1. 페달을 밟는 보조 : 전기 자전거 모터는 페달링 노력을 강화하여 라이더에게 도움을 제공합니다. 이 지원은 라이더가 선택한 지원 수준에 따라 미묘한 것에서 실질적으로 다양합니다. 결과적으로, 자전거 타는 사람은 노력이 적은 고속을 유지하여 더 먼 거리를 다루거나 가파른 경사를 쉽게 해결할 수 있습니다. 2. 프로모션 속도 및 효율성 : 전기 모터의 도움으로 자전거 타는 사람은 전통적인 자전거보다 적은 노력으로 더 높은 속도를 달성 할 수 있습니다. 이러한 속도와 효율성이 높아짐에 따라 라이더는 더 적은 시간 동안 ...
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1. 통합 및 미학 : 합금 휠 허브 모터는 자전거 휠 허브에 직접 통합되어 매끄럽고 간소화 된 모양을 제공합니다. 추가 장착 하드웨어, 벨트 드라이브 또는 체인 메커니즘이 필요한 전통적인 전기 자전거 모터와 달리 합금 휠 허브 모터는 자전거 프레임 및 전반적인 미학과 완벽하게 조화를 이루는보다 컴팩트하고 미적으로 즐거운 디자인을 제공합니다. 2. 스페이스 절약 설계 : 휠 허브 내에 모터를 통합하여 합금 휠 허브 모터는 부피가 큰 외부 모터 하우징이나 브래킷이 필요하지 않습니다. 이 공간 절약 설계는 배터리 또는 컨...
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1. 전기 공급 : 공정은 전기 자전거 배터리 팩에서 전기 에너지를 제공하는 것으로 시작됩니다. 이 배터리는 일반적으로 전기를 화학 에너지 형태로 저장하며 모터에 전원을 공급하는 데 필요할 때 전기 에너지로 변환됩니다. 2. 전자기 유도 : 전기 자전거 모터 내에 중심 코어 주위에 와이어 상처 코일이있어 전자석을 형성합니다. 전류 가이 코일을 통해 흐르면 코어 주위에 자기장이 생성됩니다. 전자기 유도로 알려진이 현상은 전기 모터 작동의 기본 원리입니다. 3. 영구 자석과의 간섭 : 대부분의 전기 자전거 모터는...
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1. 개별 휠 제어 : 모터 휠은 각 휠의 회전 속도 및 토크 출력을 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 수준의 제어를 통해 각 휠에 대한 전력 전달을 독립적으로 관리 할 수있어 다양한 주행 시나리오에서 최적화 된 트랙션 및 처리 역학을 처리 할 수 있습니다. 모터 휠 시스템은 각 휠에 대한 토크를 독립적으로 조정함으로써 특히 코너링 및 가속도에서 차량 안정성을 효과적으로 관리 할 수 있습니다. 2. 장기 벡터링 : 토크 벡터링은 개별 휠에 적용된 토크를 조절하여 차량 안정성과 민첩성을 최적화하는 동적 제어 전...
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1. 수동 컨트롤러 : 수동 컨트롤러는 전기 자전거의 일반적인 제어 장치 중 하나입니다. 일반적으로 자전거 핸들 바에 장착 된 핸드 컨트롤을 사용하면 라이더가 간단한 버튼이나 핸들로 전력 보조 시스템을 작동시킬 수 있습니다. 이 제어 방법은 간단하고 직관적이며 라이더는 다른 라이딩 환경과 개인 선호도에 더 잘 적응하기 위해 필요한 경우 언제든지 전기 지원 수준을 조정할 수 있습니다. 일부 수동 컨트롤러에는 디스플레이 화면이 장착되어 있으며, 현재 전원 보조 모드, 속도 및 나머지 전력과 같은 정보를 실시간으로 표시하여보다...
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현대 기술 개발의 물결에서 전기 모터는 의심 할 여지없이 중요한 구성 요소입니다. 산업 생산의 자동화 시스템이든 가정의 일상적인 필수품에 관계없이 전기 모터는 필수 불가결 한 역할을합니다. 전기 모터의 개발 이력 전기 모터의 역사는 과학자들이 전류와 자기장의 상호 작용을 연구하기 시작한 19 세기 초로 거슬러 올라갑니다. Andre-Marie Ampere, Michael Faraday 및 Nikola Tesla와 같은 과학자들의 작업은 전기 모터 개발을위한 기초를 마련했습니다. Faraday는 전류가 도체를 통과...
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1. 안티 잠금 제동 시스템 (ABS) : ABS는 제동 중에 바퀴가 잠그는 것을 방지하여 운전자가 조향 제어를 유지하고 스키딩을 피하도록 도와줍니다. 2. TCS (Traction Control System) : 트랙션 및 안정성을 향상시키기 위해 TCS가 가속 중, 특히 미끄러운 조건에서 휠 스핀을 제한합니다. 3. 전자 안정성 제어 (ESC) : ESC는 개별 휠을 선택적으로 제동하고 필요에 따라 엔진 전력을 줄임으로써 차량 안정성을 유지하고 스키딩 또는 제어 손실을 방지합니다. 4. 재생 제동...
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1. 시작의 어려움 또는 시작이 어려움 : 국내 기기에서 전력 전원 모터를 시작하지 못하면 다양한 동기에서 비롯 될 수 있습니다. 먼저, 사용자는 에너지 연결이 정상인지 확인하기 위해 에너지 소켓과 에너지 코드를 점검해야합니다. 전기 전달이 정상이면, 문제는 모터의 결함이있을 수 있습니다. 현재 전문 기술자의 도움을 찾고있는 것이 좋습니다. 모터의 내부 모양을 확인하여 고장의 고유 한 원인을 찾아 파손 된 부품을 복원하거나 교체 할 수 있습니다. 2. 비정상 소음 또는 진동 : 비정상적인 소음 또는 진동은 ...
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1. 힘과 성능 : 모터 휠의 레이아웃에서 강도와 효율이 주요 문제입니다. 전력 필수품은 모터 휠이 공급 한 전기가 특정 소프트웨어의 요구 사항에 충분한 지 여부와 직접 관련이 있습니다. 동시에, 레이아웃은 전력 폐기물을 줄이고 전체 기계의 강도 효율을 향상시키기 위해 과도한 성능을 추구해야합니다. 모터 휠은 추가로 별개의 응용 분야에서 특정 에너지 요구 사항을 가질 수 있으므로 레이아웃 내의 전기 및 효율 사이의 교환이있어서 조립 성능 필수품으로도 실행 가능한 전력 활용을 확인할 수 있습니다. 2. 드라이브 장...
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1. 열 소산 설계 최적화 : 모터의 열 소산 설계는 가열 문제를 고정하는 열쇠입니다. 따뜻한 소산 설계를 최적화함으로써, 모터의 열 전달 효율이 발전 될 수 있고 온도 상향 추력이 감소 될 수있다. 따뜻한 싱크의 표면 영역을 증가시키고 팬의 레이아웃을 향상시키고 통풍구를 합리적으로 구성하는 것이 효과적인 기술입니다. 이 디자인은 공기 순환을 향상시켜 모터를 통해 생성 된 따뜻함을 더 잘 흡수하고 흡수 할 수 있도록 공기 순환을 향상시킬 수 있습니다. 이 방법은 가열 문제를 가장 올바르게 정리할 수 없으며 모터의 캐리어 ...
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