Wydłużony czas pracy, szybkie ładowanie, inteligentne zarządzanie - niezawodne zasilanie dla robotów hotelowych
8-12 godzin pracy odpowiada usługom przez cały dzień, wspiera autonomiczne ładowanie powrotne.
Pełne naładowanie w 1-2 godziny, wspiera szybkie ładowanie i wymianę na gorąco, 24-godzinna nieprzerwana praca.
Protokół CAN/RS485/UART, monitorowanie baterii w czasie rzeczywistym, predykcyjne utrzymanie.
Zmniejsza obciążenie robota, poprawia pojemność nośną i mobilność.
Roboty dostawcze jedzenia, roboty dostawcze
Uzyskaj ofertę
Duże pojazdy dostawcze, wielopoziomowe tacki
Uzyskaj ofertę
Recepcja concierge, roboty prowadzące
Uzyskaj ofertę
Roboty do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń
Uzyskaj ofertę
Dostosowane do wymagań Twojego robota
Kontakt z InżynieremPojemność projektowa oparta na skali hotelu i zmianach roboczych robota
Obsługa szybkiego ładowania 1C-2C lub wymiennych modułów baterii
CAN, RS485, UART, Ethernet raportowanie w czasie rzeczywistym SOC/SOH
Niestandardowa forma, pozycja montażu, metoda podłączenia
Zgodne z wymogami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa hotelowego
Wielorobotowe monitorowanie i zarządzanie stanem baterii
Wysoka stabilność termiczna, odpowiednia do zamkniętych pomieszczeń
>2500 cykli, obniża koszty operacyjne hotelu
Pełne ładowanie w 1-2 godziny, obsługa wielu zmian
Poprawia pojemność ładunkową robotów i dostęp do windy
Bezobsługowy design, obniża koszty pracy
| Parametr | Specyfikacja robota hotelowego |
|---|---|
| Typ ogniwa | 18650 / 21700 LiFePO4 |
| Napięcie | 12V - 72V (4S - 20S) |
| Pojemność | 10Ah - 100Ah |
| Współczynnik rozładowania | 0,5C - 2C ciągłe |
| Prędkość ładowania | 0,5C - 2C (szybkie ładowanie) |
| Żywotność cyklu | >2500 cykli @ 80% DOD |
| Protokół komunikacyjny | CAN, RS485, UART, I2C |
| Temperatura Pracy | 0°C do 40°C (wewnątrz) |
| Certyfikaty | UN38.3, CE, RoHS, UL, FCC |
| Stopień ochrony IP | IP20 / IP30 (wewnątrz) |
Dostarczanie do pokoju, autonomiczne korzystanie z windy
Powitanie w lobby, wskazówki dla gości, zapytania informacyjne
Dostarczanie przedmiotów, ręczników, artykułów toaletowych do pokoi gościnnych
Sprzątanie korytarzy i pokoi, dezynfekcja UV
Pomoc gościom przy bagażu do pokoi
Patrol obszaru hotelowego, wykrywanie nieprawidłowości
Powszechne pytania dotyczące chemii baterii do robotów, czasu pracy, ładowania, bezpieczeństwa, dostosowań, certyfikacji i rozwiązań baterii dla robotów serwisowych, robotów dostawczych, AGV, AMR, robotów sprzątających oraz robotów hotelowych.
Nasze baterie do robotów hotelowych zaprojektowano na 8-14 godzin ciągłej pracy w zależności od konfiguracji i obciążenia. Standardowe roboty dostawcze używające pakietu 24V 20Ah zazwyczaj zapewniają 8-10 godzin, podczas gdy roboty konsjerżowe mogą osiągnąć 12-14 godzin przy mniejszych obciążeniach. Dla operacji 24/7 zalecane są systemy wymiany baterii na gorąco (hot-swap) lub autonomiczne harmonogramy ładowania.
Tak. Obsługujemy szybkie ładowanie w tempie 1C-2C. Typowa bateria 20Ah zazwyczaj może być naładowana w 1-2 godziny przy kompatybilnym ładowarce szybkim. Wspieramy również wymianę baterii lub opcje projektowe hot-swap dla projektów wymagających minimalnego czasu przestojów i ciągłej pracy.
Nasze rozwiązania bateryjne mogą obsługiwać protokoły komunikacyjne takie jak CAN, RS485, UART i I2C. Dane baterii w czasie rzeczywistym, w tym SOC, SOH, temperatura i napięcie, mogą być transmitowane do zarządzania flotą, przewidywanej konserwacji i monitorowania zasilania na poziomie systemu.
Okres eksploatacji zależy od chemii, głębokości rozładowania, nawyków ładowania, cyklu pracy i temperatury otoczenia. Pakiety LiFePO4 mogą zapewnić ponad 2500 cykli przy odpowiednich warunkach pracy, co często przekłada się na około 3-5 lat w wielu zastosowaniach robotycznych. Zalecane roczne kontrole pojemności dla projektów flotowych.
Tak. Nasz inteligentny BMS obsługuje funkcje takie jak raportowanie SOC i SOH, balansowanie ogniw, monitorowanie temperatury, liczenie cykli i ostrzeganie o usterkach. Te funkcje pomagają klientom zarządzać zdrowiem baterii, ograniczać nieplanowane przestoje i poprawiać efektywność utrzymania floty.
Bezpieczeństwo baterii zależy od wyboru chemii, konstrukcji pakietu, logiki BMS i środowiska operacyjnego. LiFePO4 często wybierany jest ze względu na większą stabilność cieplną. Nasze pakiety mogą obejmować ochrony takie jak nadmiar ładowania, nadmierne rozładowanie, nadmierny prąd, zwarcie, odcięcie temperaturowe i balansowanie ogniw, z wsparciem certyfikacji w zależności od wymagań projektu.
Roboty zwykle używają baterii litowo-jonowych, baterii litowo-polimerowych oraz w niektórych przypadkach baterii LiFePO4, w zależności od zastosowania. Różne typy robotów, takie jak roboty humanoidalne, AGV, AMR, roboty serwisowe i roboty sprzątające, wymagają różnych rozwiązań zasilania w zależności od zapotrzebowania na moc, czasu pracy, bezpieczeństwa i ograniczeń przestrzennych.
Najlepsza chemia baterii dla humanoidalnych robotów zależy od gęstości energii, masy, wymagań szczytowego rozładowania, celów bezpieczeństwa i czasu pracy. Baterie litowo-jonowe i litowo-polimerowe są powszechnie wybierane, ponieważ oferują silną równowagę między kompaktowymi rozmiarami, lekką konstrukcją a wysokim wyjściem energii dla zaawansowanego ruchu robotycznego.
Roboty odkurzające i roboty sprzątające zazwyczaj wymagają kompaktowych pakietów baterii o stabilnym przebiegu rozładowania, długim czasie pracy, niezawodnej żywotności cykli i bezpiecznych charakterystykach ładowania. Pakiety baterii litowych często są preferowane, ponieważ zapewniają dobry balans lekkiej konstrukcji, wydajności energetycznej i stałego dostarczania mocy dla zautomatyzowanych operacji sprzątających.
Roboty AGV i AMR zazwyczaj korzystają z systemów baterii litowo-jonowych lub LiFePO4, ponieważ te chemie mogą wspierać długie godziny pracy, częste cykle ładowania i wymagania przemysłowe. Ostateczny wybór baterii zależy od ładowności, długości trasy, strategii ładowania, dostępnej przestrzeni instalacyjnej i standardów bezpieczeństwa.
Roboty serwisowe i roboty dostawcze zazwyczaj wymagają pakietów baterii łączących lekką konstrukcję, długi czas pracy, niezawodną charakterystykę rozładowania i dobrą żywotność cykli. Rozwiązania bateryjne powinny być dobierane zgodnie z rozmiarem robota, dystansem trasy, ładunkiem, częstotliwością ładowania oraz warunkami pracy wewnątrz lub na zewnątrz.
Wybór odpowiedniej baterii zależy od rodzaju robota, wymagań napięciowych, poboru prądu, czasu pracy, metody ładowania, dostępnej przestrzeni, ograniczeń masy, profilu ruchu, cyklu pracy i celów bezpieczeństwa. Odpowiednie rozwiązanie bateryjne powinno odpowiadać wymaganiom elektrycznym, mechanicznym i środowiskowym całego systemu robota.
Żywotność baterii w robotach zależy od zastosowania, chemii baterii, głębokości rozładowania, nawyków ładowania, temperatury i cyklu pracy. Baterie używane w robotach przemysłowych, robotach serwisowych i robotach konsumenckich mogą mieć bardzo różne oczekiwania dotyczące żywotności, więc projekt baterii powinien być dopasowany do realnego środowiska pracy i obciążenia.
Żywotność baterii i wydajność zależą od chemii, szybkości rozładowania, częstotliwości ładowania, głębokości rozładowania, temperatury pracy, drgań, ładunku, wzorca ruchu oraz zarządzania energią systemu. Właściwy dobór komórek i projekt systemu zarządzania baterią (BMS) są ważne dla poprawy niezawodności i żywotności.
Bezpieczeństwo zależy od konkretnego projektu ogniwa, struktury zestawu, systemu zarządzania baterią oraz warunków zastosowania. W robotyce zarówno baterie LiPo, jak i Li-ion mogą być bezpiecznie używane, gdy są odpowiednio zaprojektowane, chronione i dopasowane do wymagań operacyjnych robota.
Główne wady mogą obejmować wyższy koszt początkowy w porównaniu z niektórymi tradycyjnymi typami baterii, wrażliwość na nieprawidłowe ładowanie lub nadmierne rozładowanie, wymagania dotyczące zarządzania temperaturą oraz konieczność posiadania niezawodnego systemu zarządzania baterią, aby zapewnić stabilną i bezpieczną długoterminową pracę.
Tak. Zestawy baterii mogą być zaprojektowane do obsługi systemów wymiany baterii lub hot-swapping w zależności od architektury robota, projektu złącza, protokołu komunikacyjnego i strategii zarządzania energią. Jest to szczególnie przydatne dla robotów, które wymagają zredukowanego przestojów i ciągłej pracy.
Tak. Dostarczamy rozwiązania baterii OEM i ODM dla robotów, w tym projekt niestandardowego pakietu, opracowanie obudowy, wsparcie w zakresie brandingu, dopasowanie złącz, konfigurację BMS i optymalizację wydajności w zastosowaniach dla różnych platform robotycznych.
Tak. Możemy dostosować napięcie baterii, pojemność, wymiary zestawu, strukturę obudowy, typ złącza, interfejs komunikacyjny i inne kluczowe specyfikacje zgodnie z wymaganiami różnych systemów robotycznych i celów projektowych.
Nasze zestawy baterii do robotów są zazwyczaj projektowane z wieloma zabezpieczeniami bezpieczeństwa, w tym ochroną przed przeładowaniem, ochroną przed głębokim rozładowaniem, ochroną przed przeciążeniem prądu, ochroną przed zwarciem, ochroną temperatury oraz balansowaniem komórek przez system zarządzania baterią.
Nasze rozwiązania bateryjne mogą być projektowane do ciągłego ruchu, drgań i zastosowań o wysokim cyklu pracy poprzez odpowiedni dobór ogniw, projekt konstrukcji pakietu, wewnętrzne wzmocnienia, stabilność złącz oraz optymalizację zarządzania baterią. Końcowa wydajność zależy od zastosowania robota i warunków eksploatacji.
Zapewniamy stabilną jakość dla masowych zamówień baterii robotycznych poprzez standaryzowanie źródeł komórek, kontrolę materiałów przychodzących, kontrole montażu zestawów, weryfikację BMS, kontrole jakości w procesie, testy gotowego produktu oraz inspekcję wysyłkową, aby utrzymać spójność między partiami produkcyjnymi.
Wsparcie w zakresie certyfikacji zależy od docelowego kraju, chemii baterii, wymagań transportowych i scenariusza zastosowania. Typowe dokumenty mogą obejmować UN38.3, MSDS, CE oraz inne certyfikaty specyficzne dla rynku, o ile mają zastosowanie.
Przed wysyłką nasze zestawy baterii do robotów są zazwyczaj testowane pod kątem napięcia, pojemności, wydajności ładowania i rozładowania, oporu wewnętrznego, funkcji BMS, odpowiedzi zabezpieczeń bezpieczeństwa, wyglądu i ogólnej spójności zestawu, aby zapewnić niezawodną jakość dostawy.
Żywotność cyklu zależy od wybranej chemii ogniw, warunków pracy, głębokości rozładowania, metody ładowania i profilu zastosowania. Różne rozwiązania baterii robotycznych mogą być projektowane w celu priorytetowego wydłużenia żywotności cyklu dla wymagających projektów B2B i systemów robotycznych do ciągłego użytku.
Dla klientów B2B zapewniamy zakres gwarancji, doradztwo w zakresie wyboru baterii, konsultacje zastosowań, wsparcie inżynieryjne, pomoc w dokumentacji i reakcję posprzedażową na podstawie zakresu projektu, wielkości zamówienia i modelu współpracy.
Omówmy Twoje wymagania dotyczące aplikacji i sprawdźmy, jak nasze rozwiązania bateryjne mogą przyspieszyć Twój czas wprowadzenia na rynek.
Replacement Battery Collection
DeWaltDCB20520V · 5,0Ah
→
DeWaltDCB20620V · 6,0Ah
→
DysonV821,6V · 3,0Ah
→
DysonV1125,2V · 3,0Ah
→
BoschBAT62018V · 4.0Ah
→
BoschBAT62118V · 6,0Ah
→
MakitaBL186018V · 6,0Ah
→
MilwaukeeWK18-XC5018V · 5,0Ah
→
Looking for another brand or model?