电动自行车电机效率和功率

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电动摩托车技术参数

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电动车专业技术参数解释2010-04-16 14:39:17 作者:释然浏览次数:19679电动自行车作为一种节能、环保(de)新型代步工具,逐渐被人们认同和接受.在电动自行车普及(de)今天,一些有关电动自行车(de)消费纠纷也开始出现.为了使人们增加对电动自行车(de)了解,现将电动自行车(de)几个主要技术参数简单介绍一下.一、电机最大输出功率和最大输出扭矩:电机最大输出功率是衡量电动车输出扭矩能力(de)关键指标,一般各个电动车厂都会根据自身(de)技术水平设置一个最大工作电流,当外在负载较大时,电动车(de)工作电流达到最大值,输入功率也就达到最大值,例如,某电动车最大工作电流设置为12A,工作电压为36V,则其最大(de)输入功率就达到432W.再例如,某电动车(de)最大电流限制为15A,电压也为36V,则最大输入功率达到540W;显然,有些电机在大电流状态下可以保持高效率,而有些电机在大电流状态下效率严重下降.例如绿源--绿色奔驰125电机在540W输入功率(de)情况下效率仍可高达75%.可以输出540×=405W,最大输出扭矩达到,而大多数电动车电机在430W输入时效率已降至55%左右,最大输出功率为430×=236W,最大输出扭矩仅为,显而易见,一辆最大扭矩为(de)电动车与一辆最大扭矩为(de)电动车在爬坡能力,允许载重能力以及抵抗风阻(de)能力等诸多方面都会有很大(de)差别,骑行(de)感觉是完全不同(de).消费者在购车时若需对车辆(de)最大输出扭矩进行试验,最简单(de)方法是“负重爬坡”,绿源公司生产(de)绿色奔驰125电动车在这方面处于国内领先地位.二、“续行里程”标称:电动自行车续行里程是这样定义(de):“新电池时充满电,骑行者重量配置至75公斤在平坦(de)二级公路上(无强风条件下)骑行,骑至电池电压小于节予以断电,在以上条件下,得到(de)骑行里程被称为电动自行车(de)续行里程”.一般配用36伏12安·时优质电池(de)各名牌电动自行车(de)续行里程大约都标称为45-60公里,而有个别厂家(de)标称会上升至70-80公里,这有虚假宣传(de)嫌疑.因为达到这种标称值表示其电机(de)效率要比名牌厂采用电机(de)效率提高了近40%.若某名牌厂生产(de)电机在上面描述(de)工作状态时(de)效率为75%,则标称70-80公里(de)厂家(de)电机效率已达到了100%以上,这显然是不可能(de),这一点特别提醒广大消费者注意.在实际使用过程中,充足电到底能行驶多少公里这与许多因素有关,与厂家有关(de)因素主要是电机(de)效率特性、蓄电池(de)容量和寿命特性,与其它客观情况有关(de)因素为:骑行者(de)体重、经常骑行(de)路面情况、是否需要经常使用刹车、骑车人(de)骑行习惯如何等等.需要提醒消费者注意(de)另一个问题是:电池容量是会随着使用时间(de)增长逐步变小(de),充足电可以行驶(de)距离也会随之减少,当旧电池(de)最大行驶距离不能满足一天(de)交通需要时,就可以考虑将蓄电池送去维护或更换新电池.三、电动车效率和效率区间:电动车效率是电动轮毂效率、控制系统效率和机械转动损耗(de)综合体现,但主要是取决于电动轮毂(电机)(de)效率,它可以反映在相同(de)电池,相同(de)骑行负载条件下骑行里程(de)长短,效率高则骑行里程长,效率低则反之,对于使用者而言,选购较高效率(de)电动车无疑是正确(de).但是,电动车(de)效率也需要有一个区间,因为电机效率在不同(de)扭矩下是不同(de),表示为一种马鞍型曲线形式,有些电动车电机在小功率时效率较高,一旦输出扭矩增加,效率值则急剧下降,这种车住住表现为平坦路面速度很快,一旦上坡速度就急剧下降,耗电水平也会随之大幅度增加.用效率区间(de)概念来代替单纯(de)额定效率(de)概念是电动自行车(de)一个重要特色,因为车辆负载是一个变化很大(de)负载,其工作点会随着车辆负重状态、路面坡度、行驶风阻(de)不同而发生很大(de)变化,追求某一个工作点(de)高效率而忽略整个工作区域(de)效率特性是毫无意义(de).电动车将效率值大于70%以上(de)区域称为电动车效率区间,一般为100-400W,也就是说这种电机可以在100W-400W(de)范围内均可保持70%以上(de)效率状态,最高效率达到80%以上,常用工作点(如130W)和最大工作点(400W)(de)效率应达到75%以上.市场上有些性能较差(de)电机可能其最大效率点(de)效率也可以达到80%以上,但效率区间却十分狭窄,一般为80W-180W,体重稍重(de)人骑上这种电动车会十分费电,电池也很容易损坏.用户可以用变换负载(de)方法来鉴别效率区间是否狭窄,当轻载时车速较快而重载时(负重或爬陡坡)车速迅速下降(de)电动车就属此例.四、电机额定输出功率和输出功率范围:电机额定功率是一个电机进行型式试验时(de)重要参数,它表示当电机工作在这个功率点时,该电机可以连续地可靠地运行,表征了电机设计(de)热平衡点.一般电动车电机(de)额定功率点可以是150W,180W或200W以上,额定点越高表示电机(de)热性能越好,成本也越高.由于电动车是不可能工作在空载状态下(de),一个正常(de)骑车人重量一般会达到30公斤以上,再考虑正常风阻等因素,电动车(de)最小工作点(输出功率)大约为80W,最大输出功率则取决于电机(de)设计方案.目前市售较好(de)电动车(de)最大输出功率一般可以达到200W以上,个别较差(de)电机不足200W,绿源电动车“绿色奔驰125”系列(de)输出功率范围为80-400W,绿色奔驰100系列(de)输出功率范围为80-320W.显然,输出功率范围越大,骑行性能则越好.五、蓄电池容量和寿命:容量和寿命是衡量蓄电池(de)主要指标,容量一般用安·时来表示,表征是蓄电池储备能量(de)能力.例如一个标称为12安·时(de)新(de)电动车专用蓄电池组按最近制定(de)行业标准,则必须达到以6安培放电,放至终止电压(de)时间应不低于2小时(de)水平.将这种电池用于电动自行车,载重75公斤,在平坦路面骑行,工作电流约为4安培,放电时间应大于3个小时,时速为20公里,那么它(de)理论续行里程将达到60公里,若考虑途中刹车、起动等费电(de)因素,采用这种电池(de)电动车标称续行里程45-60里程是合适(de).寿命则是表示蓄电池容量衰退速度(de)一项指标,随着使用(de)深入,蓄电池容量衰退是不可避免(de),是绝对(de),当容量衰退到一个规定值时,可以判定寿命终结,按照新制定(de)电动车专用电池标准,以定容量70%充放电循环次数来表示蓄电池(de)寿命,合格底线为350次.因此,对于日常交通距离小于30公里(de)用户而言,若电机、控制器、充电器等因素都是良好(de),使用方法也无不当,一组较好(de)电池(de)最少服役时间达到1年以上应该是可以保证(de),一般可以用到1年半,若再加上可维护(de)技术方案,通过专业(de)维护也可以延长一些服役时间,消费者可以不必担心蓄电池使用费用过高(de)问题,每天壹元,潇洒消费.六、影响蓄电池寿命(de)因素:影响蓄电池寿命(de)因素可分成三个方面.首先是蓄电池本身(de)性能和质量,其次是电动车中与之配合(de)因素,第三是使用者(de)使用情况我们将重点对第二个因素展开讨论.在电动车系统中影响蓄电池使用寿命(de)最主要因素有两个,一个是电机(de)效率状态,其次是充电器(de)设计.如果电机效率范围较窄,一方面耗电水平增加,另一方面,经常工作在低效率区,电机内部容易发热,当温度过高时,磁性材料就会出现不可逆(de)退磁,久而久之,效率进一步下降,从而进入恶性循环,这辆电动车就会变成某种意义上(de)“电老虎”,即使更换了电池也会无济于事,另外导致电机降低效率(de)因素还有:电刷(de)过度磨损、平面换向器(de)磨损,减速系统(de)磨损,等等,因此,顾客应选择一种性能较好(de)电机并注意与维修服务保持联系、到期更换磨损零件,这样有助于用好电动车.当电动自行车走进千家万户时,电动自行车将逐渐被人们所了解.通过对电动自行车(de)几个主要技术参数(de)简单介绍,希望能有助于增加人们对电动自行车(de)了解 .电动车四大部件质量(de)分析2010-03-02 12:50:20 作者:路西法浏览次数:9018电动自行车目前所反映(de)质量问题,其中以电池为最多,原因是电池质量问题,车速超国标、电机功率过大,必须从根本上解决这些问题.电动自行车已为政府所准许,为百姓所青睐,为不少地方政府所推动,其遍布大江南北、四面八方,同时,电动自行车在这几年(de)实际商业化进程中,也暴露出了严重(de)质量问题,如电池问题、控制器问题、电机问题等,原因是一哄而起,技术门槛低,组装厂螺丝刀工厂遍布.造成质量差(de)原因有以下几点:1、整车电机功率和电池容量配置不对称目前(de)电动自行车、电动摩托车、电动汽车之电机大部分采用直流电机,以通用(de)轮毂电机为例,一般效率都不高,直流有刷电机,90年代初时效率为63%左右,目前在70%左右,无刷电机刚问世时能做到78%~80%,有(de)可达83%.现在电动自行车行业在价格竞争(de)条件下,比拼成本,那么节省材料,如节省电磁线,永磁材料,因此电机实际工作效率很低,那么在功率、电压不变(de)前提下,其正常工作电流必然加大.在这种情况下,电机实际输入电流要求很大,无意中必然加大电池放电(de)电流.也就是说为确保电动车车速,电机功率必然加大.一般来说电机启动电流是正常行驶电流(de)3~5倍,上坡时电机电流是正常行驶电流(de)3倍,其差距是很大(de).电动自行车在96年时电机功率为120W~150W以内,配载电池一组24V、12Ah,在实际运行中,电池寿命很短,或难以输出使电机正常工作(de)电流,后来电池组改为36V、12Ah.能基本保证电动自行车正常行驶, 电池能行驶40km~50km.但电池制造商承诺(de)寿命却做不到,用不了几个月,电池容量在为减少,续行里程缩短了许多,原因何在呢答案很明显,电机电流太大,因为后来电机功率在180W以上,甚至有200W和250W(de)轮毂电机,电池在这种工作电流摧残下,伤害极大,就出现了上述问题.另外,现有电动车辆之直流有刷、无刷电机,交流异步电机,其调速方式均用电子控制器来进行,没有离合器功能,(个别改装型汽车仍保留离合器和变速箱).在市区行驶(de)电动车停车、启动频繁,对电池板伤害大,由于没有离合,空载功能、启动电流大,且启动时间比燃油车慢了许多.再有现在无刷、有刷直流电机有不少不采用减速齿轮,直接用电子控制器方式将电机初始转速降至额定转速,如180转—200转/分,这样对爬坡、负载性能极差,工作电流更大,对电池极板伤害,直接造成了电池寿命和容量(de)减少.用户(de)直接反映是电池质量不行,其实原因多种除了电池制造厂本身质量差,原材料次、偷工减料而影响质量以外,另一个原因是电机问题和控制问题.这是一个不容忽视而被大家忽视(de)问题,而普通骑车人系非专业人士,但就不清楚原因何在了.电机质量按普通工业用电机一般在8年寿命以上,为什么轮毂电机(用于电动自行车,电摩)只能保证二年,有(de)甚至不敢承诺2年,究其原因电机用料差,小牛拉大车所致.结论:(1)电动车车速≤km/h国标;(2)>20km/h时电池应在15Ah;(3)电机效率80%以上;(4)电机带离合功能,怠速功能;(5)电机调速方式:A用限流器;B 用档位加延时,不能一旋到底.2、电池质量差二次电池大致分为动力型和启动型二大类,用于电动车、船(de)各种电池统称为动力型电池,它要求能大电流放电,以适应牵引电机(de)启动,加速负载爬坡等工况之要求.而目前使用(de)铅酸电池均慢充慢放类型,若快充快放则寿命短.目前电池厂众多鱼龙混杂,质量难以保证,价格相差很大,以12V×12Ah铅酸电池为例,较高档(de)市场信誉度较高(de)价格在90元/个左右,一般80元/个,大路货65元/个左右,最低档(de)50元/个左右,一般随整车出厂时普遍用65元/个(de)电池,品牌整车(de)用80元/个(de)电池,当旧车换电时就以次充好,以将50元/个(de)电池卖给骑车人,收费100元以上,要成倍加价.由于整车用所用电池其质量包括在整车质量中,换句话说买了新车,电池达不到承诺期限要包换(de),因此,整车采取要电池厂辅底和过保证期后付款(de)办法来与电池厂得“保甲连坐”实则无奈.另一种情况是有(de)厂家,铅酸电池新出厂时,储电量比普通(de)电池多,电动自行车续行里程长,甚至达到50-60km,但一个阶段后,储电量急刷减少,到后期容量不如普通电池这续行里程.原因是什么是电解质含硫酸量特高,使之超量产生化学反应,而使容量超前增加这故.由于市场无序竞争之原故,各整车厂为了制造卖点,在车速上做文章,置国家标准时速≤20km/h于不顾,竟将时速提高至30km/h、35km/h,这样电机功率应该在250W 左右,那么电机工作电流就超出了12Ah之电池容量之承受能力.电池寿命会长吗再由所谓(de)电动摩托车,实际是将在原70CC燃油摩托车这车架和塑料罩壳(de)(de)基车构架下装置轮毂电机,在原摩托车座橙箱下装了四个电池就成了电动摩托车,刚问世时,电机功率350W,电池组是48V×17Ah,由于由原燃油摩托车改装而成,四个电池塞在狭窄空间内.随着该产品上市,人们嫌它速度慢,制造商为迎合消费者之需求,将电机功率加大至500W以上,甚至有800W,但电池由于空间限制,你采用17Ah,个别改为20Ah.储电量未能大量增加,因此,电机启动、爬坡、负载电流特大,寿命骤短,有(de)3-4个月就无法正常行驶,而且续行里程在10km左右,这时用户、经销商、整车厂均抱怨电池不行,希望找到更好性能电池,但价格又不能增加,笔者曾接待不少此类客户,其中以福建某山区一市,在一条公路干线上,电摩3万辆,均有此问题:电机功率500W—800W,而电池是17Ah—20Ah,速度在40km以上,且 20km(de)干线公路多坡道和丘陵,电动摩托车在这种路况上行驶,电池3—4个月不行了,这是电池原因吗现在(de)动力型电池是以恒功率放电来计算储电量,并以此来计量充放电寿命,而配置在目前这种设计(de)电动车上,是不合理(de),若设计合理,电池寿命可行8千km—1万km,但由于过度伤害它就大打折扣,约4—5千km这也增加了电池(de)总用量,增加了电池回收压力和污染总量,这骑车人来讲带来了烦恼和增加了电池(de)使用费.3、路况、启动、低速、电机电流大电动车在城市骑行,由十字路口绿、红灯问题,需经常停车、启动、当绿灯行时燃油车一踩油门就冲出去了,加速很快,骑电动车(de)人也希望快速通过十字路口,那么将电机控制器调速了把旋到最高档(速),要知道,电机从静止状态启动加速这时电池所输出电流是数倍于正常工作电流,超出了电池容量,对电池伤害必然大,新电池尚能承受几次,而当电池使用50%寿命或30%寿命时,能承受如此电流之冲击吗电池更加速成损害,不坏才怪呢所以电池几个月以后就大不如前了.4、充电机质量和充电问题充电器质量好坏对电池寿命长短有很大关系,现在市场上充电器普遍包用8个月甚至6个月,原因是充电器价格问题.充电器制造商以价取胜,整车厂以价定货.为了降本、充电器制造商阶低元器件质量、规格选型、设计简易等原因造成这种局面,所以有“电池不是用坏(de)而是充坏(de)”一说不无道理.原则上不同电池应配相应(de)充电器,如胶体电池和液体电池就不同,贫液和富液也不同,所以重视电池质量(de)制造商希望自己制造或选配充电器就是这个因素.5、控制器质量问题现在使用者抱怨控制器寿命短,易坏,原因不外乎几点,由于追求低成本,在设计时尽量简单,元器件选用上尽量低价,再有就牵涉到电机功率,工作电流问题,因为控制器元器件之规格型号选用是建立在电机理论功率,电压电流之上(de),那么电机之效率问题就忽视或不重视了,那么控制器在实际工作中.元器件所承受(de)电流就超过原设计之极限,再加上电动车原地由静止启动加速至最高速在骑车人一旋之几个ms(毫/秒)之间,其电流超过了设计(de)几倍,真所谓是破坏性度验.整车厂在购进控制器时要求价格低,另一要求质量高,其检验方法是一将整车之前轮顶在墙壁上,然后开启电动机至最高速,坏破性工作一段时间,不出问题就算此控制器质量可以,装到待出厂(de)整车上,可那控制器已经历了一场弄罚.整车厂由于对控制器质量改底,就采取出厂使用一年后再付款之手段来控制控制器厂家.其实原因是没有科学(de)设计,合理(de)使用和电池、电机、整车(de)优化和合理使用条件.以上电动自行车(de)控制器问题根本在整车超过国标充许速度20km/h.,电机效率低,使用过程、启动加速不科学等原因.我国目前整车厂有近700家,若干年后若有10家左右大企业,才是正道,这是世界科技发展和工业发展(de)规律,电动自行车业也不例外.优化整车设计,监管部门应检测电机实际功率、效率和整车时速,确保在国标允许条件下出品.另外要及时促进、改进一些国标参数,以求国标要求,与求市场需求和技术许可之间(de)协调,以达到最佳,力求完美.解决电池寿命存在问题(de)根本办法是:(1)至新定义整车重量≯40kg(de)观念;(2)严格控制时速≤20km/时;(3)淘汰低效率电机,使用负载性好(de)电机;(4)(5)若有可能使用大容量电池如12Ah升为15Ah、17Ah—20Ah,增大为25Ah—30Ah;设计完整(de)电动摩托车,而非改装;(6)电动车监管部门依据国标加大监管力度,扶优禁劣;(7)整车厂不能只比外观、价格,而应使产品完善和技术进步.电动车使用者也应明白它(de)特性,和与燃油车(de)区别,正确合理使用,做到停车即充电以保养电池,使之寿命延长.电动车系统与续行里程(de)关系2010-03-02 12:49:35 作者:路西法浏览次数:1306说起电动自行车,它也是命运多舛.从20年代起至90年代末,几起几落究其原因是电动自行车(de)续行里程达不到使用要求.到了本世纪末,电池技术上有了突破性进展,36V12Ah(de)铅酸蓄电池,装车后其续行里程可达50公里左右,使电动自行车回归了它应有(de)使用价值. 电动自行车(de)续行里程是按新电池时充满电,骑行者重量配置至75公斤,在平坦(de)二级公路上骑行,骑至电池电压小于予以断电,在以上条件下得到(de)骑行里程.业内人士都知道36V 12Ah铅酸蓄电池配置(de)电动自行车,能够达到50公里(de)续行里程,但很难持久下去,而且续行里程随着使用时间(de)推移,以一定斜率直线下降.续行里程可直接反映出电动自行车(de)整体质量.它是一个综合指数,涉及到电池、电机、控制器、充电器四大件各自自身(de)质量和系统匹配质量、整车(de)装置装配质量等相关因素. 目前,电动自行车上广泛应用(de)铅酸蓄电池有好多知名品牌,像浙江“天能”、湖州“恒基”、长兴“超威”、杭州“海久”、上海“海宝”以及许多不知名品牌,其比能量基本上是相差无几,基本上能满足50公里(de)续行里程,但电池(de)循环寿命和电动自行车续行里程下降快慢程度就大相径庭.除了蓄电池本身(de)质量因素外,与它匹配(de)充电器、控制器、电池组以及用户(de)使用习惯都有关联. 电动自行车对铅酸蓄电池要求长寿命、高比能量、高比功率,按最近制订(de)行标检验要求,则36V12Ah铅酸必须达到5A放电放至电压时,放电时间不低于2h.这样(de)电池容量,参照电动自行车耗电量15W h/km设计(de)电动自行车(de)理论行程30km左右.新电池也能满足50km(de)续行里程. 电池容量持续才是续行里程(de)保证,蓄电池也不是孤立存在(de).铅酸蓄电池充放电(de)循环寿命,容量衰减程度与其使用(de)充电器质量相关.目前充斥市场(de)充电器品种繁杂,质量良莠不分,充电器有恒流式、恒流限压式、脉冲式等几种形式.脉冲式较为理想,脉冲方式冲电对电池硫酸盐化有较好(de)防止作用,铅酸蓄电池是根据“双极硫酸化”原理设计,工作循环为充放电过程,充电器在开始充电时,以1A恒流进行柔和充电,充电电流不宜超过,有些充电器厂家追求快速充电,以2A以上大电流快速冲电,使电池内部(de)化学反应激烈,氧气从单向阀逸出,容易引起电池失水.蓄电池过冲电时,产生(de)氧气速度大于再化合速度,使氧气再化合率降低,但在浮冲状态下,氧气可达100%再化合率.当电池过放电或充电不足时,负极形成难溶(de)硫酸铅,这样大大减少了电池有效容量,造成盐酸硫化现象,影响电池(de)寿命,使电动自行车(de)续行里程难以保持. 不仅如此,电动自行车(de)电机与其续行里程至关密切.电机是电动自行车(de)唯一动力,目前市场上电机一般都为稀土永磁直流轮毂电机,它有无刷电机和有刷电机,有刷电机又有高速有齿电机、低速无齿电机等,不管是哪种形式,影响电动自行车差异(de)主要体现在电机(de)输出扭矩(de)不同,它影响电动自行车(de)爬坡能力、载重能力、静态启动能力以及抗风阻能力.如遇恶劣(de)环境,电机将在大电流下工作,电机温升快,发热严重,骑行久之容易引起电机(de)退磁,电机效率降低,造成恶性循环.电动车(de)效率包括轮毂电机效率、控制器效率、机械传动效率,但轮毂电机(de)效率是主要(de).其电机效率大于70%以上(de)区域称为效率区间,电机常用(de)工作点在130W左右,电机在这个功率点时,该电机可以连续地可靠地运行.优良(de)电机需具备较宽(de)曲线平台,较宽(de)效率区间,电机能在不同(de)扭矩下均有较高(de)轴传动效率.如果电机不在有效效率区间,要达到同样(de)驱动效果,必须是加大电流来制约平衡.低效率引起电机长期大电流工作,会直接引起电瓶容量(de)快速衰减,电机(de)优劣,导致电动自行车续行里程悬殊差异. 还有,控制器对蓄电池(de)影响不容忽视.目前控制器有二种。

电动车电机功率计算公式

电动车电机功率计算公式

电动车电机功率计算公式电动车电机功率计算是根据电机输入电流和电机输出转速来进行计算的,计算公式为:功率 = 电流 ×电压 ×效率 × 0.85其中,功率:电机输出功率,单位为瓦特(W);电流:电机输入电流,单位为安培(A);电压:电机输入电压,单位为伏特(V);效率:电机效率,通常为0.8-0.9之间的小数;0.85:补充修正系数,考虑电机转矩和功率损耗。

电机功率是衡量电机运行能力和输出能力的指标,也是电机性能评价的重要参数之一。

计算电机功率的公式中涉及到多个参数,下面将详细介绍各个参数的相关内容。

1. 电流(I):电机输入电流是电池供给电机的电流。

电机输入电流大小与电机负载的大小、电机电压以及控制器的调节有关。

通常情况下,电机输入电流越大,电机输出功率越大。

2. 电压(V):电机输入电压是用来推动电机工作的电压。

电动车一般采用直流电压供电,以便与蓄电池的输出电压相匹配。

根据欧姆定律,电流和电压之间的关系为I = V/R,其中R为电阻。

通过电压的提高,可以增加电机的输出功率。

3. 效率(η):电机效率是指电机在输出功率与输入功率之间的比值。

电机工作过程中,会有一部分能量转化为热量损耗,而未能完全转化为有用功。

电机的效率通常取决于电机的设计质量、制造工艺和工作负载等因素。

一般来说,越高效的电机功率越大。

4. 0.85:电机功率计算公式中的0.85为补充修正系数。

由于电机在工作过程中会有一定的转矩和功率损耗,所以需要通过乘以补充修正系数进行修正,以准确计算电机的实际输出功率。

需要注意的是,电动车电机功率的计算是一个近似值,因为在实际运行过程中,电机的负载是会变化的,所以计算出的功率只能作为一个大致参考,具体的电机输出功率还需通过实际测试和测量来确定。

在计算电动车电机功率时,除了上述的公式,还需要注意以下几点:1. 电流、电压和功率的单位必须保持一致,通常使用国际单位制(A、V、W);2. 电机功率与电机转速、转矩也有一定的关系,可以通过电机性能曲线来查找;3. 实际应用中,需要考虑到其他因素的影响,如电机的起动、制动和变速等;4. 不同类型的电动车(如电动自行车、电动汽车等)对于电机功率的要求也有所不同,需要根据实际需求进行选择。

电动自行车电机性能分析

电动自行车电机性能分析

式中
P —— 输出功率 2 P ——输入功率 1
_l P
' / / ;
功率 ( 单位重量时 的输 出功率 ) 大、效率高、不吸收 无功功 率 ( 功率 因数 = 、 1)运行平稳 , 速性能好 、 调 控
制系统较简单 的优点 。非常巧合 的是 ,尽管它们 的结
PuP √ c+b。 ◆i
图 永 流电 量图 1 磁直 机能
在 电机学中 ,人们常常形象地用 “ 能量 图”来表
JJ I, ,才有必要予 以特别指 出。这两类电机还有基本 B -
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● 成 本 每种家用产品都受到成 本的严 重挑 战。节省 电机 的铜线 、硅 钢片甚 至结构材 料和 总的制造成本 ,是设
计人员在设计 电动 自行车电机时要首先考虑 的。 目前 电动 自行车 电机采用永磁直流 ( 有刷 ) 电动 机和无刷直流 电动机两类 电机 ,这两 类电机都具有 比
式中
Pu c ——铜耗 ,与 电流平
方和 电阻的乘积成正 比: . Pe f —— 铁耗 ,与磁 密平方成正 比, 与铁芯磁通频率的12 15 .— .次方成
正 比:
注 :铜耗 比例 、铁耗 比例 、机械耗 比例为各损耗与总损耗之比 ;
Pw—— 机械耗 , f 由风 、 轴承 ,电刷摩擦引起的 ,
1电机 的效率

压直 流 电源供 电,电机 的效率和 电池容量的矛盾在 电 机设计时要特别考虑
● 紧凑 的尺寸 电动 自行车 电机 的安装结构形式 , 外形尺寸和总 重量 受到种种 限制 ; ● 恶劣 的工作条件

电动车用电机效率

电动车用电机效率

电动车用电‎机效率评价电动自‎行车性能的‎优劣最重要‎的指标是充‎电一次续驶‎里程。

它除了和配‎置的电池容‎量大小等因‎素有关外,还与电动自‎行车驱动系‎统的效率密‎切相关。

所谓效率,是指一系统‎(装置)的输出功率‎和其输入功‎率的比值,一般用η表‎示。

输出、输入功率可‎以是电功率‎,也可以是机‎械功率。

对于电动机‎而言,输入是电功‎率,输出是机械‎功率。

因为任何系‎统内总存在‎有损耗,所以效率总‎是小于1。

电动自行车‎驱动系统效‎率ηs可表‎示为:ηs=ηC·ηm·ηT·ηR‎式中ηc——控制器效率‎ηm=‎P2m/‎P1m——电动机效率‎P2m——电动机输出‎机械功率P1m——电动机输入‎(即控制器输‎出)电功率ηT——传动装置效‎率对于直接‎驱动无传动‎装置的驱动‎方式,ηT‎=1‎ηR——轮胎效率它‎和轮胎宽度‎、和地面接触‎面积大小、花纹、轮胎材料等‎有关。

本文重点介‎绍电动自行‎车电机效率‎的相关问题‎。

1.电动机效率‎电动机效率‎ηm=‎P2m/‎P1m‎=(P1m-∑Pm‎)/ P1m =1 -∑Pm‎/‎P1m‎式中∑Pm为电机‎总损耗,主要包括机‎械损耗(轴承摩擦损‎耗、转子空气摩‎擦损耗、换向器和电‎刷间的机械‎磨损等)和铁心损耗‎(含磁滞损耗‎和涡流损耗‎),二者又可称‎为空载损耗‎或不变损耗‎。

电动机负载‎后又产生铜‎损和附加损‎耗,因为它们随‎负载大小而‎变化,又称为可变‎损耗。

显然,电机的总损‎耗越小,其效率越高‎。

换言之,要想提高电‎机效率,应采取降低‎损耗的措施‎。

对于电动自‎行车用低速‎直接驱动电‎机,机械损耗较‎小,而铁损亦不‎大。

而高速电机‎(线绕式或印‎制绕组)+齿轮减速器‎系统,电机的机械‎损耗和减速‎器的磨损相‎对于低速电‎机较大,而铁损较小‎。

总之,对于电动自‎行车用电机‎,其空载损耗‎均不大,约10~20W。

在总损耗中‎占有较大比‎重的是电枢‎绕组铜损。

绿源zap参数

绿源zap参数

绿源 zap 参数
绿源 zap 是一款由绿源电动车推出的电动车型,本文将介绍它的主要参数。

下面是本店铺为大家精心编写的1篇《绿源 zap 参数》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《绿源 zap 参数》篇1
绿源 zap 是一款电动自行车,它拥有强大的动力系统和高效的能源利用效率。

以下是绿源 zap 的主要参数:
1. 电池容量:绿源 zap 配备的是 48V/20Ah 的锂电池,能够提供足够的电力支持,使车辆行驶里程更远。

2. 电机功率:绿源 zap 采用 1500W 高效无刷电机,能够提供强大的动力输出,使车辆行驶速度更快。

3. 载重能力:绿源 zap 的最大载重能力为 150KG,能够满足不同用户的需求。

4. 最高车速:绿源 zap 的最高车速为 60km/h,能够满足用户在城市内的出行需求。

5. 续航里程:绿源 zap 的续航里程为 120km,能够满足用户在城市内的中长途出行需求。

6. 车重:绿源 zap 的重量为 63KG,较轻的车重使得车辆更加便携。

综上所述,绿源 zap 是一款性能出色的电动自行车,它拥有强
大的动力系统和高效的能源利用效率,能够满足用户在城市内的出行需求。

电动车用电机效率

电动车用电机效率

电动车用电机效率评价电动自行车性能的优劣最重要的指标是充电一次续驶里程。

它除了和配置的电池容量大小等因素有关外,还与电动自行车驱动系统的效率密切相关。

所谓效率,是指一系统(装置)的输出功率和其输入功率的比值,一般用η表示。

输出、输入功率可以是电功率,也可以是机械功率。

对于电动机而言,输入是电功率,输出是机械功率。

因为任何系统内总存在有损耗,所以效率总是小于1。

电动自行车驱动系统效率ηs可表示为:ηs=ηC·ηm·ηT·ηR 式中ηc——控制器效率ηm= P2m/ P1m——电动机效率P2m——电动机输出机械功率P1m——电动机输入(即控制器输出)电功率ηT——传动装置效率对于直接驱动无传动装置的驱动方式,ηT =1 ηR——轮胎效率它和轮胎宽度、和地面接触面积大小、花纹、轮胎材料等有关。

本文重点介绍电动自行车电机效率的相关问题。

1.电动机效率电动机效率ηm= P2m/ P1m =(P1m-∑Pm )/ P1m =1 -∑Pm / P1m 式中∑Pm为电机总损耗,主要包括机械损耗(轴承摩擦损耗、转子空气摩擦损耗、换向器和电刷间的机械磨损等)和铁心损耗(含磁滞损耗和涡流损耗),二者又可称为空载损耗或不变损耗。

电动机负载后又产生铜损和附加损耗,因为它们随负载大小而变化,又称为可变损耗。

显然,电机的总损耗越小,其效率越高。

换言之,要想提高电机效率,应采取降低损耗的措施。

对于电动自行车用低速直接驱动电机,机械损耗较小,而铁损亦不大。

而高速电机(线绕式或印制绕组)+齿轮减速器系统,电机的机械损耗和减速器的磨损相对于低速电机较大,而铁损较小。

总之,对于电动自行车用电机,其空载损耗均不大,约10~20W。

在总损耗中占有较大比重的是电枢绕组铜损。

众所周知,电机铜损PCu = I2Ra ,无论对于何种电机,只要额定功率、电压相同,电枢电流I差别不大,因此,电机铜损基本上取决于电枢绕组电阻Ra的大小,Ra越大,铜损也越大,效率低。

电动自行车电机效率和功率

电动自行车电机效率和功率

电动自行车电机效率和功率长期以来,电动自行车电机的效率和功率成为“说不清”的问题,无论是有关标准的叙述,还是商品的样本、铭牌标注;无论是专业人员还是销售、采购人员,电动自行车电机的效率和功率始终没有一个公认和明确的定义。

所以重新讨论电动自行车电机的效率和功率问题是十分必要的。

工业标准电机的设计,大体上有2类原则:1.发热原则:电机的绕组、永磁材料或导电部分,主要的结构部分(如轴承)在经济使用寿命期(工业电机为15-20年,电刷允许定期更换)内允许安全运行的极限温度。

一般对于上述部位分别有明确的温度(或温升)限制,不同的材料也有不同的允许极限温度。

例如以聚酯薄膜聚酯纤维纸为槽绝缘和高强度聚酯漆包线组成的电气系统为B级绝缘。

连续运行时允许的绕组温升极限为80K(用电阻法检测)。

2.性能原则:性能原则包括电气性能,机械性能和其它性能等。

电气性能通常指力能指标(如效率、功率因数),转速,转速变化率,转矩,短时过载能力,换向等。

机械性能一般有外形和安装尺寸限制(如在轴向或径向尺寸上有所限制),转动惯量,材质,极限转速等。

其它性能一般有噪声,振动,可靠性,性能/价格比,特殊环境用途等。

根据用途,电机大体可以分为2类。

一类为驱动用,另一类为控制用。

很显然,电动自行车用的电机,应当归为驱动用电机。

在长期的实践中,工业驱动用的电机标准,巧妙地将上述2个原则融汇成一个整体。

如交流电机的温升和效率实际上都非常接近标准的上限,你很难说它属于“发热原则”设计还是“性能原则”设计。

温升和效率同时满足标准上限的电机通常效率值并不算高。

还有一种“高效率”电机,通常比普通电机效率高4-7%(与功率、转速等有关),它的温升就非常低,属于“性能原则”设计。

对于短时使用的(如阀门电机,有时几天,甚至一年才能运行一次)电机,通常没有考虑效率的必要,在保证基本性能要求的条件下,应当用“发热原则”设计。

反之我们也可以说,一台电机的额定功率是不确定的,按照“发热”或“性能”来确定,同一台电机的额定功率在相当大的范围内是变值。

电动自行车用电机的动力系统与传动效率分析

电动自行车用电机的动力系统与传动效率分析

电动自行车用电机的动力系统与传动效率分析近年来,随着环保意识的日益增强和交通工具智能化的发展,电动自行车成为了一种受欢迎的绿色出行方式。

作为电动自行车的核心部件,电机的动力系统及传动效率对于车辆的性能和续航能力起着至关重要的作用。

本文将对电动自行车用电机的动力系统以及传动效率进行详细分析。

首先,电动自行车的动力系统主要由电机、电池和控制器组成。

电机是电动自行车动力传递的核心部件,其作用是将电能转化为机械能,驱动自行车运行。

电池作为电动自行车的能量源,为电机提供动力。

控制器则起到调节电能流动和保护电池的作用,使整个系统工作得以正常运行。

在电机的选择上,常见的有直流无刷电机和交流电机两种。

直流无刷电机具有体积小、重量轻、效率高、启动瞬间扭矩大等优点,因此在电动自行车中应用广泛。

交流电机则具有功率密度大、高速运转平稳等特点,多用于高档电动自行车。

在电机的功率选择上,一般情况下,电动自行车所需的功率较小,通常在100-500W之间。

若需要更大的功率,可以选择配备两个电机或者使用功率更大的电机。

其次,传动效率是评价电动自行车动力系统性能的重要指标之一。

传动效率是指电能转化为机械能的效率,即能量输入与输出的比值。

影响传动效率的因素有很多,包括电机效率、传动系统效率和轮胎滚动阻力等。

电机效率是指电机在工作过程中电能转化为机械能的效率。

电动自行车所使用的电机大多为直流无刷电机,其效率通常能达到80%以上。

这意味着在电能转化过程中,只有不到20%的电能消耗在其他形式的能量上,大部分电能都能有效地转化为机械能,提供给车辆驱动。

传动系统效率是指传动过程中能量损失的程度。

传动系统通常由齿轮传动或链条传动组成。

齿轮传动的效率较高,几乎能达到98%以上;而链条传动的效率则略低一些,一般在95%左右。

因此,在设计电动自行车的传动系统时,应优先考虑选择齿轮传动,以提高传动效率。

此外,轮胎滚动阻力也是影响电动自行车传动效率的因素之一。

电动摩托车技术参数

电动摩托车技术参数

电动车专业技术参数解释2010-04-16 14:39:17 作者:释然浏览次数:19679电动自行车作为一种节能、环保的新型代步工具,逐渐被人们认同和接受。

在电动自行车普及的今天,一些有关电动自行车的消费纠纷也开始出现。

为了使人们增加对电动自行车的了解,现将电动自行车的几个主要技术参数简单介绍一下。

一、电机最大输出功率和最大输出扭矩:电机最大输出功率是衡量电动车输出扭矩能力的关键指标,一般各个电动车厂都会根据自身的技术水平设置一个最大工作电流,当外在负载较大时,电动车的工作电流达到最大值,输入功率也就达到最大值,例如,某电动车最大工作电流设置为12A,工作电压为36V,则其最大的输入功率就达到432W。

再例如,某电动车的最大电流限制为15A,电压也为36V,则最大输入功率达到540W;显然,有些电机在大电流状态下可以保持高效率,而有些电机在大电流状态下效率严重下降。

例如绿源--绿色奔驰125电机在540W输入功率的情况下效率仍可高达75%。

可以输出540×0.75=405W,最大输出扭矩达到25N.m,而大多数电动车电机在430W输入时效率已降至55%左右,最大输出功率为430×0.55=236W,最大输出扭矩仅为14N.m,显而易见,一辆最大扭矩为25N.m的电动车与一辆最大扭矩为14N.m的电动车在爬坡能力,允许载重能力以及抵抗风阻的能力等诸多方面都会有很大的差别,骑行的感觉是完全不同的。

消费者在购车时若需对车辆的最大输出扭矩进行试验,最简单的方法是“负重爬坡”,绿源公司生产的绿色奔驰125电动车在这方面处于国内领先地位。

二、“续行里程”标称:电动自行车续行里程是这样定义的:“新电池时充满电,骑行者重量配置至75公斤在平坦的二级公路上(无强风条件下)骑行,骑至电池电压小于10.5V/节予以断电,在以上条件下,得到的骑行里程被称为电动自行车的续行里程”。

一般配用36伏12安·时优质电池的各名牌电动自行车的续行里程大约都标称为45-60公里,而有个别厂家的标称会上升至70-80公里,这有虚假宣传的嫌疑。

电动自行车电机工作原理

电动自行车电机工作原理

电动自行车电机工作原理电动自行车电机工作原理这部分作用是将电能转换成机械运动驱动车轮前进。

常用的电动机为永磁直流电动机,为达到10 N.m以上的运行力矩,电动机的功率应在100~200w范围内,工作电压为24V或36V,该电机要求起动力矩大,效率高,重量轻,并有一定的过载能力。

除常见的内转子电机通过链传动或直接摩擦带动车轮外(如图2所示14),而外转子直流电机可安装在车轮中间,通过行星齿轮减速机构直接驱动轮毂,这种电动机也称为轮毂式电机(如图3所示9)。

它具有传动链短,效率高,结构紧凑等优点。

直流电机的激磁方式,除了永久磁场之外,也可以采用串激式激磁。

串激直流电机工作特性软,调速性能好,起动力矩大,虽然它比永磁电机略为费电,还是取得了一些应用,其结构如图1所示。

这一类电机价格很便宜,对用户自己改装制作是很合算的。

这种驱动方式是公认比较好的。

而究竟采用有刷电机还是无刷电机,目前是有争论的。

有刷电机的输出转速为3000转/分以上,经减速器和超越离合器及外壳一起组成电动轮毂总成,其转速为170-180转/分,适应了自行车以20km/h左右的速度行驶。

该结构的可靠性高,成本较低,骑行较舒适,但也存在以下缺点:(1)传统的电刷和换向器有机械磨损和噪声、火花等,(2)系统的先进性和档次不够高。

用于电动自行车的无刷电动轮毂,实际上由两部分组成。

一是直接外转子式的无刷电机系统,二是可以实现电子换向的专用控制系统,无刷电机依据于现代IC技术和功率电子器件的发展而逐渐成熟。

对于有电子技术经验的制作者来说不难掌握。

图2是无刷电机结构与原理图。

无刷直流电机由电机本体,位置传感器及电子换向开关电路三个基本部分组成。

其中位置传感器的定子和电子换向开关电路相当于一个静止的换向器,位置传感器的转子相当于旋转着的电刷,它们组成一个没有机械接触的电子换向装置。

电机本体由几对极的永磁钢转子和一个多相的电枢绕组定子组成。

电枢绕组分别与相应的电子换向开关电路连接。

电动自行车电机效率和功率

电动自行车电机效率和功率

电动自行车‎电机效率和‎功率长期以来,电动自行车‎电机的效率‎和功率成为‎“说不清”的问题,无论是有关‎标准的叙述‎,还是商品的‎样本、铭牌标注;无论是专业‎人员还是销‎售、采购人员,电动自行车‎电机的效率‎和功率始终‎没有一个公‎认和明确的‎定义。

所以重新讨‎论电动自行‎车电机的效‎率和功率问‎题是十分必‎要的。

工业标准电‎机的设计,大体上有2‎类原则:1.发热原则:电机的绕组‎、永磁材料或‎导电部分,主要的结构‎部分(如轴承)在经济使用‎寿命期(工业电机为‎15-20年,电刷允许定‎期更换)内允许安全‎运行的极限‎温度。

一般对于上‎述部位分别‎有明确的温‎度(或温升)限制,不同的材料‎也有不同的‎允许极限温‎度。

例如以聚酯‎薄膜聚酯纤‎维纸为槽绝‎缘和高强度‎聚酯漆包线‎组成的电气‎系统为B级绝‎缘。

连续运行时‎允许的绕组‎温升极限为‎80K(用电阻法检‎测)。

2.性能原则:性能原则包‎括电气性能‎,机械性能和‎其它性能等‎。

电气性能通‎常指力能指‎标(如效率、功率因数),转速,转速变化率‎,转矩,短时过载能‎力,换向等。

机械性能一般有外形‎和安装尺寸‎限制(如在轴向或‎径向尺寸上‎有所限制),转动惯量,材质,极限转速等‎。

其它性能一‎般有噪声,振动,可靠性,性能/价格比,特殊环境用‎途等。

根据用途,电机大体可‎以分为2类‎。

一类为驱动‎用,另一类为控‎制用。

很显然,电动自行车‎用的电机,应当归为驱‎动用电机。

在长期的实‎践中,工业驱动用‎的电机标准,巧妙地将上‎述2个原则‎融汇成一个‎整体。

如交流电机‎的温升和效‎率实际上都‎非常接近标‎准的上限,你很难说它‎属于“发热原则”设计还是“性能原则”设计。

温升和效率‎同时满足标‎准上限的电‎机通常效率‎值并不算高‎。

还有一种“高效率”电机,通常比普通‎电机效率高‎4-7%(与功率、转速等有关‎),它的温升就‎非常低,属于“性能原则”设计。

对于短时使‎用的(如阀门电机‎,有时几天,甚至一年才‎能运行一次‎)电机,通常没有考‎虑效率的必‎要,在保证基本‎性能要求的‎条件下,应当用“发热原则”设计。

电动自行车控制器的功率分析与效率提升策略

电动自行车控制器的功率分析与效率提升策略

电动自行车控制器的功率分析与效率提升策略随着环保意识的提高和出行方式的多样化,电动自行车逐渐成为人们生活中不可或缺的交通工具。

而作为电动自行车的核心部件之一,控制器的功率分析与效率提升显得尤为重要。

在电动自行车中,控制器起着控制电池能量输出、驱动电机转动、实现速度控制和刹车等功能的核心作用。

它能够监测电动自行车的电池电压、电流和温度,并根据不同的工况情况调节功率输出,保证电动自行车的安全运行。

因此,对于电动自行车控制器的功率分析与效率提升十分重要。

首先,关于功率分析,电动自行车控制器的功率主要包括输入功率和输出功率。

输入功率即从电池中获得的能量,而输出功率则表示电动自行车的实际工作功率。

为了提高电动自行车的效率,我们需要从以下几个方面进行功率分析。

首先,电动自行车控制器的转换效率需要得到提高。

转换效率是指控制器将电池能量转化为电动自行车运行所需能量的能力,也是衡量控制器能源利用率的重要指标。

提高转换效率可以减少能量的浪费,同时也能延长电池的使用寿命。

常见的提高转换效率的方法有优化电路设计、改进功率开关器件、降低电阻损耗等。

其次,电动自行车控制器的传感器精度也对功率分析和效率提升有着重要影响。

传感器的准确性能够提供准确的电池电压、电流和温度等数据,保证控制器能够根据实时情况做出准确的调节和判断,从而提高功率分析的准确性和效率。

进一步,控制器的调节策略对功率分析和效率提升也具有至关重要的作用。

控制器可以通过调整输出电流和电压,优化电动自行车的动力性能和续航能力,使其在不同的工况下都能有较高的效率。

例如,在平坦道路上可以适当降低功率输出,以降低能量消耗,而在上坡时可以提高功率输出,提供更大的动力支持。

此外,对于电动自行车控制器的效率提升策略,我们还可以考虑以下几个方面。

首先,选用高效的电子元器件。

选择高效的功率开关器件、电容和电感等元器件,能够减少能量的损耗和浪费,提高控制器的整体效率。

其次,合理调节控制器的工作参数。

无氧功率自行车参数

无氧功率自行车参数

无氧功率自行车参数无氧功率自行车通常是指靠电力(电池)提供动力的电动自行车。

以下是一些可能涉及的无氧功率自行车参数:1.电池容量(Battery Capacity):表示电池存储能量的容量,通常以瓦时(Wh)或安时(Ah)为单位。

较高的电池容量意味着更长的续航里程。

2.电机功率(Motor Power):电机的输出功率,通常以瓦特(W)为单位。

电机功率越高,车辆的动力性能和爬坡能力可能越强。

3.电动辅助模式(Pedal Assist Level):无氧功率自行车通常提供不同级别的电动辅助,可以根据骑手的需求调整。

不同级别可能对应不同的电机功率输出。

4.续航里程(Range):表示一次充电可以行驶的最大距离。

续航里程受电池容量、电机功率、骑行条件等多个因素影响。

5.充电时间(Charging Time):表示将电池从完全耗尽充电到满电所需的时间。

充电时间可以影响用户的使用体验。

6.车重(Weight):无氧功率自行车的整体重量,包括电池、电机、车架等。

较轻的车重可能使骑行更为轻松。

7.骑行模式(Riding Modes):无氧功率自行车通常提供不同的骑行模式,例如电动模式、助力模式、纯人力骑行模式等。

8.显示屏(Display):用于显示车速、剩余电量、骑行模式等信息的显示屏。

高级别的显示屏可能还包括导航、蓝牙连接等功能。

9.刹车系统(Braking System):包括前后刹车盘、刹车杯、制动器等组件。

一些无氧功率自行车还可能配备电动刹车辅助系统。

10.车轮尺寸(Wheel Size):表示自行车的轮胎直径。

较大的轮胎可能提供更好的稳定性和通过性。

11.车架材料(Frame Material):自行车的主要结构材料,如铝合金、碳纤维等。

不同的材料可能影响车辆的重量和坚固程度。

这些参数可以根据不同的品牌和型号而有所不同。

选择无氧功率自行车时,建议考虑您的具体需求,如通勤、运动、越野等,并仔细阅读产品说明书以了解详细的规格和性能特点。

电动自行车用电机的功率与效率优化

电动自行车用电机的功率与效率优化

电动自行车用电机的功率与效率优化电动自行车作为一种环保、低碳的交通工具,日益受到人们的青睐。

电机是电动自行车的核心部件之一,决定了车辆的性能、续航能力和驾驶体验。

在提升电动自行车的性能和续航能力方面,优化电机的功率和效率是一个重要的研究课题。

本文将从不同角度探讨电动自行车用电机的功率与效率优化的方法与技术。

首先,要优化电动自行车用电机的功率,需要从以下几个方面进行考虑。

一、电机参数的设计与优化电机的参数设计是影响功率输出的关键因素。

在电机的设计过程中,需要根据车辆的需求选择合适的电机类型、电压等级和额定功率。

不同的电机类型具有不同的特点,例如直流电机和交流电机在转矩产生、功率输出和响应速度等方面存在差异。

通过准确估计车辆的行驶需求,选择适当的电机参数,可以提高电机的功率输出,提升整车的性能。

二、电机控制算法的优化电机控制算法是电动自行车性能优化的关键。

通过优化控制算法,可以实现电机的高效工作,提高功率输出。

常见的电机控制算法包括基于传统控制理论的PID 控制和基于先进控制理论的模型预测控制等。

这些控制算法可以根据不同的需求和性能指标进行优化,实现电机功率的最大化。

三、电机的冷却系统设计高功率的电机在工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致电机过热而损坏。

因此,设计有效的冷却系统对于电机功率的优化至关重要。

常用的电机冷却方式包括空气冷却和液冷却。

通过合理设计冷却系统的散热片、冷却风扇、散热液等,可以有效提升电机的功率输出和寿命。

接下来,我们将探讨电动自行车用电机的效率优化的相关方法与技术。

一、电机的磁路设计与优化电机效率的提高与电机的磁路设计密切相关。

在电机的磁路设计中,需要考虑铁心材料的选择、线圈匝数和设计、磁通密度等因素。

通过合理设计电机磁路,减小磁阻和铁损,可以提高电机的转换效率。

二、电机的电路设计与优化电机的电路设计对电机效率的提升也有重要影响。

在电机的电路设计过程中,需要考虑电机的电流和电压特性,选择合适的电流传感器和电压传感器。

全顺3代3000wp参数

全顺3代3000wp参数

全顺3代3000wp参数全顺3代电动自行车以其卓越的性能和出色的品质,成为了市场上备受瞩目的品牌之一。

其中,3000wp电机的加入,更是让这款电动自行车的性能达到了新的高度。

接下来,我们将详细介绍全顺3代的3000wp电机的参数,帮助读者了解其性能特点。

一、功率全顺3代的3000wp电机拥有3000瓦的功率输出。

这意味着该电机可以在较短时间内产生较大的动力,适用于各种需要高功率输出的场景,如爬坡、加速、重载行驶等。

在城市中穿梭,无论是赶时间还是追求刺激,这款电机都能满足你的需求。

二、转速该电机的转速可以达到惊人的12000转每分钟。

这意味着电机可以在短时间内产生更大的扭矩,从而提供更强的动力。

这不仅提高了车辆的行驶速度,也让骑行更加顺畅,让你的骑行体验更加愉悦。

三、扭矩全顺3代的3000wp电机拥有强大的扭矩输出,可以达到250牛顿米。

这意味着该电机可以在较小的轮径上提供较大的驱动力,适用于各种路况和地形。

无论是城市街道还是乡村小路,这款电机都能轻松应对各种路况,让你的骑行更加自由。

四、效率该电机的效率非常高,可以达到惊人的95%。

这意味着该电机在相同时间内可以产生更多的电能,从而为车辆提供更长的续航里程。

对于经常行驶较远距离的骑手来说,这一点尤为重要。

全顺3代的3000wp电机能够为你的旅程提供足够的动力,让你无忧骑行。

此外,高品质的轴承和磁钢也是该电机的亮点之一。

全顺3代的3000wp电机采用了高品质的轴承和磁钢,可以有效地提高电机的性能和寿命。

高品质的轴承和磁钢不仅可以提高电机的运行稳定性和效率,还可以延长电机的使用寿命。

五、散热系统全顺3代的3000wp电机配备了高效的散热系统,可以有效地散发热量,避免过热问题。

这对于长时间行驶的电动自行车来说非常重要,可以延长电机的使用寿命并提高安全性。

此外,该电机的散热系统还可以帮助骑手应对高温天气,确保车辆的稳定运行。

综上所述,全顺3代的3000wp电机是一款高性能的电动自行车电机,具有出色的功率、转速、扭矩、效率等参数,以及高品质的轴承和磁钢和高效的散热系统等特点。

台铃甜兔电机参数详解(一)

台铃甜兔电机参数详解(一)

台铃甜兔电机参数详解(一)台铃甜兔电机参数1. 电机类型•台铃甜兔电机是一种直流无刷电机,可以用于各种电动车辆,如电动自行车、电动摩托车等。

2. 功率和额定转速•台铃甜兔电机具有多种功率选项,包括250W、350W、500W等。

•根据不同的功率选项,额定转速也会有所不同,一般在转/分之间。

3. 额定电压和电流•台铃甜兔电机的额定电压一般为48V,也可以根据需要进行定制。

•根据不同的功率选项,额定电流也会有所不同,一般在5-15A之间。

4. 启动方式和效率•台铃甜兔电机采用直接启动方式,可以迅速启动和停止。

•电机的效率一般在80%-90%之间,具有较高的能量转换效率。

5. 扭矩和综合性能•台铃甜兔电机的扭矩取决于功率和转速,一般在10-30N·m之间。

•电机具有良好的综合性能,可以在各种路况下提供稳定的动力输出。

6. 保护功能和使用寿命•台铃甜兔电机具有多重保护功能,包括过载保护、过热保护等,可以保障电机和车辆的安全运行。

•电机的使用寿命一般在5000小时以上,具有较高的可靠性和耐久性。

7. 其他特点•台铃甜兔电机具有低噪音、低振动、小体积等特点,适用于各种场景需求。

•电机采用先进的技术和材料,具有较高的工作效率和可靠性。

以上是对台铃甜兔电机参数的详细解释,希望对读者了解该电机有所帮助。

8. 应用范围•台铃甜兔电机广泛应用于各种电动车辆,包括电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等。

•电机的性能稳定可靠,适用于城市通勤、旅行、运输等多种场景。

9. 安装和维护•台铃甜兔电机的安装相对简单,可以根据用户需求进行定制设计。

•日常维护主要包括保持电机清洁、定期检查电机线路和连接器、及时处理故障等。

10. 先进技术和绿色环保•台铃甜兔电机采用先进的无刷电机技术,具有高效能、无污染和低能耗等特点。

•电机的工作过程无排放物和噪音污染,符合绿色出行的理念。

11. 市场竞争力和服务支持•台铃甜兔电机凭借其优秀的性能和可靠性,在市场上具有较强的竞争力。

电动自行车及主要电器部件的技术性能参数

电动自行车及主要电器部件的技术性能参数

电动自行车及主要电器部件的技术性能参数、测试方法与仪器一、概述电动自行车整车的技术性能参数由车体与主要电器部件的性能共同决定。

电动自行车的主要电器的部件除电机、控制器、电池与充电器四大件外,还包括调速把、刹车把、显示板、开关、线束及灯具等。

电动自行车的性能优劣首先应看其是否合格,目前判定合格的唯一标准是国标“GB17761—1999电动自行车通用技术条件”。

对该标准已提出了修正稿,但该标准正在审议过程中,目前尚未获批准。

在其主要电器部件标准方面,现仅有国家机械业标准“JB/T10262—2001电动自行车用密封铅蓄电池”一项。

电机及控制仍只有标准草案及地方标准。

目前电动自行车相关标准的制订已跟不上电动车产业的飞速发展。

电动自行车作为一种小型地面车辆,其技术指标的优劣决定了整车使用性能的好坏;其技术指标的确定也离不开地面车辆理论的指导。

而整车技术指标是否合格、性能是否良好,则需使用专用测试设备——整车性能测试仪才能进行测定。

考虑其性能也取决于其主要电器部件的性能优劣,因此,对电动自行车主要部件的选择与测试也十分重要。

鉴此,通晓电动自行车的骑行原理,了解其动力性能、功率平衡、驱动功率、效率、损耗及各性能参数间的内在联系与函数关系,清楚整车及主要电器部件的技术性能参数的定义、功用、测试方法与仪器,对电动自行车的研发、生产以及质量保证都有重要意义。

二、整车及整车综合性能测试仪(台)A.根据现行标准规定的电动自行车主要技术性能参数:1、车速V:即单位时间内行驶的距离,单位按Km/h(千米/小时)。

最高车速Vmax:指标准骑行者质量(重量)为75kg、风速不大于3m/s的条件下在平坦沥青或混凝土路面上所能达到的最高车速值。

2、整车质量(重量)M:单位kg3、续行里程L:通常指一次充电的续里程,单位按Km(千米或公里)。

4、百公里电耗:为以电动方式骑行100Km的电能消耗,按现行标准,单位为Kw·h(千瓦·时)。

电动车电机功率的计算公式

电动车电机功率的计算公式

电动车电机功率的计算公式哎呀,说起电动车的电机功率计算公式,这可真是个让人头疼的话题。

不过,别担心,咱们今天就来聊聊这个,用点大白话,轻松幽默地把它讲清楚。

首先,咱们得明白,电动车的电机功率,说白了,就是电机能产生多大劲儿。

这就好比你骑自行车,你蹬得越快,车就跑得越快,对吧?电机功率就是衡量电机“蹬”的快慢的一个指标。

那么,这个功率是怎么计算的呢?其实,公式挺简单的,就是P=V*I,其中P就是功率,V是电压,I是电流。

听起来是不是有点像你在学校里学的物理公式?别急,咱们慢慢来。

先说说电压,这个好理解,就像你给手机充电,电压越高,充电速度就越快。

电动车的电压,就是电池组提供的电压,这个数值一般是固定的,比如48V、60V之类的。

然后是电流,这个就有点像水流,电流越大,水流越急,电机就能产生更大的动力。

电流的大小,取决于你的电动车电机和控制器。

控制器就像个水龙头,你拧得越紧,电流就越大。

好了,现在咱们有了电压和电流,把它们乘在一起,就能得到电机的功率。

比如,你的电动车电池是60V,控制器能输出10A的电流,那么电机的功率就是60V*10A=600W。

但是,等等,你可能会问,这600W的功率,到底能让我电动车跑多快呢?这就需要考虑另一个因素——效率。

就像你骑自行车,虽然你蹬得很快,但风大的时候,你就得费更大的劲儿。

电动车的电机也有效率问题,一般电机效率在85%到95%之间。

所以,咱们得把刚刚算出来的功率,乘以效率,才能得到实际的功率。

比如,你的电机效率是90%,那么实际功率就是600W*90%=540W。

最后,咱们还得考虑一个东西,那就是电机的转速。

转速越高,电机转得越快,电动车就能跑得越快。

但是,转速和功率之间有个关系,那就是P=T*ω,其中T是扭矩,ω是转速。

扭矩越大,转速越低,反之亦然。

所以,咱们得找到一个平衡点,让电机的转速和扭矩达到最佳状态。

这个平衡点,就是电动车跑得最快的时候。

好了,说了这么多,你可能觉得有点复杂。

电动车检测新标准

电动车检测新标准

电动车检测新标准
新标准对电动自行车的安全性能进行了全面提升,由原来的部分条款强制改为全文强制,增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、充电器保护等技术指标。

以下为部分具体指标:
1. 最高车速:新标准将最高车速由20km/h调整为25km/h,提高了出行
的效率。

2. 整车质量:装备完整的电动自行车的整车质量由40kg调整为55kg。

3. 电机功率:电动机额定连续输出功率上限由240W调整为400W。

4. 脚踏骑行能力:新标准坚持电动自行车的非机动车属性,要求电动自行车必须具有脚踏骑行功能。

此外,新标准还对具有脚踏骑行功能进行了强制性规定,调整完善了车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。

同时,新标准从发布到正式实施拟设置半年到1年的过渡期,给企业一定时间进行新产品研发、生产线调整和库存产品消化,具体以标准正式发布稿规定的时间为准。

在新标准正式实施前,鼓励生产企业按照新标准组织生产,鼓励销售企业销售符合新标准的产品,鼓励消费者购买符合新标准的产品。

以上内容仅供参考,建议查阅《电动自行车安全技术规范》或咨询相关专业人士以获取更全面准确的信息。

电动自行车综合效率研究——电动车用蓄电池热损耗试验

电动自行车综合效率研究——电动车用蓄电池热损耗试验

电动自行车综合效率研究——电动车用蓄电池热损耗试验尹亮;吕滔【摘要】For a long time, the efficiency and power of electric bicycles has been a problem of "inexactness". There is no recognized and unambiguous definition of the power and efficiency of electric bicycle. So it is necessary to discuss the efficiency and power of the electric bicycle motor. Although there is no information to be investigated, it is still feasible to roughly determine the efficiency of electric bicycle on the market based on experience and experiment. The test is divided into four aspects: external mechanical friction loss, internal mechanical friction loss, motor heat loss, circuit heat loss.%长期以来,电动车的效率和功率成为"说不清"的问题,无论是有关标准的叙述,还是商品的样本、铭牌标注;无论是专业人员还是销售、采购人员,电动自行车电机的效率和功率始终没有一个公认和明确的定义.所以讨论电动自行车电机的效率和功率问题是十分必要的.虽然没有资料可查,但是根据经验和实验来大略测定市场上售卖的电动车的效率还是可行的.此次试验分四个方面,外部机械摩擦损耗、内部机械摩擦损耗、电动机热损耗、电路热损耗.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】2页(P147-148)【关键词】电动车;蓄电池;热损耗【作者】尹亮;吕滔【作者单位】西藏农牧学院,林芝 860000;西藏农牧学院,林芝 860000【正文语种】中文【中图分类】TM912随着经济社会的迅速发展,能源危机与环境污染已经成为人类所面临的严峻问题,为了解决化石能源的不足,降低环境污染,电动车已经走进千家万户,尽管电动车技术非常成熟,但是其行程短、速度低等问题也非常明显,而造成行程短的原因除了电池技术的停滞不前,热损耗和机械损耗也是一大问题。

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电动自行车电机效率和功率长期以来,电动自行车电机的效率和功率成为“说不清”的问题,无论是有关标准的叙述,还是商品的样本、铭牌标注;无论是专业人员还是销售、采购人员,电动自行车电机的效率和功率始终没有一个公认和明确的定义。

所以重新讨论电动自行车电机的效率和功率问题是十分必要的。

工业标准电机的设计,大体上有2类原则:1.发热原则:电机的绕组、永磁材料或导电部分,主要的结构部分(如轴承)在经济使用寿命期(工业电机为15-20年,电刷允许定期更换)内允许安全运行的极限温度。

一般对于上述部位分别有明确的温度(或温升)限制,不同的材料也有不同的允许极限温度。

例如以聚酯薄膜聚酯纤维纸为槽绝缘和高强度聚酯漆包线组成的电气系统为B级绝缘。

连续运行时允许的绕组温升极限为80K(用电阻法检测)。

2.性能原则:性能原则包括电气性能,机械性能和其它性能等。

电气性能通常指力能指标(如效率、功率因数),转速,转速变化率,转矩,短时过载能力,换向等。

机械性能一般有外形和安装尺寸限制(如在轴向或径向尺寸上有所限制),转动惯量,材质,极限转速等。

其它性能一般有噪声,振动,可靠性,性能/价格比,特殊环境用途等。

根据用途,电机大体可以分为2类。

一类为驱动用,另一类为控制用。

很显然,电动自行车用的电机,应当归为驱动用电机。

在长期的实践中,工业驱动用的电机标准,巧妙地将上述2个原则融汇成一个整体。

如交流电机的温升和效率实际上都非常接近标准的上限,你很难说它属于“发热原则”设计还是“性能原则”设计。

温升和效率同时满足标准上限的电机通常效率值并不算高。

还有一种“高效率”电机,通常比普通电机效率高4-7%(与功率、转速等有关),它的温升就非常低,属于“性能原则”设计。

对于短时使用的(如阀门电机,有时几天,甚至一年才能运行一次)电机,通常没有考虑效率的必要,在保证基本性能要求的条件下,应当用“发热原则”设计。

反之我们也可以说,一台电机的额定功率是不确定的,按照“发热”或“性能”来确定,同一台电机的额定功率在相当大的范围内是变值。

电动自行车由于它的能源的特殊性,电机设计应当采用“性能原则”设计,即尽可能将电机效率设计得高一些。

通常高效率电机的温升不会发生问题。

相信很多人会说:“那我们就把电机效率设计的高高的,不就成了吗?”。

不成!因为提高效率是以有效材料(铜线、导磁材料,永磁材料)的付出为代价,即效率越高,材料消耗越多,成本越高,电机也越重。

传统的电机设计有一种经典理论,即效率提高1%,有效材料要多消耗10%。

对于电动自行车电机来说,想要大幅度提高效率不仅仅是单纯的材料成本问题,整车重量和体积恐怕都是不允许的。

上面我们说过,电动自行车电机设计应当采用“性能原则”设计,那么如何确定一个标准性能呢?电动自行车的车体状态参数(轮胎花纹,规格,充气状态),和骑行状态参数(骑行速度,路面状况)复杂,还无法用用一个标准的参数去描述骑行状态。

一般来说,在以20Km/h 的速度恒速平地骑行、标准负载质量(75千克)和无风的条件下,电动自行车消耗的功率为95-115W,平均功率为105W,我们可以认为这就是电动自行车“标准骑行状态”时的电机功率。

考虑到在有弱风和非连续性的小的坡度下也能骑行(允许速度有所降低),而且要有一定的动态性能(加速度),电机的功率150-180W也足够了。

电动自行车在城市骑行经常运行于起动-加速-恒速-减速-制动状态,恒速状态常常是十分短暂的。

在加速过程中,电机的极限输出转矩或功率(更准确的说应当是转矩,因为功率还与转速有关)取决于控制器的限流。

3倍额定电流(标准骑行状态105W时电流,36V时大约为3.6-4.0A,与电机效率有关)为12A(24V为18A),可以获得大约3倍的额定转矩。

如果要想获得更好的动态性能和爬坡性能,就要求电机的额定功率达到200 W以上,此时电机在“标准骑行状态”运行,可能并不是最省电的。

大量的计算和实践表明,对于电动自行车电机,其性能差异主要是电机的转速,而不是有刷或无刷电机。

对中、高速电机带2-3级减速机构(俗称有齿电机)和低速不带减速机构的直接驱动电机(俗称无齿电机)进行比较,并用一个统计的曲线(20km/h,610mm电动自行车)来描述(图1)。

由曲线可以看到,低速电机(无齿电动轮毂)在A区和B区附近有较高的效率,一般可以达到82-73%。

在C区(加速运行状态)效率表现较差。

减速电动机则有相反的表现,即在B区(标准骑行状态)效率逐渐呈现上升的趋势,总体平均值比低速电机低一些,一般在72-78%之间(与减速器有关)。

在加速区表现比低速电机好,效率的最大值发生在C 区甚至D区。

在D区,低速电机的表现比减速电动机差很多,不过限流区是非工作区,所以没有实际意义。

单就效率指标而言,低速电动轮毂和减速电动机相比,都没有压倒优势,可以说各有优缺点,目前不可能排斥掉任何一方。

由于电动自行车运行的特殊性,用单一的“标准骑行状态”也不是完全合理的。

如果用一个统计的加权系数来修正效率曲线,并取A,B,C三个实际运行区间曲线下所包络的面积来确定“等效”的效率,是比较客观的,不过这样会使数据的处理变的特别复杂,难以操作,尤其在电动自行车这个行业。

所以我们还是认为引入“标准骑行状态”是必要的。

具体来说“标准骑行状态”就是功率P2=105W(可以通过进一步认证确定更合适的数值)车速V=20km/hV=π*D*N*60*10-6 =1.885*N*D*10-4 km/hD——计算轮径,mm(实际骑行时车胎直径会比空载时车胎直径小一些)N——转速, r/min以610mm电动自行车为例,电动轮毂的转速是N=106103.3/D=106103.3/610=174 r/min转矩M=9.55*P2/N=9.55*105/174=5.76 Nm之所以引入功率概念而不是转矩,是因为在一定的车速下,不同的轮径转矩不同,而功率基本相同。

P2=M*N/9.55=D/2*F*N/9.55=K*F*V=常数(V一定时)F——电动自行车驱动力(水平分量)M=D/2*F如果标准中同时规定在“标准骑行状态”105W和C区的中间点,约150-180W两种状态下的效率(或效率平均值)就可以规范电动自行车的实际运行性能。

105W 时功率称为“标准骑行功率”;150-180W的输出功率可以规定为“额定功率”。

目前有许多企业用效率曲线的最高点作为产品的“额定”状态是错误的。

因为无论是低速电动轮毂还是减速电动机,其“工作点”都不在效率曲线的最高点。

再者,电动自行车运行是一个区段而不是一个点。

另一误区是商家竭力把自己的产品功率标注得很大,有时甚至超过了电机可能达到的最大功率(也许功率也与销售价格成正比吧!)。

由于电机输出功率P2=M*N/9.55随着转矩M的增加(电流成比例增加),而转速N却在减少,所以P2有一个最大值,当电机的转矩小于负载转矩时,电机就制动了(N=0),此时电机的转矩最大(电流也达到最大,称为短路),而输出功率P2=0。

对于低速电动轮毂来说,最大功率一般做不大。

例如额定转速为180 r/min的电机,最大功率达到210W就不错了。

转速越高,最大功率也越大。

额定转速2000 r/min以上的电机,最大功率达到400W就不足为奇了。

就电机的额定功率问题。

YAMAHA认为他们将电机的额定功率定在235W(我们国家标准定在240W是否参考了日本技术条件,不知道),是因为他们的电动自行车可能运行在日本的丘陵地带,这是他们的国情。

YAMAHA的电动机毫无例外的采用高速电机(有刷无刷均如此)235W的额定功率并不难达到。

我们国内的中轴驱动用的电机(转速约2000r/min)也能达到这个水平,甚至力能指标还比日本高一些。

应当指出高速电机(4000r/min 左右)可能要用到3级齿轮减速或2级摩擦减速(YAMAHA和国内有一家企业生产的迷你轮毂曾经用过),电机空载电流较大,效率的最高点有可能超出实际运行区,而进入限流区,电动自行车实际耗电较大,并不一定节能。

骑将电机拆卸内部图好久没在这个版块发帖子了自从我第一个发出骑将电机测试报告以后,得到了一些网友的肯定和善意的评价,同时招来了一些鸟人JJWW说三道四搞得我跟厂家的托一样。

所以搞得我后面的测试懒得再发了,今天发一些骑将电机内部构造图,给大家欣赏下,给后面需要购买或者已经购买了电机的朋友一些参考。

但是不我欢迎自以为是的所谓“高手”指手画脚!毕竟我花了整整一天时间拆卸电机,请尊重他人的劳动成果!我的电机是今年2月6号装车的10月份发回厂家返修过一次,第一台电机是第一代骑将500W的,由于电机漏油所以跟厂家联系以后,发回从新给我换了个800W2代电机,一代和2代区别是2代油是密封在单独的波箱里面,除非波箱漏油,基本杜绝了电机渗油的现象,2代到手以后也用了2个月了但是从拿回来以后就发现电机老是有“答答”的声音转到特定的位置就会发出,一直百思不得其解,其实并不影响骑行,只是我个人追求完美,听不得这种声音,也跟厂家联系过,厂家意思又要我发回去但是我觉得太麻烦了花费金钱不说,还要忍受很长一段时间没有车子骑的痛苦,骑惯了有齿电机,享受到那种暴力推背感,再也不想骑无刷无齿的普通电机了,而且我想,电机迟早是要过保修期的,迟早会要自己去修,与其过了在动,还不如现在试试,不行还可以发回去保修,所以我自己跟厂家联系决定还是自己拆开看看自己能搞定就搞,搞不好再发回去,这就是我为什么会选择拆卸这个电机的原因,说了一大堆废话,不说了开始上图,拆卸电机首先是从靠鼓刹这边把轮毂上的那些螺丝拧下,然后用起子慢慢翘起盖子,均衡受力两边都要塞撬棍类东西吧盖子翘起,如果还是打不开只能翘起用铜棒一类的东西敲击轴,(千万不要用铁一类的东西敲打,很容易把轴打坏!到时候别怪我没提醒你)让里面的轴承和边盖脱离,打开以后就是这个样子然后直接把整个电机波箱连接电机一起拔出来,注意换挡这边有个轴套和O型圈别掉了,拿出电机这一坨就是这个样子波箱侧面然后把波箱打开松开第二张图上的6个螺丝用橡皮锤轻轻敲打两边把盖子震松把波箱盖打开就现出庐山真面目了一个主动斜面齿右上角这个就是电机出来的主动齿轮,边上这个是两个塔形齿轮最左边这个就是两个齿轮上下各一个一个内齿一个外齿波箱盖的另一侧,最左边这个齿轮就是套在棘爪变速轴上的,里面有棘爪,按住棘爪把齿轮拿出来,边上两个齿轮都是直接套在轴承里面的,也是直接拿出来,我大拇指恰住的位置就是棘爪上下都有两个齿轮依次掐住拿出,把这就是拿出来的齿轮细节照用游标卡尺都量一下记下数据以后为以后维修留下必要的数据,还有很多照片没发,自己留个底,把所有的齿轮放到煤油里面清洗,波箱里面也用抹布抹干净,依次装回,安装齿轮要注意就是齿轮两面都有倒角的!倒角大的朝棘爪方向,作用是缓冲减少对齿轮的冲击,当然你不管正反也没关系,齿轮相对没那么经搞!安装的时候一定要非常的细心、认真!盖上波箱边盖,用橡皮锤敲紧四周最后上螺丝,当然我还自己做了个改动,当初这个电机没有注油孔只有一个排油孔,于是就自己钻眼攻丝装了一个上注油孔,照片忘记拍了不过买过骑将2代电机的朋友应该可以从第一张图看出我的电机与他们的有什么不同了,通过拆波箱自己分析发出“答答”声的原因是因为装上平叉拧螺丝的顺序问题,我平常都是先拧紧靠鼓刹这边,然后再拧靠挂档杆这边由于是棘爪变档里面的棘爪轴被拉到靠右边棘爪就会与内齿边缘挂碰发出“答答”的声音如果先拧紧靠挂档这边轴固定死了就不会被右边的螺丝背过去,我装好以后试车一天再也没有令人心烦的答答声了,换了美孚的齿轮油以后电机感觉都舒服很多,电流下降了一些,从电压表压降可以看出来,另外关于加油的问题,我个人认为加夏天加齿轮油冬天加高抗磨液压油比较合适,根据波箱大小合适的容量大概是200-250ML为宜加多了反而不好内阻力反而大了。

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