Specyfikacja techniczna nagrzewnicy elektrycznej PTC
1 Zakres zastosowania
Ta nagrzewnica elektryczna PTC jest odpowiednia dla pojazdów elektrycznych/hybrydowych/na ogniwa paliwowe i jest używana głównie jako główne źródło ciepła do regulacji temperatury w pojeździe. Nagrzewnica elektryczna PTC ma zastosowanie zarówno w trybie jazdy pojazdu, jak iw trybie parkowania. W procesie ogrzewania energia elektryczna jest efektywnie przekształcana w energię cieplną przez komponenty PTC. Dlatego ten produkt ma szybszy efekt ogrzewania niż silnik spalinowy. Równocześnie może służyć do regulacji temperatury akumulatora (nagrzewanie do temperatury pracy) oraz obciążenia rozruchowego ogniwa paliwowego.
Nagrzewnica elektryczna PTC wykorzystuje technologię PTC, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa samochodów osobowych pod wysokim napięciem. Ponadto może również spełniać odpowiednie wymagania środowiskowe dotyczące komponentów w komorze silnika.
Zadaniem nagrzewnicy elektrycznej PTC w zastosowaniu jest zastąpienie bloku silnika jako głównego źródła ciepła. Dostarczając energię do grupy grzewczej PTC, element grzewczy PTC jest podgrzewany, a medium w rurociągu obiegowym systemu grzewczego jest podgrzewane poprzez wymianę ciepła.
Główne cechy wydajności są następujące:
Dzięki zwartej budowie i dużej gęstości mocy może elastycznie dostosowywać się do przestrzeni montażowej całego pojazdu.
Zastosowanie plastikowej skorupy może zapewnić izolację termiczną między skorupą a ramą, aby zmniejszyć rozpraszanie ciepła i poprawić wydajność.
Nadmiarowa konstrukcja uszczelnienia może poprawić niezawodność systemu.
2 Zasada projektowania
Moduł nagrzewnicy elektrycznej PTC składa się z elementów grzewczych PTC, sterowników i rurociągów wewnętrznych. Element grzewczy jest zainstalowany w aluminiowym odlewie ciśnieniowym, aluminiowy odlew ciśnieniowy i obudowa z tworzywa sztucznego tworzą zamknięty rurociąg obiegowy, a ciecz chłodząca przepływa przez korpus grzewczy w strukturze meandrowej.
Elektryczna część sterująca to aluminiowy korpus odlewany ciśnieniowo, pokryty metalową obudową. Płytka drukowana sterownika jest zabezpieczona śrubami, a złącze jest bezpośrednio przymocowane do płytki drukowanej. Schemat blokowy zasady elektrycznej pokazano na rysunku 1 poniżej:

Rysunek 1 Schemat blokowy zasady działania elektrycznego
Część wysokonapięciowa znajduje się wewnątrz czerwonej ramki, a część niskonapięciowa znajduje się poza czerwoną ramką. Jednostka sterująca wysokiego napięcia i jednostka sterująca niskiego napięcia zawierają elementy obwodu, takie jak mikroprocesory.
Jednostka sterująca realizuje próbkowanie prądu i napięcia pętli wysokiego napięcia odpowiednio przez bocznik i rezystancję próbkowania, aby zapewnić ochronę przed nienormalną pracą. Czujnik temperatury NTC_C służy do wykrywania temperatury płytki drukowanej i zabezpieczania jej w czasie, gdy temperatura jest zbyt wysoka.
Na wejściu zasilania części niskonapięciowej znajduje się TVS, aby skutecznie zapobiegać przepięciom. Transformator izolacyjny wysokiej częstotliwości służy do zapewnienia zasilania pomocniczego po stronie wysokiego napięcia. Informacje komunikacyjne są wymieniane między jednostkami sterującymi wysokiego i niskiego napięcia za pośrednictwem izolatorów cyfrowych. Dzięki przewodowej funkcji budzenia może realizować funkcję budzenia i uśpienia. Wejściowa funkcja ochrony części zasilania pomocniczego ograniczająca prąd. Czujniki temperatury NCT_A i NTC_B umieszczone odpowiednio na wlocie i wylocie wody służą do wykrywania temperatury płynu chłodzącego w czasie rzeczywistym i zabezpieczenia go w czasie, gdy temperatura jest zbyt wysoka .






