໄຟຫຼຸດລົງສໍາລັບການດໍາເນີນງານ drone" ຊ່ວຍໃຫ້ທັງການຈັດອັນດັບການຄົ້ນຫາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລູກຄ້າ.

ສົ່ງສອບຖາມ

X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ