应用工程 · 船舶

专为船舶应用设计的定制电池系统

船舶动力系统的开发围绕船舶任务、负载、安装空间、充电、盐雾潮湿环境、振动、接口和维护计划展开。YC Batteries 将电气、机械、热管理和生产决策整合为特定项目的统一架构。

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船舶电池应用工程
01任务导向型架构
02船舶集成规划
03受控的生产计划
重要性

将电池作为船舶系统的一部分进行工程设计

负载、充电、电缆布线、安装、运动、振动、水分、热余量和维护通道之间相互影响。系统级的审查可创建可追溯的项目方向。

运行剖面电源架构船舶集成验证计划
工程重点

设计必须解决的问题

01

任务与负载

定义待机、正常需求、瞬态、运行时间和充电时机。

02

保护与控制

协调保护、传感、均衡、状态和主机通信。

03

船舶机械适配

开发外壳、密封、安装、电缆、连接器和散热路径。

04

生产准备度

管控材料、图纸、组装、检验及约定的检查项目。

解决方案架构

四个相互连接的设计层

01

电芯与能量层

根据负载、空间、质量、充电和循环寿命目标对电芯及排列方案进行评估。

02

保护与智能层

保护、传感和状态行为与连接设备保持一致。

03

机械与热管理层

固定、绝缘、外壳、密封和热路径构成统一的架构。

04

接口与生产层

连接、充电、通信、标签和检测均进行统一界定。

典型应用

该方案的应用领域

导航电子设备

围绕安装和运行概况开发的电源方案。

海洋传感器

工作周期、通信、密封和维护进行统一评估。

船用辅助设备

协调可变负载、充电和车载接口。

浮标与灯塔

远程工作周期、环境暴露及维护规划。

设计方向

工程讨论方案

导航集成方向

电气、机械、热管理及接口参数均按项目要求定义。

海洋传感器方向

工作周期、外壳、连接器和维护进行统一评估。

开发流程

从使用场景到批量生产

探索

定义应用场景

明确任务需求、负载、环境和接口。

工程设计

开发架构

协调电气、机械和散热设计概念。

制作原型

评审与优化

评估约定的适配性、功能和环境标准。

准备

生产计划

确认受控文档和检查流程。

常见问题

项目常见问题

我们需要提供哪些信息?

共享设备信息、负载、运行时间、空间、环境、充电、安装方式、接口及目标市场。

外壳和接口可以定制吗?

是的。最终方案将遵循电气、环境、组装和维护需求。

如何选择架构?

针对完整的海洋应用场景对候选方案进行对比。

如何处理原型开发?

评估范围视项目风险而定,可能涵盖适配性、接口、功能、散热或环境评估。

启动项目

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分享您的任务目标、负载、安装、环境、充电及接口需求。

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