1. Podstawa projektowania i pomysły kierujące
Zestaw do badań ciekłych i zimnych uderzeń jest rozszerzeniem standardowych produktów naszej firmy z serią ciepłych i zimnych uderzeń. Zestaw do badań ciekłych i zimnych uderzeń ciekłych wykorzystuje mieszanie płynnych nośników konfekcyjnych zamiast płynnych nośników powietrznych, które przepływają w kierunku transferu ciepła, aby spełnić surowe wymogi testowe. Strukturę systemu można podzielić na zbiorniki cieczy o wysokiej temperaturze (strefa podgrzewania). Dwa części zbiornika niskotemperaturowego (strefa wstępnie chłodzona) symulują natychmiastowe zmiany środowiska między wysoką a niską temperaturą poprzez sterowanie częścią napędową mechaniczną, która zamienia próbki testowane w zbiornik niskotemperaturowy o wysokiej temperaturze.
Zasada pracy: automatyczny mechaniczny system konwersji strefy temperatury, wykorzystując zbiornik cieczy o wysokiej temperaturze (strefa podgrzewania) i zbiornik cieczy o niskiej temperaturze (strefa podgrzewania) do przechowywania energii chłodzącej, w zależności od działania testowego wymaga szybkiego przenoszenia się do zbiornika cieczy o niskiej temperaturze lub zbiornika cieczy o wysokiej temperaturze poprzez kontrolę mobilnego zbiornika (strefa umieszczania próbki testowej), aby osiągnąć szybkie badanie uderzenia ciepła i zimnego. Zrównoważony system kontroli temperatury (BTC), termometr łączy wyjście chłodzenia z systemu chłodzenia lub wyjście ciepła z systemu grzewczego, jednocześnie kontrolując wyjście ciepła z systemu grzewczego za pomocą algorytmu PID lub kontrolując wyjście chłodzenia z systemu chłodzenia za pomocą inteligentnej regulacji pojemności chłodzenia. Chłodno, ciepło przez specjalnie zaprojektowany transfer cieczy, równomierne rozkład cieczy w strefie testowej, aby utrzymanie ustalonej temperatury cieczy w strefie testowej stało kompensowane, dzięki czemu osiąga szybką stabilną regulację temperatury.
2. Standardy
GB / T10589-2008 Warunki techniczne niskotemperaturowej skrzyni testowej
Norma wojskowa MIL-STD-883E
GB / T 10590-2006 Warunki techniczne do układu testowego niskiego ciśnienia
GB / T11158-2008 Warunki techniczne wysokotemperaturowej skrzyni testowej
GB T5170.1-2008 Metody kontroli sprzętu do badań środowiskowych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym
GB/T5170.2 Metoda sprawdzania podstawowych parametrów
3. Wysoka wydajność i niskie zużycie energii
Profesjonalny projekt mieszania cyklu cieczy: użycie wbudowanego silnika mieszania cieczy zapewnia równomierne pole temperatury cieczy w skrzynce, niewielkie odchylenie temperatury;
Chłodzenie: wbudowany wysokowydajny parownik typu okrągłej rury, silna odporność na zamrożenie, niewielka różnica w temperaturze przenoszenia ciepła, szybka szybkość chłodzenia; Parownik pomocniczy ściany wewnętrznej, system ogrzewania samobilansowanego, zwiększona wymiana ciepła promieniowania w stanie próżni, wysoka jednorodność temperatury wewnątrz pudełka.
Niskie zużycie energii:
A. Pokój testowy wykorzystuje technologię VRF (zmienny przepływ czynnika chłodniczego): kontroler napędza elektroniczny zawór rozszerzający za pośrednictwem wyjścia PID do regulacji ilości chłodzenia, aby osiągnąć stałą temperaturę i wilgotność. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody sterowania BTHC (tj. równowagi regulacji temperatury i nawilżania: ciągłe chłodzenie sprężarki, ogrzewanie, regulacja nawilżania kontroluje stabilność temperatury i wilgotności), technologia VRF bez konieczności włączenia podgrzewacza może osiągnąć stabilność niskiej i normalnej temperatury, nie działa jednocześnie, zmniejsza zużycie energii o ponad 40%.
B. korpus obciążenia jest okładzony specjalną izolacją powietrza, która znacznie zmniejsza obciążenie cieplne i zimne w procesie chłodzenia litrów, zmniejsza moc zainstalowaną i zmniejsza koszty eksploatacji.
4. Wysoka niezawodność
Chłodzenie:
A. Używanie sprężarek francuskiej marki importowej, pełne funkcje ochrony bezpieczeństwa i wysoka niezawodność;
B. Główne chłodzenie i akcesoria wykorzystują produkty międzynarodowych marek pierwszej klasy;
C. Wykorzystując precyzyjne obliczenie chłodzenia kontrolowanego przepływem kapilarnym, regulacja ilości chłodzenia w zakresie 0-100% za pomocą sygnału przełącznika pulsowego.
D. Wysoko wydajny oddzielacz oleju odśrodkowy, wydajność rozdzielania oleju wynosi ponad 99%, zapewniając żywotność sprężarki.
E. Podwójne regulowanie i ochrona ciśnienia oddychania i temperatury sprężarki, aby zapewnić bezpieczeństwo sprężarki w różnych warunkach pracy.
Sterowanie: 7-calowy ekran dotykowy, konfiguracja urządzenia napędowego elektrycznego francuskiego Schneider, w pełni automatyczne sterowanie systemem, wysoka niezawodność pracy.
W zbiorniku cieczy o wysokiej i niskiej temperaturze stosuje się metodę przymusowego mieszania.
W pełni automatyczny mechanizm przesunięcia w górę i w dół w lewo i w prawo przenosi kosz próbny do podgrzewania, podchłodzenia, w sposób uderzenia z powrotem.
Olej fluorowany używa jednego i tego samego płynu w zbiorniku o wysokiej i niskiej temperaturze, co zmniejsza koszty częstej wymiany płynu.
Zintegrowany kolorowy kontroler LCD z ekranem dotykowym w języku angielskim
To urządzenie jest dostosowane do potrzeb terenowych, można wybrać chłodzenie wodnym lub chłodzeniem powietrznym
Czas ruchu mechanizmu uderzenia zimnego i cieplnego wynosi 10 sekund.
Porządek |
Projekt |
Zawartość |
1 |
1.1 wewnętrzny zbiornik niskotemperaturowy |
260D × 350W × 450H mm, objętość około 41L |
1.2 wewnętrzny zbiornik cieczy wysokiej temperatury |
260D × 350W × 450H mm, objętość około 41L |
|
1.3 Rozmiar pudełka |
150D×150W×H200mm |
|
1.2 Wymiary |
Obudowa: Wykorzystując wysoką i niską temperaturę podziału pudełka zewnętrznego, łatwa konserwacja, oszczędność miejsca |
|
2 |
2.1 Zakres temperatury zapasów |
Zakres podgrzewania cieczy o wysokiej temperaturze: + 50 ℃ ~ + 200 ℃ Zakres wstępnego chłodzenia cieczy niskotemperaturowych: 0 ℃ ~ 80 ℃ |
2.1 Zakres temperatury uderzenia |
Zakres uderzenia cieczy o wysokiej temperaturze: + 50 ℃ ~ + 150 ℃ Zakres uderzenia cieczy niskotemperaturowych: 0 ℃ ~ 65 ℃ |
|
2.2 Zmiany temperatury |
≤±1℃, |
|
2.3 Równomierność temperatury |
≤ ± 2 ° C, bez obciążenia |
|
2.4 Rozbieżności temperatury |
≤ ± 2 ° C, bez obciążenia |
|
2.5 szybkość ogrzewania |
Temperatura cieczy w zbiorniku wysokiej temperatury: normalna temperatura → + 160 ° C, średnia ≥ 2 ° C / min, |
|
2.6 niska temperatura chłodzenia |
Temperatura cieczy w zbiorniku wysokiej temperatury: normalna temperatura → 55 ° C, średnia ≥ 1 ° C / min, |
|
2.7 Czas przełączania temperatury uderzenia ramienia robotycznego: |
<10s |
|
3 |
Cała moc około |
Całkowita moc: około 15KW, |
4 |
Hałas |
≤75dB(A), Mierzy się w odległości metra od skrzynki na wysokości metra od ziemi. |
5 |
Waga |
Około 300 kg. |
6 |
Zasilanie |
AC380V ± 10%, 50Hz ± 1Hz, trójfazowy czteroprzewodowy |