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热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析

王卓 申利梅 胡灿 陈焕新

王卓, 申利梅, 胡灿, 陈焕新. 热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(6): 617008-0617008(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0617008
引用本文: 王卓, 申利梅, 胡灿, 陈焕新. 热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(6): 617008-0617008(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0617008
Wang Zhuo, Shen Limei, Hu Can, Chen Huanxin. Theoretical methods and accuracy analysis for extracting thermophysical parameters of thermoelectric cooling module[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(6): 617008-0617008(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0617008
Citation: Wang Zhuo, Shen Limei, Hu Can, Chen Huanxin. Theoretical methods and accuracy analysis for extracting thermophysical parameters of thermoelectric cooling module[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(6): 617008-0617008(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0617008

热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析

doi: 10.3788/IRLA201645.0617008
基金项目: 

国家自然科学基金(51376068);华中科技大学青年人才引进培育基金项目

详细信息
    作者简介:

    王卓(1992-),男,本科生,主要从事热电制冷方面的研究。Email:zwang9307@hotmail.com

  • 中图分类号: TB66

Theoretical methods and accuracy analysis for extracting thermophysical parameters of thermoelectric cooling module

  • 摘要: 获取精确的热电模块的热物性参数值是热电制冷系统性能分析的关键。制冷量是衡量热电制冷性能的参数,根据厂商数据单以及半导体材料与温度相关的热物性经验公式,绘制了采用常物性参数法、变物性参数法分析制冷量的性能曲线图,并提出通过热电臂内热平衡的微分表达式获得不同工况下制冷量的准确值及标准性能曲线图;通过数值对比分析发现,常物性参数法在计算热电制冷量时有最大约6 W的绝对误差,但可以通过改善常物性参数获取精度减小计算误差;而变物性参数法最大绝对误差仅为1.5 W,该热物性参数获取方法精度较高,适用于分析热电制冷性能。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-10-05
  • 修回日期:  2015-11-10
  • 刊出日期:  2016-06-25

热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析

doi: 10.3788/IRLA201645.0617008
    作者简介:

    王卓(1992-),男,本科生,主要从事热电制冷方面的研究。Email:zwang9307@hotmail.com

基金项目:

国家自然科学基金(51376068);华中科技大学青年人才引进培育基金项目

  • 中图分类号: TB66

摘要: 获取精确的热电模块的热物性参数值是热电制冷系统性能分析的关键。制冷量是衡量热电制冷性能的参数,根据厂商数据单以及半导体材料与温度相关的热物性经验公式,绘制了采用常物性参数法、变物性参数法分析制冷量的性能曲线图,并提出通过热电臂内热平衡的微分表达式获得不同工况下制冷量的准确值及标准性能曲线图;通过数值对比分析发现,常物性参数法在计算热电制冷量时有最大约6 W的绝对误差,但可以通过改善常物性参数获取精度减小计算误差;而变物性参数法最大绝对误差仅为1.5 W,该热物性参数获取方法精度较高,适用于分析热电制冷性能。

English Abstract

参考文献 (9)

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