Автономная батарея отопления: Автономные батареи отопления: как выбрать оптимальный радиатор

Содержание

Автономные батареи отопления: как выбрать оптимальный радиатор

Даже сегодня центральное отопление есть не везде. И даже в некоторых малых городах людям приходится переходить на автономное отопление, не говоря уже о деревнях и селах. А кое-где и о газификации пока думать не приходится. Но в последнее время и многие обитатели городских квартир переходят на индивидуальный обогрев. А дело все в том, что далеко не всех устраивает качество предоставляемых услуг, и тем более их стоимость.

Содержание статьи

  • Условия эксплуатации автономного отопления
  • Рекомендации по выбору отопительных радиаторов
  • Автономные батареи отопления: особенности установки

В этой статье мы расскажем о такой важной составляющей любой автономной системы обогрева, как радиаторы; о том, как выбрать автономные батареи отопления.

Условия эксплуатации автономного отопления

Прежде чем определиться с тем, какие батареи поставить в загородном доме или в квартире для обустройства индивидуального обогрева, нужно понять, в каких условиях таким приборам придется работать.

На самом деле, если сравнивать условия – давление, температуру, состояние теплоносителя, вероятность гидроударов – то при автономном обогреве они гораздо более комфортные. Так, рабочее давление в системе гораздо ниже, теплоноситель лучше по качеству, благодаря тому, что всегда можно установить сколько угодно фильтров. А гидроудары сглаживает монтаж специального гидроаккумулятора.

Более того, установив автоматику на запорную арматуру можно плавно увеличивать напор во время запуска системы, что сводит к минимуму вероятность порывов. Все это говорит о том, что в автономных системах обогрева могут использоваться практически все типы радиаторов, так как требования к ним не столь критичны, как для элементов централизованного отопления.

Однако у специалистов все же есть ряд рекомендаций к таким приборам. Так, для автономной системы отопления все лучше приобретать приборы с низкой тепловой инертностью. Подобные изделия оснащаются термостатом, а значит, при помощи них можно регулировать тепловой режим в помещении.

Рекомендации по выбору отопительных радиаторов

  1. Выбор правильного радиатора во многом зависит от характеристик помещения – высоты потолков, количества дверных проемов и окон, теплопроводности стен. Стоит также знать, что угловая комната, например, всегда охлаждается быстрее. Данные характеристики прямо влияют на выбор батареи – сколько секций в ней должно быть. Ведь чем больше секций, тем больший радиатор дает обогрев, тем выше его мощность;
  2. каждый тип радиатора обладает своим коэффициентом теплоотдачи. Считается, что для автономной системы отопления лучше всего по этому показателю подходят биметаллические и алюминиевые батареи. Хотя можно, конечно, использовать и чугунные, теплоотдача которых составляет от 100 до 160 Вт. Для сравнения этот показатель для стальных и алюминиевых батарей равен 120-150 и 82-212 Вт, соответственно. Между тем, в зависимости от конкретных условий для обогрева одного квадратного метра пространства требуется от 0,09 до 0,125 кВт энергии. Ориентируясь на эти данные и подбирают количество секций того или иного радиатора;
  3. низкая тепловая инертность алюминиевых батарей позволяет использовать специальную автоматику, при помощи которой можно быстро менять в помещении температуру. Однако такие радиаторы не выдерживают высокого давление в централизованных системах отопления, потому их и не рекомендуют устанавливать в городских квартирах. А вот для частных домов с автономными системами обогрева эти приборы подходят почти идеально;
  4. но оптимальным выбором для частного дома и для автономного обогрева вообще являются, пожалуй, биметаллические радиаторы. Их также можно оснастить специальным термостатом, они пригодны для использования с агрессивным теплоносителем, а также обладают отличной теплоотдачей. А вот чугунные радиаторы, несмотря на все свои достоинства, для автономного обогрева подходят не очень. Они, конечно, очень долго остывают (этим они напоминают аккумуляторные батареи, которые тоже запасают энергию, но по другому принципу), отдавая тепло; но и чтобы их прогреть нужно довольно много энергии. К тому же из-за высокой тепловой инертности на такие радиаторы нельзя установить терморегуляторы, а потому температуру в доме будет весьма непросто регулировать на нужном уровне;
  5. не стоит забывать и про еще один важный критерий выбора радиатора отопления – его долговечность. А потому всегда целесообразно интересоваться у продавца гарантией – как производителя, так и продавца. Конечно, лучшими показателями пока обладает именно чугун – 50 лет и более работы. А вот для биметалла и алюминия данный показатель равняется 20-25 и 15-20 лет соответственно. Что, надо признать, тоже весьма неплохо. Стоит правда оговориться, что алюминий весьма чувствителен к кислотному составу теплоносителя, последний не должен превышать рН8;
  6. важную роль играет, конечно, и производитель прибора. Само собой, что многие предпочитают европейское качество. Так, если выбирать чугун, то для таких изделий отлично зарекомендовал себя завод из Чехии VIADRUS, а также итальянский бренд FERROLI. Но и ЧАЗ из Чебоксар также выпускает неплохие радиаторы. А вот продукция компании ROCA подойдет тем, кто предпочитает стиль ретро. Если же вы предпочтете алюминиевые радиаторы, то свой выбор можно остановить на таких торговых марках, как ROVALL, FARAL, GLOBAL, INDUSTRIE PASOTTI, RAGALL, а также компании ММзик из Миасса и Ступинского завода СМК. Отличные биметаллические батареи отопления выпускают GLOBAL и SIRA, как и отечественные РИАФ и САНТЕХПРОМ из Оренбурга и Москвы соответственно.

Типы радиаторов

Автономные батареи отопления: особенности установки

Наиболее популярный вариант на сегодня – это использование в качестве теплоносителя воды, которую разогревает газовый или электрический котел. Циркуляционный насос гонит ее по системе труб и радиаторов, и последние отдают тепло в комнатах дома или квартиры. Так устроена простейшая автономная система обогрева.

Важную роль играет расчет количества, а также типа радиаторов для обогрева жилища. Как уже было сказано выше, для обогрева одного квадратного метра помещения необходимо в среднем 95-125 Вт энергии. Кроме того, важно учитывать и все характеристики помещения. Стандартными считаются высота потолков до трех метров, одно окон и одна дверь. Для оптимального прогрева такой комнаты потребуется разогреть теплоноситель до семидесяти градусов. Если же указанные стандартные критерии уменьшаются или увеличиваются, то надо делать и соответствующие поправки.

А так как разогревать теплоноситель до более высоких температур нежелательно, то придется увеличивать или уменьшать мощность радиаторов. Так, если температура теплоносителя снижается на десять градусов, придется увеличить мощность радиатора на 15-20 процентов. Например, если потолки в комнате выше трех метров, то придется увеличивать мощность батарей на тот процент, на который высота отличается от нормы. Если же потолки, наоборот, ниже, мощность придется понижать.

Добавим, что большое значение имеет и расположение конкретной комнаты. Например, если она угловая, или в ней несколько окон, то мощность радиаторов придется сразу увеличить в полтора раза.

Устанавливать в частном доме батареи с числом секций более десяти бессмысленно. Ваши затраты не оправдаются, так как теплоотдача от лишних секций будет минимальная.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Автономное отопление радиатором и ТЭНом

Идея автономного отопления, не привязанного к трубопроводной системе, на основе электрической энергии в наибольшей степени пригодна для реализации в тех домах, где отсутствует газификация. Кое-где это становится в последнее время очень актуальным. Мастер сделал в своей квартире автономное отопление на основе чугунных радиаторов с регулировкой температуры в каждой комнате. В связи с этим экономится энергия.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Общая отапливаемая площадь у меня составляет 68кв.м
Батарея на 11 секций стоит в комнате на 16кв.м.
Дом из красного кирпича, три стороны граничат с улицой и утеплены пенопластом 50мм, а одна сторона граничит с соседями.
Средняя температура зимой на улице у нас -10 -15 градусов.
Зимой за месяц в среднем потребление электроэнергии, чисто за пользование отоплением, составляет около 1750 кВт*ч.

Обсуждение

zapilimne
Слово «автономное» уберите из названия, оно тут ни при чем, если у вас не своя электростанция, конечно. Обогрев электричеством так-то самый дорогой способ обогрева. Знаете, почему используют центральное отопление? Потому что на ТЭЦ стоит огромная турбина, которая крутится паром и помимо электричества дает огромное количество тепла в качестве выхлопа, которое получается что дармовое, и вместо того чтобы его просто выбрасывать в атмосферу им греют воду и подают эту воду в дома для обогрева через батареи, ну грубо говоря. А подобные проекты мне непонятны. Везде где есть возможность греются от центрального отопления или газом, электричеством греются тогда когда другим способом обогревать помещение нет возможности.

REXXRS
Если чугунную батарею повесить под небольшим наклоном в сторону тена, то циркуляция воды будет еще лучше. Большой объем воды в чугунной батарее является также отличным аккумулятором тепла. С алюминиевой стабильной температуры в помещении добиться будет сложно, тен будет постоянно включаться и выключаться. А почему было не поставить 2 тена с разных концов, это не будет дешевле, чем заказывать спец. тен?

BAU
Давно еще при первом просмотре поставил лайк и идея понравилась. Этим летом менял трубы отопления и решил сделать подобное: поставил по одному слабому ТЭНу в каждой комнате жилой. Минимум 1 кВт максимум 1.5 кВт. И вот уже октябрь и идут испытания. Так вот Al-батарея показала более приятные рез-ты: в ней воды меньше, а Al как известно имеет лучше теплопроводность чем чугун и много воды. Соответственно воздух в комнате быстрее нагревается и на это уходит меньше энергии, чем в чугунных (новых) батареях, которые менял, старые заросшие на такие же но новые. Т.е. система работает достаточно эффективно в целом, но… если проводка и прочие условия позволяют — ставьте ТЭНы раза в 1.5-2 мощнее чем вы планировали, но не превышайте общую мощность! Тогда прогреваться будет помещение быстрее. Воздушные датчики не лепил, т.к. у меня газ и трубы отопления на месте, я просто грею нужные батареи в нужных комнатах, а не все сразу. У кого дом >50-60м2 и только 220В — особо не рассчитывайте ни на что — мощности не хватит греть больше 2-3 комнат, выбьет автоматы или чего хуже произойдет.
У автора вероятно обычная кв-ра где сверху-снизу соседи и по бокам тоже, т.е. теплопотери минимальные. В частных домах теплопотери больше значительно… Учитывайте это. В такую огромную батарею как у автора ставить 0.8 кВт просто бессмысленно. У меня в чугунине стоят 1 и 1.5 кВт и они всего 7 секций, а тут больше 10.
ЗЫ При покупке берите ТЭНы, провод, вилки — все самое мощное и фирменное! А главное — берите терморегуляторы фирменные или просите возможность обмена! Мне предложили Китай, Польшу и Италию. Выбрал среднее по цене и кач-ву — Польшу. Вроде ОК, но… шумно клацают и мешают спать ночью (Хотелось бы потише. Но в целом — терпимо.

Вестник Финансовогоапокалипсиса
А проще поставить комбинированный котел на электроэнергии и на твердом топливе с маслом в системе. Нет проблем с размораживанием системы, как при воде. Маленькая чурка греет всю ночь! Ещё 3 батюшка соорудил эту системку в домике на 120 метров, шесть отапливаемых помещений и никто её с тех пор не трогал. Котел самопал пиролизный. Выхлопа дымного почти нет.

Маяк Коммунизма
Зря вырезал трубы водяного отопления.
Суммарное потребление электроэнергии всех радиаторов — больше, чем потребление котлом на общую систему.
Кроме того, сами трубы дают дополнительное тепло, в дополнение к радиаторам.
Занимаюсь системами отопления и готов утверждать, что выгоднее иметь комбинированную систему (твердое топливо + электро), чем только электро.
Видимо, изначально система была смонтирована неправильно, потому и возникла нужда в переделках. При исправной системе комбинированное отопление выгодно.

Kyrylo Hrechyn — Маяк Коммунизма
Не согласен! У меня стоит электрокотёл 6кВт.И батареи не горячие и большое потребление! 5 комнат поставил тены по 700 ватт =3500 Вт +термостаты.Батареи горяченные! Потребление на 60 % меньше.Преимущество в том что нет движения воды по системе.Тепло отдается тут же на месте.

Роман Росляков — Маяк Коммунизма
+kirill grechin Не выдержал… И в чем же конкретно преимущество? Конечно оно есть, если трубы от батареи к батарее по улице кидать. И про сказочные 60% не надо. Читать смешно диванных спецов.

Вася Васов
+Roman Roslyakov Поправьте меня, если я не прав: 1) «Например, чтобы увеличить на 1 °С температуру воды массой 1 кг, требуется количество теплоты, равное 4200 Дж, а для нагревания на 1° С такой же массы подсолнечного масла необходимо количество теплоты, равное 1700 Дж.» — да может товарищ преувеличил, но не на много. 2) В чём удобность ? Если что либо вышло из строя, то тепла не будет в конкретном помещении. и т.д.

Обсуждение

Гавр
На 10 секционном биметаллическом радиаторе можно смело обойтись 500 ватным тэном!! При этом температура радиатора будет колебаться в пределах 55-60 максимум, больше тэн ставить нет смысла!!!!!! скажем 700 ват даст вам прибавку не более 5-10 градусов но в этом случае появляется эффект кипящего чайника! спать в этой комнате вы сможите с трудом! обязательно нужно ставить автоматический воздухоотводчик или кран маевского.

man 1377
Год назад
лучше конечно создать давление в отопителе, чугун выдерживает до 9 килограмм на см в кв, при высоком давлении температура закипания воды выше, есть таблицы по кипению вады при разном давлении, а мощные тены лучше так как есть запас мощности, которой (мошьностью) можно управлять, это лично моё мнение, вам удачи.
Александр В

Идея заинтересовала. Но ее можно и дальше развить. Живя в многоквартирном доме можно сделать дополнительно подогрев батарей электротеном. Но есть рад условий: безопасность (защита от поражения током), наличие счетчика тепла + возможность изолировать батарею от центрального теплоснабжения (кранами). Таким образом, если не устраивает температура центрально теплоснабжения — отключаемся от нее и пользуемся электро подогревом, при этом счетчики тепла ничего не считают.

Владимир Коротков

Все логично, то что было в залитой воде, все что могло осесть и выделиться, выделилось и осело. Если взять бойлер на центральной трубе,где постоянно проходит новая (г) вода соответственно и накипь будет накапливаться от новой (г) воды. Странно только, что за 4 года вода не доливалась, так мало испарений?
Алексей Викторович
2 недели назад
Купил подобный тэн, но мой не заужен как у вас на видео и не лезет в радиатор, слишком широк для внутренних муфт которые соединяют секции.
Друзья, подскажите, я могу самостоятельно сжать тэн, для последующей установки в радиатор и не скажется данная процедура на его работоспособности?
Спасибо.

Mastubastique
Очень хочу замутить такую штуку для отопления гаража (18м2, бетонный пол, стены полнотелый кирпич, обшитые пенофолом). Нужна более-менее портативная система, чугунные батареи слишком тяжело таскать, будет ли толк от современных алюминиевых батарей, например двух по 4-6 секций? Думаю в сторону тенов 300-500вт, в качестве теплоносителя — бытовой антифриз типа dixis top или аналог. Прошу совета.
саша сашкин
+Mastubastique а какой тэн закрутите в алюминиевую батарею?там же дырка маленькая,или отдельно емкость для тэны и подключать трубами будете?
Александр Лебедев
У тебя под пенофолом на стенах влага собирается? У меня гараж из пеноблоков, обшит пенопластом соткой, греется киловаттником в масляной батарее,лет пять было нормально. В том году появился запах сырости,оказалось за пенопластом все сырое. Думаю им обшить снаружи а пенофолом двадцаткой внутри и вагонкой зашить.

Дмитрий Довженко
У вас хорошая вода, у меня уже через год на ТЭНе появилась накипь, при попытке смыть ее остались маленькие раковины точками, в квартире в комнате 16 кв. м. ТЭН 1 квт хватает, пластиковые окна, думаю если еще утеплиться пенопластом, то будет еще меньше кушать, и еще, вы как то закрыли ТЭН, где подключение проводов, у меня маленький ребенок, я боюсь что влезет.

армия в течение нескольких месяцев преобразует тепло в электричество для питания автономных роботов | Артикул

АБЕРДИНСКИЙ ПОЛИГОН, штат Мэриленд — Энергосберегающий генератор, предназначенный для питания частных жилых домов, может питать автономные военные транспортные средства в течение нескольких месяцев, согласно армейским исследователям.

Группа ученых и инженеров из Армейской исследовательской лаборатории Командования развития боевых возможностей армии США сосредоточилась на ускорении модернизации армии. Испытания являются частью работы, начатой ​​почти два года назад в поддержку инициативы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США по оценке генератора цикла Стирлинга, известного своей высокой эффективностью, практически бесшумностью, долгим сроком службы и низким уровнем выбросов.

Исследователи ищут многотопливные возможности. В дополнение к ископаемому топливу они разрабатывают новые технологии для эффективного преобразования биомассы, такой как древесина, в электричество на ходу.

Джастин Шумейкер, ведущий научный сотрудник лаборатории по проекту, сказал, что, по его мнению, это первый случай, когда генератор Стирлинга такого масштаба используется для приведения в движение автономного наземного транспортного средства — сложная задача для генератора, изначально предназначенного для выработки электроэнергии. и обеспечить тепло для домов, сказал он.

«Чтобы двигатель Стирлинга работал, должна быть разница температур между горячим и холодным концами», — сказал Шумейкер. «Контур охлаждения отводит тепло от холодного конца, чтобы он оставался холодным».

Исследователи разработали и изготовили несколько новых технологий, позволяющих использовать этот генератор для движения. Первым был преобразователь постоянного тока в постоянный, который эффективно преобразовывал электроэнергию от генераторной установки Стирлинга в электрическую шину автомобиля.

Они также модифицировали бородавочника Clearpath Robotics, большой вездеходный беспилотный наземный транспорт, способный передвигаться по суше и воде, оставив нетронутыми только исходное шасси и колеса.

Затем команда разработала новую батарею с использованием литий-титанатных элементов и системы управления батареями, которая необходима для обеспечения безопасности использования батарей.

Шумейкер сказал, что они также разработали контур охлаждения для нового оборудования.

«Все это должно быть сделано таким образом, чтобы он хорошо интегрировался с транспортным средством, был надежным, имел достаточно места для работы в очень жаркие дни и потреблял очень мало электроэнергии для насосов и вентиляторов», — сказал он.

Существует множество механических, электрических и программных элементов, необходимых для интеграции генераторной установки Стирлинга в гибридный электромобиль для приведения в движение.

«Однажды автономные роботы превзойдут солдат в определенных задачах и будут делать это без необходимости есть, спать или отдыхать», — сказал Шумейкер. «Это имеет наибольшую потенциальную пользу для Солдата, избавляя их от опасности».

Армейская команда должна была доставить новую технологию для ARPAe этой весной, но после того, как в ответ на вспышки COVID-19 по всему штату был введен режим самоизоляции, они приостановили тестирование на месте. Шумейкер сказал, что теперь они планируют доставку этой осенью.

«Вероятнее всего, этот генератор будет использоваться в качестве технико-экономического обоснования и определения способов его улучшения и расширения», — сказал Шумейкер. «То, что мы узнаем из оценки этой генераторной установки, даст информацию о способах улучшения генераторной установки для будущей армейской системы, будь то для движения или в качестве стационарного генератора».

Шумейкер сказал, что надеется, что появится возможность профинансировать версию этой технологии следующего поколения и «сосредоточиться на аспектах, связанных с ее облегчением и повышением экономической эффективности, поскольку эффективность уже очень высока».

Шумейкер обсуждал эту технологию в подкасте «Что мы узнали сегодня» в августе прошлого года с тогдашним директором лаборатории доктором Филиппом Перконти, который сейчас является главным научным сотрудником армии и заместителем помощника министра армии по исследованиям и технологиям.

Среди других участников исследований — американская компания Sunpower, Inc. Командование развития боевых возможностей армии США . Являясь корпоративной исследовательской лабораторией армии, ARL исследует, внедряет инновации и внедряет науку и технологии для обеспечения доминирующей стратегической мощи на суше. Благодаря сотрудничеству в рамках основных технических компетенций командования CCDC лидирует в открытии, разработке и предоставлении технологических возможностей, необходимых для того, чтобы сделать солдат более смертоносными, чтобы побеждать в войнах нашей страны и безопасно возвращаться домой. CCDC является основным подчиненным командованием 9-го0004 Командование фьючерсов армии США .

Оптимизация управления температурным режимом в электромобилях с помощью автономной балансировки ячеек. Управление питанием. Технические статьи помогает увеличить запас хода автомобиля и обеспечить безопасную работу аккумуляторной батареи электромобиля. Балансировка ячеек также необходима для устранения дисбаланса в самой батарее. Все аккумуляторы, в том числе используемые в электромобилях, со временем выходят из строя из-за несоответствия производственных процессов или несоответствия условий эксплуатации, что приводит к неравномерному старению элементов.

Аккумулятор может заряжаться только до тех пор, пока его самый слабый элемент полностью не разрядится, даже если в других элементах может оставаться достаточно заряда. Таким образом, балансировка элементов увеличивает срок службы батареи за счет максимальной емкости аккумуляторной батареи и обеспечения доступности всей ее энергии, что в случае батареи электромобиля увеличивает запас хода. Помимо максимального увеличения емкости аккумулятора, балансировка элементов также обеспечивает безопасную работу аккумулятора, предотвращая перезарядку и чрезмерную разрядку элемента, которые могут привести к ускоренному износу элемента и создать потенциально опасные сценарии работы.

Как работает балансировка ячеек

Существует два общих подхода к балансировке ячеек: активная балансировка ячеек и пассивная балансировка ячеек. Активная балансировка ячеек перераспределяет заряд от ячейки с помощью преобразователей постоянного тока в постоянный для обеспечения большей емкости ячейкам с меньшей емкостью. Сегодня производство и сортировка элементов значительно улучшились, чтобы обеспечить очень низкий уровень рассогласования элементов в аккумуляторной батарее. Таким образом, удается избежать балансировки больших рассогласований в ячейках в начале работы с большим током балансировки ячеек. Частая балансировка ячеек с меньшими балансировочными токами может справиться с любыми несоответствиями, которые постепенно возникают во время работы.

Пассивная балансировка снимает заряд с ячеек с большей емкостью, как правило, за счет рассеивания тепла, пока все ячейки не получат одинаковое количество заряда. Ключевое различие между пассивной балансировкой и активной балансировкой заключается в том, что пассивная балансировка не распределяет энергию, а скорее рассеивает энергию до тех пор, пока все ячейки с более высоким начальным зарядом, наконец, не совпадут с ячейкой с самым низким зарядом.

Пассивная балансировка является более популярным подходом, учитывая его простоту и меньшую стоимость.

Емкость элемента часто обозначается состоянием заряда, чтобы объяснить уровень заряда батареи по отношению к ее емкости. Рисунок 1 иллюстрирует различия в типах балансировки ячеек.


Рисунок 1: Уровень заряда батареи в различных режимах балансировки ячейки и рассеивая энергию в этом резисторе. Это рассеивание энергии приводит к нагреву элементов, а также переключателей и резисторов, используемых для рассеяния. Жизненно важно поддерживать температуру литиевого элемента как можно ближе к комнатной температуре. Невыполнение этого требования может привести к тепловому разгону, когда скорость внутреннего выделения тепла превышает скорость, с которой тепло может выделяться.

Литиевые элементы быстрее разлагаются при повышенных температурах, вызванных структурными изменениями и образованием поверхностной пленки на электродах. Кроме того, чрезмерное накопление тепла может привести к повреждению переключателей и резисторов балансировки ячеек. Типичный электромобиль имеет большое количество элементов, а также переключателей и резисторов для балансировки элементов, которые часто располагаются в непосредственной близости, что делает необходимым управление рассеиванием тепла в аккумуляторе и его системе управления батареями во время пассивной балансировки.

Повышение безопасности аккумуляторов электромобилей с помощью мониторов и балансировщиков аккумуляторов TI

BQ79616-Q1 от TI выполняет пассивную балансировку элементов с помощью внутренних переключателей устройства. Из-за этих переключателей внутри BQ79616-Q1 происходит рассеивание тепла во время балансировки ячеек. Горячие точки находятся на печатной плате (PCB) устройства и балансировочных резисторах. BQ79616-Q1 обеспечивает две функции управления температурным режимом, чтобы избежать перегрева кристалла и контролировать температуру печатной платы.

Одна функция управления температурным режимом отслеживает температуру кристалла, а другая отслеживает температуру термистора. Высокая температура кристалла вызывает отказ микроконтроллера (MCU), который может приостановить балансировку ячеек, чтобы позволить температуре интегральной схемы (ИС) понизиться. Как только температура микросхемы упадет и неисправность будет устранена, MCU может дать команду BQ79616-Q1 возобновить балансировку ячеек.

При контроле термистора BQ79616-Q1 автоматически приостанавливает балансировку, если температура превышает порог паузы. Когда температура падает ниже порога восстановления, балансировка возобновляется автоматически. BQ79В этом случае 616-Q1 приостанавливает и возобновляет балансировку ячеек без какого-либо вмешательства со стороны MCU. На рис. 2 показан контроль температуры на устройстве и термисторами. Рис. 2. Места контроля температуры BQ79616-Q1 на печатной плате Чтобы справиться с повышением температуры, вызванным внешними балансировочными резисторами, BQ79616-Q1 может приостановить балансировку ячеек на всех каналах, если какой-либо из активных термисторов, подключенных к входам/выходам общего назначения, обнаружит температуру выше установленного порога балансировки ячеек при перегреве.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *