RU2312428C2 - Термоэлектрическая батарея - Google Patents
Термоэлектрическая батарея Download PDFInfo
- Publication number
- RU2312428C2 RU2312428C2 RU2005117307/28A RU2005117307A RU2312428C2 RU 2312428 C2 RU2312428 C2 RU 2312428C2 RU 2005117307/28 A RU2005117307/28 A RU 2005117307/28A RU 2005117307 A RU2005117307 A RU 2005117307A RU 2312428 C2 RU2312428 C2 RU 2312428C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cascade
- branch
- extreme
- branches
- type
- Prior art date
Links
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям каскадных термоэлектрических батарей (ТЭБ). Технический результат: повышение эффективности и надежности функционирования, а также упрощение технологии изготовления. Сущность: электрическое соединение ветвей p- и n-типа в каскадах ТЭБ осуществляется посредством контакта ветвь p-типа - коммутационная пластина - ветвь n-типа. Ветвь p-типа контактирует торцевой поверхностью с одной из поверхностей коммутационной пластины, а ветвь n-типа - с противоположной. Ветви p- и n-типа расположены в одной перпендикулярной к коммутационной пластине плоскости. Части коммутационных пластин, осуществляющих холодные контакты, выступают за одну поверхность ТЭБ, а части коммутационных пластин, осуществляющих горячие контакты, - за другую. Тепловой контакт каскадов осуществляется за счет сопряжения холодных коммутационных пластин предыдущего каскада с горячими коммутационными пластинами последующего каскада через высокотеплопроводную диэлектрическую прослойку, за исключением крайних коммутационных пластин. Электрическое соединение каскадов осуществляется за счет электрического соединения крайней ветви предыдущего каскада с крайней ветвью последующего каскада посредством крайней коммутационной пластины с образованием холодного контакта. Одна из крайних ветвей каскада (за исключением 1-го и N-го) электрически контактирует посредством коммутационной пластины с крайней ветвью предыдущего каскада, а вторая - с крайней ветвью последующего каскада. Подвод электрической энергии осуществляется через контактные площадки, нанесенные на крайнюю ветвь 1-го и крайнюю ветвь N-го каскада. 1 ил.
Description
Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям каскадных термоэлектрических батарей (ТЭБ).
Прототипом изобретения является ТЭБ, описанная в [1]. ТЭБ содержит несколько (N) каскадов, состоящих из последовательно соединенных в электрическую цепь полупроводниковых термоэлементов (ТЭ), каждый из которых образован двумя ветвями (столбиками, выполненными либо цилиндрическими, либо в виде прямоугольного параллелепипеда), изготовленными из полупроводников соответственно p- и n-типа. Ветви ТЭ соединяются между собой посредством коммутационных пластин. Электрически последовательно соединенные коммутационными пластинами ТЭ, образующие ТЭБ, заключены между двумя высокотеплопроводными электроизоляционными пластинами - теплопереходами (обычно керамическими).
ТЭБ собрана таким образом, что горячие спаи верхнего N-го каскада ТЭ опираются на холодные спаи (N-1)-го каскада ТЭ. Горячие спаи (N-1)-го каскада ТЭ опираются на холодные спаи (N-2)-го каскада ТЭ и т.д. Горячие спаи первого каскада ТЭ приводятся в тепловой контакт с теплообменным устройством, а холодные спаи N-го каскада ТЭ сопрягаются с объектом.
При такой конструкции холодные спаи нижнего (1-го) каскада ТЭ снимают тепло с горячих спаев второго каскада, холодные спаи второго каскада ТЭ охлаждают горячие спаи третьего и т.д., а холодные спаи N-го каскада ТЭ понижают температуру объекта воздействия.
Недостатками известной конструкции являются недостаточная надежность работы каскадной ТЭБ, рассчитанной на большие токи питания, из-за значительных механических напряжений вследствие биметаллического эффекта; сложность ее технологической реализации; наличие значительных контактных электрических и тепловых сопротивлений.
Целью изобретения является повышение эффективности и надежности функционирования, а также упрощение технологии изготовления ТЭБ.
Цель достигается тем, что в каскадах ТЭБ электрическое соединение ветвей p- и n-типа осуществляется посредством контакта ветвь p-типа - коммутационная пластина - ветвь n-типа, где ветвь p-типа контактирует торцевой поверхностью к одной из поверхностей коммутационной пластины, а ветвь n-типа - к противоположной. Ветви p- и n-типа расположены в одной перпендикулярной к коммутационной пластине плоскости, причем коммутационные пластины имеют площадь несколько большую, чем площадь поперечного сечения ветвей p- и n-типа, вследствие чего их части выступают за поверхность структуры, образованной ветвями p- и n-типа. При этом части коммутационных пластин, осуществляющих холодные контакты, выступают за одну поверхность структуры, а части коммутационных пластин, осуществляющих горячие контакты, - за другую, а тепловой контакт каскадов осуществляется за счет сопряжения холодных коммутационных пластин предыдущего каскада с горячими коммутационными пластинами последующего каскада через высокотеплопроводную диэлектрическую прослойку за исключением крайних коммутационных пластин в каждом каскаде. Электрическое соединение каскадов в ТЭБ последовательное и осуществляется за счет электрического соединения крайней ветви предыдущего каскада с крайней ветвью последующего каскада посредством крайней коммутационной пластины с образованием холодного контакта. Причем для какого-либо каскада (за исключением 1-го и N-го) одна из крайних ветвей электрически контактирует посредством коммутационной пластины с крайней ветвью предыдущего каскада, а вторая - с крайней ветвью последующего каскада, а подвод электрической энергии осуществляется через контактные площадки, нанесенные на крайнюю ветвь 1-го и крайнюю ветвь N-го каскада.
ТЭБ (см. чертеж) содержит несколько (N) каскадов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин 1 и 2 чередующихся ветвей, изготовленных соответственно из полупроводника p-типа 3 и n-типа 4. Электрическое соединение ветвей осуществляется посредством контакта ветвь p-типа 3 - коммутационная пластина 1 или 2 - ветвь n-типа 4, где ветвь p-типа 3 контактирует торцевой поверхностью, к одной из поверхностей коммутационной пластины, а ветвь n-типа 4 - к противоположной, при этом ветви p- и n-типа расположены в одной перпендикулярной к коммутационной пластине плоскости. Коммутационные пластины 1 и 2 имеют площадь, несколько большую, чем площадь поперечного сечения ветвей p- и n-типа 3 и 4, вследствие чего их части выступают за поверхность структуры, образованной ветвями ТЭБ. При этом части нечетных коммутационных пластин 1 выступают за одну поверхность структуры, а части четных коммутационных пластин 2 - за другую.
Тепловой контакт отдельных каскадов осуществляется посредством теплового сопряжения коммутационных пластин 2 последующего каскада с коммутационными пластинами 1 предыдущего каскада через высокотеплопроводную диэлектрическую прослойку 5 за исключением крайних коммутационных пластин в каждом каскаде. При этом коммутационные пластины 2 верхнего N-го каскада сопрягаются с коммутационными пластинами 1 (N-1)-го каскада. Коммутационные пластины 2 (N-1)-го каскада сопрягаются с коммутационными пластинами 1 (N-2)-го каскада и т.д. С коммутационных пластин 2 первого каскада ТЭБ производится съем тепла в окружающую среду за счет естественного либо принудительного теплообмена. Коммутационные пластины 1 N-го каскада сопрягаются тем или иным образом с объектом, температура которого подлежит снижению.
Последовательное электрическое соединение каскадов в ТЭБ осуществляется за счет электрического соединения крайней ветви предыдущего каскада с крайней ветвью последующего каскада посредством крайней коммутационной пластины с образованием холодного контакта. При этом для какого либо каскада (за исключением 1-го и N-го) одна из крайних ветвей электрически контактирует посредством коммутационной пластины с крайней ветвью предыдущего каскада, а вторая - с крайней ветвью последующего каскада. Для N-го каскада обе крайние ветви электрически контактируют посредством коммутационной пластины с крайней ветвью (N-1)-го каскада.
При этом подвод электрической энергии осуществляется через контактные площадки 6, нанесенные на крайние ветви 1-го каскада.
ТЭБ работает следующим образом.
При прохождении через ТЭБ постоянного электрического тока, подаваемого от источника электрической энергии, между коммутационными пластинами 1 и 2 каждого каскада, представляющими собой контакты ветвей p- и n-типа 3 и 4, возникает разность температур, обусловленная выделением и поглощением теплоты Пельтье. При указанной на чертеже полярности электрического тока происходит нагрев четных коммутационных пластин 2 и охлаждение нечетных - 1. Для каскадной ТЭБ холодные коммутационные пластины 1 первого каскада в этом случае снимают тепло с горячих коммутационных пластин 2 второго каскада, холодные коммутационные пластины 1 второго каскада охлаждают горячие коммутационные пластины 2 третьего каскада и т.д., а холодные коммутационные пластины 1 N-го каскада понижают температуру объекта воздействия. При этом тепло с горячих коммутационных пластин 2 первого каскада рассеивается в окружающую среду за счет естественного, либо принудительного теплообмена.
Основными преимуществами заявляемой конструкции ТЭБ являются:
1. Возможность сборки припоем одной температуры плавления, а не "ступенчатыми" припоями с различными температурами плавления и, соответственно, с различными теплофизическими и механическими свойствами.
2. Упрощение технологии изготовления.
3. Повышение надежности в работе за счет сведения к нулю биметаллических эффектов.
4. Обеспечение возможности изготовления каскадов батарей более 3-5 без осложнения конструкции и технологии их изготовления.
5. Возможность использования ветви различной длины, что дает возможность более точного согласования таких параметров, как оптимальный ток и перепад температур для каждой пары ветвей p- и n- типа, следствием чего является повышение энергетической эффективности ТЭБ.
6. Уменьшение толщины коммутационных пластин, следствием чего является значительное уменьшение их электрических сопротивлений и теплоемкостей, что дает возможность достигнуть более низких температур, а также уменьшает длительность выхода ТЭБ на рабочий режим.
7. Снижение материалоемкости - расхода материала полупроводников и коммутационных пластин.
Литература
1. Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы. Л.: Наука, 1967.
Claims (1)
- Термоэлектрическая батарея, состоящая из нескольких (N) каскадов термоэлементов, образованных последовательно соединенными в электрическую цепь посредством коммутационных пластин чередующимися ветвями, изготовленными из полупроводника соответственно p- и n-типа, при этом термоэлектрическая батарея собрана таким образом, что горячие контакты последующего каскада приводятся в тепловой контакт с холодными контактами предыдущего, где холодные контакты последнего (N-го) каскада сопрягаются с объектом охлаждения, а горячие контакты первого каскада - с теплообменным устройством, отличающаяся тем, что в каскадах электрическое соединение ветвей p- и n-типа осуществляется посредством контакта ветвь p-типа-коммутационная пластина - ветвь n-типа, где ветвь p-типа контактирует торцевой поверхностью с одной из поверхностей коммутационной пластины, а ветвь n-типа - с противоположной, при этом ветви p- и n-типа расположены в одной перпендикулярной к коммутационной пластине плоскости, причем коммутационные пластины имеют площадь несколько большую, чем площадь поперечного сечения ветвей p- и n-типа, вследствие чего их части выступают за поверхность структуры, образованной ветвями p- и n-типа, при этом части коммутационных пластин, осуществляющих холодные контакты, выступают за одну поверхность структуры, а части коммутационных пластин, осуществляющих горячие контакты, - за другую, а тепловой контакт каскадов осуществляется за счет сопряжения холодных коммутационных пластин предыдущего каскада с горячими коммутационными пластинами последующего каскада через высокотеплопроводную диэлектрическую прослойку, за исключением крайних коммутационных пластин в каждом каскаде, при этом электрическое соединение каскадов в термоэлектрической батарее последовательное и осуществляется за счет электрического соединения крайней ветви предыдущего каскада с крайней ветвью последующего каскада посредством крайней коммутационной пластины с образованием холодного контакта, причем для какого-либо каскада (за исключением 1-го и N-го) одна из крайних ветвей электрически контактирует посредством коммутационной пластины с крайней ветвью предыдущего каскада, а вторая - с крайней ветвью последующего каскада, а подвод электрической энергии осуществляется через контактные площадки, нанесенные на крайнюю ветвь 1-го и крайнюю ветвь N-го каскада.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005117307/28A RU2312428C2 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Термоэлектрическая батарея |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005117307/28A RU2312428C2 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Термоэлектрическая батарея |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2312428C2 true RU2312428C2 (ru) | 2007-12-10 |
Family
ID=38904024
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005117307/28A RU2312428C2 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Термоэлектрическая батарея |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2312428C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA016644B1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-06-29 | Ооо "Адв-Инжиниринг" | Способ изготовления термоэлектрического охлаждающего устройства |
EA016645B1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-06-29 | Ооо "Адв-Инжиниринг" | Термоэлектрическое охлаждающее устройство |
-
2005
- 2005-06-06 RU RU2005117307/28A patent/RU2312428C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ВАЙНЕР А.Л. Каскадные тремоэлектрические источники холода. - М.: Советское радио, 1976, с 54-56. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA016644B1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-06-29 | Ооо "Адв-Инжиниринг" | Способ изготовления термоэлектрического охлаждающего устройства |
EA016645B1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-06-29 | Ооо "Адв-Инжиниринг" | Термоэлектрическое охлаждающее устройство |
WO2012113410A1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-08-30 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Адв-Инжиниринг" | Способ изготовления термоэлектрического охлаждающего устройства |
WO2012113411A1 (ru) * | 2011-02-21 | 2012-08-30 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Адв-Инжиниринг" | Термоэлектрическое охлаждающее устройство |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2546830C2 (ru) | Термоэлектрический элемент | |
RU2312428C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
CZ281281B6 (cs) | Kaskáda termoelektrických článků využívající Peltierův jev | |
RU2282273C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2325731C1 (ru) | Термоэлектрический модуль и способ его изготовления | |
RU2335036C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
CN207885048U (zh) | 保护盖板 | |
RU2280921C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2376685C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2269183C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
KR102333422B1 (ko) | 벌크형 열전 소자 및 그 제조방법 | |
RU2282274C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2282277C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2376684C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2357330C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2338300C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2383084C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2269184C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2338299C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2379793C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2282278C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2282280C2 (ru) | Устройство для крепления деталей методом примораживания | |
RU2280920C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2379788C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2380789C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080607 |