اختيار محطة شحن AMR ليس مجرد اختيار منتج — إنه مهمة هندسية.
قبل شراء محطة شحن لاسلكية لروبوت متنقل مستقل، يحتاج المهندسون إلى تحديد:
- نظام البطارية
- قدرة الشحن
- استراتيجية الشحن
- نمط الإرساء
- فجوة الهواء
- تفاوت المحاذاة
- مساحة تركيب المستقبل
- ميزات الحماية
- احتياجات الاتصال
- بيئة التشغيل
إذا لم تكن هذه التفاصيل واضحة، فقد يكون نظام الشحن أكبر من اللازم، أو أصغر من اللازم، أو صعب التركيب، أو غير موثوق في التشغيل الفعلي.
تساعد مواصفة محطة شحن AMR الجيدة المورّد على التوصية باتجاه المنتج الصحيح، سواء كان نظام شحن لاسلكي 200W أو 800W أو 1500W أو 3000W أو مخصصًا.
يشرح هذا الدليل ما يجب على المهندسين تجهيزه قبل طلب توصية من ONEPOINTECH.
لماذا تهم مواصفة محطة شحن AMR
تؤثر محطة شحن AMR مباشرة على وقت تشغيل الروبوت وعمر البطارية وتخطيط المسار والصيانة وتوافر الأسطول. قد تفشل محطة الشحن التي تعمل في اختبار بسيط في مستودع أو مصنع فعلي إذا كانت المواصفة غير مكتملة.
تشمل المشكلات الشائعة الناتجة عن المواصفة السيئة:
- قدرة الشحن منخفضة جدًا لسير العمل
- قدرة الشحن تتجاوز حد شحن BMS
- وحدة المستقبل لا تناسب داخل الروبوت
- فجوة الهواء أكبر من المتوقع
- دقة ركن الروبوت ليست جيدة بما يكفي
- محطة الشحن مثبتة في الموضع الخاطئ
- هيكل الإرساء يسبب محاذاة ضعيفة
- تتراكم الحرارة داخل جسم الروبوت
- الشاحن لا يمكنه التواصل مع متحكم الروبوت
- متطلبات الحماية غير واضحة
- المنتج المختار لا يتوافق مع بيئة التشغيل
تساعد المواصفة الصحيحة في تجنب هذه المشكلات قبل طلب العينات.
للحصول على نظرة عامة أوسع حول الشحن غير التلامسي في البيئات الصناعية، راجع دليل ONEPOINTECH حول الشحن اللاسلكي الصناعي.
1. معلومات البطارية التي يجب تجهيزها
البطارية هي نقطة البداية لأي مشروع محطة شحن AMR. لا تبدأ بالشاحن. ابدأ بالبطارية وBMS.
جهّز تفاصيل البطارية التالية:
| عنصر البطارية | سبب أهميته |
|---|---|
| جهد البطارية | يحدد إخراج المستقبل وتصميم الشاحن |
| سعة البطارية | يساعد في تقدير قدرة الشحن ووقت الشحن |
| كيمياء البطارية | تؤثر على ملف الشحن وحدود السلامة |
| أقصى تيار شحن | يمنع اختيار شاحن لا تستطيع البطارية قبوله |
| أقصى جهد شحن | يحمي البطارية من الجهد الزائد |
| نوع BMS | يحدد ما إذا كانت إشارات الاتصال أو التحكم مطلوبة |
| نطاق درجة حرارة الشحن | يساعد في تحديد الحماية الحرارية |
| طريقة الموصل أو الأسلاك | تؤثر على التركيب والتكامل |
| سلوك موازنة الخلايا | قد يؤثر على استراتيجية الشحن |
| نطاق حالة الشحن التشغيلي | مهم للشحن الانتهازي |
مثال لمعلومات البطارية:
جهد البطارية: 48V
سعة البطارية: 30Ah
كيمياء البطارية: LiFePO4
أقصى تيار شحن: 20A
استراتيجية الشحن: شحن انتهازي أثناء التوقفات القصيرة
اتصال BMS: مطلوب إشارة CAN أو إشارة تمكين
تسمح هذه المعلومات للمورّد بتقدير نطاق قدرة شحن واقعي ومتطلب إخراج المستقبل.
2. متطلبات قدرة الشحن
يجب اختيار قدرة الشحن بناءً على طاقة البطارية ووقت الشحن المتاح ودورة العمل وحد BMS.
صيغة التخطيط البسيطة هي:
طاقة البطارية بالواط-ساعة ≈ جهد البطارية (V) × سعة البطارية (Ah)
ثم:
قدرة الشحن المطلوبة (W) ≈ طاقة البطارية (Wh) ÷ وقت الشحن المتاح (h)
بالنسبة للشحن اللاسلكي، يجب على المهندسين أيضًا تضمين كفاءة النظام وفجوة الهواء والمحاذاة وهامش الحرارة.
على سبيل المثال، بطارية 48V بسعة 30Ah تخزن ما يقرب من:
48V × 30Ah = 1440Wh
إذا كان لدى AMR 6 ساعات للشحن، فقد تكون قدرة الشحن الأساسية حوالي:
1440Wh ÷ 6h = 240W
إذا كان لدى نفس الروبوت ساعتان فقط من إجمالي وقت الشحن الانتهازي خلال الوردية، تصبح قدرة الشحن الأساسية:
1440Wh ÷ 2h = 720W
إذا كان وقت الشحن المتاح أقصر بكثير، فقد يحتاج النظام إلى 1500W أو 3000W أو حل مخصص، بافتراض أن البطارية وBMS يمكنهما قبول التيار بأمان.
3. استراتيجية الشحن: الشحن المجدول مقابل الشحن الانتهازي
تغير استراتيجية الشحن اتجاه المنتج.
الشحن المجدول
الشحن المجدول يعني أن الروبوت يشحن في أوقات مخططة، مثل بعد الوردية، أو أثناء استراحة الغداء، أو في فترات الطلب المنخفضة الثابتة.
الشحن الانتهازي
الشحن الانتهازي يعني أن AMR تشحن أثناء التوقفات الطبيعية القصيرة، مثل نقاط التحميل ونقاط التفريغ ومناطق الانتظار ومناطق الركن أو نقاط التفتيش على المسار.
تعتمد الاستراتيجية المناسبة على الأسطول وسير العمل:
| الشحن المجدول | الشحن الانتهازي | |
|---|---|---|
| ملف الأسطول | يعمل الأسطول وردية واحدة، ونوافذ الشحن طويلة، وسعة البطارية كبيرة بما يكفي. | يعمل الأسطول ورديات متعددة، ولدى الروبوتات توقفات قصيرة متكررة، وتريد المنشأة وقت تشغيل أعلى. |
| العمليات | لا يحتاج الروبوت إلى تشغيل مستمر، وسرعة الشحن ليست الشاغل الرئيسي. | الشحن اليدوي غير عملي، ويجب أن يحدث الشحن دون تدخل بشري، ويجب تجنب التفريغ العميق للبطارية، ويحتاج الروبوت إلى البقاء قريبًا من مساره. |
| الأثر على القدرة | قد يسمح الشحن المجدول بنظام منخفض القدرة. | يحتاج الشحن الانتهازي عادة إلى موضع إرساء أفضل وقد يتطلب قدرة شحن أعلى، اعتمادًا على مدة التوقف. |
4. نمط الإرساء للشحن اللاسلكي
يجب أن يتوافق تخطيط محطة الشحن مع التصميم الميكانيكي للروبوت وسير العمل.
تشمل أنماط الإرساء الشائعة:
| نمط الإرساء | الأنسب لـ | أسئلة رئيسية |
|---|---|---|
| لوحة شحن مثبتة في الأرضية | مستقبل مثبت أسفل | هل يوجد خلوص أرضي كافٍ؟ |
| إرساء مثبت على الحائط | مستقبل جانبي | هل يمكن للروبوت التوقف قرب الحائط؟ |
| محطة إرساء خلفية | شحن بالرجوع للخلف | هل يمكن للروبوت الإرساء بشكل متكرر؟ |
| محطة شحن مدمجة | تركيب نظيف أو محمي | ما المادة الموجودة بين الملفين؟ |
| هيكل إرساء مخصص | شكل روبوت أو بيئة خاصة | هل يلزم تصميم ميكانيكي مخصص؟ |
يجب اختيار نمط الإرساء قبل تحديد موضع المرسل والمستقبل نهائيًا. إذا كان لدى الروبوت خلوص أرضي منخفض، فقد يكون التصميم المثبت على الحائط أو الخلفي أفضل من لوحة الأرضية.
5. موضع المرسل والمستقبل
يُركب المرسل على جانب محطة الشحن. ويُركب المستقبل على جانب الروبوت.
موضع المرسل
تشمل مواضع المرسل الشائعة:
- لوحة مثبتة في الأرضية
- تركيب بمستوى الأرضية
- إرساء مثبت على الحائط
- هيكل إرساء خلفي
- محطة تحميل
- منطقة ركن
- تركيبة مخصصة
يجب وضع المرسل حيث يتوقف الروبوت بشكل طبيعي. إذا اضطر الروبوت إلى مغادرة سير عمله الطبيعي للشحن، فقد تقلل محطة الشحن الإنتاجية.
موضع المستقبل
تشمل مواضع المستقبل الشائعة:
- مستقبل مثبت أسفل
- مستقبل مثبت جانبيًا
- مستقبل مثبت خلفيًا
- مستقبل مثبت أماميًا
- مستقبل مدمج داخليًا
- غلاف مستقبل مخصص
يجب أن يراعي موضع المستقبل المساحة وفجوة الهواء وتوجيه الكابلات والحماية الميكانيكية والحرارة.
6. فجوة الهواء وتفاوت المحاذاة
فجوة الهواء وتفاوت المحاذاة أمران حاسمان للشحن اللاسلكي.
فجوة الهواء هي المسافة بين ملف المرسل وملف المستقبل. تفاوت المحاذاة هو مقدار خطأ الموضع الذي يمكن للنظام قبوله مع الاستمرار في الشحن بأمان وكفاءة.
حدد:
| العنصر | ما يجب قياسه |
|---|---|
| فجوة الهواء الرأسية | المسافة بين المرسل والمستقبل |
| الإزاحة الجانبية | تباين الركن يمينًا-يسارًا |
| الإزاحة الطولية | تباين الركن أمامًا-خلفًا |
| الإزاحة الزاوية | خطأ الدوران عند إرساء الروبوت |
| الخلوص الأرضي | المسافة من أسفل الروبوت إلى الأرضية |
| سمك غلاف المستقبل | المادة بين المستقبل والمرسل |
| سمك غطاء المرسل | المادة فوق المرسل |
| تكرارية الركن الفعلية | دقة توقف الروبوت الفعلية أثناء التشغيل |
فجوة هواء صغيرة وثابتة تجعل الشحن أسهل عادة. فجوة الهواء الأكبر أو دقة الركن الضعيفة قد تتطلب ملفًا أكبر أو دليلًا ميكانيكيًا أو قدرة أقل أو تصميمًا مخصصًا.
7. متطلبات الاتصال والتحكم
توفر بعض محطات شحن AMR الطاقة فقط. وتحتاج أخرى إلى اتصال مع متحكم الروبوت أو BMS أو نظام الأسطول.
قد تشمل احتياجات الاتصال والتحكم الممكنة:
- إشارة بدء/إيقاف الشحن
- كشف وجود الروبوت
- مراقبة جهد البطارية
- مراقبة تيار الشحن
- تحذير درجة الحرارة
- الإبلاغ عن الأعطال
- إشارة جاهزية الشاحن
- إشارة اشغال الإرساء
- إشارة تمكين BMS
- CAN أو RS485 أو UART أو GPIO أو واجهة مخصصة
إذا كان متحكم الروبوت أو BMS يحتاج إلى الموافقة على الشحن قبل بدء نقل الطاقة، فيجب تحديد ذلك مبكرًا.
8. ميزات السلامة والحماية
يجب أن تتضمن محطة شحن AMR ميزات حماية بناءً على التطبيق ومستوى القدرة ونوع البطارية وبيئة التشغيل.
قد تشمل متطلبات الحماية المهمة:
- حماية من الجهد الزائد
- حماية من التيار الزائد
- حماية من قصر الدائرة
- حماية من ارتفاع درجة الحرارة
- كشف المستقبل
- معالجة سوء المحاذاة
- كشف الأجسام الغريبة
- بدء ناعم
- إيقاف التشغيل عند الأعطال
- تكامل إيقاف الطوارئ
- حماية البطارية/BMS
- حماية ميكانيكية من الصدمات
- غلاف مقاوم للماء أو الغبار عند الحاجة
بالنسبة للأنظمة عالية القدرة، تصبح الحماية والتصميم الحراري أكثر أهمية.
9. المتطلبات البيئية
يجب أن تتحمل محطة شحن AMR المستخدمة في منشأة فعلية بيئة التشغيل.
حدد ما إذا كان النظام سيُستخدم في:
- مستودع داخلي
- منطقة خارجية أو شبه خارجية
- مصنع مترب
- بيئة رطبة أو ذات رطوبة عالية
- غرفة نظيفة
- تخزين بارد
- منطقة عالية الحرارة
- بيئة عالية الاهتزاز
- منطقة يمر بها رافعات شوكية
- منطقة تتطلب الغسيل أو التنظيف
تؤثر الظروف البيئية على تصميم الغلاف وحماية الكابلات والإحكام وهامش الحرارة وطريقة التركيب.
10. اتجاه المنتج: 200W أو 800W أو 1500W أو 3000W أو مخصص
بعد توضيح بيانات البطارية واستراتيجية الشحن ونمط الإرساء وفجوة الهواء، يمكن للمهندسين اختيار اتجاه المنتج.
اتجاه 200W
قد يكون نظام الشحن اللاسلكي 200W مناسبًا لـ:
- الـ AMR الصغيرة
- الروبوتات المتنقلة الخفيفة
- حزم بطاريات صغيرة
- وقت خمول أطول
- شحن مجدول
- استهلاك طاقة منخفض
- أنظمة نموذجية أو مدمجة
قد تكون وحدة الشحن اللاسلكي 200W من ONEPOINTECH ذات صلة بالمشاريع التي يكون فيها الحجم المدمج والقدرة الأقل ومتطلبات الشحن الأبسط أكثر أهمية من الاسترداد السريع للطاقة.
اتجاه 800W
قد يكون نظام الشحن اللاسلكي 800W مناسبًا لـ:
- الـ AMR متوسطة الخدمة
- روبوتات المستودعات
- الروبوتات المتنقلة الصناعية
- شحن انتهازي
- نوافذ شحن أقصر
- سعة بطارية أكبر من روبوتات الخدمة الصغيرة
- المشاريع التي تكون فيها 200W بطيئة جدًا
قد تكون وحدة الشحن اللاسلكي 800W من ONEPOINTECH اتجاهًا عمليًا لمشاريع AMR التي تحتاج شحنًا أسرع مع البقاء دون تعقيد أنظمة القدرة العالية جدًا.
اتجاه 1500W
قد يكون نظام الشحن اللاسلكي 1500W مناسبًا لـ:
- الـ AMR ذات الخدمة الأعلى
- بطاريات أكبر
- تشغيل متعدد الورديات
- نوافذ شحن قصيرة
- استهلاك طاقة أعلى
- روبوتات صناعية بوقت توقف محدود
- الأنظمة التي لا تكفي فيها 800W وقد لا تكون 3000W ضرورية
غالبًا ما يكون حل 1500W اتجاهًا متوسطًا إلى عالي القدرة. يجب التحقق منه بعناية مقابل حدود تيار البطارية ومساحة المستقبل وفجوة الهواء وتفاوت المحاذاة والتصميم الحراري.
اتجاه 3000W
قد يكون نظام الشحن اللاسلكي 3000W مناسبًا لـ:
- الروبوتات المتنقلة الثقيلة
- مركبات صناعية أكبر
- أنظمة بطاريات عالية القدرة
- نوافذ شحن قصيرة
- تشغيل مستمر
- منصات AGV أو AMR أكبر
- التطبيقات التي يكون فيها الاسترداد السريع للطاقة أمرًا بالغ الأهمية
قد تكون الشاحن اللاسلكي 3000W من ONEPOINTECH ذات صلة عندما يتطلب التطبيق شحنًا عالي القدرة ويمكن للبطارية/BMS دعمه بأمان.
الاتجاه المخصص
قد يكون حل الشحن اللاسلكي المخصص ضروريًا عندما:
- جهد البطارية غير مألوف
- تيار الشحن غير قياسي
- فجوة الهواء أكبر من المعتاد
- تفاوت المحاذاة صعب
- مساحة المستقبل محدودة
- نمط الإرساء خاص
- بروتوكول الاتصال مخصص
- متطلبات الغلاف أو مقاومة الماء صارمة
- الروبوت يحتاج شكل مرسل أو مستقبل فريد
- المشروع يتطلب تكامل OEM
يمكن أن تساعد ONEPOINTECH في تقييم متطلبات المرسل والمستقبل والملف والإرساء والقدرة المخصصة لمشاريع AMR المتخصصة.
11. قائمة فحص RFQ لمحطة شحن AMR
قبل إرسال طلب عرض الأسعار (RFQ)، جهّز التفاصيل التالية:
| الفئة | المعلومات التي يجب تجهيزها |
|---|---|
| نوع الروبوت | AMR، روبوت مستودع، روبوت خدمة، روبوت تفتيش، روبوت تنظيف، روبوت متنقل مخصص |
| أبعاد الروبوت | الطول والعرض والارتفاع والخلوص الأرضي |
| منطقة تركيب المستقبل | أسفل، جانبي، خلفي، أمامي، أو مخصص |
| جهد البطارية | 24V، 36V، 48V، أو مخصص |
| سعة البطارية | تصنيف Ah أو Wh |
| كيمياء البطارية | ليثيوم، LiFePO4، رصاص حمضي، أو غير ذلك |
| أقصى تيار شحن | حد BMS أو البطارية |
| قدرة الشحن المطلوبة | 200W، 800W، 1500W، 3000W، أو مخصص |
| استراتيجية الشحن | شحن مجدول، شحن انتهازي، أو كلاهما |
| وقت الشحن المتاح | دقائق لكل توقف أو ساعات لكل شحنة كاملة |
| نمط الإرساء | أرضية، حائط، خلفي، مدمج، أو مخصص |
| فجوة الهواء | المسافة بين المرسل والمستقبل |
| تفاوت المحاذاة | دقة الركن المتوقعة |
| البيئة | داخلي، خارجي، مترب، رطب، بارد، حار، غرفة نظيفة |
| الاتصال | CAN، RS485، UART، GPIO، أو بدون |
| متطلبات الحماية | FOD، درجة الحرارة، التيار الزائد، الجهد الزائد، إيقاف الطوارئ |
| الكمية | عينة، تجريبي، أو إنتاج |
| الجدول الزمني | جدول النموذج الأولي والإنتاج الضخم |
12. أخطاء شائعة قبل شراء محطة شحن AMR
الخطأ 1: طلب شاحن دون بيانات البطارية
لا يمكن للمورّد التوصية بقدرة الشحن الصحيحة دون جهد البطارية وسعتها وكيميائها وأقصى تيار شحن.
الخطأ 2: اختيار القدرة بالواط دون معرفة وقت الشحن
قد يكون شاحن 200W أو 800W أو 1500W أو 3000W معقولًا في مواقف مختلفة. يعتمد الاختيار الصحيح على وقت الشحن المتاح ودورة العمل.
الخطأ 3: تجاهل BMS
قد يحد BMS من تيار الشحن أو يتطلب اتصالًا قبل بدء الشحن. أكد دائمًا متطلبات BMS مبكرًا.
الخطأ 4: افتراض أن الروبوت يركن بشكل مثالي
لدى الـ AMR الفعلية تباين في الركن. يجب أن يعتمد تفاوت المحاذاة على دقة الركن الفعلية، وليس على رسومات CAD المثالية.
الخطأ 5: نسيان فجوة الهواء
يعتمد أداء الشحن اللاسلكي بشكل كبير على المسافة بين المرسل والمستقبل. يؤثر الخلوص الأرضي والأغطية والغلافات وهيكل الإرساء جميعها على فجوة الهواء.
الخطأ 6: اختيار وحدة قبل التحقق من مساحة المستقبل
يجب أن يتناسب المستقبل فيزيائيًا داخل الروبوت أو عليه. يهم حجم المستقبل وتوجيه الكابلات والحرارة والحماية الميكانيكية جميعها.
الخطأ 7: تجاهل التصميم الحراري
تخلق قدرة الشحن الأعلى حرارة أكثر. قد يحتاج جسم الروبوت المدمج إلى تخطيط حراري أفضل أو حدود تيار.
الخطأ 8: عدم الاختبار في البيئة الفعلية
يجب اختبار محطة الشحن مع حركة الروبوت الفعلية وظروف الأرضية الفعلية والمحاذاة الفعلية وسلوك البطارية الفعلي ودرجة حرارة التشغيل الفعلية.
الأسئلة الشائعة: مواصفة محطة شحن AMR
ما المعلومات التي أحتاجها قبل شراء محطة شحن AMR؟
يجب تجهيز أبعاد الروبوت وجهد البطارية وسعتها وكيميائها وأقصى تيار شحن ووقت الشحن ونمط الإرساء وفجوة الهواء وتفاوت المحاذاة ومساحة تركيب المستقبل واحتياجات الاتصال والبيئة والكمية والجدول الزمني.
كيف أختار بين 200W و800W و1500W و3000W؟
اختر بناءً على سعة البطارية ووقت الشحن المتاح ودورة العمل وتيار شحن BMS واستراتيجية الشحن. قد تستخدم الروبوتات الصغيرة 200W. قد تستخدم الـ AMR متوسطة الخدمة 800W. قد تحتاج الأنظمة ذات الخدمة الأعلى إلى 1500W. قد تحتاج الأنظمة الثقيلة أو سريعة الشحن إلى 3000W أو قدرة مخصصة.
هل تكفي 200W لمحطة شحن AMR؟
قد تكفي 200W للـ AMR الصغيرة أو الروبوتات الخفيفة أو وقت الخمول الطويل أو الشحن المجدول. قد لا تكفي للبطاريات الأكبر أو نوافذ الشحن الانتهازي القصيرة.
متى يجب أن أفكر في 800W؟
قد تكون 800W مناسبة عندما يحتاج الروبوت إلى شحن أسرع مما توفره 200W، لكن المشروع لا يتطلب شحنًا عالي القدرة جدًا. وغالبًا ما تكون ذات صلة بتطبيقات الـ AMR متوسطة الخدمة وروبوتات المستودعات.
متى يكون 1500W منطقيًا؟
قد يكون 1500W منطقيًا للـ AMR ذات الخدمة الأعلى أو البطاريات الأكبر أو التشغيل متعدد الورديات أو نوافذ الشحن الأقصر حيث تكون 800W بطيئة جدًا وقد لا تكون 3000W ضرورية.
متى يجب أن أختار 3000W؟
قد تكون 3000W مناسبة للمركبات الصناعية الأكبر أو الروبوتات المتنقلة الثقيلة أو نوافذ الشحن القصيرة أو أنظمة البطاريات عالية القدرة التي يمكنها قبول تيار شحن أعلى بأمان.
هل يمكن أن توفر ONEPOINTECH محطة شحن AMR مخصصة؟
نعم. قد يكون الحل المخصص ضروريًا لجهد بطارية غير مألوف أو فجوة هواء أكبر أو شكل مستقبل خاص أو مساحة تركيب محدودة أو مقاومة للماء أو اتصال مخصص أو تكامل OEM.
هل يتطلب الشحن اللاسلكي ركنًا دقيقًا؟
يتطلب الشحن اللاسلكي محاذاة ضمن التفاوت المصمم للنظام. يجب تصميم الإرساء حول دقة ركن AMR الفعلية.
هل يمكن للشاحن التواصل مع AMR أو BMS؟
اعتمادًا على المشروع، يمكن تصميم الاتصال عبر CAN أو RS485 أو UART أو GPIO أو إشارات مخصصة. يجب تحديد ذلك قبل اختيار المنتج.
ماذا يجب أن أرسل إلى ONEPOINTECH للحصول على توصية؟
أرسل أبعاد الروبوت وجهد البطارية وسعتها وأقصى تيار شحن ووقت الشحن المستهدف ونمط الإرساء وفجوة الهواء وتفاوت المحاذاة ومساحة المستقبل والبيئة واحتياجات الاتصال والكمية والجدول الزمني.
الخلاصة
يجب تحديد محطة شحن AMR كنظام كامل، وليس مجرد شاحن. يعتمد الاختيار الصحيح على جهد البطارية وسعتها ووقت الشحن وحدود BMS وهيكل الإرساء وفجوة الهواء وتفاوت المحاذاة وموضع المستقبل والحماية والاتصال والبيئة.
قد تناسب وحدة الشحن اللاسلكي 200W الروبوتات الصغيرة ووقت الخمول الأطول. قد تناسب وحدة 800W الـ AMR متوسطة الخدمة والشحن الانتهازي. قد يناسب نظام 1500W الروبوتات ذات الخدمة الأعلى مع نوافذ شحن أقصر. قد يناسب الشاحن اللاسلكي 3000W المركبات الصناعية الأكبر أو احتياجات الشحن عالي القدرة. قد تكون الحلول المخصصة مطلوبة عندما يكون للروبوت أو الإرساء أو القدرة أو البيئة متطلبات خاصة.
دعوة لاتخاذ إجراء
تحتاج مساعدة في تحديد مواصفات محطة شحن لاسلكي لـ AMR؟
أرسل إلى ONEPOINTECH أبعاد الروبوت لديك وجهد البطارية وسعتها وأقصى تيار شحن واستراتيجية الشحن ونمط الإرساء وفجوة الهواء وتفاوت المحاذاة ومساحة تركيب المستقبل واحتياجات الاتصال والبيئة والكمية والجدول الزمني. يمكن لفريقنا الهندسي المساعدة في التوصية بحل شحن لاسلكي 200W أو 800W أو 1500W أو 3000W أو مخصص لمشروعك.
