Tøv ikke med at sende en besked
I de senere år er elcykler (e-bikes) blevet et populært valg til byrejser med den fortsatte forbedring af den globale miljøbevidsthed og populariseringen af konceptet grønne rejser. Det globale elcykelmarked har vist eksplosiv vækst i de seneste fem år og forventes at fortsætte med at stige støt i de næste par år. Især i Europa og Kina er populariteten af elektriske cykler stigende og bliver et af de foretrukne transportmidler til beboernes daglige pendling.
Med accelerationen af den globale urbanisering opfylder elektriske cykler, som en effektiv, miljøvenlig og energibesparende transportform, moderne menneskers mange behov for rejsehastighed, bekvemmelighed og komfort. I de næste fem år forventes det globale elcykelmarked at fortsætte med at opretholde en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 15%, og denne vækstmomentum skyldes primært forbrugernes efterspørgsel efter mere intelligente og effektive elektriske transportværktøjer.
Med den hurtige vækst på elcykelmarkedet stiger forbrugernes krav til elcyklers ydeevne gradvist. Tidligere var forbrugerne mere opmærksomme på pris, kilometertal og udseende, når de købte elcykler, men nu om dage begynder flere og flere forbrugere at være opmærksomme på mere detaljerede præstationskrav som el-cyklers strømsystem, hastighed, komfort, støjkontrol osv. Disse faktorer påvirker køreoplevelsen direkte, så præstationsforbedringen af elcykler er efterhånden blevet et nøglespørgsmål i udviklingen af branchen.
El-cyklers strømsystem er et af de kerneelementer, som brugerne er mest opmærksomme på. Med stigningen i brugshyppigheden af elcykler stiger forbrugernes krav til batterilevetid gradvist. Især i scenarierne med korte afstande og pendling i byer afgør elcyklers batterilevetid, accelerationsydelse og maksimale hastighed, om de kan opfylde behovene for forbrugernes daglige rejser. Derfor er, hvordan man forbedrer el-cyklers strømeffektivitet, forlænger batterilevetiden og forbedrer stabiliteten og komforten af elektriske motorer, blevet retningen for den kontinuerlige indsats fra store elektriske cykelproducenter.
Komforten ved elcykler er også meget vigtig. Med forbedringen af folks levestandard stiller forbrugerne højere og højere krav til komforten ved elcykler, især ved langvarig kørsel, er rytteres følsomhed over for faktorer som støj og vibrationer også stigende. Støjkontrol- og vibrationsreduktionsteknologien på elcykler er også blevet en vigtig del af præstationsforbedringer. Reduktion af støj og vibrationer kan ikke kun forbedre køreoplevelsen, men også effektivt forlænge levetiden på elcykler.
Holdbarhed og pålidelighed er også faktorer, som forbrugerne skal overveje, når de køber elcykler. Som en langsigtet investering er holdbarheden af hver komponent i en elcykel særlig vigtig. Holdbarheden af nøglekomponenter som motorer, batterier og gear påvirker direkte levetiden for elektriske cykler, og elektriske systemer af høj kvalitet kan effektivt reducere fejlfrekvensen og derved forbedre forbrugernes generelle tilfredshed.
Efterhånden som konkurrencen på elcykelmarkedet bliver stadig hårdere, fortsætter forbrugernes efterspørgsel efter elektriske systemer med at opgradere, især for effektiviteten og holdbarheden af elektriske systemer. Effektive elektriske systemer kan ikke kun effektivt forbedre ydeevnen af elektriske cykler og udvide sejlområdet, men også forbedre energiudnyttelseseffektiviteten, reducere energiforbruget og reducere de samlede brugsomkostninger. Derfor, når de designer og udvikler en ny generation af elektriske systemer, skal producenter af elektriske cykler stræbe efter at forbedre effektiviteten af motorer og systemets omfattende ydeevne for at imødekomme forbrugernes voksende behov.
Samtidig har forbrugerne også større forventninger til holdbarheden af elcykelsystemer. Efterhånden som brugshyppigheden stiger, skal de forskellige komponenter i elcykler modstå mere slid. Især under forskellige klimatiske forhold er brugsmiljøet for elcykler ekstremt komplekst.
Hvordan man sikrer stabiliteten og pålideligheden af det elektriske system i forskellige miljøer er et nøgleproblem, som elcykelproducenter skal løse. Brug af højere styrke og mere holdbare materialer, optimering af designet af det elektriske system og forbedring af slidstyrken og korrosionsbestandigheden af hver komponent er blevet presserende behov på markedet.
Derfor skal elcyklers strømsystem ikke kun være mere effektivt, men også have fremragende holdbarhed for at imødekomme den voksende forbrugerefterspørgsel og indtage en plads i den hårde markedskonkurrence. Mange innovative teknologier, som f.eks plast-stål gearnavmotor , opstod i denne sammenhæng. Den kombinerer fordelene ved plastik og stål, som ikke kun kan give kraftig effekt, men også forbedre holdbarheden af elektriske cykler, hvilket giver forbrugerne en længere og mere effektiv køreoplevelse.
Gearnavmotor i plastisk stål er et elektrisk drivsystem integreret i navet på hjulet på en elektrisk cykel. Dens kernearbejdsprincip er at levere kraft gennem motoren, der driver gearene for at drive cyklen fremad. I modsætning til traditionelle eksterne motorer er motoren af plast-stål gearnavmotoren direkte indlejret i midten af hjulet, normalt ved hjælp af børsteløs DC-motorteknologi, og driver hjulet til at rotere gennem batteristrøm.
Konstruktionsmæssigt kombinerer plast-stål gearnavmotoren plast med stål for at danne en materialestruktur med særlig slidstyrke. Brugen af dette innovative materiale gør det muligt for motoren at være let, mens den stadig bevarer tilstrækkelig styrke og holdbarhed. Specifikt indeholder motoren flere gearsamlinger indeni, som sikrer stabiliteten og pålideligheden af drivsystemet gennem kombinationen af stål og plastmaterialer.
Batteriet på en elektrisk cykel er normalt forbundet til motoren gennem et elektronisk kontrolsystem, som er ansvarligt for at regulere udgangen af strøm og spænding for at kontrollere motorens hastighed og effekt. Fordelen ved plaststål-gearnavmotoren ligger i dens effektive energiomsætning og lave energitab, som gør, at elcyklen kan give en lang batterilevetid selv med en lille batterikapacitet.
Sammenlignet med traditionelle metalgear har plaststålgear vist deres unikke fordele i mange aspekter, hvilket gør det til en innovativ teknologi inden for elcykler. Følgende er de vigtigste forskelle mellem de to:
1. Innovation i materialekombination: Det mest bemærkelsesværdige træk ved plaststålgear er, at de kombinerer fordelene ved plastik og stål. Traditionelle metalgear er for det meste lavet af aluminiumslegering, kobber eller andre metalmaterialer. Fordelene ved disse materialer er stærke og høj temperaturbestandighed, men de er ofte tunge i vægt, hvilket øger belastningen på hele elcykelsystemet. Plaststålgearene, gennem det rimelige forhold mellem højstyrke plastik og stål, sikrer ikke kun styrken af gearsystemet, men optimerer også vægten, hvilket i høj grad forbedrer den samlede ydeevne af den elektriske cykel.
2. Reducer vægten og forbedre effektiviteten: Materialet i plaststålgearet er let og stærkt, hvilket kan reducere elcyklens samlede vægt betydeligt. Traditionelle metalgearsystemer er tunge, især i store elcykler. Overvægt fører ofte til nedsat køreeffektivitet og påvirker endda udholdenheden. Med brugen af plast-stål-gear er el-cyklers kraftudtag mere effektiv, og der kan opnås længere køreafstand og højere hastighedsydelse.
3. Slid- og korrosionsbestandighed: Gear af plaststål har bedre slidstyrke end traditionelle metalgear. Traditionelle metalgear er tilbøjelige til at blive slidt under langvarig brug og er tilbøjelige til korrosion i barske miljøer (såsom fugtige, høje temperaturer eller saltspraymiljøer). Designet af plast-stål-gear bruger korrosionsbestandigt plastik og forstærkede stålmaterialer, som gør dem i stand til at opretholde en effektiv drift under en række ekstreme vejrforhold, hvilket væsentligt forbedrer elcyklers levetid.
4. Støjdæmpning og vibrationsreduktion: Fordi plast-stål-gear bruger højstyrke plastmaterialer, er pasformen mellem gearene jævnere, og friktionskoefficienten er lavere, hvilket reducerer støjen og vibrationerne fra elcykler markant under kørsel. Traditionelle metalgear producerer ofte stor støj og vibrationer, især under høj belastning eller langvarig kørsel, hvilket direkte påvirker kørekomforten. Designet af plast-stål-gear kan effektivt undgå dette problem, hvilket gør køreoplevelsen mere stille og jævn.
5. Omkostningseffektivitet: På grund af fleksibiliteten i fremstillingsprocessen og materialevalg af plaststålgear er deres produktionsomkostninger ofte lavere end traditionelle metalgear. Selvom prisen på stål i sig selv er højere sammenlignet med traditionelle metalgear, har plaststålgear kortere forarbejdnings- og produktionscyklusser og mere rigelige materialekilder. På den måde kan elcykelproducenter reducere produktionsomkostningerne, mens forbrugerne kan nyde mere effektive og holdbare elsystemer til en lavere pris.
6. Plasticitet og tilpasning: Plastdelen af plast-stålgearet kan tilpasses efter efterspørgsel, og producenterne kan justere gearets form, styrke og holdbarhed i henhold til forskellige elektriske cykeltyper og brugsmiljøer. Sammenlignet med metalgear har plast-stålgear større designfleksibilitet og plasticitet og kan give mere personlige og målrettede løsninger.
1. Forbedre den overordnede ydeevne af elektriske cykler: Gearnavmotoren af plastikstål kan effektivt forbedre accelerationsydelsen, hastigheden og udholdenheden af elektriske cykler gennem dets effektive drivsystem. Sammenlignet med traditionelle elektriske motorer har plaststålgearmotorer mere effektiv kraftoverførsel og reducerer energitab, især når de kører i lang tid og under høj belastning, kan de stadig opretholde høj arbejdseffektivitet.
2. Forenkle strukturen af elektriske cykler: Designet af plaststålgear Nav-motorer integrerer motoren og gearsystemet inde i hjulet, hvilket reducerer de komplekse eksterne komponenter og pladsbesættelsen. Dette forenklede design hjælper ikke kun med at reducere den samlede vægt af elcykler, men gør også vedligeholdelse og vedligeholdelse af elcykler mere bekvem.
3. Bedre tilpasningsevne og miljøbeskyttelse: Gearmaterialer af plaststål har ikke kun fremragende ydeevne, men har også gode miljøbeskyttelsesegenskaber. Sammenlignet med traditionelle metalmaterialer er fremstillingsprocessen af plaststålgear mere energibesparende, og de fleste af de anvendte plastmaterialer er genanvendelige, hvilket imødekommer nutidens samfunds behov for miljøvenlige produkter.
4. Forbedre kørekomforten: Designet af plaststål gearnavmotorer reducerer effektivt mekanisk friktion og reducerer støj og vibrationer under kørsel. Dette giver ikke kun en mere behagelig oplevelse for ryttere, men reducerer også slid på andre dele af elcykler og forlænger levetiden for hele køretøjet.
Plaststålgear er et innovativt kompositmateriale, der kombinerer fordelene ved højstyrke plastik og stål. Det unikke forhold og det strukturelle design af dette materiale gør, at plast-stål-gear skiller sig ud inden for el-cykler. Specifikt involverer fremstillingsprocessen af plaststålgear at kombinere stål med højstyrkeplast for at danne et kompositmateriale med høj sejhed, slidstyrke og korrosionsbestandighed. Gennem dette innovative materiale kan gear i plastikstål reducere vægten af hele det elektriske cykelsystem, samtidig med at det opfylder krav til høj ydeevne, hvilket forbedrer dets holdbarhed og arbejdseffektivitet.
1. Højstyrkeplast: Højstyrkeplast er en af hovedkomponenterne i plast-stål gearmaterialer. Sammenlignet med traditionelle metalmaterialer har højstyrkeplast en lettere vægt, men kan også give fremragende slidstyrke og slagfasthed. Almindelig højstyrke plast, der anvendes til plast-stål gear omfatter polyamid (nylon), polycarbonat, polyester osv. Disse materialer har høj mekanisk styrke og gode forarbejdningsegenskaber, hvilket kan reducere vægten af den samlede elcykel, samtidig med at gearets nøjagtighed sikres.
2. Stål: Stål, en anden nøglekomponent i plast-stål gear, giver tilstrækkelig hårdhed og styrke. Ved at kombinere stål med højstyrke plastik kan plaststål-gear opretholde en god ydeevne under høje belastninger og lange arbejdstider, samtidig med at man undgår problemerne med overvægt og let korrosion af rene stålgear. Tilføjelsen af stål gør gearstrukturen mere robust og forbedrer elcyklers tilpasningsevne i komplekst terræn.
3. Kompositmaterialedesign: Kompositmaterialedesignet af plast-stålgear understreger de komplementære fordele ved plast og stål. Plastdelen kan effektivt reducere friktionen mellem gear, mens ståldelen sikrer gearsystemets styrke og holdbarhed. Nøglen til dette design ligger i forholdet og forarbejdningen af materialer. Ved præcist at kontrollere forholdet mellem plast og stål kan gearets letvægt, holdbarhed og korrosionsbestandighed optimeres, samtidig med at gearets styrke bevares.
De innovative materialer i plast-stål-gear giver ikke kun fremragende ydeevne til elektriske cykler, men forbedrer også deres holdbarhed og overordnede brugeroplevelse markant. Her er et par nøgleaspekter af, hvordan plast-stål-gear påvirker den samlede ydeevne og holdbarhed af e-cykler:
1. Reducer vægten af e-cykler: Det lette design af plast-stål gear reducerer vægten af hele e-cyklen markant. Sammenlignet med traditionelle metalgear reducerer plast-stål-gear vægten af gearsystemet ved at bruge højstyrkeplastik, samtidig med at styrke og holdbarhed bevares. Reduktionen i vægt af e-cykler forbedrer ikke kun kørekomforten, men forbedrer også udholdenheden. Fordi batteriet på en e-cykel kan give en længere køreafstand til en lettere vægt, forbedrer det dens omkostningseffektivitet.
2. Forbedre krafteffektiviteten: Den lave friktionsydelse af plaststålgear forbedrer kraftoverførselseffektiviteten markant. På grund af plastgears lave overfladefriktionskoefficient kan plaststålgear effektivt reducere energitabet og maksimere el-cyklernes effekt sammenlignet med traditionelle metalgear. Det betyder, at elcykler kan give højere hastigheder og længere rækkevidde med samme batterikapacitet. Ryttere kan nyde højere ydeevne og samtidig reducere besværet med hyppig opladning.
3. Forbedre holdbarhed og slidstyrke: Holdbarheden af plast-stål gear er en af dens vigtigste fordele. Plastdelens høje styrke og stålets robusthed gør det muligt for gearsystemet at modstå større belastninger og længere brug. Sammenlignet med traditionelle metalgear er tandhjul af plaststål mindre tilbøjelige til at blive slidt eller deformeret under langvarig højintensiv brug, hvilket er afgørende for langvarig brug af elcykler. Derudover forbedrer korrosionsbestandigheden af plast-stål gear også i høj grad deres stabilitet i fugtige eller saltspraymiljøer, hvilket reducerer skader forårsaget af ændringer i det ydre miljø.
4. Støjkontrol og vibrationsreduktion: Plaststålgear har lavere støj- og vibrationstransmissionskarakteristika, hvilket hovedsageligt skyldes designet af højstyrke plastdele. Traditionelle metalgear producerer ofte stor støj og vibrationer, når de kører ved høje hastigheder, hvilket påvirker køreoplevelsen. Materialekombinationen af plast-stål-gear reducerer effektivt disse ubehagsfaktorer, hvilket giver ryttere mulighed for at nyde en stille og behagelig køreoplevelse, samtidig med at vibrationerne fra køretøjets karrosseri og andre dele reduceres, hvilket forlænger hele køretøjets levetid.
5. Høj temperatur og kemisk korrosionsbestandighed: Den højstyrke plastikkomponent i plaststålgear har fremragende højtemperaturbestandighed, hvilket gør den i stand til at opretholde stærk strukturel stabilitet i højtemperaturmiljøer. Traditionelle metalgear påvirkes let af høje temperaturer, hvilket forårsager materialedeformation eller nedsat ydeevne. Gear af plaststål har også god kemisk korrosionsbestandighed og kan modstå erosion af eksterne faktorer som oxidation, syre- og alkalikorrosion, hvilket yderligere forbedrer anvendeligheden og pålideligheden af elektriske cykler i forskellige miljøer.
6. Optimer omkostningseffektiviteten: Produktionsomkostningerne for plast-stål gear er relativt lave, takket være optimering af dets materialer og fremskridt inden for produktionsteknologi. Sammenlignet med traditionelle metalgear er fremstillingsprocessen af plaststålgear mere fleksibel og kan reducere produktions- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Samtidig har plaststålgear en lang levetid, hvilket reducerer hyppigheden af gearudskiftning, hvilket yderligere forbedrer elcyklers langsigtede omkostningseffektivitet.
Drivrækkevidden for elektriske cykler er en af de vigtigste faktorer for forbrugerne, når de køber, og effektiviteten, kraftoverførslen og den samlede vægt af det elektriske system spiller en afgørende rolle for driving range-ydelsen. Som en innovativ teknologi har plaststålgearmotorer vist betydelige fordele ved at udvide rækkevidden af elektriske cykler ved at reducere vægten og forbedre energieffektiviteten.
1. Reducer den samlede vægt af elcykler:
Gearmotorer af plastikstål bruger letvægtsmaterialer, især højstyrkeplastik, for at gøre elcyklers drivsystem lettere end traditionelle metalgearsystemer. Da batteri- og motorsystemerne på elektriske cykler er nøglefaktorer, der påvirker deres samlede vægt, hjælper en reduktion af vægten af disse systemer direkte til at forbedre effektiviteten og rækkevidden for hele køretøjet.
Det traditionelle metalgearsystem bruger tungere metalmaterialer, hvilket resulterer i en større vægt af det samlede motor- og gearsystem. Derimod kombinerer plast-stål-gear højstyrkeplast med stål, hvilket gør, at gearsystemet ikke kun har tilstrækkelig styrke, men også i høj grad reducerer belastningen på hjulene. Vægtreduktionen forbedrer ikke kun elcyklens mobilitet, men giver også batteriet mulighed for at give længere batterilevetid med mindre energiforbrug.
2. Forbedre energieffektiviteten og reducere energitab:
Den lave friktionskoefficient af plaststålgear er en nøglefaktor for at forbedre energieffektiviteten. Sammenlignet med traditionelle metalgear har plaststålgear mindre overfladefriktion, hvilket betyder, at motoren mere effektivt kan omdanne batteriets elektriske energi til kinetisk energi under drift, hvilket reducerer energispild. Traditionelle metalgear bruger normalt mere energi under kraftoverførsel på grund af deres høje friktion, hvilket ikke kun påvirker elcyklens effekt, men også reducerer batteriets levetid.
Friktionsydelsen af plaststålgear kan reducere motorens energitab betydeligt under højhastighedsdrift og derved forbedre batterilevetiden for den elektriske cykel med samme batterikapacitet. Det betyder, at når brugere kører i lang tid, kan elcyklen opretholde høj energieffektivitet, reducere behovet for hyppig opladning og forbedre den samlede køreoplevelse.
1. Effektivt kraftoverførselssystem:
Designet af plaststålgearmotorer forbedrer den samlede effektivitet af elektriske cykler ved at optimere gearsystemets kraftoverførsel. Elmotorens kraft overføres mere jævnt gennem plaststålgearet, hvilket reducerer tabet i kraftomdannelsesprocessen, hvilket gør det muligt for elcyklen at opretholde en længere batterilevetid under de samme forhold. Især ved bypendling eller langdistancekørsel kan plast-stål-gearmotoren opretholde en høj effekt og effektivt reducere energispild og samtidig bevare kraften.
2. Høj effektivitet til at tilpasse sig forskellige køremåder og terræner:
Batterilevetiden på en elcykel er ikke kun relateret til batterikapaciteten, men også tæt forbundet med køremåden og terrænet. Gearmotoren i plastikstål kan tilpasse sig en række forskellige kørescenarier gennem sit fleksible design. Når man klatrer, accelererer eller kører med høj hastighed, kan plast-stål gearet give højere effektivitet med lavere friktion, hvilket sikrer, at elcyklen stadig kan opretholde høj effektivitet i komplekst terræn.
Traditionelle metalgearsystemer er tilbøjelige til større friktion i komplekst terræn og høje belastningsforhold, hvilket ikke kun øger batteriforbruget, men også kan påvirke køreoplevelsen. Gear af plastikstål optimerer gearindgrebsmetoden, reducerer friktion og energitab og sikrer, at elcykler kan opretholde et lavt energiforbrug i forskellige miljøer og forlænge batteriets levetid.
Intelligent justeringssystem og batteristyring: Gearmotorer i plaststål er normalt udstyret med et intelligent batteristyringssystem (BMS), som dynamisk kan justere motorens udgangseffekt efter køreforholdene. Når rytteren støder på en stejl hældning eller accelerationskrav, kan batteristyringssystemet hurtigt justere motorens udgangseffekt for at sikre den optimale kraftoverførselseffektivitet. Gennem denne intelligente justering kan plaststålgearmotoren optimere energieffektiviteten under forskellige køreforhold, hvilket hjælper elcyklen med at opretholde højeffektiv drift i længere tid.
Batteristyringssystemet kan også overvåge batteristrøm, temperatur og sundhedsstatus i realtid for at forhindre, at batteriet overaflades eller overophedes, og derved effektivt forlænge batteriets levetid og undgå fænomenet med forringelse af batteriets ydeevne. Gennem denne omfattende energieffektivitetsoptimering kan elcykler opretholde højeffektiv drift i længere tid, hvilket yderligere forbedrer deres udholdenhed.
Reducer krav til systemvedligeholdelse: Designet af plaststålgearmotoren reducerer i høj grad sliddet på gearsystemet og reducerer behovet for systemvedligeholdelse ved at bruge slidstærke højstyrke plast- og stålkompositmaterialer. Traditionelle metalgearsystemer er tilbøjelige til problemer som gearslid og deformation efter langvarig brug, hvilket ikke kun påvirker kraftoverførselseffektiviteten, men også kan føre til et fald i ydeevnen af elektriske cykler.
Den fremragende slidstyrke af plast-stål-gear sikrer, at gearsystemet på elektriske cykler kan opretholde god arbejdstilstand under langvarig brug, hvilket reducerer energitab forårsaget af gearslid. Ved at reducere slid kan elcykler opretholde høj effektivitet i lang tid, og derved forbedre udholdenhedsydelsen og reducere omkostningerne ved hyppige reparationer eller udskiftning af dele.
3. Højere samlet omkostningseffektivitet:
Den høje effektivitet, lave friktionsdesign og lange levetid af plast-stål gearmotorsystemet kan ikke kun forbedre udholdenheden af elektriske cykler markant, men også reducere de samlede omkostninger ved brug. Med udvidelsen af cruising-området behøver brugerne ikke at oplade ofte, hvilket hjælper med at reducere efterspørgslen efter ladefaciliteter og hyppigheden af batteriudskiftning, hvilket reducerer langsigtede driftsomkostninger. Derudover gør den længere batterilevetid og lavere vedligeholdelseskrav gearmotorsystemet i plastikstål mere omkostningseffektivt ved langvarig brug.
I udviklingen af moderne elcykler er komforten ved køreoplevelse blevet i fokus for flere og flere forbrugere. Selvom el-cyklers kraftsystem er blevet væsentligt forbedret i de seneste par år, har mange traditionelle motorer stadig problemer med overdreven vibration og støj, hvilket direkte påvirker glatheden og komforten ved kørsel. Som en innovativ teknologi forbedrer plaststålgearmotoren køreoplevelsen markant gennem sit unikke design med lavt støjniveau og effektivt output.
Traditionelle motorer producerer ofte høj støj på grund af tilstedeværelsen af metalgear og tunge komponenter. Især ved acceleration, bremsning eller kørsel med høj hastighed på elcykler gør friktionen og den mekaniske støj mellem metalgear og motorer ofte køreoplevelsen mindre behagelig. Støj påvirker ikke kun rytterens komfort, men kan også forstyrre det omgivende miljø, især i bymiljøer, hvor lav støj er særlig vigtig.
Gearmotorer af plaststål bruger et kompositmateriale af plast og stål. Denne innovative materialestruktur reducerer friktionen mellem gearene i høj grad. Brugen af plast reducerer det høje friktionsproblem, der er almindeligt i metalgear, reducerer stød- og friktionsstøjen mellem gearene og gør e-cyklen mere støjsvag under kørsel. Den lave overfladefriktionskoefficient af plaststålgear gør, at gearsystemet forbliver glat ved høje hastigheder, og derved reducerer elcyklens samlede støj.
Ved at reducere støjen forbedrer plaststålgearmotorer førerkomforten, især i støjfølsomme miljøer som byer og boligområder. Ryttere kan nyde en mere støjsvag køreoplevelse og undgå ubehag forårsaget af den høje støj fra traditionelle motorer.
Vibration er et almindeligt problem med traditionelle e-cykelmotorer, især når man kører i lang tid eller bruger høj belastning, kan vibrationerne øges og påvirke køreoplevelsen. Vibrationer får ikke kun rytteren til at føle sig utilpas, men kan også påvirke stabiliteten af køretøjets krop og endda fremskynde slid på komponenter og forkorte elcyklens levetid.
Designet af plaststålgearmotorer fokuserer på at reducere virkningen af vibrationer. En af dens kernefordele er det specielle forhold mellem kompositmaterialer, som får gearsystemet til at køre mere jævnt. Traditionelle metalgear producerer ofte store vibrationer under drift på grund af deres høje friktion. Gear af plaststål reducerer stødet og friktionen mellem gearene ved at optimere gearstrukturen og matchende design og derved reducere vibrationerne. Dette jævne output gør elcyklen næsten vibrationsfri under kørsel, hvilket forbedrer kørekomforten.
Glat effekt giver ikke kun en mere behagelig køreoplevelse, men gør det også muligt for elektriske cykler bedre at klare forskellige udfordringer under forskellige vejforhold. Uanset om det er en flad byvej eller en barsk landevej, kan plast-stål gearmotoren opretholde en jævn kørsel uden at påvirke kørestabiliteten på grund af vibrationer. Dette er især vigtigt for brugere, der rider i lang tid eller kører med høj intensitet.
Sammenlignet med traditionelle metalgearmotorer har plaststålgearmotorer betydelige fordele med hensyn til støjkontrol og vibrationsreduktion. Det følgende er en sammenligning mellem de to i disse to aspekter:
Støj:
Traditionelle motorer: Traditionelle metalgearmotorer er tilbøjelige til at generere høj støj under drift på grund af friktionen af metalmaterialer og manglen på glat gearindgreb, især under høj belastning. Støjen fra motoren påvirker ikke kun rytterens oplevelse, men kan også forstyrre folk omkring.
Plast-stål-gearmotor: På grund af plast-stål-gearsystemets materialeegenskaber er friktionskoefficienten lav, og gearindgrebet er jævnere, hvilket effektivt reducerer støjen. De lave støjegenskaber af plast-stål gearmotoren gør køreoplevelsen mere støjsvag og velegnet til brug i støjfølsomme miljøer som byer og boligområder.
Vibration:
Traditionelle motorer: På grund af metalgearsystemets friktionsproblemer er vibrationer og ustabilt output uundgåeligt for traditionelle motorer, især når man klatrer, accelererer eller støder på ujævne veje. Vibrationen vil være mere tydelig.
Plaststålgearmotor: Plaststålgearet har væsentligt reduceret friktion og mekanisk stød gennem det optimerede design af kompositmaterialer, hvilket giver en jævnere effekt. Dette gør køreoplevelsen af elcykler mere jævn, vibrationen reduceres kraftigt, og rytteren kan nyde en jævnere og mere behagelig tur.
| Nejminel effekt | 250-500 |
| Nominel spænding | 36-48 |
| Hjul diameter | 20-28 |
| Hastighedsområde | 25-35 |
| Maksimalt drejningsmoment | 75 |
| Gearforhold | 5.4 |
| Vægt (KG) | 4.2 |
Komfort afspejles ikke kun i glathed og lav støj under kørsel, men også i stabiliteten af køretøjets kontrol. Plaststålgearmotorens glatte output og lave vibrationsdesign forbedrer elektriske cyklers kontrolydelse. Ryttere kan nemmere styre køretøjet under forskellige vejforhold, især når de kører med høj hastighed eller laver skarpe sving, og den jævne effekt er med til at forbedre køresikkerheden.
Reduktion af vibrationer og støj forbedrer også indirekte rytternes sundhed. Under langvarig kørsel forårsager vibrationer fra traditionelle elektriske motorer ofte træthed eller ubehag, mens stålgearmotoren i plast hjælper ryttere med at reducere unødvendig fysisk anstrengelse gennem jævnt output, hvilket gør langvarig kørsel lettere og mere behagelig.
| Bremse | Skivebremse |
| Momentsensor kassette | No |
| Kabelføringsrute | Aksel side højre |
| Egerhul | 2-18-Ф3,2 |
| Vandtæt vurdering | IP54 (op til IP65) |
| Svinghjul/Kandhjul | / |
| Certifikater | TUV/EN15194/RoHS |
| H1/OD: | 157 |
| H2/motor OD: | 180 |
| W1(-1/-2): | 36 |
| W2: | 6.55 |
| W3: | 10.5 |
| W4(-1/-2): | 11.6 |
| W5(-1/-2): | 29 |
| GAMLE: | 100 |
| Aksellængde: | 158 |
Med populariteten af elektriske cykler rundt om i verden, er flere og flere forbrugere begyndt at være opmærksomme på holdbarheden og pålideligheden af elektriske cykler, især under komplekse og barske miljøforhold. Transmissionssystemet på elektriske cykler, især motor- og gearkomponenterne, står over for flere udfordringer under langvarig brug og højintensiv kørsel. For eksempel kan miljøfaktorer som fugt, støv, høj temperatur eller lav temperatur forårsage slid, korrosion og ydeevneforringelse af traditionelle metalgear og dermed påvirke levetiden og køreoplevelsen for hele elcyklen. Gearmotorer af plastikstål, med deres unikke materialefordele, viser fremragende ydeevne i barske miljøer og forlænger levetiden for elcykler.
I fugtigt vejr eller miljøer med høj luftfugtighed bliver metaldelene på elektriske cykler let eroderet af fugt, hvilket resulterer i rust, korrosion og ydeevneforringelse. Dette kan forårsage fatal skade på traditionelle metalgear, især dem, der indeholder jern, aluminium og andre metaldele, der er tilbøjelige til at ruste. Gearmotorer af plastikstål er ikke begrænset af fugtige omgivelser. Plaststålgear bruger en sammensat struktur af højstyrke plastik og stål. Selve plastdelen absorberer ikke vand og har fremragende fugtbestandighed, mens ståldelen også er behandlet med en speciel anti-korrosionsbelægning. Derfor kan plaststålgearmotorer effektivt forhindre korrosionsproblemer forårsaget af fugtige miljøer, hvilket sikrer, at elcyklers strømsystem stadig kan fungere stabilt i langsigtede fugtige miljøer.
I støvede og sandede miljøer påvirkes gearsystemet på elcykler let af eksterne partikler, hvilket resulterer i øget slid på overfladen af metalgear. Traditionelle metalgear øger ofte friktionen på grund af indtrængning af sand og støv og forårsager endda slid på gear eller dårligt bid. Gearmotorer i plaststål har en højere anti-forureningsevne, og gearoverfladen er relativt glat, og det er ikke let at samle støv eller sand. Dens fremragende overfladestruktur og lave friktionskoefficient gør det muligt for tandhjul af plaststål at opretholde en effektiv drift selv i barske støvede miljøer, hvilket reducerer skaden af eksterne partikler på gearsystemet.
Uanset om det er varm sommer eller kold vinter, vil ekstreme klimaforhold medføre betydelige udfordringer for elektriske cyklers ydeevne. Høje temperaturer kan forårsage termisk udvidelse af metaldele, mens lave temperaturer kan gøre metal sprødt og tilbøjeligt til at gå i stykker eller beskadige. Den højstyrke plastikdel af plast-stål gearmotoren har en bred vifte af temperaturtilpasningsevne og kan opretholde en stabil ydeevne ved ekstremt høje eller lave temperaturer. I modsætning hertil er ydeevnen af metalgear i ekstreme klimaer let begrænset, især når de udsættes for ekstreme miljøer i lang tid, hvilket kan forårsage systemfejl eller reducere effektiviteten.
Gearsystemet på elektriske cykler udsættes for højfrekvent bevægelse og friktion, og slidstyrke er en af nøgleindikatorerne til at måle dets pålidelighed og holdbarhed. Gear i plaststål kan effektivt reducere friktionen mellem gearene og reducere slidhastigheden på grund af deres kompositmaterialedesign og derved væsentligt forbedre gearets levetid. Den højstyrkede plastikdel af plast-stålgearet har fremragende slidstyrke, kan modstå højfrekvent kraftoverførsel uden let slid og kan stadig bevare en god indgrebseffekt efter lang tids brug.
Sammenlignet med metalgear er slidhastigheden af plaststålgear betydeligt reduceret. I tilfælde af langvarig kørsel med høj intensitet kan traditionelle metalgear gradvist blive slidt, hvilket resulterer i et fald i transmissionseffektiviteten og endda påvirker den normale drift af motoren. Slidstyrken af plaststålgear giver dem mulighed for at opretholde god transmissionsydelse og stabilitet, selv når de bruges i komplekst terræn og miljøer.
En anden enestående fordel ved plaststålgearmotorer er deres fremragende korrosionsbestandighed. Traditionelle metalgear er tilbøjelige til at ruste i fugtige, salttåge og andre miljøer, især når de bruges ved havet eller i områder med høj luftfugtighed, kan gearsystemet på elektriske cykler hurtigt svigte. Plastkomponenten i plaststålgear er ikke let at ruste, og ståldelen er blevet behandlet med anti-korrosion, og korrosionsbestandigheden er stærkt forbedret. Derfor kan plaststålgearmotorer opretholde en stabil arbejdstilstand i barske miljøer såsom høj luftfugtighed og saltspray, hvilket forlænger den samlede levetid for elektriske cykler.
Elcyklers levetid afhænger ikke kun af batteriernes og motorernes ydeevne, men også af transmissionssystemets stabilitet og holdbarhed. Holdbarheden af plaststålgearmotorer gør det muligt for elektriske cykler at fungere stabilt under forskellige miljøforhold og derved forlænge levetiden for hele køretøjet. Her er et par måder, hvordan plast-stål gearmotorer forlænger levetiden for e-cykler:
Reducer vedligeholdelsesomkostningerne: Gearmotorer af plastikstål reducerer gearsystemfejl og vedligeholdelseskrav på grund af deres slid- og korrosionsbestandighed. Ejere behøver ikke ofte at udskifte gearsystemet eller udføre vedligeholdelse, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostninger og vedligeholdelsescyklusser. Efter lang tids brug behøver ejerne ikke at bekymre sig om pludselige fejl forårsaget af slid på gear eller korrosion.
Forbedre den samlede systemstabilitet: Den høje effektivitet og stabilitet af plast-stål gearmotorer sikrer, at e-cykler kan fungere effektivt under forskellige miljøforhold. Selv på komplekse byveje eller udendørs komplekst terræn kan e-cykler levere stabilt udgangseffekt. Et stabilt strømsystem vil reducere hyppigheden af nedetid på grund af systemfejl og derved forbedre den overordnede systemstabilitet af e-cykler.
Reducer batteriforbruget: De lave friktionsegenskaber og effektive transmissionsevner i plast-stålgear betyder, at batteriet kan levere strøm til motoren mere effektivt. Dette forbedrer ikke kun udholdenheden af e-cykler, men forlænger også effektivt batteriets levetid. Mindre batteriforbrug og længere batterilevetid reducerer yderligere omkostningerne ved at bruge e-cykler.
E-Type F500 frontnavmotoren er designet til E-Cargo og E-MTB cykler, og tilby...
E-Type Pro RC750 bagnavsmotor er designet til E-Cargo og E-MTB cykler, kompat...
E-Type RF500 bagnavsmotor er designet til E-Cargo og E-MTB cykler, kompatibel...
E-Type Pro RF750 bagnavsmotor er designet til E-Cargo og E-MTB cykler, kompat...
S-Type Pro F1500 fornavsmotor, designet til E-Carao og E-Fat cykler, tilbyder...
S-Type F750 er designet til E-Cargo og E-Fat. Den nominelle effekt varierer f...
S-TYPE Max thru-axle-motoren er designet til E-Fat-, knallert- og cargo-appli...
C-Type R350 bagnavsmotor, designet til by-e-cykler, tilbyder et nominelt effe...
Hvis du er interesseret i vores produkter, bedes du kontakte os
Ningbo Yinzhou HENTACH Electromechanical Co., Ltd. Alle reserveret.