2025-11-28
La tecnología de energía de drones continúa logrando avances. Esta nueva tecnología, situada entre las baterías de litio líquido ybaterías totalmente de estado sólido, está alterando el panorama tradicional de las baterías de litio con sus ventajas multidimensionales, inyectando un nuevo impulso a la economía de baja altitud.
Densidad de energía duplicada: avances duales en resistencia y carga útil
Las baterías de polímero de litio comúnmente utilizadas en drones de consumo suelen tener densidades de energía inferiores a 250 Wh/kg, mientras que las baterías de litio líquido en drones de protección de cultivos agrícolas rara vez superan los 300 Wh/kg.
Baterías de estado sólidolograr un salto cualitativo a través de la innovación material. Combinando ánodos de silicio y carbono con cátodos con alto contenido de níquel, alcanzan 350 Wh/kg, casi duplicando la densidad de energía tradicional. Esta mejora se traduce directamente en capacidad operativa.
Adaptabilidad ambiental: Salida estable a -40°C
Mediante formulaciones de electrolitos optimizadas, las baterías semisólidas superan las limitaciones de temperatura. Los productos ZYEBATTERY funcionan de manera estable entre -40 °C y 60 °C, manteniendo una retención de capacidad del 85 % en frío extremo. Por el contrario, las baterías de litio convencionales duran sólo 15 minutos en condiciones idénticas y no satisfacen las demandas de las operaciones de rescate a gran altitud o las expediciones polares.
Ventajas del ciclo de vida
Al suprimir el crecimiento de dendritas de litio, las baterías semisólidas extienden su vida útil a más de 1000 ciclos. Algunos modelos conservan más del 80% de su capacidad después de 1200 ciclos.
Para los drones agrícolas que se cargan/descargan tres veces al día, las baterías tradicionales requieren dos reemplazos anuales, mientras que las baterías semisólidas funcionan continuamente durante 12 meses, lo que reduce los costos anuales en un 60 %.
A medida que avanza la tecnología de los drones, las clasificaciones de las baterías continúan perfeccionándose. Por ejemplo, nuevas baterías de estado sólido están ingresando gradualmente al mercado de consumo y pueden surgir como una nueva categoría de clasificación en el futuro.
Comprender los estándares de clasificación de baterías no solo ayuda a los usuarios a seleccionar productos con precisión, sino que también mejora la comprensión de la lógica de coincidencia entre el rendimiento de la batería y las aplicaciones de drones, lo que permite una operación de drones más eficiente y segura.
Drones y baterías: la selección adecuada abre más posibilidades
En el caso de los drones de consumo utilizados en la fotografía aérea cotidiana, estos suelen presentar diseños livianos con altitudes y alcances de vuelo relativamente limitados. Requieren baterías que ofrezcan portabilidad y suficiente resistencia. Generalmente, las baterías de litio con capacidades entre 2000 mAh y 5000 mAh son opciones adecuadas, ya que proporcionan tiempos de vuelo de aproximadamente 20 a 40 minutos, adecuados para la mayoría de las necesidades fotográficas diarias.
Baterías LiHV
LiHV representa un tipo distinto de batería LiPo, donde HV (alto voltaje) denota su voltaje nominal más alto. Estas baterías ofrecen una mayor densidad de energía que las LiPo tradicionales y se pueden cargar hasta 4,35 V por celda. Sin embargo, las opiniones varían con respecto a la vida útil de los LiHV, ya que su rendimiento puede degradarse más rápido que el de los LiPo estándar.
El estilo de vuelo influye en la elección de la batería
Si planeas volar constantemente por encima del 50% del acelerador, probablemente necesitarás una velocidad C más alta. Así es: debes considerar qué tipo de vuelo pretendes realizar y si el peso o la capacidad son más importantes para ti. Los corredores incondicionales necesitarán la batería más liviana suficiente para completar el recorrido de la carrera. Pero para los “jugadores de estilo libre”, el peso no es la única prioridad y se pueden utilizar baterías más grandes para tiempos de vuelo más prolongados.