Устранение беспокойства по поводу батарей промышленных беспилотников: Как технологии высокой плотности энергии могут помочь промышленности
Устранение беспокойства по поводу батарей промышленных беспилотников: Как технологии высокой плотности энергии могут помочь промышленности
Широкое применение современных промышленных беспилотных летательных аппаратов, Срок службы батареи часто является ключевым фактором, влияющим на эффективность и безопасность работы. Особенно при выполнении задач с высокой нагрузкой, Короткая панель батареи может напрямую ограничить время работы и диапазон работы беспилотника, Это влияет на общий ход проекта. Поэтому, Как оптимизировать технологию батарей, Повышение долговечности, Это проблема, которую нужно решить в отрасли беспилотных летательных аппаратов.
1. Беспокойство батарейки: Статус и проблемы
Беспилотники в сельском хозяйстве, Строительство, Логистика, Углубление применения в таких областях, как экологический мониторинг, Аккумулятор становится одним из узких мест, ограничивающих его максимальную производительность. Особенно для промышленных дронов, Потребности в длительных и интенсивных полетах предъявляют высокие требования к плотности энергии батареи и кратности разряда.
Большинство беспилотных батарей на рынке по - прежнему полагаются на традиционную технологию литиевых батарей, Эти батареи имеют некоторые ограничения с точки зрения плотности энергии и увеличения разряда. Несмотря на технологический прогресс, Аккумуляторы стали работать лучше, Но для промышленных беспилотных летательных аппаратов, требующих длительного полета, Сохраняется "Беспокойство о длительности полета" .
2. Ключ к увеличению срока службы батареи: Высокая плотность энергии и высокая интенсивность разряда
Решить проблему с аккумуляторами промышленных беспилотников, Суть в том, чтобы увеличить плотность энергии батареи и удвоить разряд. Улучшить выход энергии батареи без увеличения объема и веса, Эффективно продлить время полета, Удовлетворение потребностей промышленных беспилотных летательных аппаратов в высокой скорости разряда.
2. 1 Повышение плотности энергии: Техническая практика и методы
a. Химическая система с использованием батарей высокой плотности энергии
В настоящее время, Литиевые батареи являются наиболее распространенным типом батарей в промышленных беспилотных летательных аппаратах, Но с точки зрения повышения плотности энергии, Традиционные литий - ионные батареи все еще сталкиваются с определенными узкими местами. Для повышения плотности энергии, Производители батарей внедряют более эффективные химические системы батарей, Например, тройные материалы с высоким содержанием никеля (NCM/NCA) Технология твердотельных батарей.
ТБО высоконикелевый материал: По сравнению с традиционными материалами на основе кобальта, Материалы на основе никеля могут значительно увеличить плотность энергии батареи. Высокая удельная энергия никеля позволяет аккумулятору хранить больше энергии при том же объеме и весе. Несмотря на значительное увеличение плотности энергии, Но их стабильность по сравнению с традиционными трехкомпонентными батареями на основе кобальта вызывает некоторые проблемы. К числу конкретных проблем относятся низкая термостабильность и более короткий циклический срок службы. Однако, С развитием технологий, Для решения этих проблем были предложены различные решения, Например:
Передовые электролитические технологии: Оптимизируя формулу электролита, Повышение тепловой стабильности и срока службы батареи.
Технология покрытия и покрытия: Покрытие стабилизирующим слоем поверхности электродного материала, Снижение риска окисления высоконикелевых материалов.
Конструкционная оптимизация: Изменить внутреннюю структуру батареи, Повышение устойчивости к ударам и вибрациям, Повышение общей стабильности.
Оптимизируя структуру и состав положительного материала, Аккумуляторы с высоким содержанием никеля обеспечивают более длительное время полета, Особенно подходит для беспилотных летательных аппаратов, которые требуют больших объемов и веса.
b. Оптимизация конструкции и конструкции батарей
В дополнение к усовершенствованным химическим материалам батарей, Оптимизация конструкции батареи также является эффективным способом повышения плотности энергии. Улучшение внутренней структуры аккумулятора, Например, использование электродных материалов высокой плотности и тонкопленочных технологий, Это еще больше увеличивает емкость аккумулятора. Конкретные меры включают:
Использование электродных материалов с высокой удельной энергией: Например, вместо традиционного графитового отрицательного, Теоретическая мощность отрицательного кремния значительно выше, чем графитового, Это значительно увеличивает плотность энергии батареи.
Дизайн сверхтонких батарей: Уменьшая размер и толщину аккумулятора, Добавьте больше батарей в том же объеме, Это повышает общую плотность энергии. Дизайн тонкопленочных батарей позволяет аккумуляторам более гибко адаптироваться к различным типам беспилотных летательных аппаратов, Дальнейшее повышение долговечности.
c. Твердотельные батареи
Твердотельные батареи используют твердый электролит вместо традиционного жидкого электролита, Это не только повышает безопасность батарей, Это значительно увеличивает плотность энергии. Плотность энергии твердотельных батарей теоретически может быть в два раза больше, чем у обычных литий - ионных батарей, Более длительный срок службы и более высокая безопасность. Несмотря на то, что твердотельные батареи сталкиваются с определенными техническими и производственными проблемами, Но это, несомненно, является важным направлением для будущего повышения автономности батарей беспилотных летательных аппаратов.
2. 2 Высокий коэффициент разряда: Удовлетворение потребностей в высокой нагрузке
Кроме плотности энергии, Высокий спрос на промышленные беспилотные летательные аппараты во время полета также предъявляет более высокие требования к коэффициенту разряда батареи. Высокий коэффициент разряда означает, что батарея может обеспечить большое количество электроэнергии за короткий промежуток времени, Поддержка длительных полетов беспилотных летательных аппаратов при высоких нагрузках.
Ключевые технологии для увеличения скорости разряда: Оптимизация пути передачи тока внутри батареи с использованием электролита высокой проводимости, Эффективно повышает разрядность батареи. Для нужд промышленных беспилотных летательных аппаратов, Стабильный химический состав батареи, Как никель кобальт марганец (NCM) И литий - железный фосфор (LFP) , Может обеспечить лучшую зарядку и разрядку при высоких нагрузках, Обеспечить стабильную работу аккумулятора в условиях высокой нагрузки.
С помощью вышеуказанных технических средств, Аккумуляторы промышленных дронов не только обеспечивают более высокую плотность энергии, Устойчивое энергоснабжение в условиях высокой нагрузки, Эффективное увеличение продолжительности полета. Эти технологические инновации будут способствовать широкому применению беспилотных летательных аппаратов в различных отраслях промышленности, Устранение текущей тревожности, И проложить путь к будущему развитию промышленных беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время, Высокая плотность энергии батареи нашей компании370 Wh/kg, Это означает, что под батареей такого же веса, Наши батареи обеспечивают более длительный полет, Это значительно повышает эффективность работы промышленных беспилотников.
3. Промышленные приложения и перспективы на будущее
С развитием технологии батарей, В будущем ожидается дальнейшее решение проблемы батарей для промышленных беспилотников. Например, Внедрение новых энергетических технологий, таких как твердотельные и водородные топливные элементы, Он может обеспечить более высокую плотность энергии и более длительный полет, Удовлетворение более жестких требований отрасли.
И не только, С развитием технологии зарядки батарей, Например, быстрой зарядки и беспроводной зарядки, Беспокойство по поводу батареи станет более эффективным. Сценарий использования беспилотников будет расширяться, От традиционного направления работы к многозадачности, Многосценное комплексное применение.
4. Заключение: Открыть более широкое небо для промышленных беспилотников
Решение проблемы автономности промышленных беспилотных летательных аппаратов, Это важный шаг на пути к быстрому развитию технологий и приложений беспилотных летательных аппаратов. Технология батарей с высокой плотностью энергии и высоким коэффициентом разряда приведет к революционным изменениям в отрасли, Дальнейшее развитие интеллектуального и многофункционального беспилотного летательного аппарата.
Являясь лидером в области аккумуляторных решений для беспилотных летательных аппаратов, Мы продолжим работать над повышением эффективности, Более надежная технология батарей, Чтобы помочь пользователям беспилотных летательных аппаратов из всех слоев общества избавиться от беспокойства, Повышение эффективности работы, Содействие прогрессу отрасли.