드론 배송 부문은 창립 이래 제한된 비행 시간이라는 지속적인 과제에 직면해 왔습니다. 현재 리튬 이온 배터리는 경제적으로 실행 가능한 장거리 배송을 지원하기에 충분한 에너지 밀도가 부족합니다. 오늘날 대부분의 배달 드론은 재충전이 필요하기 전까지 20~30분 동안만 지속적으로 비행할 수 있어 작동 범위와 실용 가치가 심각하게 제한됩니다.
인프라 검사, 농업 측량, 수색 및 구조 임무, 군사 정찰 등 비행 시간은 작전 범위와 탑재량 용량을 직접적으로 제한합니다.
배터리 기술은 이러한 발전을 이끄는 핵심이며 드론의 비행 시간, 탑재량 용량 및 전반적인 성능을 직접적으로 결정합니다. 리튬 이온 배터리는 업계 표준으로 남아 있지만, 전고체 배터리는 드론 기능을 혁신하고 완전히 새로운 응용 시나리오를 실현할 수 있는 파괴적인 기술로 떠오르고 있습니다.
전고체 배터리는 고정익 항공기 및 드론의 판도를 바꾸는 기술로 떠오르고 있으며 에너지 밀도, 안전성 및 수명 측면에서 기존 리튬 이온 배터리에 비해 상당한 이점을 제공합니다.
드론 배터리 팩을 조립하는 것은 도전과 보상이 가득한 기술입니다. 이를 통해 지구력과 파워를 완벽하게 맞춤화할 수 있을 뿐만 아니라 드론의 에너지 코어에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 그러나 이는 단순한 납땜 게임이 아닙니다. 전자 지식, 손재주 및 안전 인식의 균형을 맞추는 정밀한 예술입니다. 이 기사에서는 드론 LiPo 배터리 팩 구성의 세계를 체계적으로 안내합니다.
드론 조종사에게는 비행 거리에 대한 불안과 안전에 대한 우려가 여전히 지속적인 과제로 남아 있습니다. 이러한 문제의 핵심에는 드론의 동력원인 배터리가 있습니다. 수년 동안 리튬 폴리머 배터리는 소비자용 드론과 산업용 드론 모두를 지배해 왔습니다. 그러나 이제 '반고체 배터리'라는 기술이 성숙해지고 있습니다. 이 기사에서는 두 가지를 비교 분석하여 근본적인 차이점과 향후 궤적을 밝힙니다.