Diagrama de cableado del principio de funcionamiento del calentador PTC, función del calentador PTC. El número de seguimiento lo llevará a obtener más información al respecto. 1. Introducción al calentador eléctrico PTC PTC es la abreviatura de coeficiente de temperatura positivo, que significa coeficiente de temperatura positivo, que generalmente se refiere a materiales o componentes semiconductores con un coeficiente de temperatura positivo grande. Usualmente mencionamos
Diagrama de cableado del principio de funcionamiento del calentador PTC, función del calentador PTC. El número de seguimiento lo llevará a obtener más información al respecto.
1. Introducción al calentador eléctrico PTC
PTC es la abreviatura de Coeficiente de temperatura positivo, que significa coeficiente de temperatura positivo, que generalmente se refiere a materiales o componentes semiconductores con un coeficiente de temperatura positivo grande. Por lo general, nos referimos a PTC que se refiere al termistor de coeficiente de temperatura positivo, denominado termistor PTC. El termistor PTC es una resistencia de semiconductor sensible a la temperatura típica, más de una cierta temperatura (temperatura de Curie), su valor de resistencia con el aumento del paso de temperatura aumenta.
Diagrama de cableado del principio de funcionamiento del calentador PTC (función del calentador PTC) (Figura 1)
2. Principio de funcionamiento
Los materiales cerámicos se utilizan generalmente como excelentes aislantes con alta resistencia, mientras que los termistores PTC cerámicos están hechos de titanato de bario a base de dopado con otros materiales cerámicos policristalinos, con características de baja resistencia y semiconductividad. Esto se logra dopando deliberadamente un material químicamente costoso como elemento de red del cristal: una parte del ion de bario o ion de titanato en la red se reemplaza por un ion de mayor valencia, obteniendo así una cierta cantidad de electrones libres conductores. Para el efecto del termistor PTC, es decir, la razón del incremento gradual en el valor de la resistencia, es que la estructura del material está compuesta de muchos cristalitos pequeños, formando una barrera en la interfaz del grano, el llamado límite de grano (límite de grano ), evitando que los electrones crucen el límite hacia la región adyacente, produciendo así una alta resistencia. Este efecto se contrarresta a bajas temperaturas: la alta permitividad y la fuerza de polarización espontánea en los límites de grano dificultan la formación de barreras a bajas temperaturas y permiten que los electrones fluyan libremente. A altas temperaturas, la constante dieléctrica y la fuerza de polarización se reducen considerablemente, lo que resulta en un gran aumento de la barrera y la resistencia, mostrando un fuerte efecto PTC.
Diagrama de cableado del principio de funcionamiento del calentador PTC (la función del calentador PTC) (Figura 2)
Relación entre la velocidad y la potencia del viento
Generalmente, en el estado sin viento, se mide la tasa de atenuación de potencia después de 1000 horas de funcionamiento con el voltaje nominal, y se requiere que la tasa de atenuación de potencia sea menor o igual al 8 por ciento.
Diagrama de cableado del principio de funcionamiento del calentador PTC (la función del calentador PTC) (Figura 3)
4. Características del calentador PTC
El calentador hecho de elemento calefactor de cerámica PTC tiene las ventajas de una excelente regulación de temperatura y características de ahorro de energía, inercia térmica extremadamente baja, sin llama abierta, sin seguridad de radiación y buena resistencia a la vibración. El calentador PTC ahorra energía porque su potencia de salida se reducirá significativamente con el aumento de la temperatura ambiente, en el caso de que el volumen de aire no cambie cuando la temperatura ambiente aumenta La potencia del PTC ha disminuido, esta característica hasta cierto punto desempeñó un papel en la potencia automática Ajuste, por otro lado, también se puede entender que cuanto mayor sea la temperatura ambiente, mayor será la potencia de salida del PTC, más rápido será el calentamiento. A medida que aumenta la temperatura ambiente, la potencia de salida del PTC disminuye gradualmente y el efecto de calentamiento se vuelve más lento. La alta densidad de potencia es también una de las características distintivas de los calentadores PTC. El calentador PTC usa convección forzada para calentar la temperatura ambiente, porque el coeficiente de transferencia de calor del aire de convección forzada es docenas de veces mayor que el de la convección natural, por lo que el área de intercambio de calor requerida para transferir el mismo calor puede ser tan pequeña como unas pocas décimas, a { {2}}El componente W PTC se puede hacer a 24 × 15 × 2,2 mm3, un volumen tan pequeño, que es la misma potencia, el calentador PTC se puede hacer una tecla pequeña y liviana, su volumen y peso pueden ser tan pequeños como aproximadamente uno- Calentador eléctrico de gasóleo de la misma potencia. La atenuación del envejecimiento es uno de los parámetros más importantes para medir la calidad de los calentadores PTC, los componentes PTC utilizan las primeras 400 horas de envejecimiento, la velocidad es la más rápida y luego se aplana, después de 1000 horas de trabajo continuo, buena atenuación de potencia de salida del componente PTC de aproximadamente 10 por ciento, y luego tiende a ser estable, lo que tiene poco impacto en la función de calentamiento de los calentadores PTC. Hay muchos factores que afectan la atenuación del envejecimiento de PTC, el punto de Curie es alto es la razón principal, cuanto más alto es el punto de Curie, más rápido es el envejecimiento, algunos fabricantes diversos para ahorrar costos y la búsqueda unilateral de alta potencia, a menudo eligen TC Los componentes PTC mayores o iguales a 260 grados para fabricar calentadores en la etapa inicial de uso parecen no ser un problema, pero con el tiempo, la atenuación del envejecimiento es obvia.
El termistor PTC de calentamiento a temperatura constante tiene características de calentamiento a temperatura constante, el principio es que el termistor PTC después de encender la temperatura de autocalentamiento en la zona de transición, la temperatura superficial del termistor PTC de calentamiento a temperatura constante mantendrá un valor constante, la temperatura solo está relacionada con el Termistor PTC Temperatura de Curie y voltaje aplicado, y básicamente no relacionado con la temperatura ambiente.
Los termistores PTC de calentamiento a temperatura constante se pueden fabricar en una variedad de estructuras de forma y diferentes especificaciones, comunes son forma redonda, rectángulo, tira larga, anillo y panal poroso, etc. La combinación de los elementos de calentamiento PTC anteriores y los componentes metálicos pueden formar varias formas de calentadores PTC de alta potencia.
Los calentadores PTC se clasifican por método de conducción:
(1) El calentador de cerámica PTC basado en la conducción de calor se caracteriza por estructuras de transferencia de calor de varias capas, como placa de electrodo (conductora y de transferencia de calor), capa de aislamiento (aislamiento de potencia y transferencia de calor), placa de almacenamiento de calor conductora térmica (algunas también están unidas con pegamento termoconductor) instalado en la superficie del elemento calefactor PTC, etc., para transferir el calor emitido por el elemento PTC al objeto calentado.
(2) Varios calentadores de aire caliente cerámicos PTC para la transferencia de calor por convección con el aire caliente formado se caracterizan por una gran potencia de salida y pueden ajustar automáticamente la temperatura del aire que sopla y el calor de salida.
(3) Calentador radiante infrarrojo, sus características en realidad usan el calor rápido emitido en la superficie del elemento PTC o la placa conductora térmica para estimular directa o indirectamente el recubrimiento infrarrojo lejano o el material infrarrojo lejano que toca su superficie para irradiar rayos infrarrojos, que constituye un calentador de radiación infrarroja de cerámica PTC.




Clase:
La eficiencia y la tasa de utilización del sistema de aire acondicionado del vehículo eléctrico tienen un gran impacto en el rango de crucero, especialmente el uso de aire caliente consumirá más energía eléctrica, y para los automóviles con motor de gasolina, porque el aire caliente utiliza directamente la disipación de calor del motor, por lo que normalmente el consumo de energía del aire frío será mayor que el del aire caliente. El aire caliente de los vehículos eléctricos es en realidad el proceso de convertir la energía eléctrica de la batería de energía en energía térmica a través del dispositivo de calefacción de aire, y la mayoría de los vehículos eléctricos actuales utilizan un dispositivo de aire caliente PTC (coeficiente de temperatura positivo) y PTC. El dispositivo de aire se puede subdividir en dos formas de calentamiento directo del aire o calentamiento y enfriamiento del agua circulante y luego calentamiento. Por ejemplo, el i-MiEV desarrollado por Mitsubishi Motors utiliza un calentador PTC para calentar el agua en circulación, mientras que el de hoja presentado por Nissan en el Salón del Automóvil de 2010 utiliza PTC para calentar el aire directamente.