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Kalttemperatur-Testkammer

Kalttemperatur-Testkammer

Die Kalttemperaturprüfkammer ist ein unverzichtbares Prüfgerät in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Haushaltsgeräte, wissenschaftliche Forschung usw. Sie wird zum Testen und Bestimmen der Parameter und Leistung elektrischer, elektronischer und anderer Produkte und Materialien nach hohen Temperaturen und niedrigen Temperaturen verwendet Temperatur oder Umgebungsänderungen mit konstanter Temperatur. Der Tiefsttemperaturbereich liegt zwischen 0 Grad und -80 Grad.

Produkteinführung
Produktnutzung

 

DerPrüfkammer mit kalter Temperaturkann verwendet werden, um die Anpassungsfähigkeit elektrischer und elektronischer Produkte oder Materialien an die Lagerung und Verwendung unter Temperaturwechselbedingungen und niedrigen Temperaturbedingungen auf der Produktoberfläche zu bewerten und zu bestimmen. Um die gleichmäßige Temperatur im Arbeitsraum aufrechtzuerhalten, nutzt das Gerät eine erzwungene Luftzirkulation. Um den Einfluss der Strahlung zu begrenzen, darf der Unterschied zwischen der Temperatur jedes Teils der Innenwand des Geräts und der im Test angegebenen Temperatur nicht mehr als 8 % betragen und die Testprobe wird durch die Erwärmung und Kühlung nicht direkt bestrahlt Elemente in der Ausrüstung.

 

Wie funktioniert Kühlung?

 

Der Kühlkreislauf der Kalttemperatur-Testkammer übernimmt den umgekehrten Carroll-Zyklus, der aus zwei isothermen Prozessen und zwei adiabatischen Prozessen besteht. Der Prozess läuft wie folgt ab: Das Kältemittel wird durch den Kompressor adiabatisch auf einen höheren Druck komprimiert, wodurch Arbeit zur Erhöhung der Abgastemperatur erforderlich ist. Anschließend tauscht das Kältemittel über den Kondensator isotherm Wärme mit dem umgebenden Medium aus, um Wärme an das umgebende Medium zu übertragen. Das Kältemittel dehnt sich dann adiabatisch durch das Absperrventil aus, um Arbeit zu verrichten, und die Kältemitteltemperatur sinkt zu diesem Zeitpunkt. Schließlich absorbiert das Kältemittel über den Verdampfer isotherm Wärme vom Objekt mit höherer Temperatur, wodurch die Temperatur des gekühlten Objekts sinkt. Dieser Zyklus wiederholt sich, um den Zweck der Kühlung zu erreichen.

 

Struktur des Kammerkörpers

 

Die Kalttemperatur-Testkammer wird mit CNC-Werkzeugmaschinen bearbeitet und verfügt über ein schönes Aussehen und reaktionsfreie Griffe für eine einfache Bedienung. Die Innenschale der Kammer besteht aus einer importierten Spiegelplatte aus hochwertigem Edelstahl (SUS304), und die Außenschale besteht aus einer mit Kunststoff besprühten A3-Stahlplatte, die das Erscheinungsbild, die Textur und die Sauberkeit erhöht.
Das große Beobachtungsfenster mit Beleuchtung hält die Kammer hell und das im Heizelement eingebettete gehärtete Glas ermöglicht jederzeit eine klare Beobachtung der Kammerbedingungen. Es ist mit einem Testloch mit einem Durchmesser von 50 mm ausgestattet, das für externe Teststromkabel oder Signalleitungen verwendet werden kann.

 

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Kontrollsystem

 

Die Temperaturregelung verwendet japanische RKC-Digital-Touch-Tasten, Touch-Einstellungen, digitale und direkte Anzeige, und die Ausgangsleistung der Temperaturregelung wird durch einen PID-Mikrocomputer berechnet, um eine hohe Präzision und eine hohe Effizienz des Stromverbrauchs zu erreichen. Tritt ein Fehler auf, erfolgt eine Warnmeldung.
Der Kühlschrank der Kältetestkammer verwendet den vollständig geschlossenen französischen Originalkompressor „Taikang“.
Der Trockenfilter, das Kältemitteldurchflussfenster, das Reparaturventil, der Ölabscheider, das Magnetventil und der Flüssigkeitsspeicherzylinder sind alle importierte Originalteile
Das Kühlsystem ist als Einheits- oder binäres Niedertemperatur-Kreislaufsystem konzipiert.
Die Niedertemperatur-Testkammer verwendet ein mehrflügeliges Gebläse, um die Luft stark zu zirkulieren, tote Ecken zu vermeiden und die Temperaturverteilung im Testbereich gleichmäßig zu machen.
Der Luftzirkulationsauslass und die Rückluftkonstruktion sowie der Winddruck und die Windgeschwindigkeit entsprechen den Teststandards und können dafür sorgen, dass die Temperatur beim Öffnen der Tür schnell wieder normal wird.
Heizung, Kühlung und das System sind völlig unabhängig voneinander, was die Effizienz verbessern, Testkosten senken, die Lebensdauer verlängern und Ausfallraten reduzieren kann.
Übertemperatur der Gesamtausrüstung; Gesamtphasenverlust/Umkehrphase der Ausrüstung; Gesamtüberlastung der Ausrüstung; Überdruck im Kühlaggregat; Gesamtausrüstungs-Timing;
Weitere Schutzfunktionen umfassen Leckage, Betriebsanzeige, automatische Abschaltung nach Fehleralarm usw.

 

Technische Spezifikation

 

Modell

B-TH-80

(A~G)

B-TH-150

(A~G)

B-TH-225

(A~G)

B-TH-408

(A~G)

B-TH-608

(A~G)

B-TH-800

(A~G)

B-TH-1000

(A~G)

Innenmaße BxHxT (cm)

40x50x40

50x60x50

50x75x60

80x85x60

80x95x80

100x100x80

100x100x100

Außenmaße BxHxT (cm)

95x145x105

105x175x97

115x190x97

135x185x120

145x185x137

145x210x130

147x210x140

Temperaturbereich

0 Grad ~+150 Grad
(A:{{0}} Grad B:0 Grad C:-20 Grad D:-40 Grad E:-50 Grad F:-60 Grad G :-80 Grad)

Luftfeuchtigkeitsbereich

20 % ~ 98 % RH (10 % -98 % RH/5 % ~ 98 % RH ist die spezifische Bedingung)

 

1. Temperaturbereich

-80 Grad ~ +150 Grad

 

2. Luftfeuchtigkeitsbereich

20%R.H ~ 98%R.H

 

3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdiagramm

product-687-465

 

4. Temperaturabweichung

Kleiner oder gleich ±2,0 Grad (keine Last, konstanter Zustand)

 

5. Temperaturauflösung

0.1 Grad

 

6. Temperaturgleichmäßigkeit

Kleiner oder gleich ±2 Grad (keine Last, konstanter Zustand)

 

7. Luftfeuchtigkeitsschwankungen

±1.0%R.H

 

8. Abweichung der Luftfeuchtigkeit

Kleiner oder gleich ±2 % RH

 

9. Gleichmäßigkeit der Luftfeuchtigkeit

>75 % RH: Kleiner oder gleich ±2-3 % RH;<75%RH: ≤±3-5%RH (humid heat type only)

 

10. Feuchtigkeitsauflösung

1.0%R.H

 

11. Aufheizzeit

3~5 Grad/min (nichtlinear ohne Last)

 

12. Abkühlzeit

0.7~1,2 Grad/Min. (nichtlinear ohne Last)

 

 

Bedienungsanleitung

 

Die Kälteprüfkammer darf nicht für die Prüfung der folgenden Gegenstände oder Gegenstände, die diese Gegenstände enthalten, verwendet werden:
(I) Sprengstoffe:
1. Nitroglykol (Ethylenglykoldinitrat), Nitroglycerin (Propylenglykoltrinitrat), Nitrozellulose und andere explosive Nitrate.
2. Trinitrobenzol, Trinitrotoluol, Trinitrophenol (Pikrinsäure) und andere explosive Nitroverbindungen.
3. Peressigsäure, Methylethylketonperoxid, Benzoylperoxid und andere organische Peroxide.
(II) Brennstoffe:
1. Selbstentzündliche Stoffe:
Metalle: „Lithium“, „Kalium“, „Natrium“, gelber Phosphor, Phosphorsulfid, roter Phosphor.
Zelluloid: Calciumcarbid (Calciumcarbid), Kalkphosphid, Magnesiumpulver, Aluminiumpulver, Natriumbisulfit.
2. Oxideigenschaften:
(1) Kaliumchlorat, Natriumchlorat, Ammoniumchlorat und andere Chlorate.
(2) Kaliumperoxid, Natriumperoxid, Ammoniumperoxid und andere Peroxidsalze.
(3) Kaliumperoxid, Natriumperoxid, Bariumperoxid und andere anorganische Peroxide.
(4) Kaliumnitrat, Natriumnitrat und andere Nitrate.
(5) Kaliumhypochlorit und andere Hypochlorite.
(6) Natriumchlorit und andere Chlorite.
(III) Brennbare Materialien:
(1) Äther, Benzin, Propylenoxid, Schwefelkohlenstoff und andere Stoffe mit einem Flammpunkt von weniger als -30 Grad.
(2) Gewöhnliches Ethan, Ethylenoxid, Aceton, Benzol, Methylethylketon und andere Stoffe mit einem Flammpunkt über -30 Grad und unter 0 Grad.
(3) Methanol, Ethanol, Xylol, Amylacetat und andere Stoffe mit einem Flammpunkt über 0 Grad und unter 30 Grad.
(4) Kerosin, Leichtöl, Terpentin, Isoamylalkohol, Essigsäure und andere Stoffe mit einem Flammpunkt über 30 Grad und unter 65 Grad.
(IV) Brennbare Gase:
Wasserstoff, Acetylen, Ethylen, Methan, Ethan, Propan, Butan und andere Gase, die bei 15 Grad und 1 Atmosphäre brennen können.

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