应用工程 · 机器人

专为机器人设计的定制电池系统

机器人产品带来的是系统级的电源挑战,而非简单的电芯需求。YC Batteries 根据任务剖面、电机峰值、充电方式、环境、车队接口和生产目标开发特定项目的锂电池系统。在了解应用证据和客户优先级之前,关键参数保持开放讨论。

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机器人电池应用工程
01应用导向型架构
02针对特定项目的机械集成
03受控的从原型到量产规划
重要性

将电池作为机器的一部分进行工程设计

电池决策会影响运行时间、加速度、执行器响应、计算时长、充电工作流、热余量、车队利用率和维护。机器人项目通常结合了电机峰值、车队数据和充电停机时间。YC Batteries 将电池、充电器、负载、通信和机械安装视为一个协调的整体系统。

任务剖面架构车队集成验证
工程重点

设计必须解决的问题

01

任务与负载定义

定义待机、计算、传感、牵引、执行器峰值、运行时间、充电时机以及使用寿命结束后的行为。

02

保护与控制

协调保护、传感、均衡、状态报告以及与控制器和充电器的通信。

03

机械与环境适配

围绕运行环境开发布局、外壳、绝缘、安装、连接器和散热路径。

04

量产准备

将批准的方向转化为受控的材料、图纸、组装、检验和核查。

解决方案架构

四个相互连接的设计层

01

电芯与能量层

根据任务负载、空间、重量、充电方式、环境和生命周期目标评估候选电芯及其排列方案。

02

保护与智能层

根据主机平台配置保护、传感、均衡、状态估算和通信。

03

机械与热管理层

固定、绝缘、外壳、密封、安装、振动考量和散热路径构成统一的物理架构。

04

接口与生产层

连接器、电缆、充电端口、通信链路、标签、文档和下线检测均进行统一规划。

典型应用

该方案的应用领域

仓储机器人

围绕任务周期、峰值负载、充电接入和车队利用率开发的定制电源。

巡检机器人

考虑移动性、传感、环境和通信需求的特定项目电源。

配送平台

电池集成与运行时间、充电流程、包装及服务规划保持一致。

无人驾驶车辆

动力系统基于平台需求进行评估,而非基于固定的产品目录假设。

案例方向

供工程讨论的概念方向

仓储机器人集成方案概念

电化学体系、电压、容量、规格、保护、外壳、散热策略、连接器、通信、充电、尺寸及验证范围均根据项目需求配置。此为设计方向,非最终客户案例。

巡检机器人平台设计方向

所有电气、机械、接口及验证参数均由项目定义。此为供讨论的设计方向,非最终客户案例。

开发流程

从使用场景到批量生产

探索

定义使用场景

明确任务使命、负载、运行时间、空间、环境、充电、接口、市场及验收优先级。

工程设计

开发架构

综合电气、保护、机械、散热及通信需求,对比合适的设计方向。

制作原型

评审与优化

在适当情况下制作项目样品,进行约定的检测,并根据发现结果更新设计。

准备

规划重复生产

确认核准的物料、组装信息、检验点及变更管理。

常见问题

项目常见问题

我们需要提供哪些信息?

共享主机平台、负载特性、电机峰值、运行时间目标、空间、环境、充电、连接器、通信、安装方式、车队需求、服务模式及目标市场。

外壳和接口可以定制吗?

是的。最终选择取决于用电需求、环境、组装、服务预期以及商定的验证计划。

如何选择架构?

根据完整应用场景对比候选方案;电化学体系、电压、容量、排列方式、保护及外壳均由项目定义。

如何处理原型开发?

原型范围取决于项目风险与成熟度。样品可用于支持约定的配合、接口、充电、功能、散热、机械或环境评估。

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