Složení a výhody a nevýhody PTC topného tělesa
Zanechat vzkaz
PTC pozinkovaná vnější přítlačná deska, nerezová vlnitá pružinová deska, pozinkovaná vnitřní přítlačná deska, jednovrstvý hliníkový radiátor, PTC topná deska, dvouvrstvý hliníkový radiátor, poniklovaná měděná koncovka elektrody a PPS se skládají z vysokoteplotního plastového pláště elektrody. Tento produkt používá vlnitý radiátor ve tvaru U, který zlepšuje rychlost odvodu tepla, kombinuje výhody lepidla a strojů a plně zohledňuje jeho silnou ptc vazebnou sílu, dobrou tepelnou vodivost, dobrý výkon odvádění tepla, vysokou účinnost, bezpečnost a spolehlivost. Při práci topné části dochází k různým termoelektrickým jevům.
Tento typ PTC ohřívače má výhody nízkého tepelného odporu a vysoké účinnosti přenosu tepla. Jedná se o automatický, energeticky úsporný elektrický ohřívač konstantní teploty. Jednou z jeho významných vlastností je jeho bezpečnostní výkon, což znamená, že když dojde k poruše a zastavení ventilátoru, povrchová teplota ohřívače PTC automaticky a prudce sníží jeho výkon. V tomto okamžiku je povrchová teplota ohřívače udržována kolem Curieovy teploty (obvykle kolem 250 stupňů), aby se zabránilo jevu "zarudnutí" na povrchu elektrických topných trubicových ohřívačů.
Výhody a nevýhody PTC topného tělesa
Ve srovnání s běžně používaným tradičním topným článkem nikl-chromovým elektrickým topným drátem jsou výhody topného materiálu PTC:
(1) PTC prvek je ohříván jako celek bez otevřeného ohně. Samotný materiál má navíc funkci automatické regulace teploty. Po překročení Curieovy teploty hodnota odporu PTC prudce stoupá a proud prudce klesá, čímž se snižuje spotřeba energie. Teplota se již nezvyšuje, takže bezpečnost použití je vysoká.
(2) Jak se mění okolní teplota, výhřevnost se automaticky upraví bez jakékoli neplatné spotřeby energie.
(3) Vliv kolísání napájecího napětí je minimální a experimenty ukázaly, že kolísání napájecího napětí je významné, aniž by ovlivnilo tepelnou hodnotu součástek PTC.
(4) Nastavení tepla je snadné, protože topný výkon topných prvků PTC souvisí s koeficientem uvolňování tepla D, který závisí na DPTC. Vzhledem k tvaru, struktuře, velikosti a podmínkám rozptylu tepla komponent lze koeficient uvolňování tepla D plynule upravovat, takže hodnotu tepla lze také plynule řídit.
(5) Hystereze nárůstu teploty komponent PTC je malá a proces od zapnutí ke stabilitě je relativně rychlý.
(6) Stávající problémy: Součásti PTC mají nízkou tepelnou vodivost, takže síla elektrického pole přidaná k materiálu nemůže být příliš velká a teplota Curie by neměla být příliš vysoká.








