Diagrama de fiação do princípio de funcionamento do aquecedor PTC, papel do aquecedor PTC. O número de rastreamento o levará a saber mais sobre isso. 1. Introdução do aquecedor elétrico PTC PTC é a abreviação de Coeficiente de temperatura positiva, que significa coeficiente de temperatura positiva, que geralmente se refere a materiais semicondutores ou componentes com um grande coeficiente de temperatura positivo. Normalmente mencionamos
Diagrama de fiação do princípio de funcionamento do aquecedor PTC, papel do aquecedor PTC. O número de rastreamento o levará a saber mais sobre isso.
1. Introdução ao aquecedor elétrico PTC
PTC é a abreviação de Coeficiente de Temperatura Positivo, que significa coeficiente de temperatura positivo, que geralmente se refere a materiais semicondutores ou componentes com um grande coeficiente de temperatura positivo. Normalmente nos referimos a PTC refere-se ao termistor de coeficiente de temperatura positivo, conhecido como termistor PTC. O termistor PTC é uma resistência típica de semicondutor sensível à temperatura, mais do que uma certa temperatura (temperatura Curie), seu valor de resistência com o aumento do aumento da temperatura.
Diagrama de fiação do princípio operacional do aquecedor PTC (função do aquecedor PTC) (Figura 1)
2. Princípio funcional
Os materiais cerâmicos são normalmente usados como excelentes isolantes com alta resistência, enquanto os termistores cerâmicos PTC são feitos de titanato de bário à base de dopado com outros materiais cerâmicos policristalinos, com características de baixa resistência e semicondutividade. Isto é conseguido através da dopagem proposital de um material quimicamente caro como um elemento de rede do cristal: uma porção do íon bário ou íon titanato na rede é substituída por um íon de valência mais alta, obtendo assim um certo número de elétrons livres condutores. Para o efeito termistor PTC, ou seja, o motivo do aumento degrau no valor da resistência, é que a estrutura do material é composta por muitos pequenos cristalitos, formando uma barreira na interface do grão, o chamado contorno de grão (grain border ), evitando que os elétrons cruzem o limite para a região adjacente, produzindo assim alta resistência. Esse efeito é neutralizado em baixas temperaturas: alta permissividade e força de polarização espontânea nos contornos de grão impedem a formação de barreiras em baixas temperaturas e permitem que os elétrons fluam livremente. Em altas temperaturas, a constante dielétrica e a força de polarização são bastante reduzidas, resultando em um grande aumento na barreira e resistência, mostrando um forte efeito PTC.
Diagrama de fiação do princípio operacional do aquecedor PTC (o papel do aquecedor PTC) (Figura 2)
Velocidade do vento e relação de potência
Geralmente, no estado sem vento, a taxa de atenuação de energia após 1000 horas de operação com a tensão nominal é medida, e a taxa de atenuação de energia deve ser menor ou igual a 8%.
Diagrama de fiação do princípio de funcionamento do aquecedor PTC (o papel do aquecedor PTC) (Figura 3)
4. Características do aquecedor PTC
O aquecedor feito de elemento de aquecimento de cerâmica PTC tem as vantagens de excelente regulação de temperatura e características de economia de energia, inércia térmica extremamente baixa, sem chama aberta, sem proteção contra radiação e boa resistência à vibração. O aquecedor PTC economiza energia porque sua potência de saída será significativamente reduzida com o aumento da temperatura ambiente, no caso de volume de ar inalterado quando a temperatura ambiente aumenta A potência PTC diminuiu, esse recurso até certo ponto desempenhou um papel na potência automática ajuste, por outro lado, também pode ser entendido que quanto maior a temperatura ambiente, maior a potência de saída do PTC, mais rápido o aquecimento. À medida que a temperatura ambiente aumenta, a potência de saída do PTC diminui gradualmente e o efeito de aquecimento torna-se mais lento. A alta densidade de potência também é uma das características distintivas dos aquecedores PTC. O aquecedor PTC usa convecção forçada para aquecer a temperatura ambiente, porque o coeficiente de transferência de calor do ar de convecção forçada é dezenas de vezes o da convecção natural, de modo que a área de troca de calor necessária para transferir o mesmo calor pode ser tão pequena quanto alguns décimos, a { {2}}O componente W PTC pode ser feito para 24 × 15 × 2,2 mm3, um volume tão pequeno, que é a mesma potência, o aquecedor PTC pode ser pequeno e leve, seu volume e peso podem ser tão pequenos quanto cerca de um quinto do mesmo aquecedor de óleo de aquecimento elétrico de potência. A atenuação do envelhecimento é um dos parâmetros mais importantes para medir a qualidade dos aquecedores PTC, os componentes PTC usam as primeiras 400 horas de velocidade de envelhecimento é o mais rápido e, em seguida, nivelado, após 1000 horas de trabalho contínuo, boa atenuação de potência de saída do componente PTC de cerca de 10% , e depois tende a ficar estável, o que tem pouco impacto na função de aquecimento dos aquecedores PTC. Existem muitos fatores que afetam a atenuação do envelhecimento PTC, o ponto Curie é alto é o principal motivo, quanto maior o ponto Curie, mais rápido o envelhecimento, alguns fabricantes diversos, a fim de economizar custos e busca unilateral de alta potência, geralmente escolhem TC Componentes PTC maiores ou iguais a 260 graus para fazer aquecedores no estágio inicial de uso parecem não ser problema, mas com o tempo, a atenuação do envelhecimento é óbvia.
Aquecimento de temperatura constante O termistor PTC tem características de aquecimento de temperatura constante, o princípio é que o termistor PTC após ligar a temperatura de autoaquecimento na zona de transição, aquecimento de temperatura constante A temperatura da superfície do termistor PTC manterá um valor constante, a temperatura está relacionada apenas ao Temperatura de Curie do termistor PTC e tensão aplicada, e basicamente sem relação com a temperatura ambiente.
Os termistores PTC de aquecimento de temperatura constante podem ser feitos em uma variedade de estrutura de forma e especificações diferentes, comuns são forma redonda, retângulo, tira longa, anel e favo de mel poroso, etc. A combinação dos elementos de aquecimento PTC acima e componentes de metal pode formar várias formas de aquecedores PTC de alta potência.
Os aquecedores PTC são classificados pelo método de condução:
(1) O aquecedor de cerâmica PTC baseado na condução de calor é caracterizado por estruturas de transferência de calor de várias camadas, como placa de eletrodo (condutora e transferência de calor), camada de isolamento (isolamento de energia e transferência de calor), placa de armazenamento de calor condutora térmica (algumas também estão anexadas com cola condutora térmica) instalado na superfície do elemento de aquecimento PTC, etc., para transferir o calor emitido pelo elemento PTC para o objeto aquecido.
(2) Vários aquecedores de ar quente de cerâmica PTC para transferência de calor por convecção com o ar quente formado são caracterizados por grande potência de saída e podem ajustar automaticamente a temperatura do ar soprado e o calor de saída.
(3) Aquecedor radiante infravermelho, suas características realmente usam o calor rápido emitido na superfície do elemento PTC ou placa condutora térmica para estimular direta ou indiretamente o revestimento infravermelho distante ou o material infravermelho distante que toca sua superfície para irradiar raios infravermelhos, que constitui um aquecedor de radiação infravermelha de cerâmica PTC.




Classe:
A eficiência e a taxa de utilização do sistema de ar condicionado do veículo elétrico têm um grande impacto na faixa de cruzeiro, especialmente o uso de ar quente consumirá mais energia elétrica e para carros com motor a gasolina, porque o ar quente usa diretamente a dissipação de calor do motor, normalmente o consumo de energia do ar frio será maior do que o do ar quente. O ar quente dos veículos elétricos é, na verdade, o processo de conversão da energia elétrica da bateria em energia térmica através do dispositivo de aquecimento de ar, e a maioria dos veículos elétricos atuais usa dispositivo de ar quente PTC (coeficiente de temperatura positiva) e aquecimento PTC O dispositivo de ar pode ser subdividido em duas formas de ar de aquecimento direto ou aquecimento e resfriamento de água circulante e, em seguida, aquecimento. Por exemplo, o i-MiEV desenvolvido pela Mitsubishi Motors usa um aquecedor PTC para aquecer a água que circula, enquanto o Leaf revelado pela Nissan no Salão do Automóvel de 2010 usa PTC para aquecer o ar diretamente.