1、新能源汽车可以不要PTC加热器吗?
PTC电加热器是采用PTC热敏电阻元件为发热源的一种加热器。PTC热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随湿度变化而急剧变化,当外界温度降低,PTC电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。按材质可以分为陶瓷PTC热敏电阻和有机高分子PTC热敏电阻。用于空调辅助电加热器的是陶瓷PTC热敏电阻。PTC热敏电阻元件因具有随环境温度高低的变化,其电阻值随之增加或减小的变化特性,所以PTC加热器具有节能、恒温、安全和使用寿命长等特点。
如果不用ptc加热器的话,可以选择热泵,但是建议还是选择比较有优势的ptc加热器。
希望我的回答对你有所帮助,谢谢。
2、电动汽车如何“抛弃”PTC?特斯拉做得最绝
前两天有时间仔细查了一下Model Y的信息,目前看下来100米的线束肯定是做不到了,但是在热泵和PTC上的使用上,还是非常有特点的。目前看下来,特斯拉在热管理系统上面,出现了之前驱动系统、充电系统方面相似的协调性,通过调度整车的客舱加热/散热需求、电池的加热/散热需求和驱动系统的散热需求,充分利用了空调压缩机和电机/逆变器的特性,达到了省掉水热式PTC和高压电热式PTC的效果。
第一部分?热泵系统的限制
目前所有的新能源车空调系统中主要包含制冷功能和加热功能,制冷基本都采用电动压缩制冷方式,制热方案主要包括 PTC(液体/空气)和热泵系统。热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,把蒸发器和冷凝器功能互相对换,改变热量转移方向。热泵系统的类型主要有直接式热泵空调系统、间接式热泵空调系统和补气增焓直接式热泵空调系统等。低温的使用限制一个是室外换热器结霜,另外是COP制热能效比是和环境温度强相关的(空调将制冷/热循环中产生的制冷/热量与制冷/热所消耗的功率之比)。行业内的方向是制冷剂的改变和辅助的措施,如下图所示。
图1 现有电动汽车空调系统的热泵+PTC的组合
第二部分?特斯拉的做法
特斯拉在设计中取消了高压的PTC(水热的在Model3上取消),在Model Y上配置了一个低压的PTC集成在空调系统鼓风机里面。而车辆热泵系统包括压缩机,机舱冷凝器,机舱蒸发器,机舱鼓风机和冷却器,并且把电池系统、功率电子PCS+驱动系统和整车的系统回路整合在一起。
整个物理结构如下图所示:
图2 特斯拉Model Y的做法
如下图所示,特斯拉把12V PTC也作为热泵系统补充的一个拼图,从成本和产热的功率角度,把PTC完全作为了绿叶。
图3 Model Y的热泵系统
在这套系统里面,我很惊讶于特斯拉设置的工作模式,这是根据外部的参数进行设定的,整体是比较复杂的,如下图所示,特斯拉划分了12种工作模式:
表1 整车热管理系统的工作模式
不过核心的划分依据是环境温度和电池的温度,如下图所示:
● COP=1:热泵系统不工作的,主要是在环境温度很低的时候(-20℃),这里就采用特殊的方式,按照之前处理办法,把驱动系统的做法堵转方式,把压缩机的控制算法改了,把一个电机作为加热器来使用。(The control electronics may control the compressor to operate in a lossy mode in which the compressor generates heat)
● COP=1~2:温度范围在-10℃~10℃之间,会启动混合模式,这时候热量自12V PTC,然后一部分自热泵
● COP>>1:这是热泵高效区,这时候热泵系统是最主要的加热方式
图4?热泵COP的划分,还有不同的模式设置
实际上这12种模式,是车辆进行自己操作的,主要的输入参数包括车主所需要行驶的目的地和路线、环境(温度)、天气(湿度)、车辆的内部参数(包含电池SOC、Soh、热管理的运行参数)等等,这里面是一个很精致的过程,可能在实验验证环境会有不同工作模式和需求的界定及划分。实际做出来可能不止这么多,或者进行一定程度的简化,这个做法也只有在上层控制器里面用高算力算完,然后把命令逐个分发下去。
图5?热泵的工作模式1
图6 热泵的工作模式2
而之前电机余热发热的模式,在以上的具体模式中其实也是存在的,就是把压缩机的用法也同样做了迁移,进入了高损耗模式。我觉得,特斯拉这样打透部件的用法,真的是把零部件商逼到了角落里面,你只要有硬件设计和制造的know how就可以了,具体怎么用,你别管,我来。按照基本的质保和寿命条款来走,后续处理根据软件的做法来调节。
图7 在几种模式下,压缩机变身为加热器
小结:
我觉得从好几个方面,特斯拉改变了软件和硬件的关系,改变了车企和供应商的关系,改变了车企内部不同的系统设计的协同的概念,而这种新的组织方式是短期内传统车企很难跟上的。
作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。
图|朱玉龙 网络及相关截图
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3、电动汽车上的ptc按钮是干什么的?
1、是电动汽车上的直流PTC加热器,是一种陶瓷加热器。
2、电动汽车以来,采用PTC()加热器的居多。例如,三菱汽车推出的“i‐MiEV”采用通过PTC加热器加热循环水的方式,日产汽车将于2010年度推出的“Leaf”采用通过PTC加热器直接加热空气的方式。后来日产的空气加热器据了解应该进行了相当大的变化,或者摒弃,改用点对点,面对面加热。
3、比如德国埃贝赫PTC水暖加热器,性能很好,非常小巧,空间利用率高,制热效果好,采用PTC加热技术,PTC具有很好的自控温、自恒温、自节能的特点。
4、PTC热敏电阻因其具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易控制等。
5、产品主要适用于新能源电动汽车空调,汽车空调,家用空调,中央空调,暖风机,干衣机,除湿机,加湿器,净水器,足浴盆等辅助PTC加热器。
4、电动汽车上的ptc按钮是干什么的
纯电动汽车直流PTC加热器,是一种陶瓷加热器。
5、电动车PTC是什么意思?
是电动汽车上的直流PTC加热器,是一种陶瓷加热器。
电动汽车以来,采用PTC()加热器的居多。例如,三菱汽车推出的“i‐MiEV”采用通过PTC加热器加热循环水的方式,日产汽车将于2010年度推出的“Leaf”采用通过PTC加热器直接加热空气的方式。后来日产的空气加热器据了解应该进行了相当大的变化,或者摒弃,改用点对点,面对面加热。
ptc是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数, 泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
陶瓷PTC是由钛酸钡(或锶、铅)为主成分,添加少量施主(Y、Nb、Bi、Sb)、受主(Mn、Fe)元素,以及玻璃(氧化硅、氧化铝)等添加剂,经过烧结而成的半导体陶瓷。
陶瓷PTC在居里温度以下具有小电阻,居里温度以上电阻阶跃性增加1000倍~百万倍。
6、纯电动汽车将动力电池包与空调暖风系统共用水路的话,如何有效的划分水路循环区域并设置PTC?
从你的问题来看,这款纯电动汽车动力电池包用的是风冷吧?对电池包的冷却和加热也可以用一个独立的空调系统,至于加热的话可以在PTC回路加几个电磁阀来,通过控制这几个电磁阀来实现电池包和空调暖风系统水路的划分。
7、车上的ptc是什么意思?
车上ptc指的是汽车加热器,主要用于冬季预热发动机并供驾驶室取暖。
PTC 可用于汽车在低温情况下启动的一种陶瓷加热器元件,可以把它做成支管式和平盘式不同结构型式,这样做的结果是使PTC 所产生的热效率得到充分利用,这两种型式的结构简单、体积小、安装方便。
一般都是直接固定在汽化室的室壁内壁上,在汽化室内直接对汽化室里面的汽油加热,使其温度迅速升高,从而提高了燃料燃烧气化效果,这既有利于汽车在低温环境下能正常启动,又可降低汽车废气产生所带来的污染,并且减少用油量降低油耗。
由于温度PTC 热敏电阻元件具有自动控制恒温加热特性,且这类PTC 加热器元器件在控制温度时是工作在无触点动作状态,非常适合在巅波环境下情况不断变化的汽车上使用。
PTC是Positive Temperature Coeficient的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
陶瓷PTC是由钛酸钡(或锶、铅)为主成分,添加少量施主(Y、Nb、Bi、Sb)、受主(Mn、Fe)元素,以及玻璃(氧化硅、氧化铝)等添加剂,经过烧结而成的半导体陶瓷,制造的成本比较低。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高,居里温度以上电阻阶跃性增加1000倍~百万倍。
8、御捷电动车上的ptc按钮是什么意思
ptc是电动车上的暖风空调,是一种加热器,用于冬天取暖。
电动车取暖时暖风空调会影响其冬季续航使用,虽然热泵空调技术相比PTC技术而言会相对节能一些,但目前因为其普及度不高,且治标不治本。
PTC空调原理就是一个“热得快”,通过给电阻丝加热来获得暖气,所以如果将空调温度设置低一些,也会降低暖风空调的电耗。使用更低的暖风温度(例如20°摄氏度-23°摄氏度),然后提高风量档位,能够对整车续航起到帮助,同时也保证了车内的整体温度,这也是很多车主并不知道的一个小技巧。
(8)纯电动汽车空调ptc扩展资料:
ptc发热空调的特点:
1、发热迅速铝片更紧凑,热效更高。
2、健康环保无胶粘合更健康。
3、超长耐用无氧化,使用寿命长达6000小时。
4、PTC发热体的热效率高达99%
5、升温迅速、遇风机故障时能自控温度、使用寿命长
6、电压使用范围宽,可在12V-380V之间根据需要设计
7、设计方便,可从小功率到大功率任意设计,外形也可按要求设计
8、不燃烧,安全可靠,