Nola eragiten du drone bateriak UAV / drone errendimendua?

2025-09-28

Aplikazio zabalarekindroneakAireko argazkigintzan, laborantza babesteko, logistika, potentzia linearen ikuskapenak eta beste eremu batzuk, haien errendimendu gaitasunak gero eta handiagoa da. Drone-ren "bihotz energetikoa" denez, bateriak ez du bere energia iturri gisa balio, baita hegaldiaren iraupena, egonkortasuna, karga gaitasuna eta funtzionamendu segurtasuna ere zehazten dituena ere, dronearen errendimendu orokorrean eragina izan zuen faktore kritikoa bihurtuz.

Products

Erresistentzia: bateriaren gaitasuna eta energia dentsitatearen arteko "denbora-jokoa"

Drone-ren erresistentzia bateria-gaitasuna (MAH-n neurtuta) eta energia dentsitatearen arabera (WH / Kg-n neurtuta) da. Kontsumitzaileetako dronek normalean litioko bateriak erabiltzen dituzte, 2000 eta 5000 MAH eta energiaren dentsitateak 150-200 wh / kg inguru, izan ere, 20 eta 30 minutu arteko hegaldi-denborak izan dira.

Industrialeko dronek, ordea, gaitasun handiko, energia handiko dentsitate potentziako bateriak erabiltzen dituzte, litio-bateria batzuek 250 wh / kg baino gehiagoko energia-dentsitateak lortzen dituzte. Bateriak kudeatzeko sistema optimizatuekin (BMS) konbinatuta, hegaldiaren erresistentzia ordubete gainditu daiteke.


Edukiera handiagoa ez da beti hobea; Pisua eta energia kontsumoa orekatu behar dira.

Pisua mugak gainditzeko bateriaren gaitasuna areagotzeak motor karga areagotu dezake, potentzialki laburtuz.


Drone motorren eta hegaldien kontrol sistemen funtzionamendu egonkorra tentsio koherentea da. Bateriaren edukiera% 20 azpitik jaisten denean, deskarga-errendimendu eskasak tentsio bizkorreko kolapsoa eragin dezake. Horrek motor abiadura ezegonkorrak sor ditzake, ondorioz, gorputzak astindu, atzerapenak kontrolatzea, altitudea galtzea eta kasu larrietan, kontrol galera.


Drone askok motorrak eta abiadura elektronikoko kontroladoreak (ESCS) optimizatuta daude tentsio maila altuagoetarako. Osagai horiek eskuragarri dauden potentzia hobeto erabiltzeko diseinatuta daude, energia eraginkortasuna hobetzen. Energia hondakinak murriztuz eta potentzia erabiltzea optimizatuz, tentsio handiko bateriek zeharka hegaldien denbora luzatzen lagundu dezakete, batez ere energia kudeatzeko sistema aurreratuekin lotzen denean.


Bi tentsio eta gaitasuna funtsezko rolak erreproduzitzen dira bateriaren errendimenduan, baina bateriaren errendimendua beste modu batera eragiten dute.


Tentsioak potentzia irteera zehazten du, dronearen abiadura eta errendimendua eragiteko. Edukiera, bestalde, energia hori zenbat denbora iraun dezakeen adierazten du. Besterik gabe, tentsioak energia kontsumitzen duen tasa arautzen du, eta gaitasunak droneak tasa horretan zenbat denbora iraun dezakeen zehazten du. Tentsioaren eta edukieraren arteko oreka egokia deigarria da eskakizun zehatzetarako drone errendimendua optimizatzeko. Tentsio nahikoa ez duen gehiegizko ahalmena errendimendu murriztua da, eta gaitasun eskasa duen tentsio gehiegizkoak energia agortzea azkarragoa eragiten du.


Bateriaren jarduera tenperatura baxuko inguruneetan gutxitzen da, tentsioaren irteera gorabeherak eraginez. -10 ºC-tan neguan, litioko bateriak% 15 -20% -20 tentsioko beherakada izan daitezke, berotu daitekeen edo eguraldi hotzeko bateriak erabiliz arindu daitekeena.


Karga-ahalmena: Energiaren dentsitatea eta pisua orekatzea

DronePayAnd Edukiera = Gehieneko Pisua - Aire-markoaren pisua - Bateriaren pisua

Gehieneko kentzeko pisu finkoan, bateriaren energia-dentsitate handiagoak pisu arinagoa esan nahi du energia ahalmen berekoagatik, karga lortzeko espazio gehiago askatuz.


Bizitza eta segurtasuna: Eragiketa kostuak eta funtzionamendu arriskuak eragitea

Errendimenduaz harago, bateriaren zikloaren bizitza eta segurtasuna zuzenean eragina dute erabiltzailearen funtzionamendu kostuak eta misioen segurtasuna. Kontsumitzaileen mailako drone bateriek normalean 300-500 ziklo eskaintzen dituzte, eta industria-kalifikazioko potentzia litioko bateriak edo estatu solidoak / erdi-solidoak Litio-ioiak 800-1200 ziklo izatera iritsi daitezke.


Ondorioa:

Kontsumitzaileen erabiltzaileek bateriak aukeratu beharko dituzte aplikazioen agertokietan oinarritutakoak: Aireko argazkientzako energia handiko eta energia handiko dentsitate bateriak; Barruti estandarreko bateriak sorta motzeko hegaldietarako. Erabiltzaile industrialek potentzia bateriaren soluzioak egokitu beharko dituzte iraupen operatiboaren eta karga-eskakizunetan oinarrituta.


Bateriaren teknologian etengabeko aurrerapenekin, estatu solidoa eta sodio-ioi bateriak bezalako bateria nobelak drone probako faseetan sartu dira. Aurrerapen honek 2 ordu baino gehiagoko hegaldiaren iraupenak agintzen ditu eta karga-ahalmenaren% 30eko gehikuntzak, droneen aplikazioen mugak areagotzen ditu.


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