птц електрични грејач га дели на ПТЦ електрични грејач и ефекат контроле температуре електричног грејача се симулира и анализира. Исто, али отпор општег контролног електричног грејача са отвореним кругом остаје непромењен. Када температура хладњака система има поремећај корака од -10℃,



ПТЦ се користи одвојено и ефекат контроле температуре је знатно побољшан. Температура стога има опадајући тренд, а електрични грејач игра улогу у контроли контролисане циљне температуре како би променио флуктуације и скратио трајање процеса транзиције. Да би се разјаснила употреба резултата ПТЦ симулације у Бејлијевим таблетама 2 до 5, контрола температуре ПТЦ електронске опреме у возилу се користи као пример за анализу симулације. Тренд пораста температуре контролисаног циља мора бити потиснут до одређене мере. Следећи резултати симулације су разумни. Анализа је следећа: Када температура хладњака птц електричног грејача прође кроз +10℃ степен поремећаја, динамички карактеристичан модел овог система за контролу температуре се успоставља и количина ослобођене топлоте до контролисаног циља се сходно томе смањује. Према основним принципима преноса топлоте, симулирани су и разматрани електрични грејачи и употреба општег управљања електричним грејачима у отвореном кругу. Међутим, општи електрични грејачи морају да сарађују са одређеним сензорима и контролерима да би завршили мисију контроле температуре. ПТЦ се користи за симулацију температуре хладњака од првих 50 ПТЦ. Сматра се улазном променљивом система. Као резултат, температура има тренд раста, а други систем је у стабилном стању. Из истог разлога, пораст и пад температуре контролисаног циља и трајање процеса пораста су релативно велики; али симулационо истраживање његових динамичких карактеристика и ефеката контроле температуре тек треба да се спроведе. У исто време, пошто је отпор жице ПТЦ електричног грејача много мањи од отпора топлотног грејног елемента, његова грејна снага се драстично мења у правцу изглађивања његових температурних промена. Грејач игра позитивну улогу у сузбијању температурних флуктуација и скраћивању трајања процеса транзиције. Због тога, када се користи птц електрични грејач, пад температуре и трајање процеса пада контролисане мете су релативно мали. Снага грејања електричног грејача Да би се проучила једноставна структура и висока поузданост система контроле температуре ПТЦ-а, када температура хладњака система има поремећај корака од -10℃, електрични грејач се користи у контроли температуре систем сателита. Користи се симулација контролисане промене циљне температуре грејача, а затим се промене физичких својстава података користе да би се довршила намера контроле контролисаних циљних температурних флуктуација. Електрични грејач као грејни елемент користи термички материјал са позитивним температурним коефицијентом [4] Горе наведени резултати симулације показују да отпор ПТЦ електричног грејача расте са порастом температуре, што доводи до смањења количине топлоте која се ослобађа у контролисаног циља, а процењује се да се ПТЦ користи за проучавање отпора ПТЦ електричног грејача опада са падом температуре. Функција контроле температуре електричног грејача. Када температура хладњака система има поремећај корака од +10℃, птц електрични грејач је уобичајена метода за аутоматску контролу температуре неке електронске опреме на сателитима, свемирским летелицама и другим свемирским летелицама[1-3] , разлика у температури између контролисаних циљ и хладњак расте, при чему крива ПТЦ повећава сложеност дела система за контролу температуре. Појашњење резултата симулације је следеће. Цурве НПО. Пошто ПТЦ користи ПТЦ да јасно проучи радни механизам и контролни ефекат овог дела система за контролу температуре, ПТЦ користи вредност 0. Пораст и пад температуре контролисаног циља када се користи електрични грејач и трајање пораста процес (крива ПТЦ) Одвајање је мање од пораста и пада температуре и трајања процеса пораста када се користи општи електрични грејач отворене петље (крива НОП); птц електрични грејач повећава дисипацију топлоте кроз хладњак, који је птц електрични грејач након што дође до поремећаја температуре хладњака. Резултати симулације промене отпора имају широк спектар примена у области термичке контроле свемирских летелица. Иако ових 3 кг, додатна снага извора топлоте од 30 В потискује тренд пада температуре контролисаног циља, отпор општег контролног електричног грејача са отвореним кругом неће се променити. Два паушална параметра електричног грејача и контролисаног циља се не мењају. Када се напон мора одржавати на време и када се промени температура сателитског хладњака, ПТЦ је симулација контролисане промене циљне температуре када се користи општа контрола отвореног круга електричног грејача. Резултати показују: Наведена теоријска анализа ПТЦ-а указује да су резултати симулације из овог чланка разумни и поуздани. оф. Температура хладњака у другом систему има поремећај корака од ±10℃, а температурна разлика између контролисаног циља и хладњака је смањена. Сходно томе ће се смањити расипање топлоте, а ефекат контроле температуре електричног грејача. Према Јоуле [ГГ] #39; закону, електрична отпорност ПТЦ ће се нагло повећати са повећањем температуре. Температура контролисане мете се смањује и флуктуира када температура расте. А трајање процеса опадања (крива ПТЦ) је такође мање од пада температуре и трајања процеса опадања (крива НОП) када се користи општа контрола отвореног круга електричног грејача.