Uppnå effektivitet och stabilitet i höghastighetsstyrenheter för elektriska motorcyklar: YMIN:s lösning med fast-vätskehybridkondensatorer

I den föregående artikeln diskuterade vi de vanliga användningsområdena för flytande aluminiumelektrolytkondensatorer i lågfrekventa och konventionella tillämpningar. Den här artikeln kommer att fokusera på fördelarna med fast-vätskehybridkondensatorer i högfrekventa och högeffektsapplikationer för elektriska motorcyklar, och utforska deras viktiga roll för att förbättra prestanda och effektivitet.

Högpresterande och ultrastabil motorstyrenhet för elektriska motorcyklar: En urvalsplan för elektrolytkondensatorer i flytande aluminium

 

Kondensatorernas viktiga roll i motorstyrenheter

I höghastighetsmotorcyklar är motorstyrenheten kärnkomponenten som integrerar motorns driv- och styrfunktioner i en enda enhet. Den ansvarar främst för att effektivt omvandla den elektriska energin från batteriet till motorns drivkraft, samtidigt som motorns drift optimeras genom exakta styralgoritmer. Samtidigt spelar kondensatorerna på drivkortet en avgörande roll i energilagring, filtrering och frigöring av momentan energi i motorstyrenheten. De stöder de höga momentana effektbehoven under motorstart och acceleration, vilket säkerställer jämn effektuttag och förbättrar systemets övergripande effektivitet och stabilitet.

Fördelar med YMIN polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer i motorstyrenheter

  • Stark seismisk prestanda:Höghastighets-elmotorcyklar stöter ofta på stötar, stötar och intensiva vibrationer under drift, särskilt i höga hastigheter och i ojämn terräng. Den starka seismiska prestandan hos polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorerna säkerställer att de förblir säkert fästa på kretskortet i dessa miljöer. Detta förhindrar att kondensatoranslutningarna lossnar eller går sönder, vilket minskar risken för kondensatorfel på grund av vibrationer, sänker underhållskraven och förbättrar fordonets totala tillförlitlighet och livslängd.
  • Motstånd mot höga rippelströmmar: Under acceleration och retardation ändras motorns strömbehov snabbt, vilket leder till betydande rippelströmmar i motorstyrenheten. Polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer kan snabbt frigöra lagrad energi, vilket säkerställer en stabil strömförsörjning till motorn under transienta förändringar och förhindrar spänningsfall eller fluktuationer.
  • Starkt motstånd mot ultrahöga stötströmmar:En 35 kW höghastighetsstyrenhet för elektrisk motorcykel, i kombination med en 72 V batterimodul, genererar stora strömmar på upp till 500 A under drift. Denna höga effekt utmanar systemets stabilitet och respons. Vid acceleration, klättring eller snabba starter kräver motorn en betydande mängd ström för att ge tillräcklig effekt. Polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer har stark motståndskraft mot stora stötströmmar och kan snabbt frigöra lagrad energi när motorn kräver omedelbar effekt. Genom att ge stabil transientström minskar de belastningen på motorstyrenheten och andra elektroniska komponenter, vilket minskar risken för fel och förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet.

Rekommenderat val

Polymerhybrid aluminiumelektrolytkondensator
Serie Volt (V) Kapacitans (uF) Mått (mm) Liv Produktfunktioner
NHX 100 220 12,5*16 105℃/2000H Hög kapacitetstäthet, hög rippelmotstånd, hög strömtålighet
330 12,5*23
120 150 12,5*16
220 12,5*23

 

AVSLUTA

Den integrerade driv- och styrmotorn ger en mycket effektiv och stabil körlösning för höghastighets-elmotorcyklar, vilket förenklar systemstrukturen och förbättrar prestanda och responshastighet. Den är särskilt lämplig för scenarier som kräver hög effekt och exakt kontroll. Den starka seismiska prestandan, motståndskraften mot höga rippelströmmar och förmågan att motstå ultrahöga stötströmmar hos YMIN polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer säkerställer stabil effekt även under extrema förhållanden som acceleration och hög belastning. Detta garanterar elmotorcykelns tillförlitlighet och säkerhet.

Lämna ditt meddelande här:http://informat.ymin.com:281/surveyweb/0/l4dkx8sf9ns6eny8f137e

Lämna ditt meddelande


Publiceringstid: 20 november 2024