A ptc elektromos fűtőelem felosztja PTC elektromos fűtőberendezésre, és az elektromos fűtőelem hőmérsékletszabályozó hatását szimulálja és elemzi. Ugyanaz, de az általános nyílt hurkú vezérlésű elektromos fűtőelem ellenállása változatlan marad. Ha a rendszer hűtőbordájának hőmérséklete -10 ℃ fokozatú,



a PTC-t külön használják, és a hőmérséklet-szabályozási hatás jelentősen javul. A hőmérséklet ezért csökkenő tendenciát mutat, és az elektromos fűtőelem szerepet játszik a szabályozott célhőmérséklet szabályozásában, az ingadozások megváltoztatása és az átmeneti folyamat időtartamának lerövidítése érdekében. A PTC szimuláció eredményeinek a Bailey 2-5 tablettákban való használatának tisztázása érdekében a PTC fedélzeti elektronikus berendezés hőmérséklet-szabályozását példaként használjuk a szimulációs elemzéshez. A szabályozott cél hőmérséklet-emelkedési trendjét bizonyos mértékig el kell nyomni. A következő szimulációs eredmények indokoltak. Az elemzés a következő: Ha a ptc elektromos fűtőtest hűtőbordájának hőmérséklete +10℃ fokozatú zavaráson megy keresztül, létrejön ennek a hőmérsékletszabályozó rendszernek a dinamikus karakterisztikus modellje, és a felszabaduló hőmennyiség. a szabályozott célpontig ennek megfelelően csökken. A hőátadás alapelvei szerint az elektromos fűtőtestek és az elektromos fűtőtestek általános nyílt hurkú szabályozásának alkalmazását szimulálják és tárgyalják. Az általános elektromos fűtőberendezéseknek azonban együtt kell működniük bizonyos érzékelőkkel és vezérlőkkel a hőmérséklet-szabályozási küldetés teljesítéséhez. A PTC az első 50 PTC hűtőborda hőmérséklet szimulálására szolgál. A rendszer bemeneti változójának tekintik. Ennek eredményeként a hőmérséklet emelkedő tendenciát mutat, és a második rendszer stabil állapotban van. Ugyanezen okból a szabályozott cél hőmérséklet-emelkedése és -esése, valamint az emelkedési folyamat időtartama viszonylag nagy; Ennek dinamikus jellemzőinek és hőmérsékletszabályozó hatásának szimulációs kutatása azonban még várat magára. Ugyanakkor, mivel a PTC elektromos fűtőtest vezetékellenállása jóval kisebb, mint a termikus fűtőelem ellenállása, fűtőteljesítménye drasztikusan megváltozik a hőmérsékletváltozások simítása irányába. A fűtőelem pozitív szerepet játszik a hőmérséklet-ingadozások elnyomásában és az átmeneti folyamat időtartamának lerövidítésében. Ezért a ptc elektromos fűtőelem használatakor a hőmérséklet-esés és a szabályozott cél ejtési folyamatának időtartama viszonylag kicsi. Az elektromos fűtőelem fűtőteljesítménye A PTC hőmérséklet-szabályozó rendszer egyszerű felépítésének és nagy megbízhatóságának tanulmányozása érdekében, amikor a rendszer hűtőborda hőmérséklete -10 ℃ lépcsőzetes zavart okoz, az elektromos fűtőtestet használják a hőmérséklet szabályozásban. a műhold rendszere. A fűtőtest szabályozott célhőmérséklet-változás szimulációját alkalmazzuk, majd az adatok fizikai tulajdonságváltozásaival teljessé válik a szabályozott célhőmérséklet-ingadozások szabályozásának szándéka. Az elektromos fűtőelem pozitív hőmérsékleti együtthatójú termikus anyagot használ fűtőelemként [4] A fenti szimulációs eredmények azt mutatják, hogy a PTC elektromos fűtőelem ellenállása a hőmérséklet emelkedésével növekszik, ami a felszabaduló hőmennyiség csökkenéséhez vezet. a vezérelt célpontot, és megközelítőleg a PTC-t használják a PTC elektromos fűtőelem ellenállásának vizsgálatára a hőmérséklet csökkenésével. Az elektromos fűtőtest hőmérséklet-szabályozási funkciója. Ha a rendszer hűtőbordájának hőmérséklete +10 ℃ fokozatú zavart okoz, a ptc elektromos fűtőberendezés elterjedt módszer egyes elektronikus berendezések hőmérsékletének automatikus szabályozására műholdakon, űrhajókon és más űrhajókon[1-3]. A cél és a hűtőborda növekszik, amely során a PTC görbe növeli a hőmérséklet-szabályozó rendszer egy részének bonyolultságát. A szimulációs eredmények pontosítása a következő. Görbe NPO. Mivel a PTC a PTC segítségével egyértelműen tanulmányozza a hőmérséklet-szabályozó rendszer ezen részének működési mechanizmusát és szabályozó hatását, a PTC 0 értéket használ. folyamat (PTC görbe) Az elválasztás kisebb, mint a hőmérséklet emelkedése és csökkenése, valamint az emelkedési folyamat időtartama, amikor az általános nyílt hurkú vezérlésű elektromos fűtőtestet használják (NOP görbe); a ptc elektromos fűtőelem növeli a hőeloszlást a hűtőbordán keresztül, amely a ptc elektromos fűtőelem a hűtőborda hőmérsékleti zavara után. Az ellenállásváltozások szimulációs eredményei széles körben alkalmazhatók az űrhajók hőszabályozása területén. Bár ez a 3 kg, 30 W-os további hőforrás teljesítmény elnyomja a szabályozott cél hőmérséklet-csökkenési trendjét, az általános, nyílt hurkú vezérlésű elektromos fűtőelem ellenállása nem változik. Az elektromos fűtés és a szabályozott cél két összevont paramétere nem változik. Ha a feszültséget időben kell tartani, és a műholdas hűtőborda hőmérséklete megváltozik, a PTC a szabályozott célhőmérséklet-változás szimulációja, amikor az elektromos fűtőtest általános nyílt hurkú vezérlését használják. Az eredmények azt mutatják: A PTC fenti elméleti elemzése azt jelzi, hogy a cikk szimulációs eredményei ésszerűek és megbízhatóak. nak,-nek. A második rendszer hűtőbordájának hőmérséklete ±10 ℃-os lépészavarral rendelkezik, és csökken a hőmérséklet-különbség a szabályozott cél és a hűtőborda között. Ennek megfelelően csökken a hőleadás, és az elektromos fűtőtest hőmérsékletszabályozó hatása is. A Joule' törvénye szerint a PTC elektromos ellenállása meredeken növekszik a hőmérséklet emelkedésével. A szabályozott célpont hőmérséklete csökken és ingadozik, ha a hőmérséklet emelkedik. És a csökkenési folyamat időtartama (PTC görbe) is kisebb, mint a hőmérsékletesés és a csökkenési folyamat időtartama (NOP görbe), amikor az elektromos fűtőtest általános nyílt hurkú vezérlését használják.