I forrige artikkel diskuterte vi vanlig bruk av elektrolytiske kondensatorer av flytende aluminium i lavfrekvente og konvensjonelle applikasjoner. Denne artikkelen vil fokusere på fordelene med solid-væske hybridkondensatorer i høyfrekvente og høyeffekts elektriske motorsykkelapplikasjoner, og utforsker deres viktige rolle i å forbedre ytelsen og effektiviteten.
Høy ytelse og ultrastabil elektrisk motorsykkelmotorkontroller: En utvalgsplan for elektrolytiske kondensatorer av flytende aluminium
Den viktige rollen til kondensatorer i motorkontrollere
I høyhastighets elektriske motorsykler er motorkontrolleren kjernekomponenten som integrerer motorens driv- og kontrollfunksjoner i en enkelt enhet. Den er primært ansvarlig for å effektivt konvertere den elektriske energien fra batteriet til motorens drivkraft, samtidig som den optimerer motorens drift gjennom presise kontrollalgoritmer. Samtidig spiller kondensatorene på drivkortet en avgjørende rolle i energilagring, filtrering og frigjøring av øyeblikkelig energi i motorkontrolleren. De støtter de høye øyeblikkelige kraftkravene under motorstart og akselerasjon, og sikrer jevn kraftutgang og forbedrer den generelle effektiviteten og stabiliteten til systemet.
Fordeler med YMIN polymer hybrid aluminium elektrolytiske kondensatorer i motorkontrollere
- Sterk seismisk ytelse:Høyhastighets elektriske motorsykler møter ofte støt, støt og intense vibrasjoner under drift, spesielt i høye hastigheter og i ulendt terreng. Den sterke seismiske ytelsen til polymer-hybrid-aluminium-elektrolytiske kondensatorer sikrer at de forblir sikkert festet til kretskortet i disse miljøene. Dette forhindrer at kondensatorforbindelsene løsner eller svikter, reduserer risikoen for kondensatorfeil på grunn av vibrasjon, reduserer vedlikeholdskravene og forbedrer kjøretøyets generelle pålitelighet og levetid.
- Motstand mot høye krusningsstrømmer: Under akselerasjon og retardasjon endres motorens strømbehov raskt, noe som fører til betydelige krusningsstrømmer i motorkontrolleren. Polymer-hybrid-aluminium elektrolytiske kondensatorer kan raskt frigjøre lagret energi, og sikrer en stabil strømforsyning til motoren under forbigående endringer og forhindrer spenningsfall eller svingninger.
- Sterk motstand mot ultrahøye overspenningsstrømmer:En 35kW høyhastighets elektrisk motorsykkelmotorkontroller, sammenkoblet med en 72V batterimodul, genererer store strømmer på opptil 500A under drift. Denne høyeffekten utfordrer systemets stabilitet og reaksjonsevne. Under akselerasjon, klatring eller hurtigstart krever motoren en betydelig mengde strøm for å gi tilstrekkelig kraft. Polymer hybrid elektrolytiske kondensatorer av aluminium har sterk motstand mot store overspenningsstrømmer og kan raskt frigjøre lagret energi når motoren krever øyeblikkelig kraft. Ved å gi stabil transientstrøm reduserer de belastningen på motorkontrolleren og andre elektroniske komponenter, og reduserer dermed risikoen for feil og forbedrer det totale systemets pålitelighet.
Anbefalt utvalg
Polymer hybrid aluminium elektrolytisk kondensator | |||||
Serie | Volt (V) | Kapasitans (uF) | Dimensjon (mm) | Liv | Produktfunksjon |
NHX | 100 | 220 | 12,5*16 | 105℃/2000H | Høy kapasitetstetthet, høy krusningsmotstand, høy strømstøtmotstand |
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 høyhastighets elektriske motorsykler, som forenkler systemstrukturen og forbedrer ytelsen og responshastigheten. Den er spesielt egnet for scenarier som krever høy effekt og presis kontroll. Den sterke seismiske ytelsen, motstanden mot høye krusningsstrømmer og evnen til å motstå ultrahøye overspenningsstrømmer til YMIN polymer hybrid aluminium elektrolytiske kondensatorer sikrer stabil effekt selv under ekstreme forhold som akselerasjon og høy belastning. Dette garanterer påliteligheten og sikkerheten til den elektriske motorsykkelen.
Legg igjen din melding her:http://informat.ymin.com:281/surveyweb/0/l4dkx8sf9ns6eny8f137e
Innleggstid: 20. november 2024