PTC-type keramiske varmelegeme er sammensat af PTC keramisk varmeelement og korrugeret aluminiumsstrimmel gennem højtemperaturlimning. Denne type PTC-varmer har fordelene ved lav termisk modstand og høj varmevekslingseffektivitet. Det er en elektrisk varmeovn med automatisk konstant temperatur og strømbesparelse. En af dens enestående egenskaber er dens sikkerhedsydelse. I nogen applikation vil den ikke frembringe"rødme" på overfladen af elektriske varmerørsvarmere, hvilket kan forårsage forbrændinger, brande og andre sikkerhedsrisici.



1. Den keramiske varmeovn af PTC-typen sparer omkostninger og har en lang levetid.
Det kræver ikke specielle temperaturregulatorer og temperatursensorer såsom termiske modstandstermoelementer for at udføre temperaturfeedback for at styre opvarmningen af varmeren. Dens temperaturjustering er baseret på dets egne materialeegenskaber, således at produktet har en levetid, der er meget længere end andre varmeapparater.
2. PTC keramiske varmelegeme er sikkert og miljøvenligt.
Varmelegemet er designet til at have flere niveauer af varmetemperatur under 200 grader Celsius. Under alle omstændigheder udsender kroppen ikke rødt og har et beskyttende isolationslag. Enhver anvendelse kræver ikke, at asbest og andre varmeisoleringsmaterialer køles ned. Det kan bruges med tillid. Menneskelige forbrændinger og brandproblemer.
3. PTC type keramisk varmelegeme sparer elektrisk energi.
Ved sammenligning af elektriske varmerør og modstandstrådsvarmeprodukter er dette produkt afhængigt af materialets egenskaber og justerer sin egen termiske effekt i henhold til ændringen af den omgivende temperatur, så det kan optimere varmeren's effekt forbrug til et minimum, og samtidig er det et materiale med høj varmeeffektivitet. Det forbedrer også i høj grad udnyttelseseffektiviteten af elektrisk energi.
PTC-komponenternes egenskaber og kvalitet er de nøglefaktorer, der direkte bestemmer ydeevnen af PTC-varmeprodukter. De nuværende PTC-varmeelementer, der anvendes i konstanttemperaturvarmeprodukter, såsom varmelegemer, er alle højtemperatur-PTC-elementer. Curie-temperaturen er højere end 120°C. Sammenlignet med lavtemperatur PTC-elementer er der store forskelle i fremstillingsprocessen og ydeevneparametre. Gode PTC-egenskaber er grundlaget for at opnå en god varmeydelse.
De vigtigste parametre, der overvejes ved valg af PTC-komponenter:
(1) Rumtemperaturmodstand R25: for 110~220V spænding er R25 generelt 100Ω~10KΩ, når den bruges til 6~24V, er R25 0,5~5Ω. Under normale omstændigheder er R25 lille, startstrømmen er stor, opvarmningen er hurtig, og strømmen er også stor. Men evnen til at modstå spænding er dårlig.
(2) Curie-temperaturen TC bør være moderat: under visse forhold kan en stigende TC øge varmerens strømforbrug, men TC er for høj (større end 260C), hvilket gør elektroden på PTC-elementet let at ælde, væsentligt forkorte levetiden, og ofte ledsaget af termisk nedbrud. Så generelt vælg PTC varmeelement med Curie temperatur under 260 ℃.
(3) Modstandsspændingen skal være høj: mindst to gange arbejdsspændingen skal garanteres for at forhindre elektrisk nedbrud.
(4) Modstandens temperaturkoefficient bør være stor: generelt større end 14 for at sikre, at den påvirkes mindre af miljømæssige temperaturændringer.
(5) Den indledende impulsstrøm bør være moderat: Generelt bør impulsstrømmen være mindre end det dobbelte af værdien af den stabile arbejdsstrøm.
(6) Overfladetemperaturen på PTC-varmeelementet styres af PTC'en selv, eller den kan styres ved at afbryde kredsløbet, men overfladetemperaturen kan ikke kontrolleres ved at justere spændingen.
(7) PTC i sig selv er meget pålidelig og har en lang levetid, men hvis den er forkert samlet, vil produktet opleve ustabil effekt og temperatur.
(8) Når flere PTC'er bruges sammen, bør de forbindes parallelt, ikke i serie.