1. Tervezési alapok és irányító gondolatok
A folyadék hideg és hő ütés teszt doboz a vállalatunk hideg és hő ütés sorozat szabványos termékeinek kiterjesztése, a folyadék hideg és hő ütés teszt doboz keverő konvergenciós folyadék közegét használ a körforgó áramló levegő közegének helyett a hőátvitel során, amely megfelel a szigorú vizsgálati követelményeknek. A rendszer szerkezete magas hőmérsékletű folyadéktartályokra osztható (előmelegítő zóna). A alacsony hőmérsékletű folyadéktartály (előhűtési zóna) két része szimulálja a magas és alacsony hőmérsékletű közötti azonnali változást a mechanikai hajtóművek vezérlésével, hogy a vizsgálati mintát cserébe helyezze a magas, alacsony hőmérsékletű folyadéktartályba.
A folyadék hideg és hő ütés vizsgálati doboz működési elve: automatikus mechanikai hőmérséklet-zóna átalakítási rendszer, a magas hőmérsékletű folyadéktartály (előmelegítő zóna) és a alacsony hőmérsékletű folyadéktartály (előmelegítő zóna) előzetes hűtési energiatárolása, a vizsgálati műveletek szerint a mechanikai mozgó vizsgálati doboz (vizsgálati minta elhelyezési zóna) gyors mozgásával a alacsony hőmérsékletű folyadéktartályba vagy a magas hőmérsékletű A kiegyensúlyozott hőmérséklet-vezérlő rendszer (BTC), a hőmérséklet-vezérlő kombinálja a hűtőrendszer hőmennyiségi kimenetét vagy a fűtési rendszer hőmennyiségi kimenetét, miközben a hűtési rendszer PID-algoritmussal vezérli a megfelelő hőmennyiséget, vagy a hűtési kapacitás intelligens beállításával vezérli a hűtési rendszer h A hideg és a hő átvitele a speciálisan tervezett folyadék folyadék, egyenletes elosztás folyadék vizsgálati területen, hogy a hideg hőveszteség fenntartása a beállított folyadék vizsgálati terület hőmérséklete folyamatosan kompenzálható, így a gyors békés hőmérséklet-szabályozás.
2. Szabványok
GB / T10589-2008 alacsony hőmérsékletű vizsgálati doboz műszaki feltételei
Amerikai katonai szabvány MIL-STD-883E
GB / T 10590-2006 magas és alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású vizsgálati doboz műszaki feltételei
GB / T11158-2008 magas hőmérsékletű vizsgálati doboz műszaki feltételei
GB T5170.1-2008 Elektromos és elektronikai ipar környezeti vizsgálati berendezéseinek ellenőrzési módszerei Általános szabályok
GB/T5170.2 Alapvető paraméterek ellenőrzési módszere
3. Nagy teljesítmény és alacsony energiafogyasztás
Professzionális folyadék ciklus keverő tervezés: a beépített folyadék keverő motor biztosítja a doboz folyadék hőmérsékleti mező egyenletes, a hőmérsékleti eltérés kicsi;
Hűtés: beépített kerek cső típusú hatékony párolgozó, erős fagyasztási képesség, kis hőátviteli hőmérséklet különbség, gyors hűtési sebesség; Belső fali segédpárologó, önkiegyensúlyozott fűtési rendszer, vákuum állapotban növeli a sugárzási hőcserét, a doboz hőmérséklete magas egyenletes.
Alacsony energiafogyasztás:
A vizsgálati szelep VRF (változó hűtőanyag áramlás) technológiát alkalmaz: a vezérlő a hűtési mennyiséget PID kimeneten keresztül állítja be, hogy a hőmérséklet és a páratartalom állandó legyen. A hagyományos BTHC vezérlési móddal ellentétben (azaz kiegyensúlyozott hőmérséklet-nedvesítés: a kompresszor folyamatos hűtése, fűtés, nedvesítés-szabályozás ellenőrzi a hőmérséklet-nedvesítés stabilitását), a VRF technológiának a fűtő bekapcsolása nélkül alacsony és normális hőmérséklet-stabilitást érhet el, nem működik egyidejűleg, és az energiafogyasztás több
B. A nyomástartó doboz testje különleges levegőszigeteléssel van ellátva, ami jelentősen csökkenti a hűtési folyamat hideg és hő terhelését, csökkenti a beépített teljesítményt és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
4. Nagy megbízhatóság
Hűtés:
A. francia importált márka kompresszorok használata, teljes biztonsági védelem és magas megbízhatóság;
B. A fő hűtési és kiegészítők a nemzetközi első osztályú márkák termékeit használják;
C. A hűtési mennyiség 0-100% -os tartományban az impulzus kapcsolójelrel történő pontos kiszámítása a kapilláris áramlás vezérlésével.
D. Hatékony centrifugális olaj-elkülönítő, olaj-elkülönítő hatékonyság akár 99%, hogy biztosítsa a kompresszor élettartamát.
E. A kompresszor szellőzési nyomás és hőmérséklet kettős szabályozása és védelme biztosítja a kompresszor biztonságát különböző munkakörülmények között.
Vezérlés: 7 hüvelykes érintőképernyő, egy francia Schneider-alapú elektromos végrehajtó eszköz, a rendszer teljesen automatikus vezérlése, magas működési megbízhatóság.
A magas és alacsony hőmérsékletű folyadéktartályban kényszerű keverés konverziós módszert alkalmaznak.
Teljesen automatikus felfelé-le balra és jobbra mozgó mechanizmus segítségével mozgatja a tesztkosárat az előmelegítő, előhűtő tartályba, és vissza-vissza ütközési módban.
A fluorolaj ugyanazt a folyadékot használja a magas és alacsony hőmérsékletű tartályban, csökkentve a folyadék gyakori cseréjének költségeit.
Az eredeti LCD angol integrált színes LCD érintőképernyős agyvezető
Ez a berendezés a helyszíni igényeknek megfelelően választható vízhűtéssel vagy léghűtéssel
A hideg- és hőütőgép mozgási ideje 10 másodperc alatt van.
Rend |
Projektek |
Tartalom |
1 |
1.1 Alacsony hőmérsékletű folyadéktartály |
260D × 350W × 450H mm, tartalmi térfogat körülbelül 41L |
1.2 magas hőmérsékletű folyadéktartály |
260D × 350W × 450H mm, tartalmi térfogat körülbelül 41L |
|
1.3 A doboz mérete |
150D×150W×H200mm |
|
1.2 A külső méret |
Doboz: magas és alacsony hőmérsékletű felosztott külső doboz, könnyű karbantartás, helytakarékos elhelyezés |
|
2 |
2.1 Tartalék hőmérsékleti tartomány |
Magas hőmérsékletű folyadék előmelegítési tartomány: + 50 ℃ ~ + 200 ℃ Alacsony hőmérsékletű folyadék előhűtési tartomány: 0 ℃ ~ 80 ℃ |
2.1 Hőmérsékleti tartomány |
Magas hőmérsékletű folyadék ütés tartomány: + 50 ℃ ~ + 150 ℃ Alacsony hőmérsékletű folyadék hatástartomány: 0 ℃ ~ 65 ℃ |
|
2.2 Hőmérsékleti ingadozások |
≤±1℃, |
|
2.3 Hőmérsékleti egyenletesség |
≤± 2 ℃, üres terhelés |
|
2.4 Hőmérsékleti eltérés |
≤± 2 ℃, üres terhelés |
|
2.5 magas hőmérséklet |
Magas hőmérsékletű tartály folyadék hőmérséklet: normál hőmérséklet → 160 ℃, átlagos ≥ 2 ℃ / perc, |
|
2.6 Alacsony hőmérsékletű hűtési sebesség |
Magas hőmérsékletű tartály folyadék hőmérséklet: normál hőmérséklet → 55 ℃, átlagos ≥ 1 ℃ / perc, |
|
2.7 Robotkar ütés hőmérséklet váltási idő: |
<10s |
|
3 |
Teljes teljesítmény körülbelül |
Teljes teljesítmény körülbelül: 15 kW, |
4 |
Zaj |
≤75dB(A), A doboz előtt lévő távolságot egy méterre mérik a földtől. |
5 |
Súly |
Körülbelül 300 kg. |
6 |
áramellátás |
AC380V ± 10%, 50Hz ± 1Hz, három fázisú, négy vezetékes rendszer |