ReferenzstandardsGB/T 2424.14-1995 (Umweltprüfungen für elektrische und elektronische Produkte – Teil 2: Prüfverfahren – Anleitung zur Prüfung der Sonnenstrahlung) und GB/T 2423.24-1995 (Umweltprüfungen für elektrische und elektronische Produkte – Teil 2: Prüfungen – Prüfung Sa: Simulierte Sonnenstrahlung auf Bodenniveau).
ASTMG155 ISO105 Xenon-Bogenlampen-Beschleunigte Alterungsprüfkammer, Lichtexposition, Bewitterungsprüfmaschine, Fotoalterungsprüfer
Leistungsparameter
7-Zoll Original importiertes Farb-Touchscreen-Interface: Bietet eine intuitive visuelle Anzeige und einfache Bedienung, mit permanenter Speicherung historischer Daten.
Echtzeit-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskurvenanalyse: Kann auf Kundenwunsch mit einer RS232-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet werden.
Geplante Start-/Stopp-Funktion: Unterstützt programmierbare Testabschluss-Einstellungen und verfügt über eine automatische Speicherung von Datenkurven bei Stromausfall.
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Heizsystem
Verwendet kontinuierliche PID-Regelung mit einem Schütz als Heizaktuator, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Enthält ein unabhängiges Übertemperaturschutzsystem.
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Luftkanalsystem
Um hohe Gleichmäßigkeitsstandards zu gewährleisten, ist die Prüfkammer mit einem internen Luftzirkulationssystem ausgestattet. Heizungen, Kühlverdampfer und Umwälzventilatoren sind strategisch im Luftkanalverteiler am Ende des Arbeitsbereichs der Prüfkammer verteilt. Der Umwälzventilator treibt den Luftstrom innerhalb der Kammer an; bei hoher Geschwindigkeit saugt er Luft aus dem unteren Bereich des Arbeitsbereichs in den Luftkanal. Nach Erwärmung oder Kühlung im Kanal wird die konditionierte Luft vom oberen Bereich zurück in den Arbeitsbereich geblasen. Die Luft tauscht dann Wärme mit den Prüfobjekten aus, bevor sie wieder in den Kanal gesaugt wird, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf entsteht, der die erforderlichen Temperatureinstellungen effektiv aufrechterhält.
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Steuerungssystem
Komponenten des Steuerungssystems:
Temperaturmessung: Pt100-Platinwiderstandsthermometer.
Feuchtigkeitsmessung: Pt100-Platinwiderstandsthermometer (Trocken- und Nasskugelmethode).
Steuergerät: TEMI990 programmierbarer Touchscreen-Temperatur- und Feuchtigkeitsregler. Kann eingestellte Parameter, vergangene Zeit, Bestrahlungsstärken und den Betriebszustand von Komponenten wie Heizungen und Luftbefeuchtern anzeigen. Es verfügt auch über automatische Testausführung und PID-Parameter-Autotuning-Funktionen. Das Kühlsystem arbeitet automatisch, indem einfach der gewünschte Temperaturwert eingestellt wird. Das Steuerungssystem verwendet eine intelligente Steuerungssoftware, die die Betriebsmodi verschiedener Subsysteme – wie Heizung und Befeuchtung – automatisch koordinieren kann, um eine hochpräzise Steuerung über den gesamten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich zu gewährleisten und somit das Ziel der Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung zu erreichen. Eine umfassende Palette von Detektionsgeräten liefert automatisch detaillierte Fehleranzeigen und Alarme; sollte beispielsweise eine Anomalie in der Prüfkammer auftreten, zeigt der Regler automatisch den spezifischen Fehlerstatus an.
Bildschirmanzeige: Bestrahlungsstärke; Eingestellte Temperatur & Feuchtigkeit; Tatsächliche Temperatur & Feuchtigkeit.
Einstellgenauigkeit: ±1°C.
Betriebsmodus: Dauerbetrieb.
Andere wichtige Niederspannungs-Elektrokomponenten stammen von renommierten Marken, darunter Schneider-Schütze und thermische Überlastrelais, Omron-Miniatur-Zwischenrelais, Delixi-Leistungsschalter und Taiwan FineTek-Wasserstandsschwimmerschalter.
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Anwendbare Standards
Die Xenonlampen-Alterungsprüfkammer verwendet Xenonbogenlampen, die das volle Sonnenspektrum simulieren können, um die zerstörerischen Lichtwellen in verschiedenen Umgebungen zu reproduzieren. Sie bietet eine zuverlässige Grundlage für Umweltsimulation und beschleunigte Tests in der wissenschaftlichen Forschung, der Entwicklung elektronischer Produkte und der Qualitätskontrolle. Die Ausrüstung eignet sich zur Auswahl neuer Materialien, zur Modifizierung bestehender Materialien oder zur Bewertung von Änderungen der Materialhaltbarkeit nach kompositorischen Änderungen; sie simuliert effektiv die Veränderungen, die Materialien bei Sonneneinstrahlung unter verschiedenen Umweltbedingungen erfahren. Die Ausrüstung entspricht den einschlägigen Normen, einschließlich GB/T16422-2, ASTM D529, ISO 4892-2 und anderen, die sich auf die Simulation des vollen Sonnenspektrums beziehen.
Die Lichtechtheit von Materialien wird durch die Exposition gegenüber ultraviolettem (UV), sichtbarem und infrarotem Licht bestimmt. Die Kammer verwendet gefilterte Xenonbogenlampen, um ein volles Sonnenspektrum zu erzeugen, das eine möglichst genaue Übereinstimmung mit natürlichem Sonnenlicht aufweist. Die Verwendung von entsprechend gefilterten Xenonbogenlampen stellt die optimale Methode zur Bewertung der Empfindlichkeit eines Produkts gegenüber den längeren Wellenlängenbereichen von UV- und sichtbarem Licht dar – sei es bei direkter Sonneneinstrahlung oder durch Glas. Entwickelt und hergestellt gemäß GB/T 2423.24-1995 (*Umweltprüfungen für elektrische und elektronische Produkte – Teil 2: Prüfung Sa – Simulierte Sonnenstrahlung auf Bodenniveau*) und unter Bezugnahme auf die Prüfverfahren für Kunststoffe (GB 9344-88) und Beschichtungen/Lacke (GB/T 9276-96) mit Xenonbogenlampen, kann diese Prüfkammer die Anforderungen für Lichtalterungsprüfungen an Textilien, Kunststoffen, Naturfasern und Gummi gemäß GJB 150.7 sowie die beschleunigten künstlichen Bewitterungsprüfverfahren gemäß GB 14522-93 erfüllen. Darüber hinaus erfüllt sie die Anforderungen von GB/T 5170.9 (*Umweltprüfgeräte für elektrische und elektronische Produkte – Verifizierungsverfahren für grundlegende Parameter – Sonnenstrahlungsprüfgeräte*) und ihre Leistungsspezifikationen entsprechen GB/T 16585-1996 (*Vulkanisierter Gummi – Beschleunigte künstliche Bewitterungsprüfverfahren [Leuchtstoff-UV-Lampe]*).
Darüber hinaus entspricht die Ausrüstung zahlreichen internationalen Normen, darunter:
ASTM C1442, C1501, D904, D3424, D3451, D4101, D4303, D4355, D4459, D479, D5010, D5071, D5794, D2565, D6083, D6551, D6577, D7869, D6695, G151, G155;
ISO 105-B02, 105-B04, 105-B06, 11341, 3917, 4892-1, 4892-2, 12040 und andere.
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Grundprinzipien
Künstliche beschleunigte Alterungsprüfgeräte sind ein wichtiges Werkzeug in Forschungs- und Herstellungsprozessen zur Überprüfung von Materialformulierungen und zur Optimierung der Produktzusammensetzung; sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Produktqualitätsprüfung. Produktnormen für verschiedene angewandte Materialien – wie Beschichtungen, Kunststoffe, Aluminium-Kunststoff-Verbundplatten und Automobil-Sicherheitsglas – schreiben einheitlich die Durchführung von Bewitterungsbeständigkeitsprüfungen vor.
Die Hauptfaktoren, die für die Materialdegradation verantwortlich sind, sind Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Diese Bewitterungsprüfkammer ist darauf ausgelegt, die schädlichen Auswirkungen von Sonneneinstrahlung, Regen und Tau zu simulieren. Bewitterungsprüfkammern verwenden Xenonlampen, um die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zu simulieren, und Kondensationsfeuchtigkeit, um Regen und Tau zu simulieren. Prüfmaterialien werden einem zyklischen Programm aus abwechselnden Perioden von Lichteinwirkung und Feuchtigkeit bei kontrollierter Temperatur ausgesetzt; innerhalb weniger Tage oder Wochen kann dieser Prozess die Degradationseffekte reproduzieren, die im Freien normalerweise über Monate oder sogar Jahre auftreten würden. Daten aus künstlichen beschleunigten Alterungsprüfungen helfen bei der Auswahl neuer Materialien, der Modifizierung bestehender Materialien und der Bewertung, wie sich Änderungen in der Formulierung auf die Haltbarkeit des Produkts auswirken.
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Gebrauchsanweisung
1. Überlegene Energieeffizienz: Das Energieeffizienzverhältnis ist 12 % höher als das der fortschrittlichsten Hubkolbenkompressoren auf dem Markt.
2. Herausragende Zuverlässigkeit: Mit weniger beweglichen Teilen bietet das patentierte axiale und radiale Nachgiebigkeitsdesign eine beispiellose Beständigkeit gegen Flüssigkeitsschläge und Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
3. Integrierter Motorschutz: Schützt den Motor effektiv vor Schäden durch hohe Temperaturen und übermäßigen Strom.
4. Geringe Geräuschentwicklung und geringe Ausstoßpulsation: Die Geräuschpegel sind mehr als 5 dB niedriger als bei Hubkolbenkompressoren.
5. Vereinfachtes Systemdesign: Ein einzigartiges Entlastungsstartdesign macht Startkondensatoren oder -relais beim Start von Einphasenkompressoren überflüssig.
6. Nahezu 100 % volumetrischer Wirkungsgrad: Bietet eine außergewöhnliche Heizleistung.
7. Hocheffizienter Motor: Verfügt über einen großvolumigen Motor mit Klasse F-Isolierung und geringem Schlupf, der eine hohe Kühlleistung, einen geringen Stromverbrauch und Betriebssicherheit gewährleistet.
8. Optimiertes Ausgleichsdesign: Minimiert Vibrationen und Geräusche und sorgt so für einen ruhigeren Betrieb.
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Vorteile von Edelstahl-Rippen-Elektroheizrohren
Im Vergleich zu Standard-Heizrohren bieten Rippenrohre mehrere Vorteile.
Rippen-Rohrheizkörper bieten eine um 2,5 bis 4 Mal größere Wärmeableitungsfläche als glatte Rohre, was eine 2- bis 3-mal höhere Oberflächenlast ermöglicht. Die reduzierte Länge des Rippenheizkörpers minimiert seine eigenen Wärmeverluste. Bei gleicher Nennleistung bieten sie Vorteile wie schnelles Aufheizen, hohe thermische Effizienz und eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus können sie bei begrenztem Platz eine Gesamtleistung von 2- bis 3-mal so hoch wie glatte Rohre aufnehmen, was die Größe der Heizeinheit erheblich reduziert und dem Benutzer Kosten spart.
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