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普通笔记本电脑叠加的分量,却能爆发出196牛·米的扭矩。

这个优势有多离谱?

类比现在主流硬派越野车发动机。

普通硬派越野的2.8T柴油发动机,250多公斤(差不多3个成年人的体重),才能输出280—350牛·米的扭矩。

而这台7公斤的小电机,重量只有它的1/35,扭矩却接近它的2/3!

直白说就是:一个单手能拎走的两台笔记本,输出的扭矩就快赶上一台需要几个壮汉才能抬动的「大铁疙瘩」发动机。

放在越野车上,相当于车里少拉了三个人的重量,却能获得足够的爬坡、脱困扭矩,堪称越野动力里的「轻量级怪兽」。

至于类比7公斤的普通电机,更是堪称降维碾压。

市面上同重量的常规电机,扭矩不过十几牛米,大多只够驱动风机水泵、小型流水线这类轻负载设备。

这么点扭矩,想带动越野车爬坡脱困,无异于痴人说梦。

而橙科这台MYW—2.OZ电机,在同等重量下可以爆发出近二十倍的扭矩,彻底打破了电机重量与动力不可兼得的行业固有常识,让轻量化与越野级强悍动力兼得。

当然,橙科MYW—2.0Z电机并非完美无缺,其极限转速仅为5512转。

这一数据,放在常规电机面前堪称辣鸡,后者轻松便可突破万转,而低转速短板,正是多介电体弹性驱动技术路线与生俱来的先天桎梏。

因此橙子M1汽车为通过国家车辆极速标准认证,特意为橙科MYW—2.OZ电机匹配了小速比主减速器,以此临时拉高车辆极速。

但这套组合无法长时间维持高速运转,否则极易造成电机不可逆转的损伤。

直白来说,橙子M1若是持续高速行驶,会损伤电机寿命。

这是橙科动力最核心的技术——多介电体弹性驱动路线决定的东西。

这是与传统电磁电机,完全不同的原理:

通过特殊介电材料在电场下的形变产生扭矩,没有复杂的绕组,没有磁钢,最终实现传统电机难以企及的扭矩密度。

技术就是这样,必须有所取舍!

MYW路线的电机,舍弃了传统电机的转数优势,换来了轻量化与

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