















I. ขอบเขตการใช้งานของห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่:
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนเรืออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าพลาสติกอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนทนต่อความหนาวเย็นความต้านทานต่อแห้งและการวิจัยและพัฒนาข้อกำหนดการทดสอบของวิศวกรรมการจัดการคุณภาพ
ครั้งที่สอง ตรงตามมาตรฐาน:
GB / T2423.1 ~ 2 "การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A: วิธีการทดสอบอุณหภูมิต่ำ, การทดสอบ B: วิธีการทดสอบอุณหภูมิสูง
ประการที่สาม การดำเนินการและการตอบสนองมาตรฐานของห้องอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก:
1. GB / T10589-1989 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำ;
2. GB / T10592-1989 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ;
3. GB / T2423.4-93 (MIL-STD810) วิธี 507.2 ขั้นตอน 3;
4. GB2423.1 การทดสอบอุณหภูมิต่ำการทดสอบ A
5. GB2423.2 การทดสอบอุณหภูมิสูงการทดสอบ B. GB / T2423.24-2005 การทดสอบวงจรรวมอุณหภูมิสูงและต่ำ
1. ช่วงอุณหภูมิ: 0 ℃ / -20 ℃ / -40 ℃ / -50 ℃ / -60 ℃ / -70 ℃ / -85 ~ + 150 ℃
2. การควบคุมความเสถียร: ± 0.5 ℃
3. การกระจายความสม่ำเสมอ: ± 1.5 ℃
4. ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ: ≤± 2 ℃
5. เวลาอุ่นปกติ: + 20 ℃ ~ + 150 ℃น้อยกว่า 45 นาทีไม่มีการโหลดแบบไม่เชิงเส้น
6. เวลาลดอุณหภูมิปกติ: + 20 ~ -20 ℃น้อยกว่า 45 นาที / + 20 ~ -40 ℃น้อยกว่า 60 นาที / + 20 ~ -50 ℃น้อยกว่า 65
นาที. + 20 ~ -60 ℃ น้อยกว่า 70 นาที / + 20 ~ -70 ℃ น้อยกว่า 75 นาที / 20 ~ -85 ℃ น้อยกว่า 100 นาที
เซ็กส์ไม่มีโหลด
สี่ โครงสร้าง: โครงสร้างทั้งหมดเป็นอาสนะระบบแช่แข็งลดอุณหภูมิจะถูกแยกออกจากกล่อง
1. วัสดุของกล่องภายใน: SUS 304 \# กระจกแผ่นสแตนเลส
2. วัสดุของกล่องด้านนอก: SUS 304 \# แผ่นสแตนเลส / การรักษาสนิมพิเศษแผ่นรีดเย็นสเปรย์เคลือบพลาสติก (คอมพิวเตอร์สีขาว)
ห้า; ระบบทำความเย็น
การออกแบบระบบทำความเย็นใช้เทคโนโลยีการปรับพลังงานซึ่งไม่เพียง แต่สามารถรับประกันการทำงานปกติของเครื่องทำความเย็น แต่ยังสามารถปรับการใช้พลังงานและความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบทำความเย็นรักษาสถานะการทำงาน ใช้วิธีการปรับอุณหภูมิที่สมดุล (BTHC) ทั้งในกรณีของระบบทำความเย็นในการทำงานอย่างต่อเนื่องระบบควบคุมตามจุดอุณหภูมิที่ตั้งไว้ผ่านผลลัพธ์ของเอาต์พุตการดำเนินการอัตโนมัติ PID เพื่อควบคุมปริมาณเครื่องทำความร้อน *** ในที่สุดก็ถึงความสมดุลแบบไดนามิก เครื่องทำความเย็นใช้ระบบเครื่องทำความเย็นแบบไบนารี่
ระบบควบคุมใช้ตัวควบคุมโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิแบบพิเศษ TEMI880 ที่นำเข้าจากจีนดั้งเดิมเพื่อควบคุมอุณหภูมิในห้องทดสอบโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดสถานะการทำงานของแอคชูเอเตอร์เช่นเครื่องทำความร้อนคอมเพรสเซอร์พัดลม ฯลฯ
1. จอแสดงผล: 5.7 "320 × 240 จุดจอแสดงผล LCD สี (เกาหลี TEMI880)
2. โหมดการทำงาน: การตั้งค่าหรือโปรแกรม
3. วิธีการตั้งค่า: เมนูภาษาจีน, อินพุตโหมดหน้าจอสัมผัส
4. ความจุของโปรแกรม: สามารถเก็บขั้นตอนการทดสอบ 100 กลุ่มและ 1000 กลุ่มได้
5. ความยาวของโปรแกรม: แต่ละกลุ่มของโปรแกรม *** มากกว่า 99 ส่วน
6. รอบเวลา: แต่ละส่วนโปรแกรมสามารถหมุนเวียนได้ 999 ครั้ง
7. ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิ: -100 ℃ ~ + 200 ℃, ความชื้น: 0 ~ 99.9% RH,
เวลา: 0 ~ 99 ชั่วโมง 59 นาที
8. ความละเอียด: อุณหภูมิ: 0.1 ℃ความชื้น: 0.1% RH เวลา: 0.1 นาที
9. อินพุต: PT100 ความต้านทานแพลทินัม
10. ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตัวควบคุมนี้มีอินเทอร์เฟซ RS232 / 485
VI. ระบบปรับอากาศ
1. โหมดควบคุมอากาศ: เน้นการระบายอากาศแบบวงกลมและวิธีการปรับอุณหภูมิที่สมดุล (BTC) วิธีการนี้หมายถึงในกรณีที่ระบบทำความเย็นทำงานอย่างต่อเนื่องระบบควบคุมตามจุดอุณหภูมิที่ตั้งไว้ผ่านผลลัพธ์ของเอาต์พุตการดำเนินการอัตโนมัติ PID เพื่อควบคุมปริมาณเครื่องทำความร้อน *** ในที่สุดก็ถึงความสมดุลแบบไดนามิก
2. อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ: ช่องอากาศหมุนเวียนในตัวและพัดลมระบายอากาศแบบแกนยาวโดยใช้เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและระบบปรับพลังงานการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยการปรับปรุงการไหลของอากาศของอากาศและความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็นมิเตอร์อากาศได้รับการปรับปรุงโดยการปรับปรุงการไหลของอากาศ
เจ็ด; อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมด:
1. การเตือนอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปในห้องทำงาน
2. พัดลมปลุกกระแสเกิน;
3. สัญญาณเตือนความร้อนสูงเกินไปสำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
4. คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นเกินปลุกปัจจุบัน;
5. สัญญาณเตือนแรงดันเกินของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
6. การสูญเสียเฟสของแหล่งจ่ายไฟ, การเตือนภัยลำดับเฟสผิดพลาด
