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

Utviklingsretning for høyhastighets elektriske motorsykkelmotorkontrollere

Som en kjernekomponent i kjøretøyet er motorstyringen til høyhastighets elektriske motorsykler ansvarlig for kraftomforming og motorstyring, noe som direkte påvirker kjøretøyets energieffektivitet, stabilitet og kjøreopplevelse. For tiden er utviklingen av motorstyringer primært fokusert på høy energieffektivitet, stabilitet og pålitelighet for å forbedre rekkevidde og holdbarhet, og dermed styrke markedets konkurranseevne.

Høyhastighets elektrisk motorkontroller

Viktige tekniske utfordringer med motorstyringer for høyhastighets elektriske motorsykler

Til tross for kontinuerlig teknologisk fremgang, står motorstyringer for høyhastighets elektriske motorsykler fortsatt overfor følgende store problemer:

✦ Utilstrekkelig energieffektivitet og rekkevidde: Dårlig energistyring resulterer i redusert rekkevidde, mens strømsvingninger påvirker systemstabiliteten.

✦ Problemer med pålitelighet og levetid: Under langvarig høy belastning er komponenter utsatt for aldring og hyppige feil, noe som påvirker kjøretøyets stabilitet.

✦ Utilstrekkelig støt- og vibrasjonsmotstand: Under humpete og vibrerende forhold blir kontrollerkomponenter lett skadet, noe som påvirker normal drift.

Disse utfordringene begrenser ytelsen og brukeropplevelsen til høyhastighets elektriske motorsykler betydelig og krever forbedringer snarest.

YMIN flytende bly-type aluminium elektrolytisk kondensatorløsning

For å løse problemene ovenfor tilbyr YMINs flytende bly-type elektrolyttiske kondensator i aluminium tre kjernefordeler som forbedrer ytelsen og påliteligheten til høyhastighets elektriske motorsykkelmotorkontrollere betydelig:

Høy rippelstrømstoleranse:Sikrer stabil spenningsutgang under strømsvingninger i motorstyringen, optimaliserer energistyringen, øker effektiviteten og utvider indirekte rekkevidden.

Sterk slagmotstand:Opprettholder stabil utgang under plutselige strømstøt, noe som forbedrer motorstyringens holdbarhet og sikrer pålitelig systemdrift.

Utmerket vibrasjonsmotstand:Reduserer ytelsessvingninger forårsaket av vibrasjoner i humpete miljøer, og sikrer at motorstyringen fungerer normalt.

Disse fordelene løser effektivt problemer knyttet til energieffektivitetsstyring, slagmotstand og vibrasjonstoleranse i motorstyringer, noe som forbedrer kjøretøyets ytelse og pålitelighet betraktelig.

Utvalgsanbefaling

Flytende blytypeElektrolytisk kondensator i aluminium
Serie Volt (V) Kapasitans (uF) Dimensjon (mm) Liv Produktfordeler og -funksjoner
LKE 63 470 13*20 105 ℃/10000H Lang levetid/lav impedans/stor rippel
100 470 14,5*23
LK 100 470 16*20 105℃/8000H Høy rippelstrømmotstand/lang levetid
100 680 18*25

 

 

 

 

 

 

Spesifikasjoner for spenning for batterimodul for vanlige elektriske motorsykler

(1)48V batterimodulBruker en 63V kondensator for å gi tilstrekkelig spenningsmargin, og tar hensyn til spenningssvingningene i 48V batterimodulen for å sikre stabilitet og pålitelighet.

(2)72V batterimodulBruker en 100V kondensator, som gir en høyere spenningsmargin for 72V batterimodulen for å forbedre sikkerheten, forlenge levetiden og sikre stabil drift.

 

Sammendrag

Med den raske veksten i markedet for høyhastighets elektriske motorsykler er stabiliteten til motorstyringene, som en kjernekomponent, avgjørende. YMINs elektrolyttiske kondensatorer i flytende bly-type aluminium oppfyller ikke bare stabilitetskravene til motorstyringer for høyhastighets elektriske motorsykler, men adresserer også effektivt kritiske problemer som energihåndtering, og gir ingeniører en høyeffektiv og pålitelig løsning. Disse kondensatorene er mye brukt i høyhastighets elektriske motorsykler, gressklippere, golfbiler, sightseeingbiler og elektriske gaffeltrucker. Velg YMIN og omfavn en smartere og tryggere fremtid.

 

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

Legg igjen beskjeden din

 


Publisert: 08. november 2024