I. အဦး
ဒရုန်းများသည် လေကြောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးမှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ စစ်ဆေးမှုများအထိ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် အရေးပါသော ကိရိယာများဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသုံးချမှုမ matter မည်သည့်နေရာတွင်ပင်ဖြစ်စေ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်- ဒရုန်းဘက်ထရီသည် တကယ်တော့ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ခံသနည်း။
အဖြေသည် နံပါတ်တစ်လုံးဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဘက်ထရီအသက်တမ်းသည် ဘက်ထရီအမျိုးအစား၊ ဒရုန်းအသုံးပြုမှုပုံစံ၊ ပျံသန်းမှုအခြေအနေများနှင့် သင်၏ ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသည် ဆိုသည့်အချက်များပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ဒရုန်းဘက်ထရီအသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သော အရာအားလုံးကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဥပမါ- ရနှိုင်သော ဘက်ထရီဓာတုပေါ်လ်များ၊ လက်တွေ့ဘဝတွင် ပျံသန်းနိုင်သော အချိန်များ၊ ဘက်ထရီကို မြန်မြန်ကုန်စေသော အကြောင်းရင်းများနှင့် သီအိုရီအရ ပျံသန်းနိုင်သော အချိန်ကို တွက်ချက်နည်းများ အထိ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး အသက်တမ်းရှိသော ဒရုန်းများကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး အသက်တမ်းရှည်မှုကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သော လုပ်ငန်းအုပ်စုများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
၂။ ဒရုန်းဘက်ထရီအခြေခံအချက်များ
ဘက်ထရီသည် ဒရုန်းတိုင်း၏ နှလ်းသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် မော်တာများ၊ ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ GPS၊ ကင်မရာနှင့် အချက်ပေးပို့မှုစနစ် စသည့် ဒရုန်းကို အလုပ်လုပ်နေစေရန် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ပါဝါဖေးထားပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘက်ထရီမရှိပါက အဆင်းသော ဒရုန်းများပင် မြေပေါ်တွင် အသုံးမဝင်သော ပစ္စည်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိတွင် ဒရုန်းလုပ်ငန်းတွင် ဘက်ထရီဓာတုပေါ်လ်နှစ်မျိုးသည် အများဆုံးအသုံးပြုနေပါသည်။
ဘက်ထရီ အမျိုးအစား |
အဓိက အမြတ်အလွန်များ |
အားနည်းချက်များ |
အကောင်းဆုံးကိုက်ညီသော |
LiPo (Lithium Polymer) |
မြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်နှုန်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှု၊ ပုံစံကွဲပြားမှုရှိမှု၊ သရော်မှုအား တုံ့ပြန်မှုကောင်းမှု |
စက်ဘီးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အကြိမ်ရေ တိုတောင်းမှု (၃၀၀-၅၀၀ အကြိမ်)၊ အလွန်အကျွေးမှုကို အလွန်အမင်း အာရုံခံမှု၊ ဖောင်းကြီးလာမှု အန္တရာယ် |
စားသုံးသူမှ အသုံးပြုသည့် ဒရုန်းများ၊ FPV ပြိုင်ပွဲများ၊ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းမှုများ၊ လေကြောင်း အနုပညာ ပျံသန်းမှုများ |
Li-ion (လစ်သီယမ်-အိုင်အွန်) |
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပိုမိုမြင့်မားမှု၊ စက်ဘီးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အကြိမ်ရေ ပိုမိုရှည်လျားမှု၊ ဓာတုပေါ်လွဲမှု ပိုမိုတည်ငြိမ်မှု |
အလေးချိန်ပိုမိုမောင်းသည့်၊ ထုတ်လွှင့်နှုန်းနိမ့်သည့်၊ အရွယ်အစားကြီးမှု |
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒရုန်းများ၊ ကြာရှည်စွာ ပျံသန်းနိုင်သည့် မြေပုံရေးဆွဲမှုများ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ၊ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ |
သင့်ဒရုန်းသည် လေထဲတွင် မည်မျှကြာကြာ ပျံသန်းနိုင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဘက်ထရီ ဓာတုပေါ်လွဲမှုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပထမဆုံး အဆင့်ဖြစ်သည်။
၃။ "ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့်" ဘက်ထရီကို သတ်မှတ်သည့် အချက်များ
"ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့်" ဟူသည့် စကားလုံးသည် အမှန်တကယ်တွင် **အောက်ပါ အယူအဆနှစ်များကို** ရည်ညွှန်းပါသည်။
၁။ တစ်ကြိမ်သုံး ပျံသန်းနိုင်ခြင်းကာလ – ဘက်ထရီကို အပြည့်အဝအားသွင်းပြီးနောက် ဒရုန်းသည် လေထဲတွင် မည်မျှကြာကြာ ပျံသန်းနိုင်ပါသန်း?
၂။ အားသွင်း/အားသုံး အကြိမ်ရေ – ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအားသည် ၈၀% အောက်သို့ ကျဆင်းမည့်အထိ အားသွင်းပြီး အားသုံးခြင်းကို မည်မျှကြိမ်အထ do ပြုလုပ်နိုင်ပါသန်း?
တစ်ကြိမ်သုံး ပျံသန်းနိုင်ခြင်းကာလအတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် အများအားဖြင့် စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဘက်ထရီပက်က်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဒရုန်းများတွင် ဘက်ထရီပက်က်များသည် များသောအားဖြင့် ၁၀,၀၀၀ mAh မှ ၄၀,၀၀၀ mAh အထိ ရှိပါသည်။ သို့သော် စွမ်းအင်မြင့်မားမှုသည် အားနည်းချက်လည်း ရှိပါသည် – ပိုမိုလေးသော ဘက်ထရီများသည် ပိုမိုများပြားသော ပိုက်ဆံတန်ဖိုး (payload) ကို သယ်ဆောင်နိုင်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး မောင်းနှင်ရန် ပိုမိုများပြားသော စွမ်းအင်ကို လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျံသန်းနိုင်ခြင်းကာလ တိုးတက်မှုကို အနည်းငယ် လျော့နည်းစေပါသည်။
နောက်ဆုံးနှစ်များအတွင်း အဆင့်မြင့် ဘက်ထရီနည်းပညာများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှုန်းနှင့် လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် နယ်နိမိတ်များကို ပိုမိုတိုးချဲ့ပေးခဲ့ပါသည်။ NMC (Nickel Manganese Cobalt) ဆဲလ်များနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အမြဲမျော့သော ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှုန်းမြင့်မားမှုနှင့် လုံခြုံရေးအဆင့်ကောင်းမွန်မှုတို့ကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရှည်ကြာပျံသန်းနိုင်သော ဒရုန်းများအတွက် နောက်ထိပ်တန်း ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါသည်။
၄။ မတူညီသော ဒရုန်းများသည် မည်မျှကြာကြာ ပျံသန်းနိုင်ပါသန်း? (အမျိုးအစားအလိုက်)
အောက်တွင် ဒရုန်းအမျိုးအစားများအလိုက် တစ်ကြိမ်သုံး ပျံသန်းနိုင်ခြင်းကာလကို အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒရုန်းအမျိုးအစား |
ပုံမှန်အားဖြင့် ပျံသန်းချိန် |
ဘက်ထရီ အမျိုးအစား |
ဥပမာအသုံးပြုမှုများ |
စားသုံးသူအသုံးပြုမှု (ကင်မရာ ဒရုန်းများ) |
၂၅–၄၆ မိနစ် |
Lipo |
လေကြောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ အားလပ်ချိန်တွင် ပျံသန်းခြင်း |
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူ / စီးပွားရေးလုပ်ငန်း |
၃၀-၆၀ မိနစ် |
လီပို / လီ-အိုင်အွန် |
အဆောက်အဦးရောင်းဝယ်ရေး၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း |
စက်မှုလုပ်ငန်း (မှုန်းမှုန်းပါသော ပျံသန်းစက်) |
၄၅–၇၅ မိနစ် |
လီ-အိုင်အွန် / ကြားနေသောအခြေအနေ |
စိုက်ပျိုးရေး၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေး၊ လျှပ်စစ်ပိုက်လိုင်းစစ်ဆေးခြင်း |
အမြဲတမ်းအမျှောင်းပျံသန်းစက် / အထက်သို့တက်ပြီး အောက်သို့ဆင်းသော ပျံသန်းစက် |
၂–၁၀ နှစ်အထက် |
လီသီယမ်-အိုင်ယွန် / ဟိုက်ဘရစ် |
ဧရိယာကြီးများ မြေပုံဆွဲခြင်း၊ အကွာအဝေးရှည် စောင်းကြည့်ခြင်း |
စက်ဘီးအသုံးပြုမှု သက်တမ်းအရ လီပို ဘက်ထရီများအများစုကို စွမ်းအား သိသိသာသာ လျော့နည်းလာမှုမှီအောင် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ခုအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု အကောင်းဆုံးဖော်ပြထားသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်လျော်သော ဂရုစုံစမ်းမှုများဖြင့် အပြည့်အဝ အားကုန်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သော ဗို့အားတွင် သိမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ဘေလန့်စ်ချာဂါဖြင့် အားသွင်းခြင်းတို့ဖြင့် အဆိုပါ အသုံးပြုမှု သက်တမ်းကို အများဆုံးအထိ တိုးမှုပေးနိုင်ပါသည်။
၀။ အကြာဆုံး ပျံသန်းချိန်ရှိသော ဒရုန်းများ
ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော မော်ဒယ်များ
စားသုံးသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ဒရုန်းများအနက် အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာမှု အကောင်းဆုံးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဒရုန်းမော်ဒယ် |
အများဆုံး ပျံသန်းချိန် |
ဘက်ထရီ အမျိုးအစား |
ထင်ရှားသည့် အင်္ဂါရပ် |
DJI Air 3 |
မိနစ် ၄၆ |
Lipo |
စားသုံးသူဒရုန်းများအကြား လုပ်ငန်းခွင်အဆင့်မှီသည့် ခေါင်းဆောင် |
DJI Mavic 3 |
မိနစ် ၄၆ |
Lipo |
အထူးသဖြင့် ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့် အဆင့်မြင့်ဒရုန်း |
DJI Matrice 300 RTK |
၅၅ မိနစ် |
Li-Ion |
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အားကောင်းသည့် ဒရုန်း |
ZenaDrone 1000 |
၆၀ မိနစ် |
Li-Ion |
အားကောင်းသည့် ရှစ်-အက်က်စ် အလေးချန်းမှုန်းသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းဒရုန်း |
အချိန်ကြာမှုအတွက် အထူးပြုထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများ
ပိုမိုကြာရှည်သည့် ပျံသန်းမှုအချိန်ကို လိုအပ်သည့် အသုံးပြုမှုများအတွက် အထူးပြုထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
- အင်အားကြီး ဘက်ထရီပက်က်များ။ စံနှုန်းထက် ပိုမိုကြီးမားသော စွမ်းအားကို ရယူရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဘက်ထရီပက်က်များဖြစ်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသော လှုပ်ရှားမှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
- ဟိုက်ဘရစ် ပါဝါစနစ်များ။ အချို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒရုန်းများသည် လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများကို လောင်စာဆဲလ်များ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံသော ပေါ်လ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ နာရီပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်းများစွာကြာမှုကို ရယူနိုင်သည် (သို့သော် ဤသို့သော အသုံးပြုမှုများသည် စစ်ရေးနှင့် အထူးပြုထားသော ပြည်သူ့အသုံးပြုမှုများတွင်သာ အကောင်အကျင်းဖော်လေ့ရှိသည်)။

VI. ဒရုန်းပျံသန်းမှုအချိန်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော အကြောင်းရင်း (၆) ခု
ဒရုန်းနှင့် ဘက်ထရီတူညီသည့်အတွက် ပျံသန်းမှုအချိန်သည် အောက်ပါအကြောင်းရင်းများပေါ်တွင် အများအားဖြင့် ကွဲပြားမှုများစွာရှိနိုင်သည်။
၁။ ဘက်ထရီစွမ်းအား (mAh/ Ah)။ စွမ်းအားပိုမိုကြီးမားလေလေ စွမ်းအင်ပိုမိုသိုလှောင်နိုင်လေလေ ဖြစ်သော်လည်း အပိုအလေးချိန်သည် ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
၂။ ဒရုန်း၏ အလေးချိန်နှင့် ပိုမိုသော အလေးချိန်များ။ ဂရမ်တစ်ခုစီသည်— ကင်မရာ၊ ဂီမ်ဘယ်၊ စန်ဆာများ— လေထဲတွင် တည်ငြိမ်စေရန် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်ကို လိုအပ်သည်။
၃။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။
- လေ။ ရှေးလေကို ခုခံရေးသည် စွမ်းအင်သု consumption ကို အလွန်အမင်း တိုးမှုဖော်ပေးသည်။
- အပူချိန်။ အအေးခံရေးသည် လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများ၏ ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
- အမြင့်။ လေသည် ပိုမိုပါးလွဲလေလေ ပရောပ်လာမ်များ၏ အားကို လျော့နည်းစေလေလေ ဖြစ်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော သrottle ကို လိုအပ်သည်။
၄။ ပျံသန်းမှုလုပ်ဆောင်ခြင်း - အရှိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ထက်မြက်သောလှည့်ခြင်းနှင့် အပြည့်အဝအရှိန်ဖော်ခြင်းစသည့် အန္တရာယ်များသော လှုပ်ရှားမှုများသည် ပုံမှန်အေးဆေးစွဲပျံသန်းမှုထက် ဘက်ထရီများကို ပိုမိုမြန်စွာ ကုန်စေသည်။
၅။ ဘက်ထရီ၏ကျန်ရှိမှုအခြေအနေနှင့် အသက် - အသက်များပါးသော ဘက်ထရီများသည် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုများ မြင့်မားသောကြောင့် စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၆။ ပရောပ်လာနှင့် မော်တာ၏ ထိရောက်မှု - ပျက်စီးနေသော သို့မဟုတ် အရည်အသွေးနိမ့်သော ပရောပ်လာများသည် အားကောင်းမှုကို လျော့နည်းစေပြီး မက်ခ်ပ်မော်တာများသည် စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ဖုန်းပေးခြင်းဖြင့် အသုံးမကျစေသည်။
VII။ သီအိုရီအတိုင်း ပျံသန်းမှုအချိန်ကို တွက်ချက်နည်း
ဒရုန်းတစ်စက်၏ သီအိုရီအတိုင်း ပျံသန်းမှုအချိန်ကို ရိုးရှင်းသော ပုံသေနည်းဖြင့် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
ပျံသန်းမှုအချိန် (နာရီ) ≈ ဘက်ထရီစွမ်းအင် (Wh) ÷ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (W)
အဆင့်ဆင့် ဥပမာ -
၁။ ဘက်ထရီစွမ်းအင် - 6S 22.2V နှင့် 10,000mAh စွမ်းရည်ရှိသော ဘက်ထရီတစ်လုံး။
→ 22.2V × 10Ah = 222Wh
၂။ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု - ဒရုန်း၏ မော်တာများ၊ ကင်မရာနှင့် ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့သည် ပုံမှန်အေးဆေးစွဲပျံသန်းမှုအတွင်း 200W သုံးစွဲသည်။
၃။ သီအိုရီမှုအရ ပျံသန်းချိန် -
→ ၂၂၂Wh ÷ ၂၀၀W = ၁.၁၁ နာရီ (မိနစ် ၆၆ ခန့်)
အရေးကြီးသောအချက် - ဤသည်မှာ သီအိုရီမှုအရ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ပျံသန်းချိန်မှာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု၊ လေပေါ်တွင် အနာဂတ်အခြေအနေများ၊ အပူချိန်နှင့် ပိုင်းခြားမှုများကြောင့် အများအားဖြင့် နိမ့်ကျပါသည်။ လက်တွေ့တွင် အသုံးပြုနိုင်သော ပျံသန်းချိန်မှာ တွက်ချက်ထားသော အဖြေထက် ၁၀–၃၀% အထိ နိမ့်ကျနိုင်ပါသည်။
VIII။ အချိန်ကြာမျော်စေသော ဒရုန်းများဖြင့် အကျိုးအကားအများဆုံး အလုပ်အကိုင် (၆) များ
ပျံသန်းချိန်ကြာမျော်စေခြင်းသည် အဆင်ပေးမှုသာမက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပျော်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ စစ်တမ်းထုတ်ရှာဖွေရေးနှင့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း - ကြီးမားသော ဧရိယာများ၏ မြေပုံနှင့် တည်ဆောက်ရေးနေရာများကို စစ်တမ်းထုတ်ရှာဖွေရေးအတွက် တစ်ကြိမ်တည်းသော အသုံးပြုမှုဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပေါ်သော ဧရိယာများကို ဖုံးလွှမ်းရန် အကွာအဝေးရှိသော ပျံသန်းမှုများကို လိုအပ်ပါသည်။
၂။ စိုက်ပျိုးရေး စောင်းကြည့်ခြင်း - စိုက်ပျိုးပေါက်ရောက်မှုအခြေအနေ စောင်းကြည့်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို စောင်းကြည့်ခြင်းတို့သည် ကြီးမားသော စိုက်ကွက်များကို ပျံသန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး - ကြီးမားသော ရှာဖွေရေးဧရိယာများကို ဖုံးလွှမ်းရန်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ် လေပေါ်မှ စောင်းကြည့်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အချိန်ကြာမျော်စေသော ပျံသန်းမှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။
၄။ ပတ်ဝန်းကျင်စောင်းကြည့်ခြင်း – တိရစ္ဆာန်များကို စောင်းကြည့်ခြင်း၊ သစ်တောများကို စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် စနစ်များကို လေ့လာခြင်းတို့အတွက် ကြာရှည်သော စောင်းကြည့်မှုကာလများ လိုအပ်ပါသည်။
၅။ အခြေခံအဆောက်အအိမ်စောင်းကြည့်ခြင်း – လျှပ်စစ်လိုင်းများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ တံတားများနှင့် လေပေါ်တူးရှားများကို အများအားဖြင့် အဝ remote နေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုကြာရှည်သော ပျံသန်းမှုများသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပေါ်တက်မှုများကို လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။
၆။ မှုန်းမှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေး – မြင်ကွင်းအပြင်ဘက် (BVLOS) ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အပို့အဆောင်ခရီးစဉ်ကို အပြည့်အဝ ပြီးမြောက်စေရန် လုံလောက်သော ပျံသန်းနိုင်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။
၉။ နိဂုံးချုပ်
ဒရုန်းဘက်ထရီတစ်ခုသည် မည်မျှကြာမှုန်းသန်းနိုင်ပါသည်။ ဤမေးခွန်း၏ အဖြေသည် ဒရုန်း၊ ဘက်ထရီနှင့် အခြေအနေပေါ်တွင် အပ်နှက်သုံးသော မှီခိုမှုရှိပါသည်။
စားသုံးသူအသုံးပြုသည့် ဒရုန်းများအတွက် ၂၅–၄၆ မိနစ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသည့် မှုန်းမှုများအတွက် ၄၅–၇၅ မိနစ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ အမြဲတမ်းအမြှောက်ပုံစံနှင့် VTOL စနစ်များအတွက် ပျံသန်းမှုအချိန်များသည် ၂–၁၀ နာရီ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုကြာရှည်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အလေးချိန်နည်းသော ဘက်ထရီများနှင့် ရောစပ်စွမ်းအားစနစ်များကဲ့သို့သော အသစ်သော နည်းပညာများဖြင့် ပျံသန်းနိုင်မှုသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။
ဒရုန်းဘက်ထရီအသက်တမ်းကို ပိုမိုရှည်လျားစေရန် အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အဓိကအာရုံစိုက်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသော ပျံသန်းမှုများသည် အသုံးပြုမှုအများအပြားကို ဖွငေ့လှစ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ စရိတ်များကို လျော့နည်းစေကာ မစန်းမှုများ၏ ထိရောက်မှုကို မြင့်တင်ပေးသည်။ သို့သော် မည်သည့်ဒရုန်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကိုမဆို ရွေးချယ်ပါ၊ ဘက်ထရီကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် တစ်ခါတည်း ပျံသန်းမှုအတွက် ကြာချိန်နှင့် စုစုပေါင်း အကြိမ်ရေအားလုံးကို အများဆုံးဖော်ထုတ်ရန် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
ပျံသန်းမှုအချိန်ကို သက်ရောက်စေသည့် အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ပြီး ဘက်ထရီထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နည်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့်ဒရုန်းသည် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အများဆုံးအထိ လေထဲတွင် ရှိနေမည်ကို သေချာစေနိုင်သည်။
Tcbest တွင် တစ်မိနစ်တိုင်းသည် အရေးပါကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ သင်သည် လေပေါ်မှ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် စားသုံးသူဒရုန်းကို ပျံသန်းနေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော မစန်းမှုများအတွက် စက်မှုဒရုန်းကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဖြစ်စေ ဘက်ထရီသည် အောင်မြင်မှုနှင့် မအောင်မြင်မှုကြား ကွာဟခြားနေသည့် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှုတွင် နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ အတွေ့အကြုံရှိသည့် တီစီဘက်စ်သည် စုံလင်သော ဒရုန်းများအတွက် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော LiPo နှင့် Li-ion ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များကို အထူးပြုထုတ်လုပ်ပါသည်။ ယင်းဖြေရှင်းချက်များသည် သေးငယ်သော စားသုံးသူအသုံးပြုမှုအတွက် ဘက်ထရီများမှ စတင်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပါဝါစနစ်များအထိ ဖုံးလွှမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပိုမိုကြာရှည်စွာ ပျံသန်းနိုင်ရန်၊ ပိုမိုထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ပိုမိုများပြားသော ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပ်ပြီး ကြာရှည်စွာ အသုံးပျော်နိုင်မှုရှိသော ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များကို ပေးအပ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။
သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘက်ထရီ မိတ်ဖက်ကို ရှာဖွေနေပါက တီစီဘက်စ်သည် သင့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပေးအပ်ရန် အသင်းမှုပေးပါသည်။ သင့်ဒရုန်းအတွက် သင့်တော်သော ဘက်ထရီကို ရှာဖွေရန် ယနေ့နေ့ ကျွန်ုပ်တို့သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဒရုန်းဘက်ထရီများ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဘက်ထရီအများအပြား (LiPo နှင့် Li-ion)၊ ဒရုန်းအများအပြားအလိုက် ပျံသန်းချိန်အတွင်း အကြာချိန်များ၊ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်ကို ထိရောက်စွာ လွှမ်းမိုးသည့် အဓိကအချက် (၆) ချက်နှင့် သီအိုရီအတွက် ပျံသန်းချိန်ကို တွက်ချက်ရန် ဖော်မူလာများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်အများဆုံး ဒရုန်းမော်ဒယ်များနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်အများဆုံး အကျိုးကျေးနဲ့ရှိသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- I. အဦး
- ၂။ ဒရုန်းဘက်ထရီအခြေခံအချက်များ
- ၃။ "ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့်" ဘက်ထရီကို သတ်မှတ်သည့် အချက်များ
- ၄။ မတူညီသော ဒရုန်းများသည် မည်မျှကြာကြာ ပျံသန်းနိုင်ပါသန်း? (အမျိုးအစားအလိုက်)
- ၀။ အကြာဆုံး ပျံသန်းချိန်ရှိသော ဒရုန်းများ
- VI. ဒရုန်းပျံသန်းမှုအချိန်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော အကြောင်းရင်း (၆) ခု
- VII။ သီအိုရီအတိုင်း ပျံသန်းမှုအချိန်ကို တွက်ချက်နည်း
- VIII။ အချိန်ကြာမျော်စေသော ဒရုန်းများဖြင့် အကျိုးအကားအများဆုံး အလုပ်အကိုင် (၆) များ
- ၉။ နိဂုံးချုပ်