Ciągnik rolniczyKomponenty podstawowe obejmują system transmisji, system zasilania, system sterowania itp.
Poniżej przedstawia ichZasady pracy i przełom technologiczny:

System transmisji
Zasada pracy
Synchronizer:Wykorzystuje tarcie pierścienia synchronizującego, aby zębate do siatki osiągnęły ten sam obrotowyprędkość, realizując w ten sposób płynne przesunięcie i unikając zmiany wpływu.
Odwracanie mocy:Zazwyczaj obejmuje on hydrauliczny system kontroli.Dzięki działaniu dźwigni lub przycisku sterowania system hydrauliczny naciska mechanizm odwracania, aby zrealizować przełączanie między do przodu i do tyłu, umożliwiając ciągnikowi zmianę kierunku bez przerywania transmisji mocy.
Moc - Zmiana:Złożony z elektronicznej jednostki sterującej (ECU) i aUkład hydrauliczny, może monitorować status roboczy ciągnika.
ECU automatycznie dostosowuje bieg zgodnie z obciążeniem iWymagania prędkościAby osiągnąć funkcję automatycznego wyboru najlepszego sprzętu podczas procesu jazdy ciągnika.

Ciągle zmienna transmisja (CVT):W ciągniku CVT zwykle realizuje regulację współczynnika transmisji poprzez zmianę powierzchni styku dwóch stożkowych powierzchni, które mogą stale dostosowywać współczynnik transmisji.
Przełom technologiczny
Multi - płyta multi - grupa mokra sprzęgło:Gęstość momentu obrotowego jest zwiększona o ponad 200% w porównaniu z tradycyjnym suchym pojedynczym sprzęgłem płytki, pojemność cieplna jest zwiększona, a wydajność rozpraszania ciepła jest zwiększana o 3 razy.
Życie usługowe jest przedłużane 5 razy do ponad 5000 godzin. Przyjmuje się proporcjonalną precyzyjną kontrolę elektro -, a dokładność kontroli ciśnienia osiąga ± 0,02 MPa, co jest 10 razy wyższe niż w przypadku typu mechanicznego.
Multi - Layer Planetary Nesting Technology:Gęstość mocy jest zwiększona. Na przykład gęstość mocy trzech - struktura planetyczna może osiągnąć 210 kW/L. Zakres współczynnika transmisji jest rozszerzony.
Całkowity współczynnik skrzyni biegów Fendt 1000 Vario jest rozszerzony do 36,7: 1. Przyspieszenie wibracji jest zmniejszone o 73% z 15 g do 4G, a szum siatkowy jest zmniejszony o 8dB (A).

System zasilania
Zasada pracy
Silnik wysokoprężny:Silnik wysokoprężny wysysa powietrze podczas skoku wlotowego, ściska powietrze podczas skoku ściskającego, aby zwiększyć jego temperaturę i ciśnienie, spray paliwo oleju napędowego do cylindra podczas udaru mocy, paliwo oleju napędowego spala i działa, i wydala gaz spalin podczas udaru spalinowego, przekształcając wewnętrzną energię paliwa w mechaniczną energię, aby zapewnić energię, aby zapewnić zasilanie dla ciągnika.
Przełom technologiczny
Technologia redukcji emisji:Aby spełnić coraz bardziej rygorystyczne standardy emisji, silniki Diesla stale poprawiają technologię spalania, taką jak przyjmowanie wspólnej technologii wtrysku kolejowego - w celu zwiększenia dokładności wtrysku paliwa, poprawa wydajności spalania i zmniejszając emisję zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu i cząstki cząstkowe.
Energy - Oszczędzanie technologii:Zastosowanie technologii turbodoładowania i intercooling może zwiększyć ilość powietrza wlotowego silnika, poprawić moc wyjściową i zużycie paliwa silnika.

System sterowania
Zasada pracy
Inteligentny system kontroli:Jest wyposażony w gęstą sieć czujników, która może zbierać kluczowe parametry, takie jakTemperatura oleju hydraulicznego, ciśnienie, status sprzęgła i prędkość wału wyjściowego w czasie -.
ECU jest inteligentnym rdzeniem, który wykorzystuje procesor podstawowy multi - i dedykowany algorytm sterowania do przetwarzania strumieni danych z silnika, systemu hydraulicznego, narzędzi rolniczych i interfejsu operacji, a następnie kontroluje działanie ciągnika.
Przełom technologiczny
Autonomiczna technologia nawigacji:W połączeniu z technologiami takimi jak GPS i RTK ciągniki mogą osiągnąć autonomiczną nawigację.
Na przykład ciągnik John Deere może zaplanować optymalną trasę operacyjną zgodnie z mapą pola i wymaganiami operacyjnymi i automatycznie jeździć wzdłuż trasy.
Integracja technologii IoT i Big Data:Za pośrednictwem technologii Internetu przedmiotów ciągniki mogą przesyłać dane, takie jak własne warunki wydajności i gleby na platformę chmurową.
Technologia analizy dużych zbiorów danych może wydobywać cenne informacje z tych danych, takie jak przewidywanie wydajności upraw i rozpoznanie awarii ciągnika.
