Общая архитектура энергосистемы
Интегрированный дизайн макета
Силовая система этого электрического погрузчика использует высокоинтегрированную модульную схему компоновки для уменьшения избыточных компонентов соединения трансмиссии, что не только снижает вероятность износа компонентов при длительной эксплуатации, но и снижает общую вместимость силового отсека, оставляя больше места для противовеса и зоны управления. Распределение веса всего автомобиля более разумно, а устойчивость кузова во время эксплуатации эффективно улучшается.
Параметры настройки выходной мощности
Кривая выходной мощности этой модели была специально скорректирована для обычных сценариев работы складирования и перевалки на заводе. Выходной крутящий момент на этапе запуска на низкой скорости является плавным и плавным, и не будет внезапного движения мощности. Он также может обеспечить бесперебойную работу при обработке хрупких грузов. В случае сценариев подъема в тяжелых условиях достаточная поддержка мощности может быть выдана по требованию, без многократной регулировки рабочего механизма, что снижает рабочую нагрузку оператора.
Ключевой компонент Практическая производительность
Срок службы батареи и контроль энергопотребления
Энергетическая система этой модели оснащена стратегией управления энергопотреблением, которая может регулировать выходную мощность в режиме реального времени в соответствии с текущей рабочей нагрузкой и состоянием вождения, избегая неэффективной потери мощности. При сценарии непрерывной работы при обычной средней нагрузке срок службы батареи может удовлетворить потребности повседневной работы за один день. Соответствующая схема компенсации энергии легко адаптируется, и нет чрезмерных дополнительных затрат на повседневную эксплуатацию и техническое обслуживание.
Тепловыделение и долговечность
Интеллектуальная temperature-controlled система рассеивания тепла, установленная в энергосистеме, может автоматически регулировать мощность рассеивания тепла в соответствии с рабочей температурой основных компонентов в реальном времени. В состоянии непрерывной высокочастотной работы в течение длительного времени температура основных компонентов также может контролироваться в разумном диапазоне, уменьшая скорость старения компонентов, вызванную высокой температурой, продлевая фактический срок службы всей энергосистемы и снижая комплексную стоимость длительного использования.
Логика проектирования всей энергосистемы основана на фактических потребностях высокочастотных промышленных операций, без избыточного дизайна и подходит для большинства сценариев работы в помещении и на открытом воздухе с передачей на короткие расстояния. Пользователи могут делать дополнительные сопоставления на основе фактического времени работы и средних требований к нагрузке при выборе моделей.
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français

