【摘 要】
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该文内容主要是围绕着热电模块理论模型的修正、优化设计和性能参数测试三方面进行开展的,其目的是为RTG研究开发做理论和技术准备.在理论修正方面,给出考虑接触电阻和热阻影
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该文内容主要是围绕着热电模块理论模型的修正、优化设计和性能参数测试三方面进行开展的,其目的是为RTG研究开发做理论和技术准备.在理论修正方面,给出考虑接触电阻和热阻影响的热电模块理论模型,推导出输出功率和发电效率的一般表达式,并且讨论影响最大输出功率和发电效率的各个因素.对大温差场合下的发电效率进行修正.另外,考虑到材料的热电参数随着温度变化,给出热电模块的有限元分析方法,这种方法适用于热电模块的精确设计.在优化设计方面,该文利用热电材料优值最大化原则确定N型和P型热电单元臂的横截面积比,并且特意强调热电模块优值和与热电材料优值的区别.在性能参数测试方面,提出两种发电效率测试装置,分别采用已知热导率物质作为修正和计算热流量的参考物体,与文献中的三明治式测试装置相比,这两种测试装置不仅简单易行,而且能够大大提高测试精度.测试的主要内容有;室温下热电材料的电阻率和赛贝克系数;热电单元的几何形状与热电模块的最大输出功率和发电效率之间的关系;比较几何形状相同的两段式和单段式热电模块的最大输出功率和发电效率;热电模块的输出功率和发电效率与负载的关系;还有热电模块的内阻和赛贝克系数等性能参数与温度的关系.
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