Bereik van elektrische fietsen uitgelegd
Het bereik van een elektrische fiets is de maximale afstand die een elektrische fiets kan afleggen op één lading. De grootte van de batterij en het oppervlak waarop u fietst, bepalen hoe...
Het bereik van een elektrische fiets is de maximale afstand die een elektrische fiets kan afleggen op één lading. De grootte van de batterij en het oppervlak waarop u fietst, bepalen hoe...
Het bereik van een elektrische fiets is de maximale afstand die een elektrische fiets kan afleggen op één lading. De grootte van de batterij en het oppervlak waarop u fietst, bepalen hoe ver u kunt rijden.
Elektrische fietsen kunnen momenteel 350-400 kilometer afleggen op één lading, wat hun maximale bereik is. Meestal worden 3kW-accu's gebruikt om deze e-bikes van stroom te voorzien. Standaard e-bikes konden tot 100-120 km afleggen op één lading met accu's van 400-500W. Eenvoudige e-bikes hebben doorgaans een bereik van 50 tot 60 kilometer per lading. Hoe langer een e-bike kan worden gebruikt tussen oplaadbeurten, hoe beter de accu. Bovendien beïnvloeden verschillende externe omstandigheden de actieradius. U zult begrijpen waarom uw accu soms aanzienlijk sneller leeg kan raken na het lezen van dit artikel.
Als je nog geen elektrische fiets hebt, wil je er waarschijnlijk nu een. Want op dit moment zijn e-bikes een van de snelste en veiligste vormen van mobiliteit. Je kunt er ook mee genieten van het landschap en onderweg wat bewegen.
Elektrische fietsen hebben doorgaans een bereik van 25 tot 45 mijl (40 tot 72 kilometer) op één lading. De grootte van de accu van de fiets, het oppervlak en het gewicht van de berijder hebben hier allemaal invloed op.
Verschillende externe elementen kunnen het bereik van een fiets beïnvloeden, waarvan sommige kunnen worden gewijzigd om de afstand te vergroten die een e-bike op één lading kan afleggen; daarover later meer. Deze externe variabelen omvatten:
Hoe zwaarder een object, hoe meer kracht het kost om te verplaatsen. Als gevolg hiervan moet de motor harder werken en meer vermogen gebruiken naarmate het gewicht op de e-bike toeneemt. Als gevolg hiervan wordt de afgelegde afstand op een elektrische fiets korter. Het is gebaseerd op het gewicht van de berijder en de lading die hij/zij vervoert.
Er is meer energie nodig bij het omhoog bewegen omdat de motor tegen zwaartekracht en wrijving vecht, in tegenstelling tot conflict bij het omhoog bewegen op vlak terrein. Het hierboven genoemde gewichtsaspect verergert deze situatie omdat het verplaatsen van meer gewicht bergop meer inspanning vereist. Het landschap verwijst niet alleen naar heuvels, maar naar minder gripvaste oppervlakken zoals aarde en grind. Deze oppervlakken vereisen meer kracht dan gladde trottoirs.
Tegenwind doet het tegenovergestelde, waardoor jij en je e-bike harder moeten werken en je bereik afneemt. Een rugwind kan je helpen om je voort te stuwen, je te helpen en je capaciteit te vergroten. Natte oppervlakken, waaronder verharde wegen en modder, bieden eveneens minder grip, waardoor de e-bike meer kracht moet gebruiken om de berijder vooruit te stuwen.
Ebikes gebruiken veel meer energie om te accelereren naar hun hoogste snelheid dan om dat tempo te behouden. De motor moet stijf werken om te accelereren vanaf de startlijn en terug te keren naar de gewenste snelheid als je eenmaal bent gestopt en momentum hebt verloren.
De energie die de e-bike nodig heeft, is direct gerelateerd aan hoe hard je trapt. Het vermogen dat de e-bike moet leveren, neemt af naarmate je meer in het systeem stopt. Je bereik wordt hierdoor vergroot. De e-bike compenseert dit door zijn energie-input te verhogen en je content te verlagen naarmate je lui bent met je energie-inname.
De batterijcapaciteit van een e-bike, of hoeveel vermogen deze kan bevatten, is de eerste en meest voor de hand liggende bereikfactor, en we kunnen dit gebruiken om het bereik van een e-bike te bepalen. Uw batterij is een lithium-ionbatterij, net als in uw telefoon of laptop, tenzij u op een van de eerste elektrische fietsen rijdt die in het moderne tijdperk zijn geïntroduceerd, wat zeer onwaarschijnlijk is.
U zult merken dat de accu niet volledig zal opladen na ongeveer 1000 laadcycli, of rond de 2 jaar voor een dagelijkse e-bikegebruiker en tot de 5 jaar voor incidentele gebruikers of "weekend warriors". Alle lithium-ionaccu's ervaren dit op natuurlijke wijze als onderdeel van hun levenscyclus. De capaciteit van de accu van de elektrische fiets zal niet significant afnemen, maar een kleinere capaciteit betekent dat er minder vermogen beschikbaar is, wat resulteert in een korter bereik. Wanneer dit gebeurt, is het tijd om te overwegen een nieuwe accu aan te schaffen.
Als de accu echter relatief nieuw is, kunnen we schatten hoeveel mijlen deze op één lading kan afleggen. De gemiddelde e-bike-accu heeft een gerapporteerd en getest bereik van ongeveer 1 mijl per 20 wattuur, waarbij alle andere elementen neutraal of gematigd zijn.
Huh? Zeker wel. Er moet hier wat middelbare schoolfysica uit het geheugen worden gegraven. Maar de fysica is simpel; je moet een paar snel gevonden gehele getallen in de onderstaande vergelijking invoeren:
Vx AH = WH
De bovenstaande vergelijking v geeft de spanning aan, en ah betekent ampère-uur. Wh staat voor watt-uur
Alle e-bike fabrikanten die momenteel bestaan, leveren de eerste twee getallen. We gebruiken de Aventon Level Commuter als voorbeeld. De Level Commuter e-bike heeft een 48V, 14Ah accu, zoals te zien is in de Technische specificaties onder Accu.
Daarom,
48 spanning x 14 ampère-uur = 672 wattuur
Als alle andere variabelen neutraal of gemiddeld zijn, geeft ons algemene e-bikegemiddelde ons 1 mijl per 20 Wh. Deel 672 Wh door 20 en het resultaat is 33,6 mijl.
We kunnen dus verwachten dat we 33,6 mijl kunnen halen uit één lading op onze Aventon Level Commuter als alles anders gemiddeld is. U kunt een nog nauwkeurigere benadering van uw bereik krijgen als u deze informatie neemt en de bovenstaande "Externe factoren" toevoegt. U bent zojuist een e-bike-bereikschatter geworden!
De mate waarin u besluit te vertrouwen op het elektrische onderdeel van uw e-bike om u van stroom te voorzien of te ondersteunen terwijl u direct fietst, heeft invloed op uw bereik. Gebruik het gaspedaal om te manoeuvreren en u verbruikt snel al het beschikbare vermogen. U zult echter een uitgebreider bereik hebben als u uw trapondersteuning gebruikt. U kunt uw capaciteit nog verder vergroten als u leert hoe u trapondersteuning zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken met de juiste versnellingen; we zullen dit in het volgende gedeelte en onze laatste lijst met advies over het uitbreiden van het bereik van e-bikes behandelen.
Laten we nu eens enkele mechanische factoren bespreken
Versnelling
Versnelling is een essentieel onderdeel dat de levensduur van de batterij enorm beïnvloedt. Uw motor moet harder werken en meer wattuur verbranden als uw versnelling te hoog is voor de omstandigheden. U, uw motor en uw bereik profiteren ervan als de versnelling wordt aangepast met uw hoeveelheid trapondersteuning!
Banden en spanning
Vergeleken met hun offroad-varianten zijn forensenbanden, die gladder en slanker zijn, veel beter in het omzetten van energie in beweging.Daarnaast is de bandenspanning van cruciaal belang. Te zachte banden kunnen de actieradius van uw e-bike verlagen.
Een bereikvergroting voor een elektrische fiets is op verschillende manieren mogelijk. De belangrijkste zijn om minder assistentie te gebruiken, de banden volledig op te pompen, de batterijen te vervangen, langzamer te fietsen en het gewicht te verminderen. Hieronder volgen enkele waardevolle tips om het bereik te vergroten.
Elektrische fietsen met trapondersteuning helpen u bij het trappen. De bijdrage is in beide richtingen instelbaar. De accu van uw elektrische fiets raakt sneller leeg naarmate u meer ondersteuning gebruikt. Dit betekent dat u een van de lagere ondersteuningsniveaus moet gebruiken als u de actieradius van een elektrische fiets wilt vergroten.
Gegevens van Battery University tonen aan dat lithium-ionbatterijen optimaal presteren wanneer ze voor 50% worden opgeladen. Voorkom dat uw batterij helemaal leeg raakt voordat u hem instelt, als u er het maximale uit wilt halen naarmate hij ouder wordt.
Het vermogen dat nodig is om de snelheid te behouden, groeit naarmate u sneller fietst. Gebruik de rekenmachine op deze website om erachter te komen hoeveel meer energie nodig is om het momentum te behouden terwijl u versnelt. U kunt overwegen om langzamer te fietsen om het bereik van de batterij te vergroten. Hoewel u later op uw bestemming aankomt, is het comfortabeler en is er minder gevaar dat uw batterij leeg raakt voordat u dat doet.
Een andere methode om de weerstand van uw wielen te verminderen, is door dunnere banden te gebruiken. Dunne banden zijn altijd aanwezig op racemotoren om een reden. Omdat mountainbikebanden het eenvoudiger maken om met hoge snelheden op de weg te fietsen, zou het onmogelijk zijn voor hen om zo snel te bewegen. Desondanks zijn dikkere banden populairder geworden omdat u met elektrische fietsen krachtiger kunt trappen. Voorbeelden van deze banden zijn de dikke banden die op elektrische fietsen worden gebruikt. U kunt op uitdagender terrein trappen, zoals het zand, door dikkere banden zoals deze te gebruiken, maar uw motor moet stijf werken om u in beweging te houden.
Hoe meer gewicht je maximaal kunt verplaatsen met behulp van een elektromotor, hoe meer energie het verbruikt. Dat betekent dat je stappen moet ondernemen om je gewicht te verminderen om zo ver mogelijk te kunnen reizen op je fiets. Misschien laat je iets in je tas achter dat je niet nodig hebt.
Ik hoop dat dit artikel u grondige kennis geeft over de actieradius van elektrische fietsen en hoe u de actieradius van uw elektrische fiets kunt vergroten.
Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Begin met winkelen