Термоелектрическите устройства, тествани за термоелектрически характеристики, обикновено се нагряват в единия край и се охлаждат в другия, като между двата края на устройството се установява стабилна температурна разлика. След това се измерват напрежението на отворена верига voc, изходната мощност P и ефективността на термоелектричното преобразуване, когато са свързани с различни товарни резистори. След това се анализират голямата изходна мощност pmax и голямата ефективност на преобразуване max при температурната разлика.
Съществуващите системи за изпитване на термоелектрически характеристики и методи за измерване имат следните недостатъци:
(1) Ефективността на преобразуване на термоелектрическото устройство се определя от топлинния поток qh, протичащ във високотемпературния край на термоелектрическото устройство и изходната мощност P на термоелектрическото устройство, а формулата за изчисление е =p/qh . Съществуващият метод изчислява топлинния поток qh чрез измерване на температурната разлика между различните места на източника на топлина. Този метод изисква допълнително калибриране за измерване на топлопроводимостта на материала на източника на топлина и е трудно да се оцени точно загубата на топлина, причинена от конвективен топлопренос и радиационен топлопренос между източника на топлина и околната среда, което ще доведе до грешки и ще направи ниска изчислена ефективност на термоелектрическо преобразуване.
(2) За да се получи голяма изходна мощност pmax и голяма ефективност на преобразуване max на термоелектрическото устройство при дадена температурна разлика, е необходимо да се измери токът и напрежението, протичащи през товара при различно съпротивление на натоварване, и голямата изходна мощност pmax на термоелектрическото устройство и съответната голяма ефективност на преобразуване max могат да бъдат получени чрез напасване и решаване.
Въпреки това, поради ефекта на Пелтие, когато термоелектрическото устройство излъчва ток, горещият край на устройството абсорбира топлина, а студеният край отделя топлина и с увеличаване на изходния ток този ефект ще стане по-значителен, което води до термоелектрическо устройство спад на температурата в горещия край, повишаване на температурата в студения край, като по този начин се намалява температурната разлика между двата края на устройството. Ако се измерва директно, голямата изходна мощност pmax и голямата ефективност на преобразуване max ще бъдат по-ниски.
Следователно системата за изпитване на термоелектрическата производителност и методът за изпитване могат да решат проблемите на съществуващата система за изпитване на производителността на термоелектрическо устройство и методът за изпитване са неточни и грешката на измерване е голяма.
Тестът за термоелектрически характеристики включва скоба под налягане, нагревателен блок и охлаждащ блок, монтирани в скобата за загряване на горещия край на термоелектрическото устройство и охлаждане на студения край на термоелектрическото устройство. Тестовата система включва и тестова верига. Тестовата верига включва електронен товар, електрически свързан с изходния електрод на термоелектрическото устройство и способен моментално да регулира стойността на съпротивлението; Тестовата верига моментално настройва стойността на съпротивлението на електронния товар и измерва стойността на изходния ток и стойността на напрежението на термоелектрическото устройство при различни стойности на съпротивление, така че да се получат параметрите на производителността на генерирането на електроенергия на термоелектрическото устройство. Освен това тестовата система включва изолационни блокове; Нагревателният блок е вграден в изолационния блок и едната страна на нагревателния блок е запазена за контакт с горещия край на термоелектрическото устройство, така че топлинният поток в нагревателния блок да тече в термоелектрическото устройство; По време на теста настройката на температурата на изолационния блок съответства на температурата на нагревателния блок и топлинните загуби на повърхността на нагревателния блок се елиминират. Тестовата верига е свързана към компютърното оборудване.












