最火PTC电加热材材料的压缩效应电容效应和电
PTC电加热材材料的压缩效应、电容效应和电压效应
PTC电加热材材料的压缩效应
PTC在电流流过时自身会发热。由于瓷片的导热性较差,中间部分的温度较高。根据R-T特性,中间部分的电阻值比外围部分大得多,因此沿电流方向的电阻值 分布不均匀,电阻大的地方电压降也大,因此加剧了温度实现建筑节能的途径分布的不均匀性,电压降进一步被 压缩在中间狭小部分。这一过程将延续到髙温度梯度下建立热平衡为止,通常把这一现象称为压缩效应。
压缩效应电压分布不均匀,大部分电压降在一薄层上,加上电压效应的影响,PTC易于产生局部过热而按红色的停止按钮中断实验导致击穿烧毁,压缩效应极易产生,只要瓷片沿电流方向的温度不相同,就会产生压缩效应瓷片太厚、晶粒不均匀、气孔也分布不均匀等都是导致产生压缩效应的因素。设计产品时,应避免 由于热传导不均勾而加剧压缩效应。压缩效应给在强电场下使用带来困难,而增加瓷片厚度并不能按相应比例提高的PTC的耐压。
PTC电热材料的电容效应
以PTC的等效电路来说,Cb对使回弹应变份量随时间逐步下降PTC特性的影响称为电容效应。由于Cb 的旁路作用,在交流电压下工作的PTC特性比直流差,并在工作频率达1kHz时,PTC特性明显恶化。PTC最适宜在直流或50Hz工频下使用,如要在几千赫下使用,设计时必须考虑Cb的影响。频率超过100kHz,几乎失去PTC特性变成普通电阻。
PTC电热材料的电压效应
PTC特性随电压(电场强度)的变化称为电压效应。随着电场强度的加大,正特性段的斜率明显变小,最大电阻值显著减小,这是外加电场影响晶粒表面势垒高度所引起的,在强电场下,PTC的R-T特性较难测量。为了克服瓷片自身发热,測试时要用脉冲电压,但由于CB的影响,特性的高温段汽车配件实验机全数字放大、收集(高阻段)难于測准。用于一般家用电器中,PTC是在220V下工作的,因此,如何评价PTC的电压效应是实际使用中的一个重要问题。(end)
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