Oppnå effektivitet og stabilitet i høyhastighets elektriske motorsykkelmotorkontrollere: YMIN fast-væske hybridkondensatorløsning

I den forrige artikkelen diskuterte vi de vanlige bruksområdene for flytende aluminiumselektrolytkondensatorer i lavfrekvente og konvensjonelle applikasjoner. Denne artikkelen vil fokusere på fordelene med fast-væske-hybridkondensatorer i høyfrekvente og høyeffekts elektriske motorsykkelapplikasjoner, og utforske deres viktige rolle i å forbedre ytelse og effektivitet.

Høytytende og ultrastabil motorstyring for elektrisk motorsykkel: En utvalgsplan for elektrolyttiske kondensatorer i flytende aluminium

 

Den viktige rollen til kondensatorer i motorstyringer

I elektriske motorsykler med høy hastighet er motorstyringen kjernekomponenten som integrerer motorens driv- og kontrollfunksjoner i én enhet. Den er primært ansvarlig for å effektivt konvertere den elektriske energien fra batteriet til motorens drivkraft, samtidig som den optimaliserer motorens drift gjennom presise kontrollalgoritmer. Samtidig spiller kondensatorene på drivkortet en avgjørende rolle i energilagring, filtrering og frigjøring av øyeblikkelig energi i motorstyringen. De støtter de høye øyeblikkelige effektbehovene under motoroppstart og akselerasjon, noe som sikrer jevn effektuttak og forbedrer systemets generelle effektivitet og stabilitet.

Fordeler med YMIN polymerhybrid aluminium elektrolyttiske kondensatorer i motorstyringer

  • Sterk seismisk ytelse:Høyhastighets elektriske motorsykler støter ofte på støt, støt og intense vibrasjoner under drift, spesielt i høye hastigheter og i ulendt terreng. Den sterke seismiske ytelsen til polymerhybridaluminiumselektrolytkondensatorene sikrer at de forblir sikkert festet til kretskortet i disse miljøene. Dette forhindrer at kondensatorforbindelsene løsner eller svikter, noe som reduserer risikoen for kondensatorfeil på grunn av vibrasjoner, senker vedlikeholdskravene og forbedrer kjøretøyets generelle pålitelighet og levetid.
  • Motstand mot høye rippelstrømmer: Under akselerasjon og retardasjon endres motorens strømbehov raskt, noe som fører til betydelige rippelstrømmer i motorstyringen. Polymerhybrid-aluminiumelektrolytkondensatorer kan raskt frigjøre lagret energi, noe som sikrer en stabil strømforsyning til motoren under transiente endringer og forhindrer spenningsfall eller fluktuasjoner.
  • Sterk motstand mot ultrahøye overspenningsstrømmer:En 35 kW høyhastighets elektrisk motorsykkelmotorstyring, parret med en 72 V batterimodul, genererer store strømmer på opptil 500 A under drift. Denne høye effekten utfordrer systemets stabilitet og respons. Under akselerasjon, klatring eller raske starter krever motoren en betydelig mengde strøm for å gi tilstrekkelig kraft. Polymerhybrid aluminiumelektrolytkondensatorer har sterk motstand mot store overspenningsstrømmer og kan raskt frigjøre lagret energi når motoren krever øyeblikkelig strøm. Ved å gi stabil transientstrøm reduserer de belastningen på motorstyringen og andre elektroniske komponenter, og reduserer dermed risikoen for feil og forbedrer systemets totale pålitelighet.

Anbefalt valg

Polymerhybrid aluminiumselektrolytisk kondensator
Serie Volt (V) Kapasitans (uF) Dimensjon (mm) Liv Produktfunksjoner
NHX 100 220 12,5*16 105 ℃/2000H Høy kapasitetstetthet, høy rippelmotstand, høy strømmotstand
330 12,5*23
120 150 12,5*16
220 12,5*23

 

SLUTT

Den integrerte driv- og kontrollmotorkontrolleren gir en svært effektiv og stabil kjøreløsning for elektriske motorsykler med høy hastighet, forenkler systemstrukturen og forbedrer ytelse og responshastighet. Den er spesielt egnet for scenarier som krever høy effekt og presis kontroll. Den sterke seismiske ytelsen, motstanden mot høye rippelstrømmer og evnen til å motstå ultrahøye støtstrømmer til YMIN polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer sikrer stabil effekt selv under ekstreme forhold som akselerasjon og høy belastning. Dette garanterer påliteligheten og sikkerheten til den elektriske motorsykkelen.

Legg igjen beskjeden din her:http://informat.ymin.com:281/surveyweb/0/l4dkx8sf9ns6eny8f137e

Legg igjen beskjeden din


Publisert: 20. november 2024