RU2312428C2 - Термоэлектрическая батарея - Google Patents

Термоэлектрическая батарея Download PDF

Info

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
Application number
RU2005117307/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов (RU)
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Микаил Гаджимагомедович Вердиев (RU)
Микаил Гаджимагомедович Вердиев
Олег Викторович Евдулов (RU)
Олег Викторович Евдулов
Original Assignee
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2005117307/28A priority Critical patent/RU2312428C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2312428C2 publication Critical patent/RU2312428C2/ru

Links

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)

  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.
RU2005117307/28A 2005-06-06 2005-06-06 Термоэлектрическая батарея RU2312428C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАЙНЕР А.Л. Каскадные тремоэлектрические источники холода. - М.: Советское радио, 1976, с 54-56. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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