+8613456528940

Analiza principiului și caracteristicilor încălzitorului PTC al perdelei de aer electrice

Nov 02, 2021

1. Termistorul PTC este numit și termistor cu coeficient de temperatură pozitiv, majoritatea mașinilor curente cu perdele de aer cald utilizează acest tip de element de încălzire. După ce curentul trece prin element, temperatura crește, adică temperatura elementului de încălzire crește. Când temperatura punctului Curie (240 de grade) este depășită, rezistența crește, limitând astfel creșterea curentului, astfel încât scăderea curentului face ca temperatura elementului să scadă, iar valoarea rezistenței scade. De asemenea, crește curentul circuitului și temperatura componentelor și se repetă, deci are funcția de a menține temperatura într-un anumit interval. Perdeaua de aer cald din această componentă are caracteristicile de încălzire rapidă, temperatură constantă și economie de energie electrică și poate juca un rol și în aparatele electrice. Protecție la supraîncălzire. (PTC este compus în principal din titanat de bariu, completat de alte materiale ceramice policristaline.)

2. Unele produse cu costuri reduse adaugă mai puțin titanat de bariu la PTC, ceea ce nu poate economisi energie electrică și are efectul unei temperaturi constante.


3. În utilizarea zilnică, putem verifica dacă componentele PTC calificate sunt utilizate observând curentul perdelei de aer cald. După utilizarea perdelei de aer cald timp de 2 ore, curentul ar trebui să fie într-o tendință descendentă, iar indicatorul ar trebui să fluctueze treptat.


4. Ar trebui să economisească energie aproximativ 50% atunci când este aplicat în cutia de uscare și aproximativ 30% când este aplicat pe perdeaua de aer cald.


Producătorii de încălzitoare PTC folosesc efectul Joule al curentului pentru a converti energia electrică în energie termică pentru a încălzi obiectele. De obicei, împărțit în încălzire cu rezistență directă și încălzire cu rezistență indirectă. Tensiunea de alimentare a primei este aplicată direct obiectului de încălzit, iar atunci când curge curent, obiectul de încălzit va genera căldură. Obiectul care poate fi încălzit direct prin rezistență trebuie să fie conductor, dar trebuie să aibă o rezistivitate mai mare. Ventilatorul de înaltă temperatură este încălzit intern deoarece căldura este generată de obiectul încălzit în sine, iar eficiența termică este foarte mare. Încălzirea cu rezistență indirectă necesită materiale aliaje speciale sau materiale nemetalice pentru a face elemente de încălzire. Elementele de încălzire generează căldură, care este transmisă obiectului de încălzit prin radiație, convecție și conducție.


1. Încălzire electrică Deoarece obiectul încălzit și elementul de încălzire sunt împărțite în două părți, tipul de obiect încălzit nu este în general limitat, iar funcționarea este simplă. Efectul termic rezultat face ca conductorul însuși să genereze căldură. În conformitate cu cerințele diferitelor procese de încălzire, încălzirea prin inducție adoptă o putere de curent alternativ cu frecvență de putere (50-60 Hz), frecvență intermediară (60-10000 Hz) și frecvență înaltă (mai mare de 10000 Hz). Sursa de alimentare cu frecvență de alimentare este sursa de curent alternativ utilizată de obicei în industrie. Frecvența de alimentare a majorității țărilor din lume este de 50 Hz.


2. Încălzire electrică Tensiunea sursei de alimentare cu frecvență industrială pentru încălzirea prin inducție aplicată dispozitivului de inducție trebuie să fie reglabilă. În funcție de puterea echipamentului de încălzire și de capacitatea rețelei de alimentare cu energie electrică, se poate folosi o sursă de înaltă tensiune (6-10 kV) pentru a furniza energie printr-un transformator; echipamentul de încălzire poate fi, de asemenea, conectat direct la o rețea electrică de joasă tensiune de 380 volți.


Trimite anchetă