ptc加热器温度起不来和DPS加热哪种好

本涉及新能源汽车空调供暖系统尤其指其中的PTC液体加热器领域。

随着新能源汽车的快速发展尤其高压纯电动汽车的发展,整车空调供暖方案随之发生变化综合其安铨、稳定、舒适性,目前的趋势是采用高电压PTC液体加热器已满足采暖、除霜、除雾等需求。

现有PTC液体加热器主要包括若干加热模组、若幹控制开关(常见为IGBT)、若干驱动电路、高压电路和控制器;所述加热模组包括若干ptc加热器温度起不来模块;所述控制开关接在所述高压电路囷加热模组之间所述控制开关的控制端与所述驱动电路连接,所述驱动电路连接至控制器;所述高压电路通过所述控制开关为所述加热模组提供电源;所述控制器将控制信号发送给驱动电路驱动电路生成驱动信号,驱动所述控制开关的通断上述控制开关、驱动电路和高压电路、控制器常常均安装在一控制板上。

目前现有PTC液体加热器一般采用档位控制的模式,根据用户设置温度选择档位通过控制各個控制开关的通断来选择对应加热模组进行加热;该种档位通断控温,温度跳变较大舒适性不足。此外在设计上述控制板时,随着上述ptc加热器温度起不来模块的个数的不同其驱动电路、控制开关等的个数也随之改变,也即不同功率、不同型号的PTC液体加热器需设计与之匹配的控制板不利于平台化;且大功率的PTC液体加热器产品控制板尺寸大,占空间大档位控制根据加热芯体模块分组数来配置IGBT,分组越哆温度控制越好,舒适性越好使用的IGBT也越多,成本越高

此外,申请人在研发过程中发现现有也有部分PTC液体加热器采用PWM控制的方式,其向控制开关输出占空比可变的PWM信号以控制各加热模块的加热时间,如此可以有效避免温度跳变。

然而申请人发现该种单纯采用PWM控制的方式,由于ptc加热器温度起不来模块的特性是随着温度的上升电阻增大;温度下降,电阻下降;因此如果PTC加 热模块的个数较多,當采用满功率(占空比100%)进行加热时在温度较低的时候,其电流将较大如果电流超过高压电路中允许的电流峰值点,整车将启动保护措施断开高压回路,导致ptc加热器温度起不来模块因此不能工作

为解决现有PTC液体加热器采用满功率进行加热时,可能出现电流峰值点使嘚整车启动保护措施,断开高压回路导致ptc加热器温度起不来模块不能工作的问题,本发明提供了一种PTC液体加热器及其加热控制方法

本發明一方面提供了一种PTC液体加热器,包括第一加热模组、第二加热模组、第一开关、第二开关、第一驱动电路、第二驱动电路、高压电路囷控制器;

所述第一加热模组包括并联x个ptc加热器温度起不来模块;第二加热模组包括并联y个ptc加热器温度起不来模块;

所述高压电路用于为所述第一加热模组和所述第二加热模组提供高压电;

第一开关串接在所述高压电路和所述第一加热模组之间第二开关串接接在所述高压電路和所述第二加热模组之间;

所述控制器用于接收具有总占空比γ的PWM温控信号,将所述PWM温控信号换算成具有第一占空比γ1的第一逻辑信號和具有第二占空比γ2的第二逻辑信号并将所述第一逻辑信号发送给第一驱动电路,将第二逻辑信号发送给第二驱动电路;且控制器发送给第一驱动电路的第一逻辑信号和第二驱动电路的第二逻辑信号延时预设时间t;

第一驱动电路输入端连接至控制器接收所述第一逻辑信号;输出端连接所述第一开关的控制端,用于向所述第一开关输出具有第一占空比γ1的第一驱动信号以控制所述第一开关的通断;

第②驱动电路的输入端连接至控制器,接收所述第二逻辑信号;输出端连接所述第二开关的控制端用于向所述第二开关输出具有第二占空仳γ2的第二驱动信号,以控制所述第二开关的通断

进一步地,所述PWM温控信号根据包括用户输入的设置温度T0和温度传感器检测到的当前温喥T1在内的参数生成

进一步地,所述PWM温控信号根据包括用户输入的设置温度T0、温度传感器检测到的当前温度T1以及空调出风速度在内的参数苼成

进一步地,所述x≤y

进一步地,第一逻辑信号的第一占空比γ1和第二逻辑信号的第二占空比γ2满足如下表达式:

其中当上述表达式中γ1、γ2数值大于等于1时,识别为1;表达式中γ1、γ2数值小于等于0时识别为0。

进一步地所述第一开关和所述第二开关均为IGBT。

进一步哋所述第一开关、第二开关、第一驱动电路、第二驱动电路、高压电路和控制器均设置在一控制板上。

进一步地所述第一加热模组和苐二加热模组安装在一内装有冷却液的壳体中,形成加热装置;所述控制板安装在所述加热装置上部且所述控制板和所述加热装置之间通过一绝缘隔热部件隔离。

进一步地所述加热装置上部还设有一电极板,所述电极板将所述加热装置上各ptc加热器温度起不来模块的电极電连接到所述电极板上并通过设置在其上的电路引出若干电极柱;所述电极柱与所述电控板电连接。

进一步地所述第一加热模组中的ptc加热器温度起不来模块和第二加热模组中的ptc加热器温度起不来模块穿插布置。

本发明提供PTC液体加热器的仅划分两个档位只需将各ptc加热器溫度起不来模块分为第一加热模组和第二加热模组,使用两个控制开关通过PWM控制方式控制第一加热模组和第二加热模组大大节约了成本。其控制方式可兼容各种不同功率的PTC液体加热器更利于不同结构、不同型号的产品平台化,减少了大功率PTC液体加热器控制舱尺寸节约涳间。通过上述采用两档分组加PWM控制的方式可以降低电流冲击,有效防止出现电流峰值点使得其控制方式更加安全。实现了档位无限劃分实现了无极控温,温度跳变呈线性递增或递减舒适性极好。

本发明第二方面提供了一种PTC液体加热器的加热控制方法所述加热控淛方法包括如下步骤:

控制器接收接收根据包括用户输入的设置温度T0和温度传感器检测到的当 前温度T1及空调出风速度在内的参数生成的具囿总占空比γ的PWM温控信号,将所述PWM温控信号换算成具有第一占空比γ1的第一逻辑信号和具有第二占空比γ2的第二逻辑信号并将所述第一邏辑信号发送给第一驱动电路,将第二逻辑信号发送给第二驱动电路;

第一驱动电路接收第一逻辑信号向第一开关输出第一驱动信号,控制所述第一开关的通断以实现第一加热模组的通断;第二驱动电路接收第二逻辑信号,向第二开关输出第二驱动信号控制所述第二開关的通断,以实现第二加热模组的通断

进一步地,其具体包括如下步骤:

SA、低功率加热步骤:所述PWM温控信号的总占空比γ满足如下表达式:

第一加热模组即满足采暖需求仅启动第一驱动模块驱动第一加热模组工作,第二加热模组不工作;此时控制器发出的第一逻辑信號的第一占空比γ1和第二逻辑信号的第二占空比γ2满足如下表达式:

其中当γ1≥1时,γ1=1;

SB、高功率加热步骤:所述PWM温控信号的总占空仳γ满足如下表达式:

此时第一逻辑信号的第一占空比γ1满足如下表达式:

第一加热模组先进行满档工作延时预设时间t后,启动第二加熱模组工作;此时控制器发出的第二逻辑信号的第二占空比γ2满足如下表达式:

进一步地还包括如下步骤:

SC、降温步骤:控制器收到的PWM溫控信号的总占空比γ=0;控制器发出的第一逻辑信号的第一占空比γ1满足如下表达式:γ1=0;

经预设时间t后,控制器发出的第二逻辑信號的第二占空比γ2满足如下表达式:γ2=0;

进一步地所述预设时间t为5秒。

即热式热水器有很多好处出水量大,热水不受水量限制使用方便,但是缺点是功率大对安装的线路要求高,最小要用4平方的电源线再加上家里其他的电器,进户總线要大于4平方所以在选择即热式热水器的时候,一定要考虑到房间的实际情况


您好,就我了解,水地暖电加热器的價格:1、上海怡美环境科技有限公司的水地暖系统价格是:2.98万;2、杭州鸿茂电器设备有限公司的水地暖系统价格是:2.5万;3、上海多泰暖通工程有限公司的水地暖系统价格是:1.7万;以上价格来源于网络,仅供参考希望可以帮到您。
这种加热器有几点你要考虑的:1.由于是瞬间加热所以一般功率都很大,有W所以不但要求很粗的单独线路,火表也要又足够的功率;2.由于是大功率工作加热部分很容易损坏。使用寿命不长3.水电茭融千万注意安全。希望可以帮到您谢谢
水龙头电加热器的好牌子不少,看个人的好与款式了,如果是给老人使用的,给你推荐美家乐的;如果昰普通家庭使用的,给你推荐捷能达电热水龙头(这款挺不错的,即开即热,通水通电,断水断电,很方便);其他一些也不错,例如:JOMOO/九牧 、Joyou/中宇 、GWT/格威特、 OMO/歐姆 这些也不错!总体来说看你个人喜好了
¥36.00 雨林 太阳能热水器配件控制仪表配套加热管加热棒电加热¥58.00 强导流太阳能热水器电加热棒47 58电加熱管 防干烧¥125.00 小博士太阳能热水器控制器配件仪表测控仪自动上水以上价格来自于网络,仅供参考具体价格以购买时为准,希望我的回答能对你有帮助
 目前水龙头加热器市场上品牌很多,很多人在选购水龙头加热器是会疑问水龙头加热器什么牌子好?其实目前在即热式行业Φ主要有三种加热技术,分别为:金属加热技术(分为不锈纲和铜两种)、水晶(石英)加热技术和镍金加热技术三种。这三种技术对比下我们就知道沝龙头加热器什么牌子好了金属加热技术,原理就是在不锈纲或者铜制作的加热杯中,放入螺旋式加热管,就像大家用过的烧水用得“热得快”原理相近,经过市场验证,此加热技术的劣势较为明显,就是容易结水垢,腐蚀,从而导致漏水漏电,安全方面不能保证,寿命也不长;水晶(石英)加热技術,此种加热技术的原理是在水晶管(玻璃)外壁镀了一层碳膜,通过碳膜加热后由水晶管传热到水晶管中的水,大家可以想一下,水晶(玻璃)的导热性鈈是很好,所以在热传递过程中,热量会大量损失,导致加热效率不高,还有,镀在外壁的碳膜会

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