随着具身智能(Embodied AI)技术快速发展,机器人正在从传统固定场景设备向具备感知、决策、运动能力的智能实体演进。
具身机器人通常包含:
人形机器人;
双足机器人;
四足机器人;
移动操作机器人;
智能巡检机器人;
服务机器人。
相比传统工业机器人,具身机器人对电源系统提出了更高要求:
更高能量密度;
更轻重量;
更长续航;
更高安全性;
更智能的电池管理。
因此,动力电池系统成为具身机器人实现自主运行的重要基础。
具身机器人电源方案,是指为机器人运动、控制、感知和计算系统提供能源的完整电池系统。
通常包括:
锂电池PACK;
BMS电池管理系统;
电源管理模块;
DC/DC转换模块;
充电系统;
热管理系统。
与普通机器人不同,具身机器人需要同时满足:
运动关节动力需求;
AI计算模块供电需求;
传感器持续运行需求;
长时间自主工作需求。
目前主流具身机器人通常采用:
典型结构:
锂电池PACK
↓
高压/低压母线
↓
DC/DC转换模块
↓
机器人各系统
供电对象包括:
伺服电机;
关节驱动器;
主控计算单元;
摄像头;
激光雷达;
力传感器;
通讯模块。
常见:
48V 20Ah;
48V 50Ah;
48V 100Ah;
51.2V 100Ah。
能量范围:
约1kWh~5kWh。
适合:
小型具身机器人;
服务机器人;
巡检机器人;
移动操作平台。
特点:
技术成熟;
成本较低;
安全性高;
供应链完善。
磷酸铁锂电池具有较好的循环寿命,适合长期运行机器人。
51.2V是目前工业机器人和移动机器人常见电压平台。
典型结构:
16串磷酸铁锂:
3.2V × 16 = 51.2V
常见容量:
51.2V 50Ah;
51.2V 100Ah;
51.2V 200Ah。
包括:
人形机器人;
AMR移动机器人;
机器人底盘;
工业智能装备。
相比24V系统:
电流更低;
功率输出能力更强;
线束损耗更低。
适合具身机器人多关节运动需求。
随着机器人运动能力增强,部分高性能平台采用72V电压等级。
典型配置:
72V 50Ah~200Ah。
应用:
四足机器人;
高速移动机器人;
重载机器人。
提高电压后:
相同功率下:
电流降低。
例如:
10kW动力系统:
48V:
约208A。
72V:
约139A。
优势:
降低发热;
提高效率;
减少电缆重量。
未来大型具身机器人、工业机器人平台可能向更高电压发展。
典型:
96V;
144V;
192V。
应用:
重载机器人;
工业移动操作机器人;
特种机器人。
优势:
支持更高功率;
提升动力性能;
降低系统电流。
需要增加:
高压BMS;
绝缘检测;
HVIL高压互锁;
高压保护设计。
目前工业机器人应用较多。
优势:
安全性高;
循环寿命长;
热稳定性好;
成本较低。
适合:
工业具身机器人;
AGV;
AMR;
服务机器人。
优势:
能量密度高;
重量较轻。
适合:
人形机器人;
对续航要求高的平台。
缺点:
热管理要求更高。
未来方向。
优势:
更高能量密度;
更高安全潜力。
目前仍处于产业化推进阶段。
机器人运动效率与重量高度相关。
电池PACK需要优化:
电芯排列;
箱体材料;
模组结构。
降低:
整机重量;
关节负荷。
具身机器人运动过程中存在:
快速启动;
加速;
跳跃;
负载变化。
电池需要具备:
大电流输出能力;
低内阻;
稳定电压平台。
具身机器人电池BMS需要支持:
SOC精准计算;
SOH健康评估;
温度管理;
故障诊断;
CAN通讯。
高级系统还需要:
数据上传;
AI预测维护。
机器人在人机共存环境中运行,对安全要求较高。
电池PACK需要考虑:
防短路;
防过充;
防过放;
防撞击;
防热失控。
计算公式:
电池容量(Wh)=
平均功率 × 工作时间 ÷ 系统效率
例如:
机器人平均功率:
500W
工作时间:
6小时
效率:
85%
需求:
500×6÷0.85
≈3529Wh
即约:
3.5kWh电池。
对应:
51.2V:
容量约:
3500÷51.2
≈68Ah。
可选择:
51.2V 80Ah方案。
| 机器人类型 | 典型电压 | 容量范围 |
|---|---|---|
| 桌面型机器人 | 12V/24V | 10Ah-50Ah |
| 服务机器人 | 24V/48V | 30Ah-100Ah |
| 移动机器人 | 48V/51.2V | 50Ah-200Ah |
| 人形机器人 | 48V/51.2V | 50Ah-150Ah |
| 四足机器人 | 48V/72V | 100Ah以上 |
| 工业重载机器人 | 72V/96V | 200Ah以上 |
未来机器人动力系统可能从:
24V → 48V → 72V → 96V
逐步提升。
未来BMS将结合:
AI算法;
云端数据;
健康预测。
实现:
剩余寿命预测;
故障提前预警。
未来重点方向:
高镍体系;
固态电池;
新型锂电体系。
东莞市浩博光电科技有限公司(浩博电池)专注于动力锂电池PACK研发与制造,可针对具身机器人、人形机器人、AGV、AMR及智能装备提供定制化电源解决方案。
针对具身机器人应用,需要综合考虑:
电压平台设计;
电芯选型;
轻量化PACK结构;
BMS智能管理;
高倍率动力输出;
安全保护方案。
通过系统化设计,提高机器人动力系统的续航能力、安全性和运行稳定性。
具身机器人典型电源方案主要围绕:
48V;
51.2V;
72V;
96V以上高压系统;
展开。
其中,51.2V磷酸铁锂动力电池PACK是目前工业移动机器人和部分具身机器人较常见方案,而随着机器人智能化程度提高,高电压、高能量密度、智能BMS管理的动力系统将成为未来发展趋势。
对于具身机器人企业而言,电池系统不仅是能源模块,更是影响机器人运动性能、续航能力和可靠性的核心组件。