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

Utvecklingsriktning för motorstyrenheter för höghastighetsmotorcyklar

Som en kärnkomponent i fordonet ansvarar den höghastighetsdrivna elmotorcykelns motorstyrenhet för effektomvandling och motorstyrning, vilket direkt påverkar fordonets energieffektivitet, stabilitet och körupplevelse. För närvarande är utvecklingen av motorstyrenheter främst inriktad på hög energieffektivitet, stabilitet och tillförlitlighet för att förbättra räckvidd och hållbarhet, vilket stärker marknadens konkurrenskraft.

Höghastighets elmotorstyrenhet

Viktiga tekniska utmaningar med motorstyrenheter för höghastighets-elmotorcyklar

Trots fortsatta tekniska framsteg står motorstyrenheter för höghastighetsmotorcyklar fortfarande inför följande stora problem:

✦ Otillräcklig energieffektivitet och räckvidd: Dålig energihantering resulterar i minskad räckvidd, medan strömvariationer påverkar systemets stabilitet.

✦ Problem med tillförlitlighet och livslängd: Under långvariga högbelastningsförhållanden är komponenter benägna att åldras och ofta haverera, vilket påverkar fordonets stabilitet.

✦ Otillräcklig stöt- och vibrationstålighet: Vid ojämna och vibrerande förhållanden skadas styrenhetens komponenter lätt, vilket påverkar normal drift.

Dessa utmaningar begränsar prestandan och användarupplevelsen hos höghastighetsmotorcyklar avsevärt och kräver snarast förbättringar.

YMIN flytande bly-typ aluminium elektrolytkondensatorlösning

För att åtgärda ovanstående problem erbjuder YMIN:s flytande blytypselektrolytkondensator i aluminium tre kärnfördelar som avsevärt förbättrar prestandan och tillförlitligheten hos höghastighetsstyrenheter för elektriska motorcyklar:

Hög rippelströmstolerans:Säkerställer stabil spänningsutgång vid strömvariationer i motorstyrenheten, vilket optimerar energihanteringen, ökar effektiviteten och indirekt förlänger räckvidden.

Stark slagtålighet:Bibehåller stabil uteffekt under plötsliga strömstötar, vilket förbättrar motorstyrenhetens hållbarhet och säkerställer tillförlitlig systemdrift.

Utmärkt vibrationstålighet:Minskar prestandafluktuationer orsakade av vibrationer i guppiga miljöer, vilket säkerställer att motorstyrenheten fungerar normalt.

Dessa fördelar åtgärdar effektivt problem relaterade till energieffektivitetshantering, slagtålighet och vibrationstolerans i motorstyrenheter, vilket avsevärt förbättrar fordonets prestanda och tillförlitlighet.

Urvalsrekommendation

Flytande blytypAluminium elektrolytkondensator
Serie Volt (V) Kapacitans (uF) Mått (mm) Liv Produktfördelar och funktioner
LKE 63 470 13*20 105℃/10000H Lång livslängd/låg impedans/stort rippel
100 470 14,5*23
LK 100 470 16*20 105℃/8000H Hög rippelströmsresistans/lång livslängd
100 680 18*25

 

 

 

 

 

 

Specifikationer för spänningsmodul för batterimodul för vanliga elektriska motorcyklar

(1)48V batterimodulAnvänder en 63V kondensator för att ge tillräcklig spänningsmarginal, vilket möjliggör kompensation för spänningsfluktuationer i 48V batterimodulen för att säkerställa stabilitet och tillförlitlighet.

(2)72V batterimodulAnvänder en 100V kondensator, vilket ger en högre spänningsmarginal för 72V batterimodulen för att förbättra säkerheten, förlänga livslängden och säkerställa stabil drift.

 

Sammanfattning

Med den snabba tillväxten av marknaden för höghastighets-elmotorcyklar är stabiliteten hos motorstyrenheter, som en kärnkomponent, avgörande. YMINs elektrolytkondensatorer av flytande blytyp i aluminium uppfyller inte bara stabilitetskraven för motorstyrenheter för höghastighets-elmotorcyklar, utan åtgärdar också effektivt kritiska problem som energihantering, vilket ger ingenjörer en högeffektiv och pålitlig lösning. Dessa kondensatorer används ofta i höghastighets-elmotorcyklar, gräsklippare, golfbilar, sightseeingfordon och elektriska gaffeltruckar. Välj YMIN och omfamna en smartare och säkrare framtid.

 

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

Lämna ditt meddelande

 


Publiceringstid: 8 november 2024