植保无人机充电电源
在农业现代化进程中,植保无人机凭借高效、精准的作业能力,成为田间地头的“科技新农具”。而支撑其持续飞行的电源系统,不仅是无人机的“动力心脏”,更是决定作业效率、安全性与经济性的核心要素。从延长作业时间到适应复杂环境,植保无人机充电电源的作用贯穿整个作业流程。
| 输入特性 | |||||
| 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 | ||
| 输入电压范围 | 60-110 | Vdc | 燃料电池电堆输入,可承受不大于120VDC的持续输入电源不损坏 | ||
| 额定输入电压 | 65 | Vdc | |||
| 额定输入电流 | 235 | A | 峰值300A,持续时间10min | ||
| 额定输入功率 | 15 | kW | 峰值18kW | ||
| 输入电流控制精度 | ≤±1 | % | |||
| 输入电流动态响应恢复时间 | ≤50 | ms | 输出额定电压波动 1% | ||
| 输入反接保护 | 反接时无输出,不损坏,故障移除可恢复, 试验电压≤100Vdc | ||||
| 输入电流调节速率 | 上升速率:100A/s 下降速率:500A/s | ||||
| 54V输出特性 | |||||
| 额定输出电压 | 54 | Vdc | |||
| 额定输出电流 | 278 | A | Vout=54V | ||
| 输出功率 | 15 | kW | 峰值18kW | ||
| 输出电压范围 | 42-58(典型值54) | Vdc | |||
| 输出电流范围 | 0 - 278 | A | |||
| 整机效率 | ≥95 | % | |||
| 输出电流纹波 | ≤±2 | % | |||
| 输出纹波噪声 | ≤±2500 | mVp-p | 示波器带宽: 20 MHz; 测试时电源输出端需要增加0.1uF陶瓷电容和10uF的电解电容 | ||
| 开机输出延迟 | ≤300 | mS | 输入连接正常到输出90%Vo | ||
| 24V输出特性 | |||||
| 额定输出电压 | 24 | Vdc | 无需额外唤醒,当输入电压满足需求后,需1s内输出目标电压 | ||
| 额定输出电流 | 62.5 | A | |||
| 输出功率 | 1.5 | KW | |||
| 输出纹波噪声 | ≤500 | mVp-p | 示波器带宽: 20 MHz; 测试时电源输出端需要增加0.1uF陶瓷电容和10uF的电解电容 | ||
| 辅助供电接口输出特性 | |||||
| 辅助1接口输出 | +54V直通,通过63A保险后输出,最大电流40A,客户端接鼓风机端口。 | ||||
| 辅助2接口输出 | +54V直通,通过15A保险后输出,最大电流10A,客户端接氢气循环泵端口。 | ||||
| 辅助3接口输出 | +54V直通,通过10A保险后输出,最大电流5A,客户端接水泵端口。 | ||||
| 环境条件 | |||||
| 工作温度 | -40 | - | 85 | ℃ | 65~85℃高温条件下降额使用 |
| 储存温度 | -40 | - | 105 | ℃ | |
| 相对湿度 | 5 | - | 95 | % | 不冷凝 |
| 海拔高度 | - | 2000 | - | m | |
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
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