Jak DJI Agras T70P wypada w praktyce? Nasze obserwacje z testów w terenie

Specyfikacja techniczna to jedno, jednak o realnej wartości drona decyduje jego zachowanie podczas codziennej pracy w gospodarstwie. Już po pierwszych lotach można zauważyć, że DJI Agras T70P został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ograniczeniu przestojów i zwiększeniu wydajności operacyjnej.

Model wyposażono w zbiornik cieczy roboczej o pojemności 70 litrów oraz układ opryskowy o wydajności do 30 l/min, a w konfiguracji z dodatkowymi rozpylaczami nawet do 40 l/min. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania dłuższych nalotów bez konieczności częstego lądowania i uzupełniania zbiornika.

Na uwagę zasługuje również maksymalna szerokość robocza dochodząca do 11 metrów oraz prędkość robocza sięgająca około 13 m/s, co pozwala efektywnie realizować zabiegi na dużych areałach.

Parametry techniczne DJI Agras T70P

DJI Agras T70P należy obecnie do największych i najbardziej zaawansowanych dronów rolniczych dostępnych na rynku.

Najważniejsze parametry techniczne obejmują:

  • zbiornik cieczy roboczej: 70 litrów,
  • przepływ układu opryskowego: do 30 l/min,
  • przepływ z dodatkowymi rozpylaczami: do 40 l/min,
  • szerokość oprysku: do 11 metrów,
  • prędkość operacyjna: do około 13 m/s,
  • pozycjonowanie RTK o dokładności centymetrowej,
  • radar fal milimetrowych nowej generacji,
  • system kamer wspomagających wykrywanie przeszkód,
  • rozsiewacz o pojemności 100 litrów,
  • możliwość transportu ładunków użytkowych.

Takie parametry sprawiają, że T70P doskonale wpisuje się w rozwój technologii wykorzystywanych przez rolnictwo 4.0 oraz cyfrowe rolnictwo.

Czas pracy DJI Agras T70P

Wykonane zostały 2 testy: 
– Lot przy zerowym obciążeniu od 100% do powrotu do miejsca lądowania przy 20% i lądowaniu przy 18%, który trwał ponad 18 minut.

– Lot przy pełnym obciążeniu z systemem oprysku 70l od 100% do powrotu do miejsca lądowania przy 20% i lądowaniu przy 18% trwał ponad 7 minut.

Wydajność operacyjna na dużych areałach

Jednym z głównych powodów rosnącego zainteresowania technologią oprysków dronem jest możliwość zwiększenia wydajności pracy przy jednoczesnym ograniczeniu liczby przejazdów sprzętu po polu.

DJI Agras T70P wykorzystuje połączenie dużego zbiornika 70 l, wydajnego układu pompowego oraz automatycznego planowania misji. Dzięki temu operator może realizować kolejne zadania przy minimalizacji czasu poświęcanego na tankowanie i przygotowanie kolejnych lotów.

Dodatkową zaletą jest szybka wymiana akumulatorów oraz możliwość organizacji mobilnego stanowiska obsługowego bezpośrednio przy polu. W praktyce ma to kluczowe znaczenie dla firm świadczących usługi oprysków dronowych oraz gospodarstw realizujących zabiegi na wielu oddalonych od siebie działkach.

Ergonomia pracy operatora

Podczas testów szczególnie dobrze oceniliśmy ergonomię całego systemu.

Pomimo dużych gabarytów dron zachowuje składaną konstrukcję ramion, co znacząco ułatwia transport między lokalizacjami. Po złożeniu zajmuje znacznie mniej miejsca niż mogłyby sugerować jego parametry robocze.

Operator korzysta z nowoczesnej aparatury sterującej wyposażonej w duży ekran oraz intuicyjne oprogramowanie umożliwiające:

  • planowanie misji,
  • monitorowanie parametrów lotu,
  • kontrolę stanu akumulatorów,
  • zarządzanie zabiegami,
  • analizę wykonanych lotów.

Dzięki temu nawet skomplikowane zadania można przygotować w stosunkowo krótkim czasie.

Automatyzacja lotów i planowanie misji

Nowoczesne drony dla rolnictwa 2026 coraz bardziej przypominają autonomiczne systemy operacyjne.

DJI Agras T70P umożliwia automatyczne:

  • planowanie tras przelotów,
  • omijanie przeszkód,
  • utrzymywanie zadanej wysokości,
  • wykonywanie misji na działkach o nieregularnym kształcie,
  • zarządzanie punktami nawrotów.

W połączeniu z systemem RTK operator uzyskuje bardzo wysoką dokładność prowadzenia misji, co ma szczególne znaczenie podczas pracy na małych i nieregularnych polach.

Nowa konstrukcja napędu i mocowania śmigieł

Podczas testów uwagę zwraca również nowa konstrukcja zespołu napędowego. DJI zastosowało przeprojektowany, ruchomy mechanizm mocowania śmigieł, który różni się od rozwiązań stosowanych w poprzednich generacjach dronów Agras.

Nowy system pozwala śmigłom na niewielki zakres ruchu względem osi mocowania, co umożliwia lepsze kompensowanie obciążeń powstających podczas lotu oraz manewrów wykonywanych przy dużej masie startowej. Rozwiązanie ma również wpływ na ograniczenie naprężeń przenoszonych na silniki i elementy konstrukcyjne podczas dynamicznych zmian kierunku lotu.

W praktyce konstrukcja sprawia wrażenie bardziej dopracowanej i lepiej przystosowanej do intensywnej eksploatacji w warunkach polowych. Jest to jedna z mniej widocznych, ale istotnych zmian konstrukcyjnych odróżniających DJI Agras T70P od wcześniejszych modeli serii Agras.

Nowe mocowanie śmigieł stanowi kolejny przykład ewolucji konstrukcji dronów rolniczych, gdzie producent skupia się nie tylko na zwiększaniu pojemności zbiorników czy wydajności układów roboczych, ale również na poprawie trwałości, niezawodności oraz kultury pracy całej platformy.

Systemy bezpieczeństwa nowej generacji

Bezpieczeństwo lotów stanowi jeden z najmocniejszych elementów konstrukcji DJI Agras T70P.

Dron został wyposażony w radar fal milimetrowych nowej generacji oraz system kamer wspierających wykrywanie przeszkód. Czujniki monitorują przestrzeń przed dronem oraz jego otoczenie, umożliwiając wykrywanie:

  • słupów energetycznych,
  • ludzi
  • drzew,
  • budynków,
  • maszyn rolniczych,
  • innych dużych przeszkód terenowych.

Warto jednak pamiętać, że cienkie przewody, pojedyncze gałęzie czy suche konary mogą pozostawać trudne do wykrycia dla systemów radarowych i optycznych. W tym zakresie dodatkową przewagę posiada DJI Agras T100 wyposażony w technologię LiDAR, która pozwala na bardziej szczegółowe skanowanie otoczenia.

Budowa układu opryskowego

Jednym z najbardziej zaawansowanych elementów konstrukcji DJI Agras T70P jest nowy układ aplikacyjny, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności oraz możliwości dostosowania parametrów pracy do różnych rodzajów zabiegów agrotechnicznych.

DJI Agras T70P wykorzystuje wysokowydajne pompy oraz rozpylacze odśrodkowe umożliwiające regulację wielkości generowanych kropli. System pozwala osiągać przepływ do 30 l/min, a przy rozbudowanej konfiguracji nawet do 40 l/min. Maksymalna szerokość robocza wynosi do 11 metrów, co pozwala efektywnie realizować zabiegi na dużych powierzchniach, jednak przy tak dużych szerokościach jakość pokrycia i równomierności spada i nie zaleca się wykonywania zabiegów z maksymalnymi parametrami technicznymi jakie umożliwia sprzęt. 

Dużą zaletą nowego systemu jest możliwość regulacji wielkości kropli w zakresie od około 50 do 500 mikrometrów. Dzięki temu operator może dostosować parametry atomizacji do rodzaju wykonywanego zabiegu, warunków atmosferycznych oraz wymagań konkretnej uprawy. Tak szeroki zakres regulacji daje znacznie większą elastyczność niż w przypadku tradycyjnych systemów opartych wyłącznie na klasycznych rozpylaczach ciśnieniowych.

Na uwagę zasługują również:

  • elektroniczna kontrola przepływu cieczy,
  • automatyczne dozowanie środka podczas lotu,
  • monitorowanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym,
  • możliwość konfiguracji układu do różnych zastosowań,
  • automatyczna synchronizacja przepływu z prędkością lotu.

Z technicznego punktu widzenia jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów aplikacyjnych stosowanych obecnie w profesjonalnych dronach rolniczych.

Możliwości transportowe

DJI Agras T70P nie jest wyłącznie dronem opryskowym.

Platforma może również pełnić funkcję systemu transportowego. Producent przewidział możliwość przewożenia ładunków użytkowych, co pozwala wykorzystywać drona do dostarczania materiałów lub wyposażenia w miejsca trudno dostępne dla pojazdów terenowych.

Takie zastosowanie zwiększa uniwersalność platformy i pozwala wykorzystać ją również poza sezonem zabiegów ochrony roślin.

Funkcje rozsiewu nawozów i materiału siewnego

Po wyposażeniu w moduł rozsiewający DJI Agras T70P staje się wielozadaniową platformą do wykonywania prac agrotechnicznych.

Rozsiewacz o pojemności 100 litrów umożliwia aplikację:

  • nawozów granulowanych,
  • materiału siewnego,
  • poplonów,
  • międzyplonów,
  • preparatów biologicznych.

Dzięki dużej pojemności zbiornika oraz wysokiej wydajności rozsiewu operator może sprawnie realizować zadania na dużych powierzchniach bez konieczności częstego uzupełniania materiału.

Zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym

Największy potencjał DJI Agras T70P ujawnia się w gospodarstwach wdrażających rozwiązania związane z cyfrowym rolnictwem i inteligentnym gospodarstwem rolnym.

Dzięki integracji z systemami RTK, mapami aplikacyjnymi oraz oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem dron może stać się elementem kompleksowego ekosystemu wspierającego produkcję roślinną.

To właśnie takie rozwiązania wyznaczają obecnie kierunek rozwoju nowoczesnego rolnictwa i pokazują, jak szerokie może być zastosowanie dronów w rolnictwie.

Dla kogo przeznaczony jest DJI Agras T70P?

Po pierwszych testach można stwierdzić, że największe korzyści z wykorzystania tego modelu odniosą:

  • gospodarstwa o powierzchni od 50 do 100 ha i większe,
  • producenci warzyw,
  • gospodarstwa specjalizujące się w uprawach wysokowartościowych,
  • sadownicy,
  • firmy świadczące usługi oprysków dronowych,
  • gospodarstwa wdrażające technologie rolnictwa precyzyjnego.

Nasza wstępna ocena po testach

DJI Agras T70P to nie tylko większy zbiornik i wyższa wydajność względem wcześniejszych generacji. To przede wszystkim kompleksowa platforma łącząca funkcje oprysku, rozsiewu, transportu oraz zaawansowanej automatyzacji lotów.

Po pierwszych lotach największe wrażenie zrobiły na nas:

  • płynność działania systemów automatycznych,
  • sprawna obsługa dużych areałów,
  • wysoka wydajność układu opryskowego,
  • intuicyjne oprogramowanie,
  • rozbudowane systemy bezpieczeństwa,
  • wielozadaniowość platformy.

Jeżeli kolejne testy potwierdzą pierwsze obserwacje, DJI Agras T70P ma szansę stać się jednym z najważniejszych dronów rolniczych wykorzystywanych w Polsce w najbliższych latach.