通常来说和航程能力最直接相关的是eVTOL飞机储能的水平,因此大量的研究是关于如何提高电池能量密度从而保证飞机的航程,各种新配方的电池不断被营销被放大;或者是采用混合动力的解决方案让eVTOL拥有更高的储备能力,可以实现数百公里甚至上千公里的航程。然而除了eVTOL整机的储能水平外,另一个限制eVTOL整机航程能力的因素是贯穿整个飞行任务阶段的热管理问题,这一问题尤其是在eVTOL的起飞和爬升阶段最为严重。即便进入巡航阶段eVTOL的功率更稳定,但推进和能源系统内也会持续产生热量。如果发热率超过排热率,温度将随着时间的推移继续上升。这一问题会极大的限制eVTOL整机的可飞行时间和航程,对于一些围绕短任务持续时间设计的AAM飞机,这是一个深思熟虑的设计选择。飞机系统在巡航期间不需要完全的热平衡,而是允许在受控的温度升高下运行,前提是任务范围内不超过既定的限制。不同的任务会要求不同的整机性能,而性能决定系统的设计难度,看似只是简单的航程能力提升,而背后反映的是非线性系统工程难度的增长。目前展示高航程能力的机型有3个,一个是Joby,另外一家是峰飞航空,还有一家是beta的eCTOL机型。但影响航程能力的因素繁杂,爬升的高度,爬升的时间,运行的环境,这些都会影响一架整机的热平衡问题。回到最开始的起点,eVTOL整机爬升性能可能限制了飞行的航程,但它也提高了飞机在某一特定场景下的经济性,这也体现了eVTOL在产品开发上的多样性。欢迎加入VTOL圈,成为VTOL分之一;;