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              發布時間:2020-12-15 14:29  

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              視頻作者:湖南聚信隆誠工貿有限公司











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              PTC加熱器的應用場合及注意事項1. 固體恒溫加熱。


              1.1 固體加熱器結構。

              在有導熱系數較大的材料(如:鋁、銅、石墨塊等)傳導熱量的情況下,被加熱的固體與PTC加熱器的距離S應在30mm內;在導熱系數稍大的材料(如:鋼鐵、不銹鋼、鈦、導熱陶瓷等)傳導熱量的情況下,被加熱的固體與PTC加熱器的距離應在10mm內;在導熱系數較差的材料(如:塑料、無氣孔橡膠、絕緣紙、云母片等)傳導熱量的情況下,被加熱的固體與PTC加熱器的距離應在3mm內;不可使用絕熱材料(如纖維紙、橡塑、發泡板等)來傳導熱量。用導熱系數較好的材料,被加熱的固體與PTC加熱器的距離較小,則被加熱固體將會獲得比較穩定的溫度。

              散熱結構的面積與PTC陶瓷體的傳熱面積比,不要超過3倍。散熱結構的面積所占比例過大,會使被加熱固體獲得的溫度不穩定。


              PTC在空調作用空調PTC波紋發熱器是一種自控制溫度加熱器。

              1.恒溫加熱PTC熱敏電阻具有恒溫發熱特性,其原理是PTC熱敏電阻加電后自熱升溫使阻值進入躍變區,恒溫加熱PTC熱敏電阻表面溫度將保持恒定值,該溫度只與PTC熱敏電阻的居里溫度和外加電壓有關,而與環境溫度基本無關。

              2.PTC加熱元件就是利用恒溫加熱PTC熱敏電阻恒溫發熱特性設計的加熱元件件。在中小功率加熱場合, PTC加熱元件具有恒溫發熱、無明火、熱轉換率高、受電源電壓影響、自然壽命長等傳統發熱元件無法比擬的優勢, 在電熱器具中的應用越來越受到研發工程師的青睞。

              3.恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結構和不同規格,常見的有圓片形、長方形、長條形 、圓環以及蜂窩多孔狀等。把上述PTC發熱元件和金屬構件進行組合可以形成各種形式的大功率PTC加熱元件。






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              加熱功率。


              加熱功率隨加熱時間的變化,見圖9。剛開始通電時,初始功率還比較小(初始功率一般是沖擊功率的1/3到1/5),然后加熱功率逐漸增加到沖擊功率,隨后功率下降,后達到穩定功率。在散熱過快的情況下,加熱器始終處在初始功率,不能達到功率,所以穩定的加熱功率很小。

              沖擊功率 =C * 使用電壓/常溫電阻

              沖擊功率的數值取決于PTC陶瓷加熱片的常溫電阻、表面溫度、陶瓷體內部的晶粒尺寸、使用電壓等。其中倍數C為1~6,PTC陶瓷加熱片的表面溫度越高,則C越大;常溫電阻越大,C也會越大。如果一個加熱器內有多個不同電阻的PTC陶瓷加熱片,加熱器在冷態(室溫下)開始通電的沖擊電流會較小;但是熱態(比表面溫度低40℃左右的溫度下)開始通電,沖擊電流會較大。沖擊功率大的空氣加熱器,穩定功率會稍大一些。沖擊功率過大,則會影響整個供電電路、開關的正常工作;但是如果沖擊功率過小,則會引起加熱功率達不到要求,甚至吹風風速越大時加熱功率越小。

              PTC空氣加熱器的穩定加熱功率與風速有關,一般來說風速越大,散熱越快,加熱功率越大。一般風扇的風速為3~5m/s。沒有吹風的功率是5m/s風速下的功率的10%左右。有需要時,可以通過調節風速來調節加熱功率。如果加熱器的沖擊功率與低風速時的穩定功率接近,則提高風速不能增加功率;風速太大反而會降低功率。

              非絕緣型PTC空氣加熱器的散熱比絕緣型的散熱快,所以加熱功率也比較大。散熱器比較密,受風面積增加,也會增加散熱,發熱功率也會增加。

              PTC發熱片的數量增加,穩定加熱功率并不會完全成正比例增加,每個加熱片的加熱功率會有所下降。





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              排水型開關柜除濕裝置的工作 原理

              將開關柜內的濕氣冷凝成水排出柜外,開關柜 內沒有濕氣和水分,才能形成設備真正干燥的運行 環境。針對這一課題,山東能源棗礦集團薛城開關 廠研制的PSCS-60 (40)排水型開關柜除濕裝置 (以下簡稱該裝置)采用傳感器、控制器、通風機 和電子半導體元件一體化設計,元器件集成在裝置 內,利用濕熱空氣遇冷會凝露的工作原理,將開關 柜內的濕氣和水分排到柜外。

              該裝置的工作原理是通過調整控制器實現該裝 置自動或手動運行,并可以整定自動運行的濕度數 值。在自動工作模式下,當開關柜內的空氣濕度值 達到裝置的動作門檻值時,電子控制器驅動電子半 導體工作。電子半導體由一塊N型半導體材料和一 塊P型半導體材料組結成電偶對,在這個電路中接 通直流電流后就能產生能量的轉移,電流由N型元 件流向P型元件的接頭吸收熱量,成為冷端;由P 型元件流向N型元件的接頭釋放熱量,成為熱端。 在半導體的熱面涂一層很薄的銀硅脂并貼上散熱片, 熱端工作后釋放熱量,外加通風機提高熱風循環效 率。電子半導體工作時,熱量通過通風機迅速擴散 到開關柜內,開關柜內溫度升高,使得原本凝露在 設備表面的水分散發到空氣中去,形成濕熱氣體。 通過電子半導體致冷方法,在裝置內部創造可低于 環境溫度30°C的冷端,并通過通風機迫使柜內相對 濕熱空氣進行循環運動經過冷端,從而在冷端不斷 產生凝露,持續的凝露終形成凝水。凝水排出開 關柜外,大大降低了開關柜內濕氣和水分含量,即 使外部環境大幅降溫時,也不會再產生凝露,真正 保持開關柜內部干燥,從根本上解決了開關柜常見 凝露問題。