Den elektriske ptc-varmeren deler den inn i PTC-elektrisk varmeapparat og temperaturkontrolleffekten til den elektriske varmeren simuleres og analyseres. Det samme, men motstanden til den generelle elektriske varmeovnen med åpen sløyfe forblir uendret. Når systemets varmeavledertemperatur har en -10 ℃ trinnforstyrrelse,



PTC brukes separat og temperaturkontrolleffekten er sterkt forbedret. Temperaturen har derfor en nedadgående trend, og den elektriske varmeovnen spiller en rolle i å kontrollere den kontrollerte måltemperaturen for å endre svingningene og forkorte varigheten av overgangsprosessen. For å tydeliggjøre bruken av PTC-simuleringsresultater i Bailey-tabletter 2 til 5, brukes temperaturkontrollen av PTC ombord elektronisk utstyr som eksempel for simuleringsanalyse. Temperaturøkningstrenden til det kontrollerte målet må undertrykkes til en viss grad. Følgende simuleringsresultater er rimelige. Analysen er som følger: Når temperaturen på kjøleribben til den elektriske ptc-varmeren gjennomgår en +10℃ trinnforstyrrelse, etableres den dynamiske karakteristiske modellen til dette temperaturkontrollsystemet, og mengden varme som frigjøres til det kontrollerte målet reduseres tilsvarende. I henhold til de grunnleggende prinsippene for varmeoverføring simuleres og diskuteres Elektriske varmeovner og bruk av generell åpen sløyfestyring av elektriske varmeovner. Imidlertid må generelle elektriske varmeovner samarbeide med visse sensorer og kontrollere for å fullføre temperaturkontrolloppdraget. PTC brukes til å simulere den første 50 PTC kjøleribben temperaturen. Betraktet som en inngangsvariabel for systemet. Som et resultat har temperaturen en stigende trend, og det andre systemet er i stabil tilstand. Av samme grunn er temperaturstigningen og -fallet for det kontrollerte målet og varigheten av stigeprosessen relativt store; men simuleringsforskningen på dens dynamiske egenskaper og temperaturkontrolleffekt har ennå ikke blitt utført. På samme tid, fordi ledningsmotstanden til den elektriske PTC-varmeren er mye mindre enn motstanden til det termiske varmeelementet, endres varmeeffekten drastisk i retning av å jevne ut temperaturendringene. Varmeren spiller en positiv rolle i å undertrykke temperatursvingninger og forkorte varigheten av overgangsprosessen. Derfor, når du bruker den elektriske ptc-varmeren, er temperaturfallet og varigheten av fallprosessen til det kontrollerte målet relativt lite. Varmekraften til den elektriske varmeren For å studere den enkle strukturen og høye påliteligheten til temperaturkontrollsystemet til PTC, når varmeavledertemperaturen til systemet har en -10 ℃ trinnforstyrrelse, brukes den elektriske varmeren i temperaturkontrollen systemet til satellitten. Den kontrollerte måltemperaturendringens simulering av varmeren brukes, og deretter brukes de fysiske egenskapsendringene til dataene for å fullføre intensjonen om å kontrollere de kontrollerte måltemperatursvingningene. Den elektriske varmeren bruker et termisk materiale med en positiv temperaturkoeffisient som varmeelement [4] Simuleringsresultatene ovenfor indikerer at motstanden til den elektriske PTC-varmeren øker når temperaturen øker, noe som fører til en reduksjon i mengden varme som frigjøres til det kontrollerte målet, og det er tilnærmet at PTC brukes til å studere motstanden til den elektriske PTC-varmeren synker med temperaturfallet. Temperaturkontrollfunksjonen til den elektriske varmeren. Når systemets kjøleribbetemperatur har en +10℃ trinnforstyrrelse, er den elektriske ptc-varmeren en vanlig metode for automatisk å kontrollere temperaturen til noe elektronisk utstyr på satellitter, romfartøyer og andre romfartøyer[1-3] , temperaturforskjellen mellom de kontrollerte målet og kjøleribben øker, hvor PTC-kurven øker kompleksiteten til en del av temperaturkontrollsystemet. Avklaringen av simuleringsresultatene er som følger. Kurve NPO. Fordi PTC bruker PTC for tydelig å studere driftsmekanismen og kontrolleffekten til denne delen av temperaturkontrollsystemet, bruker PTC en verdi på 0. Temperaturstigningen og -fallet til det kontrollerte målet når den elektriske varmeren brukes og varigheten av stigningen prosess (kurve PTC) Separasjonen er mindre enn temperaturstigningen og -fallet og varigheten av stigningsprosessen når den generelle elektriske varmeovnen med åpen sløyfe brukes (kurve NOP); den elektriske ptc-varmeren øker varmeavledningen gjennom kjøleribben, som er den elektriske ptc-varmeren etter at kjøleribbens temperaturforstyrrelse oppstår. Simuleringsresultatene av motstandsendringer har et bredt spekter av bruksområder innen termisk kontroll av romfartøy. Selv om denne 3 kg ekstra varmekildeeffekten på 30 W undertrykker temperaturfalltrenden til det kontrollerte målet, vil motstanden til den generelle elektriske varmeovnen med åpen sløyfe ikke endres. De to klumpede parameterne til den elektriske varmeren og det kontrollerte målet endres ikke. Når spenningen må holdes i tide, og når temperaturen på satellittkjøleribben endres, er PTC en simulering av den kontrollerte måltemperaturendringen når den generelle åpen sløyfestyringen av den elektriske varmeren brukes. Resultatene indikerer: Den ovennevnte teoretiske analysen av PTC indikerer at simuleringsresultatene i denne artikkelen er rimelige og pålitelige. av. Temperaturen på kjøleribben i det andre systemet har en ±10℃ trinnforstyrrelse, og temperaturforskjellen mellom det kontrollerte målet og kjøleribben reduseres. Varmespredningen vil reduseres tilsvarende, og temperaturkontrolleffekten til den elektriske varmeren. I følge Joule's lov vil den elektriske resistiviteten til PTC øke kraftig med økningen i temperaturen. Temperaturen til det kontrollerte målet synker og svinger når temperaturen stiger. Og varigheten av nedgangsprosessen (kurve PTC) er også mindre enn temperaturfallet og varigheten av nedgangsprosessen (kurve NOP) når den generelle åpne sløyfekontrollen til den elektriske varmeren brukes.