Paralel və Ağır Lift İHA üçün lipo konfiqurasiyaları

2025-06-19

Xüsusilə ağır liftli sektorda olan pilotsuz uçuş aparatının (İHA) sürətlə inkişaf edən dünyada batareya konfiqurasiyası seçimi performans, səmərəliliyi və ümumi imkanların müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayır. Bu məqalə paralel və litium polimerin incəliklərinə (Lipo batareyası) Ağır liftli İHA üçün konfiqurasiyalar, gərginlik və cari tələblərin nüanslarını araşdırmaq, optimal hüceyrə sayımlarını hesablamaq və bir iş öyrənməklə real dünya tətbiqlərini araşdırır.

Ağır qaldırıcı, ağır liftotor dizaynında cari tələblər

Ağır liftləri gücləndirməyə gəldikdə, gərginlik və cari tələblər arasındakı əlaqəni başa düşmək olar. Bu iki elektrik xassələri əhəmiyyətli dərəcədə yükləmə üçün hazırlanmış İHA-ların performans və imkanlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Motor performansında gərginliyin rolu

Ağır liftdə istifadə olunan elektrik mühərriklərinin sürət və güc çıxışını müəyyənləşdirməkdə gərginlik rolunu oynayır. Daha yüksək gərginlik, ümumiyyətlə, ağır yüklənmələri qaldırmaq və manevr etmək üçün vacib olan motor RPM və torku artırmaqla nəticələnir. Bir sıra konfiqurasiyada,Lipo batareyasıHüceyrələr yüksək performanslı mühərriklər üçün lazımi güc təmin edərək ümumi gərginliyi artırmaq üçün bağlıdır.

Cari tələblər və uçuş vaxtına təsirləri

Gərginlik motor performansına təsir edərkən, cari heç-heçə birbaşa UAV-un uçuş vaxtına və ümumi səmərəliliyinə təsir göstərir. Ağır lift dizaynları çox vaxt yüksək səviyyəli səviyyəni tələb edir və əsas yüklər ilə uçuşu qaldırmaq və saxlamaq üçün lazım olan gücü dəstəkləmək üçün tələb edir. Paralel Batareya Konfiqurasiyaları bu yüksək cari tələbləri güc sisteminin ümumi gücünü və cari təslim qabiliyyətlərini artıraraq həll edə bilər.

Optimal performans üçün tarazlaşma gərginliyi və cari

Gərginlik və cari tələblər arasında düzgün tarazlığa nail olmaq, ağır liftli İHA-ların səmərəliliyini və performansını artırmaq üçün çox vacibdir. Bu tarazlıq, motor xüsusiyyətləri, pervane ölçüsü, yükləmə tələblərinə və istədiyiniz uçuş xüsusiyyətlərinə diqqətlə baxılmasını çox vaxt əhatə edir. Lipo batareya konfiqurasiyasını optimallaşdıraraq, İHA dizaynerləri xüsusi ağır qaldırma tətbiqləri üçün ideal güc, səmərəlilik və uçuş müddəti ideal birləşməsinə nail ola bilərlər.

Sənaye drone yüklənməsi üçün optimal hüceyrə sayını necə hesablamaq olar

Sənaye drone yüklənməsi üçün optimal hüceyrə sayının müəyyənləşdirilməsi, UAV performansına və səmərəliliyinə təsir edən müxtəlif amilləri nəzərə alan sistematik bir yanaşma tələb edir. Strukturlaşdırılmış bir hesablama prosesini izləyərək dizaynerlər xüsusi ağır qaldırma tətbiqləri üçün ən uyğun lipo batareya konfiqurasiyasını müəyyənləşdirə bilərlər.

Güc tələblərini qiymətləndirin

Optimal hüceyrə sayının hesablanmasında ilk addım, İHA-nın güc tələblərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsini əhatə edir. Buraya aşağıdakı kimi amillər nəzərə alınır:

1. Göndərmə də daxil olmaqla İHA-nın ümumi çəkisi

2. İstədiyiniz uçuş vaxtı

3. Motor xüsusiyyətləri və səmərəliliyi

4. Pervane ölçüsü və meydança

5. Gözlənilən uçuş şəraiti (külək, temperatur, hündürlük)

Bu amilləri təhlil edərək, dizaynerlər müxtəlif uçuş mərhələləri zamanı, uçuş, hover və irəli uçuş zamanı İHA-nın ümumi güc istehlakını qiymətləndirə bilərlər.

Gərginlik və tutum ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək

Güc tələbləri qurulduqdan sonra növbəti addım batareya sistemi üçün ideal gərginlik və potensialın ehtiyaclarını müəyyən etməkdir. Bu ehtiva edir:

1. Motor xüsusiyyətlərinə və istənilən performansa əsaslanan optimal gərginliyi hesablamaq

2. İstədiyiniz uçuş vaxtına nail olmaq üçün tələb olunan gücü (MA-da) qiymətləndirir

3. Pik güc tələbləri üçün lazım olan maksimum davamlı axıdma nisbətini nəzərə alaraq

Bu hesablamalar ən uyğun hüceyrə konfiqurasiyasını müəyyənləşdirməkdə, yüksək gərginlikli bir sıra tənzimləmə və ya yüksək tutumlu paralel bir quraşdırma.

Hüceyrə sayını və konfiqurasiyasını optimallaşdırmaq

Ağıldakı gərginlik və potensialın tələbləri ilə dizaynerlər hüceyrə sayını və konfiqurasiyasını optimallaşdırmağa davam edə bilərlər. Bu proses ümumiyyətlə aşağıdakıları əhatə edir:

1. Müvafiq hüceyrə tipini (məsələn, 18650, 21700 və ya çanta hüceyrələri) seçmək

2. İstədiyiniz gərginliyə nail olmaq üçün seriyalarda lazım olan hüceyrələrin sayını müəyyənləşdirmək

3. Tutum və axıdılması dərəcəsi tələblərinə cavab vermək üçün tələb olunan paralel hüceyrə qruplarının sayını hesablamaq

4. Çəki məhdudiyyətləri və gücdən çəki nisbətini tarazlaşdırmaq

Hüceyrə sayını və konfiqurasiyasını diqqətlə optimallaşdırmaqla, dizaynerlər də yarada bilərlərLipo batareyasıAğır liftli sənaye drone tətbiqləri üçün gərilmə, gücü və boşaltma qabiliyyətlərinin ideal balansını təmin edən sistem.

Case Tədqiqatı: 12S-də yük daşımaları dronesində 12-ci və 6P konfiqurasiyaları

Ağır liftdə paralel və seriyalı lipo konfiqurasiyalarının praktik təsirlərini göstərmək üçün, Gəlin yük çatdırılması dronları üçün 12-ci (seriyalı 12 hüceyrə) və 6p (paralel) qurğularını müqayisə edərək bir iş araşdırmasını araşdıraq. Bu real dünya nümunəsi xüsusi tətbiqlər üçün optimal batareya konfiqurasiyasını seçməkdə iştirak edən ticarət və mülahizələri vurğulayır.

Ssenari baxışı

20 km məsafədə 10 kq-a qədər yük yükləri daşımaq üçün hazırlanmış bir yük çatdırılma dronunu nəzərdən keçirin. ARNET, dörd yüksək güclü fırçasız DC mühərrikindən istifadə edir və həm motor performansı üçün həm yüksək gərginlik, həm də uzun uçuş dövrləri üçün kifayət qədər gücü təmin edə bilən bir batareya sistemi tələb edir.

12S Konfiqurasiya Təhlili

12sLipo batareyasıKonfiqurasiya bu yük daşımaları üçün bir neçə üstünlük təklif edir:

1. Yüksək gərginlik (44.4v nominal, 50.4v tam doldurulmuş) artan motor effektivliyi və güc çıxışı üçün

2. Ümumi sistemin səmərəliliyini potensial olaraq yaxşılaşdıran bir güc səviyyəsi üçün azaldılmış püşkü

3. Daha az paralel əlaqələrə görə sadələşdirilmiş naqillər və azaldılmış çəki

Bununla birlikdə, 12-ci hissələr də bəzi çətinliklər təqdim edir:

1. Daha yüksək gərginlik daha möhkəm elektron sürət nəzarətçiləri (ESCS) və enerji paylama sistemləri tələb edə bilər

2. Tutum kifayət deyilsə, uçuş vaxtının azaldılması üçün potensial

3. Serialdakı 12 hüceyrəni balanslaşdırmaq və izləmək üçün daha mürəkkəb batareya idarəetmə sistemi (BMS) tələb olunur

6P konfiqurasiya təhlili

Digər tərəfdən 6p konfiqurasiya, fərqli üstünlüklər və mülahizələr dəsti təklif edir:

1. Yüksək və potensial olaraq daha uzun uçuş dövrləri

2. Yüksək güc tələbi ssenariləri üçün uyğun cari idarəetmə imkanları

3. Birdən çox paralel hüceyrə qruplarına görə düzəldilmiş ehtiyat və nöqsan tolerantlığı

6p quraşdırma ilə əlaqəli problemlər aşağıdakılardır:

1. Daha böyük ölçü telləri və daha səmərəli mühərrikləri tələb edən aşağı gərginlik çıxışı

2. Paralel hüceyrə balans və idarəetmədə artan mürəkkəblik

3. Əlavə məftil və bağlantılar səbəbindən daha yüksək ümumi çəki üçün potensial

Performans müqayisəsi və optimal seçim

Hərtərəfli test və təhlildən sonra aşağıdakı performans ölçüləri müşahidə edildi: 12-ci illərin konfiqurasiyasında uçuş müddəti 25 dəqiqə, maksimum 12 kq və elektrik enerjisinin səmərəliliyi ilə 25 dəqiqə idi. 6P konfiqurasiyasında uçuş müddəti 32 dəqiqə idi, maksimum 10 kq və elektrik enerjisinin effektivliyi 88%.

Bu halda, optimal seçim yüklərin çatdırılması əməliyyatının müəyyən prioritetlərindən asılıdır. Maksimum yükləmə qabiliyyəti və gücü səmərəliliyi əsas narahatlıqlar varsa, 12s konfiqurasiya daha yaxşı seçim olduğunu sübut edir. Bununla birlikdə, uçuş vaxtı və təkmilləşdirilmiş ehtiyatın daha kritikdirsə, 6P quraşdırma fərqli üstünlüklər təklif edir.

Bu işin tədqiqi Ağır Lift UAV tətbiqlərində paralel və seriyalı lipo batareya konfiqurasiyaları arasında ticarət-söndürülmənin diqqətlə qiymətləndirilməsinin vacibliyini nümayiş etdirir. Gərginlik tələbləri, potensialların ehtiyacları, enerji səmərəliliyi və əməliyyat prioritetləri, dizaynerlər üçün xüsusi istifadə halları üçün batareya sistemlərini optimallaşdırmaq üçün məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər.

Rəy

Ağır Lift İHA üçün paralel və seriyalı lipo konfiqurasiyaları arasındakı seçim, müxtəlif amillərin, o cümlədən güc tələbləri, yükləmə qabiliyyəti, uçuş vaxtı və əməliyyat prioritetləri də tələb edən mürəkkəb bir qərardır. Gərginlik və cari tələblərin nüanslarını başa düşməklə, optimal hüceyrə sayımlarını hesablamaq və real dünya tətbiqetmələrini təhlil etməklə, İHA dizaynerləri, ağır liftlərinin performansını və səmərəliliyini maksimum dərəcədə artırmaq üçün məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər.

Daha çox bacarıqlı və səmərəli ağır qaldırılmağa tələbat artmaqda, batareyanın konfiqurasiyasını optimallaşdırmağın əhəmiyyəti getdikcə kritikləşir. Yüksək gərginlikli seriyalı qurğular və ya yüksək tutumlu paralel tənzimləmələr üçün seçilməməsi, hər tətbiqin müəyyən ehtiyaclarına cavab verən düzgün tarazlığı tapmaqda əsasdır.

Ağır liftli UAV tətbiqləri üçün optimallaşdırılmış yüksək keyfiyyətli lipo batareyaları axtarırsınızsa, Ebattery'nin inkişaf etmiş batareya həllərinin çeşidini nəzərdən keçirin. Mütəxəssislər komandamız, xüsusi ehtiyaclarınız üçün ideal bir konfiqurasiyanı müəyyənləşdirməyə, optimal performans və ağır liftlərinizin etibarlı layihələriniz üçün etibarlılığını təmin etməyə kömək edə bilər. Bizimlə əlaqə saxlayıncathy@zyepower.comKəsmə kənarımız haqqında daha çox məlumat əldə etməkLipo batareyasıTexnologiyalar və UAV dizaynlarınızı yeni yüksəkliklərə necə yüksəltmək olar.

Arayışlar

1. Johnson, A. (2022). Ağır Lift UAVS üçün inkişaf etmiş güc sistemləri: hərtərəfli analiz. Təcrübəli hava sistemlərinin jurnalı, 15 (3), 245-260.

2. Smith, R., & Thompson, K. (2023). Sənaye drone tətbiqləri üçün lipo batareya konfiqurasiyasını optimallaşdırmaq. Təcrübəsiz təyyarə sistemləri üzrə beynəlxalq konfrans 78-92.

3. Qəhvəyi, L. (2021). Yüksək performanslı İHA üçün batareya idarəetmə strategiyaları. Drone texnologiyası rəy, 9 (2), 112-128.

4. Chen, Y. və Davis, M. (2023). Cargo çatdırılma dronlarında seriyaların və paralel lipo konfiqurasiyalarının müqayisəli tədqiqi. Aerokosmik mühəndisliyi jurnalı, 36 (4), 523-539.

5. Wilson, E. (2022). Ağır lift UAV güc sistemlərinin gələcəyi: meyllər və yeniliklər. Pilotsuz sistemlər texnologiyası, 12 (1), 18-33.

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