Isitish elementini tanlashni hisoblash
Xabar QOLDIRISH
a) Batareya isitish elementlari asosan uchta shaklda mavjud: silikon isitish elementlari, PTC isitish elementlari va PI isitish plyonkalari. Isitish elementining o'lchamini loyihalash isitish quvvati talablari, narxi, vazni va bo'sh joydan kelib chiqqan holda tegishli materialni tanlashdan so'ng yakunlanadi.
1) PTC isitish elementlarida keramik isitish elementi va odatda qalinligi 5-8 mm va yuk ko'tarish qobiliyatiga ega alyuminiy plastinka mavjud. 1(a)-rasmda ko'rsatilganidek, batareya modulining pastki qismi odatda ular joylashgan joyda joylashgan.
2) Silikon isitish elementlari silikon korpusdan va qalinligi taxminan 1,2 mm bo'lgan isitish yadrosidan iborat. Ular odatda modulning yon tomonida joylashgan va og'irlikni ko'tarishga qodir emas. Shu bilan bir qatorda, 1(b)-rasmda ko'rsatilganidek, modul tagida silikon isitish elementi joylashtirilishi mumkin.
3) PI isitish plyonkalari odatda qalinligi taxminan 0,38 mm bo'lgan isitish yadrosi va PI plyonkasidan iborat. Ular odatda modulning yon tomonida joylashgan va og'irlikni ko'tarishga qodir emas. Bundan tashqari, agar etarli joy bo'lsa, ular modulning tagida joylashtirilishi mumkin.
b) Isitish quvvatini hisoblash
Isitish elementining isitish quvvati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
F = 60 × R × W
Bu erda, F isitish elementining isitish quvvatini bildiradi, Vt;
Modulning solishtirma issiqlik sig'imi R/(K ∙ K) bilan belgilanadi.
Modulning vazni, kilogrammda, V bilan belgilanadi.
60 mijozning{1}}kerakli batareyani isitish tezligini, daraja/darajani bildiradi.
Amaliy qo'llanmalarda modul va boshqa komponentlar o'rtasida issiqlik o'tkazuvchanligi, isitish elementining boshqa tomonida issiqlik tarqalishi va batareya tizimi kuchlanishining o'zgarishi sababli isitish elementi quvvatining kamayishi kabi omillarni hisobga olgan holda, dizayn tanloviga qo'shimcha 20% marja qo'shiladi. Shunday qilib, haqiqiy talab qilinadigan isitish quvvati:
F0 = F0 × (1 + 20%)
c) Quvvat zichligini tanlash
Amaliy ilovalarda modulning ikkala uchidagi batareyalar so'nggi plastinka bilan bevosita aloqada bo'lganligi sababli, issiqlik tarqalishi so'nggi plastinka orqali nisbatan tezdir. Bunga qo'shimcha ravishda, so'nggi izolyatsiya plitasining katlanmış qirrasi tufayli batareyaning so'nggi plastinkaga yaqin bo'lgan ba'zi joylarida isitish elementlari yo'q. Bu ikki omil isitish vaqtida modulning ikkala uchidagi batareyalar va modulning o'rtasida joylashgan batareya o'rtasidagi harorat farqining oshishiga olib keladi. Shuning uchun, haqiqiy isitish elementi dizaynida modul uchiga yaqinroq bo'lgan isitish elementining quvvat zichligi mos ravishda oshiriladi.
PTC isitish elementlari haroratni-o'z-o'zidan boshqarishga ega. 2-rasmda ko'rsatilganidek, keramik PTC elementi kuchlanish qo'llanilgandan so'ng qiziydi va ichki harorat tez ko'tarilib, NTC effektidan PTC effektiga o'tadi. Keyinchalik, harorat ko'tarilgach, qarshilik keskin ortadi, oxir-oqibat isitish va issiqlik tarqalishi o'rtasidagi muvozanatga erishadi, haroratni avtomatik boshqarishga erishadi. Odatda, o'z-o'zidan boshqariladigan harorat-60 dan 80 darajagacha mo'ljallangan. Batareya moduli bilan foydalanilganda, isitish elementining sirt termal muvozanat harorati xona haroratida odatda 20 dan 40 darajagacha bo'ladi. Isitish elementining yuzasi qizarmaydi yoki ochiq olov chiqarmaydi, bu xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. PTC isitish elementlari uchun tez-tez ishlatiladigan quvvat zichligi 0,5 ~ 0,6 K/K² ni tashkil qiladi.
Silikon isitish elementlari va PI isitish plyonkalari PTC ga qaraganda turli xil isitish xususiyatlariga ega. Yuqori quvvat zichligi 1-jadvalda ko'rsatilganidek, quruq{1}}yonish haroratining oshishiga olib keladi. Isitish quvvatiga bo'lgan talablarni qondirish bilan birga, quvvat zichligi minimallashtirilishi kerak. Silikon isitish elementlari va PI isitish plyonkalari uchun keng tarqalgan ishlatiladigan quvvat zichligi 0,25 ~ 0,4 K / K² ni tashkil qiladi.
Isitish elementining har ikki uchida quvvat zichligini oshirgandan so'ng, isitish elementining umumiy isitish quvvatini qayta hisoblash kerak. Hisoblash formulasi quyidagicha:
𝑃𝐻0′ = 𝑃𝐻0 + 𝑃x
Bu erda 𝑃𝑥 isitish elementining har ikki uchida kuchaygan quvvat zichligining isitish quvvatini bildiradi, Vt.
d) Isitish elementining kuchlanishi
PTC isitish elementlari batareya to'plami ichida parallel ravishda ulanadi, silikon isitish elementlari va PI isitish plyonkalari esa ketma-ket ulanadi. Isitish elementining kuchlanishi ikkita stsenariyga ega: Birinchidan, isitish kuchlanishi batareyalar to'plami tomonidan ta'minlanadi, bu holda PTC isitish elementining kuchlanishi batareya to'plami platformasi kuchlanishiga mos keladi va har bir silikon isitish elementi va PI isitish plyonkasining kuchlanish qiymati ketma-ket ulangan elementlarning soni bilan belgilanadi. Ikkinchidan, isitish elementining kuchlanishi tashqi zaryadlovchi tomonidan ta'minlanadi, bu holda PTC kuchlanishi zaryadlovchi kuchlanishiga mos keladi va har bir silikon isitish elementi va PI isitish plyonkasining kuchlanish qiymati ketma-ket ulangan elementlarning soni bilan belgilanadi.
e) Isitish elementining qarshiligi
Isitish elementining qarshiligi quyidagi formulada ko'rsatilganidek, isitish elementining hisoblangan quvvati va kuchlanishiga qarab aniqlanadi:
F = F^2/F0′
Bu erda F bitta isitish elementining kuchlanishiga ishora qiladi (V);
F0' bitta isitish elementining (Vt) isitish quvvatini bildiradi.
f) Isitish elementlarini mahkamlash dizayni: PTC isitish elementlari korpusning pastki qismiga murvat bilan o'rnatiladi, termal prokladkalar yoki yopishtiruvchi orqali modul bilan qattiq aloqa qiladi; silikon isitish elementlari va PI isitish plyonkalari odatda modulning yon tomoniga yoki pastki qismiga-bir tomonlama yopishtiruvchi bilan biriktiriladi.
g) Isitish moslamasini mahkamlash: Elektr simlari odatda oxirgi plastinka yoki korpusga o'rnatiladi, odatda 150 mm ~ 200 mm oraliqda.








