+8613456528940

PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması (PTC ısıtıcısının rolü)

Nov 18, 2022

PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması, PTC ısıtıcı rolü. Takip numarası sizi bu konuda daha fazla bilgi almaya götürecektir. 1. PTC elektrikli ısıtıcı tanıtımı PTC, pozitif sıcaklık katsayısı anlamına gelen Pozitif Sıcaklık Katsayısı'nın kısaltmasıdır ve genellikle yarı iletken malzemeleri veya büyük bir pozitif sıcaklık katsayısına sahip bileşenleri ifade eder. Genellikle bahsettiğimiz


PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması, PTC ısıtıcı rolü. Takip numarası sizi bu konuda daha fazla bilgi almaya götürecektir.


1. PTC elektrikli ısıtıcıya giriş


PTC, pozitif sıcaklık katsayısı anlamına gelen Pozitif Sıcaklık Katsayısı'nın kısaltmasıdır ve genellikle büyük bir pozitif sıcaklık katsayısına sahip yarı iletken malzemeleri veya bileşenleri ifade eder. Genellikle PTC'ye atıfta bulunuruz, PTC termistörü olarak adlandırılan pozitif sıcaklık katsayılı termistörü ifade eder. PTC termistörü, belirli bir sıcaklıktan (Curie sıcaklığı) daha fazla olan tipik bir sıcaklığa duyarlı yarı iletken direncidir, sıcaklık adımının artmasıyla direnç değeri.


PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması (PTC ısıtıcısının rolü) (Şekil 1)

2. İşlev ilkesi


Seramik malzemeler genellikle yüksek dirençli mükemmel yalıtkanlar olarak kullanılırken, seramik PTC termistörler, diğer polikristalin seramik malzemelerle katkılı, düşük dirençli ve yarı iletkenlik özelliklerine sahip baryum titanattan yapılır. Bu, kimyasal olarak pahalı bir malzemenin kristalin bir kafes elemanı olarak kasıtlı olarak katkılanmasıyla elde edilir: kafesteki baryum iyonunun veya titanat iyonunun bir kısmı daha yüksek değerlikli bir iyonla değiştirilir, böylece belirli sayıda iletken serbest elektron elde edilir. PTC termistör etkisi için, yani direnç değerindeki adım artışının nedeni, malzeme yapısının birçok küçük kristalitten oluşması ve tanecik sınırı (tane sınırı) olarak adlandırılan tane arayüzünde bir bariyer oluşturmasıdır. ), elektronların sınırı geçerek bitişik bölgeye geçmesini önler, böylece yüksek direnç üretir. Bu etki düşük sıcaklıklarda giderilir: Tane sınırlarındaki yüksek geçirgenlik ve kendiliğinden polarizasyon kuvveti, düşük sıcaklıklarda bariyer oluşumunu engeller ve elektronların serbestçe akmasına izin verir. Yüksek sıcaklıklarda, dielektrik sabiti ve polarizasyon kuvveti büyük ölçüde azalır, bu da bariyer ve dirençte büyük bir artışa neden olarak güçlü bir PTC etkisi gösterir.


PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması (PTC ısıtıcısının rolü) (Şekil 2)

Rüzgar hızı ve güç ilişkisi


Genel olarak, rüzgarsız durumda, nominal gerilimle 1000 saatlik çalışmanın ardından güç zayıflama oranı ölçülür ve güç zayıflama oranının yüzde 8'den az veya buna eşit olması gerekir.


PTC ısıtıcı çalışma prensibi bağlantı şeması (PTC ısıtıcısının rolü) (Şekil 3)

4. PTC ısıtıcının özellikleri


PTC seramik ısıtma elemanından yapılan ısıtıcı, mükemmel sıcaklık düzenlemesi ve enerji tasarrufu özellikleri, son derece düşük termal atalet, açık alev olmaması, radyasyon güvenliği olmaması ve iyi titreşim direnci avantajlarına sahiptir. PTC ısıtıcı enerji tasarrufu sağlar, çünkü ortam sıcaklığının artmasıyla çıkış gücü önemli ölçüde azalacaktır, ortam sıcaklığı yükseldiğinde hava hacminin değişmemesi durumunda PTC gücü azalmıştır, bu özellik otomatik güçte bir dereceye kadar rol oynamıştır. ayarlama, öte yandan, oda sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, PTC çıkış gücü o kadar yüksek, ısıtmanın o kadar hızlı olduğu da anlaşılabilir. Oda sıcaklığı yükseldikçe, PTC çıkış gücü kademeli olarak azalır ve ısıtma etkisi yavaşlar. Yüksek güç yoğunluğu da PTC ısıtıcıların ayırt edici özelliklerinden biridir. PTC ısıtıcı, oda sıcaklığını ısıtmak için zorunlu konveksiyon kullanır, çünkü zorunlu konveksiyon havasının ısı transfer katsayısı doğal konveksiyonunkinin onlarca katıdır, bu nedenle aynı ısıyı transfer etmek için gereken ısı değişim alanı birkaç onda biri kadar küçük olabilir, { {2}}W PTC bileşeni 24×15×2,2mm3 gibi küçük bir hacimle aynı güçte yapılabilir, PTC ısıtıcısı küçük ve hafif anahtar yapılabilir, hacmi ve ağırlığı yaklaşık bir- aynı güçte elektrikli ısıtma yağı ısıtıcısının beşte biri. Yaşlanma zayıflaması, PTC ısıtıcılarının kalitesini ölçmek için en önemli parametrelerden biridir, PTC bileşenleri ilk 400 saatlik yaşlanma hızını kullanır ve daha sonra 1000 saatlik sürekli çalışmanın ardından düzleştirilir, iyi PTC bileşeni çıkış gücü zayıflaması yaklaşık Yüzde 10 ve sonrasında kararlı olma eğilimindedir, bu da PTC ısıtıcıların ısıtma işlevi üzerinde çok az etkiye sahiptir. PTC yaşlanma zayıflamasını etkileyen birçok faktör vardır, Curie noktasının yüksek olması ana nedendir, Curie noktası ne kadar yüksekse yaşlanma o kadar hızlıdır, bazı çeşitli üreticiler maliyetlerden tasarruf etmek ve tek taraflı yüksek güç peşinde koşmak için genellikle TC'yi seçer 260 dereceye eşit veya daha büyük PTC bileşenleri, ısıtıcı yapmak için erken kullanım aşamasında sorun yok gibi görünüyor, ancak zamanla eskime zayıflaması bariz.


Sabit sıcaklıkta ısıtma PTC termistörü, sabit sıcaklıkta ısıtma özelliklerine sahiptir, ilke, PTC termistörün açıldıktan sonra geçiş bölgesine kendi kendine ısınma sıcaklığı, sabit sıcaklıkta ısıtma PTC termistör yüzey sıcaklığı sabit bir değeri koruyacaktır, sıcaklık sadece ilgili sıcaklık PTC termistör Curie sıcaklığı ve uygulanan voltaj ve temel olarak ortam sıcaklığı ile ilgisi yoktur.


Sabit sıcaklıkta ısıtma PTC termistörleri, yuvarlak şekil, dikdörtgen, uzun şerit, halka ve petek gözenekli vb. Gibi çeşitli şekil yapısına ve farklı özelliklere sahip olabilir. Yukarıdaki PTC ısıtma elemanlarının ve metal bileşenlerin kombinasyonu çeşitli formlar oluşturabilir. yüksek güçlü PTC ısıtıcıları.


PTC ısıtıcıları iletim yöntemine göre sınıflandırılır:


(1) Isı iletimine dayalı PTC seramik ısıtıcı, elektrot plakası (iletken ve ısı transferi), yalıtım tabakası (güç yalıtımı ve ısı transferi), termal iletken ısı depolama plakası (bazıları da eklenmiştir) gibi çok katmanlı ısı transfer yapıları ile karakterize edilir. PTC ısıtma elemanı tarafından yayılan ısıyı ısıtılmış nesneye aktarmak için PTC ısıtma elemanının vb. yüzeyine monte edilen termal iletken yapıştırıcı ile).


(2) Oluşturulan sıcak hava ile konveksiyon ısı transferi için çeşitli PTC seramik sıcak hava ısıtıcıları, büyük çıkış gücü ile karakterize edilir ve üfleme havası sıcaklığını ve çıkış ısısını otomatik olarak ayarlayabilir.


(3) Kızılötesi radyant ısıtıcı, özellikleri aslında, kızılötesi ışınları yaymak için yüzeyine temas eden uzak kızılötesi kaplamayı veya uzak kızılötesi malzemeyi doğrudan veya dolaylı olarak uyarmak için PTC elemanının veya termal iletken plakanın yüzeyinde yayılan hızlı ısıyı kullanır. bir PTC seramik kızılötesi radyasyon ısıtıcısı oluşturur.

Sınıf:


Elektrikli araç klima sisteminin verimliliği ve kullanım oranı, seyir menzili üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, özellikle sıcak hava kullanımı daha fazla elektrik enerjisi tüketecektir ve benzinli motorlu araçlar için, çünkü sıcak hava doğrudan aracın ısı dağılımını kullanır. motor, bu nedenle genellikle soğuk havanın enerji tüketimi sıcak havanınkinden daha fazla olacaktır. Elektrikli araçların sıcak havası aslında güç pilinin elektrik enerjisini ısıtma havası cihazı aracılığıyla ısı enerjisine dönüştürme işlemidir ve mevcut elektrikli araçların çoğu PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) sıcak hava cihazı ve PTC sıcak kullanıyor. hava cihazı, doğrudan ısıtma havası veya ısıtma ve sirkülasyon suyunun soğutulması ve ardından ısıtma olmak üzere iki alt forma bölünebilir. Örneğin, Mitsubishi Motors tarafından geliştirilen i-MiEV, sirkülasyon suyunu ısıtmak için bir PTC ısıtıcı kullanırken, Nissan tarafından 2010 Motor Show'da tanıtılan yaprak havayı doğrudan ısıtmak için PTC kullanıyor.


Soruşturma göndermek