2025-09-08
ड्रोनको मैदानमा, ब्याट्री प्रदर्शन उनीहरूको धीरज, भुक्तानी क्षमताको लागि महत्त्वपूर्ण बोक्को र पर्यावरण क्षमता र वातावरणीय अनुकूलतालाई सीमित छ। परम्परागत लिथ्रियम-आयन ब्याट्रीहरू तरल इलेक्ट्रोलालीहरूमा भर पर्थ्यो, उर्जा घनत्व, कमजोर वातावरणीय सहिष्णुता र उच्च मर्मतसम्भार लागतहरू पार गर्न गाह्रो हुन्छ। "
ऊर्जा घनत्व भनेको ड्रोन "उड्न" वा "भारी भारी बोक्न सक्छ कि छैन निर्धारण गर्ने कोर मेट्रिक्स हो कि सक्दैन। परम्परागत तरल lithium-आयन ब्याट्रीहरू सामान्यतया 200-- 0000 डलर कोर्रा र kg बीचमा ऊर्जा घनत्वहरू प्रदान गर्दछ, जबकि मुख्यधारी प्रोटेक्टरी प्रोटोटाइपहरूको साथ 40000 डलर प्रोफेइज।
पहिले, उस्तै ब्याट्री तौल मुनि, उडान धैर्यताले% 0% -500% ले वृद्धि गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, परम्परागत ब्याट्रीहरु को लागी एक उपभोक्ता-ग्रेड ड्रोन सामान्यतया करीव minutes0 मिनेट को लागी को लागी, जबकि ठोस फोटोग्राफी वा निरीक्षण मिशन को लागी।
दोस्रो, अपरिवर्तित धीरजका साथ, ब्याट्रड वजनलाई उल्लेखनीय कम गर्न सकिन्छ, ड्रोनको लागि पेपलोड क्षमता खाली गर्दै। कृषि स्प्रे ड्राईंग ड्रिंगहरूले अधिक कीटनाशक बोक्न सक्छन्, जबकि रसद ड्रायरहरूले भारी कार्गो यातायात गर्न सक्छन्, थप विस्तार गर्ने उद्योग अनुप्रयोगहरू।
ठोस-राज्य ब्याट्रीठोस इलेक्ट्रोलाइलेटहरू प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै पब्डहरू वा खाडीहरू), उल्लेखनीय चुहावट जोखिमहरू हटाइरहँदामा उल्लेखनीय रूपमा सुधार भयो। बाह्य प्रभावहरू वा अचानक तापक्रम परिवर्तनको रूपमा, यी ब्याट्रीले थर्मल रुटेवे प्रतिरोध गर्दछ, पर्याप्त रूपमा कम विद्यित समूहको प्रतिरोध गर्दछ।
शिक्षण परीक्षण: एक धारिलो वस्तुले छेड्छ, ठोस-राज्यको ब्याट्रीले कुनै खुला आगोको ज्वाला वा धुवाँको साथ मात्र स्थानीयकृत लंब-क्र्याकहरू प्रदर्शन गर्दछ, र सतह तापमान 1 15 डिग्री 1 1 15 बजे देखिन्छ। यसको विपरित, परम्परागत ब्याट्रीले समान परीक्षणको अन्तर्गत seconds सेकेन्डमा हिंस्रक प्रज्वलित गर्दछ, तापक्रम 50000 डिग्री सेल्सियस माथि बढ्दै।
ठोस-स्टेट इलेक्ट्रोलाइलाइट्स कम तापमान द्वारा अप्रभावित रहन्छ, एक विस्तृत दायरा मा 300 डिग्री सेल्सियस मा stalage0 डिग्री सेल्सियस मा स्थिर आयनकी संचालन कायम। उच्च-तापमान सहनशीलता: एक सेमी-ठोस-राज्य ब्याट्रीले 400 मिनेटमा निरन्तर अपरेशनलाई ° minutes0 मिनेटमा संचालन गर्न लगातार 45 45 डिग्री सेल्युम भन्दा कम। कुनै सूजन वा भोल्टेज ड्रप भयो।
ठोस-राज्य ब्याट्रीहरूले अधिक स्थिर संरचना सुविधा, परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोड सामग्री गिरावटको चार्ज र डिस्चार्ज गर्ने क्रममा। तिनीहरूको चक्रको जीवन सजिलै 1,000 चक्र भन्दा बढी हुन सक्छ।
ठोस-राज्य ब्याट्रीहरूको विस्तारित लाइभसनले कम प्रतिस्थापन फ्रिक्वेन्सीमा अनुवाद गर्दछ: निरन्तर प्रतिस्पर्धी ब्याट्रीहरूले प्रत्येक वर्ष प्रतिस्थापन आवश्यक छ जबकि ठोस -5--5 वर्षसम्म। यसले उपकरण मर्मत लागतहरू उल्लेख्य गर्दछ र परिचालन लागत-प्रभावकारिता बढाउँदछ।
ठोस-राज्य ब्याट्रीसुरक्षा अभिवृद्धि गरिएको प्रणाली एकीकरण मार्फत सुरक्षा भन्दा परका कोशिकाहरू बाहिर विस्तार गर्दछ:
बहु-लेटर भौतिक संरक्षण: बियालियल उन्मुख पोलिमाइड Teyiamshhathate (बोएफा) फिल्ममा encaplated एक ठोस-राज्य ब्याट्रीले पारम्परिक एल्युमिनेटम-प्लास्टिकको प्लास्टिकको प्रतिरोधको प्रतिरोध गर्दछ। तिनीहरू डिस्प्लेज नगरी एक अवरोधको साथ ट्रिनसको बराबरी गर्ने ऊर्जा उर्जाको persh0 भीडलाई व्यवहार गर्ने।
बौद्धिक व्यवस्थापन प्रणाली: एकीकृत BMS (ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली) सेल-स्तर भोल्टेज सन्तुलन सक्षम गर्दछ। यदि सेलले असामान्य तापमान वृद्धि भयो भने, बीएमएसले 0.1 सेकेन्ड भित्र यसको चार्ज / डिस्चार्ज सर्किट बिच्छेद गर्दछ, गल्ती प्रचार रोक्दछ।
यदि उडान अवधि तपाईको शीर्ष प्राथमिकता हो भने, zye को कस्टर ड्रोन ब्याट्रीले वजन घटाउने क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै। हाम्रो उच्च-उर्जा-घनत्व टेक्नोलोजीले शेषणा वा विश्वसनीयता बिना उडान समय घोषणा गर्यो।
Zye को कस्टन ड्रोन ब्याट्रीले उच्च डिस्चार्ज दर प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले अनौंठो शक्तिलाई हेरेन, तपाईंको ड्रोनलाई उल्लेखनीय गति प्राप्त गर्न र सटीक र विश्वसनीयताका साथ गतिशीलता युद्धाभरि निकाल्ने अनुमति दिन्छन्।
ठोस-राज्य ब्याट्रीहरूले ट्रिपल ब्रेकथ्रुटर मार्फत ड्रोन सुरक्षा (ठोस-स्टेट इलेक्ट्रोलाइजेट), संरचनात्मक अप्टिमिशन (PMS प्रणालीहरू), र BMS प्रणालीहरू)। ल्याब डाटाबाट वास्तविक विश्व अनुप्रयोगहरूमा, ठोस-राज्य ब्याट्रीले पारम्परिक ब्याट्रीहरूमा अत्यधिक सुरक्षाको फाइदाहरू प्रदर्शन गर्दछ - कम-तापमान भरपर्दो विश्वसनीयता, वा प्रभाव र बुढेसकालका लागि प्रतिरोध।
टेक्नोलोजी प्रतिस्पर्धा र लागत घट्दै जाँदा ठोस-राज्य ब्याट्रीहरू ड्रोन उडानको लागि "अन्तिम सुरक्षा नेट" बन्नेछन्, उद्योगलाई बढी जटिल र खतरनाक अनुप्रयोगको लागि उद्योगको रूपमा देखा पर्नेछ।