+8613456528940

Miksi uudessa energiaajoneuvon ptc-lämmittimessä käytetään klusteroituja putkimaisia ​​elementtejä?

Nov 02, 2021

Kuvaamme yksinkertaisesti klusteroituja putkimaisia ​​elementtejä, joita käytetään uudessa energiaajoneuvon PTC-lämmittimessä. Ammattimaisena PTC-lämmittimenä, uusien energia-ajoneuvojen PTC-lämmittimien valmistajana yritämme parhaamme järjestää ja julkaista erilaisia ​​asiaan liittyviä tietoja ja palvella teitä koko sydämestämme.

PTC-komponenttien valinta PTC-komponenttien ominaisuudet ja laatu ovat avaintekijöitä, jotka määräävät suoraan PTC-lämmitintuotteiden suorituskyvyn. Nykyiset PTC-lämmityselementit, joita käytetään termostaattisissa lämmittimissä, kuten lämmittimissä, ovat kaikki korkean lämpötilan PTC-elementtejä, ja Curie-lämpötila on yli 120 °C. Matalissa lämpötiloissa oleviin PTC-elementteihin verrattuna valmistusprosessissa ja suorituskykyparametreissa on suuria eroja. Hyvät PTC-ominaisuudet ovat perusta hyvän lämmitystehon saavuttamiselle.


Tärkeimmät parametrit, jotka on otettava huomioon valittaessa PTC-komponentteja:


(1) Huonelämpötilavastus R25: 110–220 V jännitteelle R25 on yleensä 100 Ω–10 KΩ, kun sitä käytetään 6–24 V:lle, R25 on 0,5–5 Ω. Normaaleissa olosuhteissa R25 on pieni, alkuvirta on suuri, lämmitys on nopeaa ja teho on myös suuri. Mutta jännitteenkestokyky on huono.


(2) Curie-lämpötilan TC:n tulee olla kohtalainen: tietyissä olosuhteissa TC:n lisääminen voi lisätä lämmittimen virrankulutusta, mutta TC on liian korkea (yli 260 ℃), joten PTC-elementtielektrodi on alttiina vanhenemiselle, lyhenee merkittävästi. elämää, ja siihen liittyy usein lämpöhäiriö. Joten yleensä valitse PTC-lämmityselementti, jonka Curie-lämpötila on alle 260 ℃.


(3) Kestävyysjännitteen tulee olla korkea: vähintään kaksinkertainen käyttöjännite on taattava sähkökatkon estämiseksi.


(4) Lämpötilavastuskertoimen tulee olla suuri: yleensä suurempi kuin 14 varmistaakseen, että ympäristön lämpötilan muutokset eivät vaikuta siihen vähemmän.


(5) Alkuimpulssivirran tulee olla kohtalainen: Yleensä impulssivirran tulee olla alle kaksi kertaa vakaan käyttövirran arvo.


Pieni koko ja suuri teho: lämmittimessä tulisi käyttää ryhmiteltyjä putkimaisia ​​sähkölämmityselementtejä. Lämpövaste on nopea, lämpötilan säätötarkkuus on korkea ja kattava lämpötehokkuus on korkea. Korkea lämmityslämpötila: lämmittimen suunnittelu - korkea tehtävälämpötila voi nousta 850 ℃. Väliaineen ulostulolämpötila on keskimääräinen ja lämpötilan säätötarkkuus on korkea. Laaja käyttöalue ja vahva yhteensopivuus: Lämmitintä voidaan käyttää räjähdyssuojatuissa tai suosituissa paikoissa. Räjähdyssuojatut arvot voivat saavuttaa dⅡB- ja C-luokat, ja paineenkestävyys voi olla 20 MPa. Pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus: Lämmitin on valmistettu poikkeuksellisista sähkölämmitysmateriaaleista, suunniteltu siten, että se kuormittaa vähän pintaa ja kestää useita huoltotoimenpiteitä, mikä lisää huomattavasti sähkölämmittimen turvallisuutta ja käyttöikää. Täysautomaattinen ohjaus: Lämmityspiiri on suunniteltu vaatimusten mukaisesti, mikä voi helpottaa parametrien, kuten lähtölämpötilan, virtauksen ja paineen, aktiivisen ohjauksen loppuunsaattamista, ja se voidaan verkottaa tietokoneiden kanssa. Energiansäästötulokset ovat ilmeisiä, ja lähes 100 % sähköenergian tuottamasta lämmöstä siirtyy lämpöväliaineeseen.


Lähetä kysely