系统,也仅仅是能够维持两小时的动态续航。”
“这还只是一些简单的动作。”
“像是灌篮,三分球这类的剧烈运动,所产生的瞬间峰值功率,大的惊人,像是这种高负荷消耗,对电池系统带来的冲击,超乎想象……”
甚至于,一些高爆发性的动作,目前的电池,根本就无法支撑!
就好像是把一台1.6L的发动机,给安到了一台八九十吨的重型坦克上一样。
这坦克能够动的起来?
小马拉大车,一个搞不好,可能直接就把自己拉爆缸!
而且。
常态消耗,跟满负荷消耗,是完全两个概念!
就好像是他们公司机器人所使用的是2.3kWh高镍三元电池系统,已经是全球范围内,最先进的电池系统了。
要知道,受限于液态锂电池的能量密度,以及人形机器人躯干空间、重量等等因素。
目前市面上绝大多数人形机器人的的续航力集中在2-4小时。
电池容量低于2kWh。
甚至于,有一些人形机器人的电池容量,连1kWh都不到!
而一些高难度动作,却是能让电池系统的瞬间峰值功率超过4kWh!
这意味着什么?
这意味着,一台标准续航两个小时的人形机器人。
在满负荷状态下,可能骤降至二三十分钟!
甚至于……还不到!
给电池扩容,从而增加续航,以及能量峰值?
呵呵!
要真是这么简单的话,那么多的机器人公司,还能够被这个问题搞得束手无策?
受限于机身集成度,体积,以及自身重量的约束,电池根本就没有办法扩容太多。
很多相关领域的专家都说:大模型决定人形机器人的上限,而真正决定产业落地速度的,或许就是电池系统所决定的下限!
能力再强悍的机器人,如果说是续航跟不上的话。
很多时候,也只能够抓瞎。
就好像是前一阵子,一个搞仿生机器人的公司,推出了一款人形机器人伴侣,售价高达九十八万。
结果。
因为两到三个小时的续航能力,从而饱受各种诟病。
续航能力,可以说是各个人形机器人公司所面临的重大难题之一。
其中,功率,能量,与机身轻量化之间,存在着难以兼顾的矛盾。
高爆发型的电池,没有办法满足续航的要求。
而高密度能量的电池,或许是能够满足续航的需求。
却没有办
本章未完,请点击下一页继续阅读!