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Schéma de câblage du principe de fonctionnement du chauffage PTC (le rôle du chauffage PTC)

Nov 18, 2022

Schéma de câblage du principe de fonctionnement du chauffage PTC, rôle du chauffage PTC. Le numéro de suivi vous amènera à en savoir plus à ce sujet. 1. Introduction du réchauffeur électrique PTC PTC est l'abréviation de coefficient de température positif, ce qui signifie coefficient de température positif, qui fait généralement référence à des matériaux semi-conducteurs ou à des composants avec un coefficient de température positif élevé. On mentionne généralement


Schéma de câblage du principe de fonctionnement du chauffage PTC, rôle du chauffage PTC. Le numéro de suivi vous amènera à en savoir plus à ce sujet.


1. Introduction au chauffage électrique PTC


PTC est l'abréviation de Positive Temperature Coefficient, qui signifie coefficient de température positif, qui fait généralement référence à des matériaux semi-conducteurs ou à des composants avec un coefficient de température positif élevé. Habituellement, nous nous référons à la thermistance à coefficient de température positif, appelée thermistance PTC.


Schéma de câblage du principe de fonctionnement du réchauffeur PTC (rôle du réchauffeur PTC) (Figure 1)

2. Principe de fonctionnement


Les matériaux céramiques sont généralement utilisés comme d'excellents isolants à haute résistance, tandis que les thermistances PTC en céramique sont constituées de titanate de baryum à base de dopage avec d'autres matériaux céramiques polycristallins, à faible résistance et caractéristiques de semi-conductivité. Ceci est réalisé en dopant délibérément un matériau chimiquement coûteux en tant qu'élément de réseau du cristal: une partie de l'ion baryum ou de l'ion titanate dans le réseau est remplacée par un ion de valence plus élevée, obtenant ainsi un certain nombre d'électrons libres conducteurs. Pour l'effet de thermistance PTC, c'est-à-dire la raison de l'augmentation progressive de la valeur de résistance, c'est que la structure du matériau est composée de nombreuses petites cristallites, formant une barrière à l'interface du grain, appelée joint de grain (joint de grain ), empêchant les électrons de traverser la frontière dans la région adjacente, produisant ainsi une résistance élevée. Cet effet est contrecarré à basse température : une permittivité élevée et une force de polarisation spontanée aux joints de grains empêchent la formation de barrières à basse température et permettent aux électrons de circuler librement. À des températures élevées, la constante diélectrique et la force de polarisation sont considérablement réduites, ce qui entraîne une forte augmentation de la barrière et de la résistance, montrant un fort effet PTC.


Schéma de câblage du principe de fonctionnement du chauffage PTC (le rôle du chauffage PTC) (Figure 2)

Vitesse du vent et rapport de puissance


Généralement, à l'état sans vent, le taux d'atténuation de puissance après 1000 heures de fonctionnement avec la tension nominale est mesuré, et le taux d'atténuation de puissance doit être inférieur ou égal à 8 %.


Schéma de câblage du principe de fonctionnement du chauffage PTC (le rôle du chauffage PTC) (Figure 3)

4. Caractéristiques du réchauffeur PTC


Le radiateur composé d'un élément chauffant en céramique PTC présente les avantages d'une excellente régulation de la température et de caractéristiques d'économie d'énergie, d'une inertie thermique extrêmement faible, d'aucune flamme nue, d'aucune sécurité contre les rayonnements et d'une bonne résistance aux vibrations. Le chauffage PTC est économe en énergie car sa puissance de sortie sera considérablement réduite avec l'augmentation de la température ambiante, dans le cas d'un volume d'air inchangé lorsque la température ambiante augmente, la puissance PTC a diminué, cette caractéristique a joué dans une certaine mesure un rôle dans l'alimentation automatique réglage, d'autre part, on peut également comprendre que plus la température ambiante est élevée, plus la puissance de sortie PTC est élevée, plus le chauffage est rapide. Au fur et à mesure que la température ambiante augmente, la puissance de sortie PTC diminue progressivement et l'effet de chauffage devient plus lent. La densité de puissance élevée est également l'une des caractéristiques distinctives des appareils de chauffage PTC. Le chauffage PTC utilise la convection forcée pour chauffer la température ambiante, car le coefficient de transfert de chaleur de l'air à convection forcée est des dizaines de fois celui de la convection naturelle, de sorte que la zone d'échange de chaleur nécessaire pour transférer la même chaleur peut être aussi petite que quelques dixièmes, a { {2}} Le composant W PTC peut être fabriqué à 24 × 15 × 2,2 mm3 un si petit volume, qui est la même puissance, le chauffage PTC peut être rendu petit et léger, son volume et son poids peuvent être aussi petits qu'environ un- cinquième de la même puissance chauffage électrique chauffage au mazout. L'atténuation du vieillissement est l'un des paramètres les plus importants pour mesurer la qualité des appareils de chauffage PTC, les composants PTC utilisent les 400 premières heures de vitesse de vieillissement sont les plus rapides, puis aplatis, après 1000 heures de travail continu, une bonne atténuation de la puissance de sortie des composants PTC d'environ 10 pour cent, puis tend à être stable, ce qui a peu d'impact sur la fonction de chauffage des radiateurs PTC. Il existe de nombreux facteurs affectant l'atténuation du vieillissement PTC, le point de Curie est élevé est la raison principale, plus le point de Curie est élevé, plus le vieillissement est rapide, certains fabricants divers afin de réduire les coûts et la poursuite unilatérale de la puissance élevée, choisissent souvent TC Les composants PTC supérieurs ou égaux à 260 degrés pour fabriquer des appareils de chauffage au début de l'utilisation ne semblent pas poser de problème, mais avec le temps, l'atténuation du vieillissement est évidente.


La thermistance PTC de chauffage à température constante a des caractéristiques de chauffage à température constante, le principe est que la thermistance PTC après la mise sous tension de la température d'auto-échauffement dans la zone de transition, la température de surface de la thermistance PTC de chauffage à température constante maintiendra une valeur constante, la température est uniquement liée à la Température de Curie de la thermistance PTC et tension appliquée, et fondamentalement sans rapport avec la température ambiante.


Les thermistances PTC chauffantes à température constante peuvent être transformées en une variété de structures de forme et de spécifications différentes, communes sont la forme ronde, le rectangle, la longue bande, l'anneau et le poreux en nid d'abeille, etc. La combinaison des éléments chauffants PTC ci-dessus et des composants métalliques peut former diverses formes d'appareils de chauffage PTC haute puissance.


Les réchauffeurs PTC sont classés par méthode de conduction :


(1) L'élément chauffant en céramique PTC basé sur la conduction thermique est caractérisé par des structures de transfert de chaleur multicouches telles qu'une plaque d'électrode (conductrice et transfert de chaleur), une couche d'isolation (isolation de puissance et transfert de chaleur), une plaque de stockage de chaleur thermoconductrice (certaines sont également attachées avec de la colle conductrice thermique) installé sur la surface de l'élément chauffant PTC, etc., pour transférer la chaleur émise par l'élément PTC à l'objet chauffé.


(2) Divers réchauffeurs d'air chaud en céramique PTC pour le transfert de chaleur par convection avec l'air chaud formé se caractérisent par une grande puissance de sortie et peuvent ajuster automatiquement la température de l'air de soufflage et la chaleur de sortie.


(3) Chauffage radiant infrarouge, ses caractéristiques utilisent en fait la chaleur rapide émise sur la surface de l'élément PTC ou de la plaque conductrice thermique pour stimuler directement ou indirectement le revêtement infrarouge lointain ou le matériau infrarouge lointain qui touche sa surface pour émettre des rayons infrarouges, qui constitue un radiateur à rayonnement infrarouge céramique PTC.

Classer:


L'efficacité et le taux d'utilisation du système de climatisation des véhicules électriques ont un impact important sur l'autonomie, en particulier l'utilisation de l'air chaud consommera plus d'énergie électrique, et pour les voitures à moteur à essence, car l'air chaud utilise directement la dissipation thermique du moteur, donc généralement la consommation d'énergie de l'air froid sera supérieure à celle de l'air chaud. L'air chaud des véhicules électriques est en fait le processus de conversion de l'énergie électrique de la batterie en énergie thermique via le dispositif de chauffage à air, et la plupart des véhicules électriques actuels utilisent un dispositif à air chaud PTC (coefficient de température positif) et PTC chaud Le dispositif à air peut être subdivisé en deux formes de chauffage direct de l'air ou de chauffage et de refroidissement de l'eau en circulation, puis de chauffage. Par exemple, la i‐MiEV développée par Mitsubishi Motors utilise un réchauffeur PTC pour chauffer l'eau en circulation, tandis que la feuille dévoilée par Nissan au Salon de l'auto 2010 utilise le PTC pour chauffer l'air directement.


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