Smer razvoja krmilnikov motorjev za visoke hitrosti električnih motociklov
Kot osrednja komponenta vozila je krmilnik motorja visokohitrostnega električnega motocikla odgovoren za pretvorbo moči in krmiljenje motorja, kar neposredno vpliva na energetsko učinkovitost, stabilnost in vozno izkušnjo vozila. Trenutno je razvoj krmilnikov motorjev osredotočen predvsem na visoko energetsko učinkovitost, stabilnost in zanesljivost za izboljšanje dosega in vzdržljivosti ter povečanje konkurenčnosti na trgu.
Ključni tehnični izzivi krmilnikov motorjev za visoke hitrosti električnih motociklov
Kljub nenehnemu tehnološkemu napredku se krmilniki motorjev za visoke hitrosti električnih motociklov še vedno soočajo z naslednjimi večjimi težavami:
✦ Nezadostna energetska učinkovitost in doseg: Slabo upravljanje z energijo povzroči zmanjšan doseg, nihanja toka pa vplivajo na stabilnost sistema.
✦ Težave z zanesljivostjo in dolgo življenjsko dobo: Pri dolgotrajnih pogojih visoke obremenitve so komponente nagnjene k staranju in pogostim okvaram, kar vpliva na stabilnost vozila.
✦ Nezadostna odpornost proti udarcem in vibracijam: V neravnih in vibracijskih pogojih se komponente krmilnika zlahka poškodujejo, kar vpliva na normalno delovanje.
Ti izzivi znatno omejujejo zmogljivost in uporabniško izkušnjo hitrih električnih motornih koles in jih je treba nujno izboljšati.
YMIN raztopina tekočega svinčenega aluminijastega elektrolitskega kondenzatorja
Za reševanje zgornjih težav ponuja tekoči elektrolitski kondenzator iz aluminija s svinčeno tekočino YMIN tri ključne prednosti, ki znatno izboljšajo zmogljivost in zanesljivost krmilnikov motorjev za visoke hitrosti električnih motociklov:
✦Visoka toleranca valovnega toka:Zagotavlja stabilno izhodno napetost med nihanjem toka v krmilniku motorja, kar optimizira upravljanje z energijo, povečuje učinkovitost in posredno podaljšuje doseg.
✦Močna odpornost na udarce:Ohranja stabilen izhod tudi pri nenadnih tokovnih sunkih, kar poveča vzdržljivost krmilnika motorja in zagotavlja zanesljivo delovanje sistema.
✦Odlična odpornost proti vibracijam:Zmanjšuje nihanja v delovanju, ki jih povzročajo vibracije v neravnih okoljih, in zagotavlja normalno delovanje krmilnika motorja.
Te prednosti učinkovito rešujejo težave, povezane z upravljanjem energetske učinkovitosti, odpornostjo na udarce in toleranco vibracij v krmilnikih motorjev, kar močno izboljša zmogljivost in zanesljivost vozila.
Priporočilo za izbiro
Tekoči svinčeni tipAluminijasti elektrolitski kondenzator | |||||
Serija | Volt (V) | Kapaciteta (uF) | Dimenzija (mm) | Življenje | Prednosti in lastnosti izdelka |
LKE | 63 | 470 | 13*20 | 105 ℃/10000H | Dolga življenjska doba/nizka impedanca/veliko valovanje |
100 | 470 | 14,5*23 | |||
LK | 100 | 470 | 16*20 | 105 ℃/8000H | Visoka odpornost na valovit tok/dolga življenjska doba |
100 | 680 | 18*25 |
Specifikacije napetosti baterijskega modula za glavna električna motorna kolesa
(1)48V baterijski modulUporablja 63V kondenzator za zagotavljanje zadostne napetostne rezerve, ki prilagaja nihanja napetosti 48V baterijskega modula za zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti.
(2)72V baterijski modulUporablja 100V kondenzator, ki ponuja višjo napetostno rezervo za 72V baterijski modul za večjo varnost, podaljšanje življenjske dobe in zagotavljanje stabilnega delovanja.
Povzetek
Z naglo rastjo trga visokohitrostnih električnih motociklov je stabilnost krmilnikov motorjev kot osrednje komponente ključnega pomena. YMIN-ovi tekoči svinčeni aluminijasti elektrolitski kondenzatorji ne izpolnjujejo le zahtev glede stabilnosti krmilnikov motorjev visokohitrostnih električnih motociklov, temveč tudi učinkovito obravnavajo kritična vprašanja, kot je upravljanje z energijo, in inženirjem zagotavljajo visoko učinkovito in zanesljivo rešitev. Ti kondenzatorji se pogosto uporabljajo v visokohitrostnih električnih motociklih, kosilnicah, golf vozičkih, turističnih vozilih in električnih viličarjih. Izberite YMIN in se podajte na pametnejšo in varnejšo prihodnost.
Pustite svoje sporočilo:http://informat.ymin.com:281/surveyweb/0/l4dkx8sf9ns6eny8f137e
Čas objave: 8. november 2024