Термоелектричні генератори підсилювачі струму

Автори М.В. Кіндрачук1 , Д.О. Вольченко2 , Д.Ю. Журавльов2, М.М. Осташук3, Р.Я. Качмар3
Приналежність

Національний авіаційний університет, площа Любомира Гузара, 1, 03058 Київ, Україна

2Івано-Франківський національний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, 76000 Івано-Франківськ, Україна

3Націанальний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, 79000 Львів, Україна

Е-mail
Випуск Том 15, Рік 2023, Номер 4
Дати Одержано 15 березня 2023; у відредагованій формі 14 серпня 2023; опубліковано online 30 серпня 2023
Посилання М.В. Кіндрачук, Д.О. Вольченко, Д.Ю. Журавльов, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 15 № 4, 04038 (2023)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.15(4).04038
PACS Number(s) 84.70. + p, 85.80.Fi
Ключові слова Напівпровідниковий термоелемент, Термоелектричний генератор (2) , Сила струму та напруга, Потужність (4) , Вольт-амперна характеристика (11) .
Анотація

У статті розглянуті режими роботи модуля FLEXTEG в режимі термоелектричного генератора; ефекти, що супроводжують термоелектричний генератор і його вольт-амперну характеристику. Енергетичний баланс теплових струмів оцінюється за допомогою ефектів Зеєбека і Томсона, а також електричних струмів у контурі – Пельтьє і Джоуля-Ленца при зміні напрямку їх циркуляції. Отримано ізотропну конструкцію модуля теплоелектрогенераторів, встановленого на огинаючій гнучкій пластині з різною масою, яка зростає перед лінією перегину і зменшується після неї. У цьому випадку властивості напівпровідників не залежать від їх розташування на гнучкій пластині. Зменшення впливу біжучої електромагнітної згинної хвилі на її деформацію в гнучкій пластині досягнуто шляхом розподілу ваги термоелектричних генераторів на поверхні пластини. Оцінено основні фактори, що впливають на властивості напівпровідникових матеріалів та робочі параметри термоелектричних генераторів. Вольт-амперна характеристика термоелектричного генератора показує зміни інтервалів напруги (0-6,0 В), сили струму (0-1,4 А), потужності (0-4,0 Вт) при різних градієнтах температури (5, 0-105 °C) та ККД термоелектричних генераторів на рівні 84,0 %.

Перелік посилань