|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Maszyna testująca | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | / | dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
| Moc: | / | Klasa ochrony: | / |
| Woltaż: | 220 V, Inne | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Podwójna komora testowa wilgotności temperatury,podwójna komora gabinet badawczy środowiskowy,stała komora testowa wilgotności temperatury |
||
Pozycja | Opis | |||||||
Wprowadzenie do podstawowego produktu | ||||||||
Nazwa | Dwukambrowa komora badawcza o stałej temperaturze i wilgotności | |||||||
Model | LR-2001-S | |||||||
Ilość | 1 jednostka | |||||||
Spełnienie standardów | 1. GB11158 Specyfikacje techniczne komór badawczych o wysokiej temperaturze | |||||||
2. GB10589-89 Specyfikacje techniczne komór badawczych niskiej temperatury | ||||||||
3. GB10592-89 Specyfikacje techniczne komór badawczych o wysokiej/niskiej temperaturze | ||||||||
4GB/T10586-89 Specyfikacje techniczne komór badawczych na wilgotność i ciepło | ||||||||
5. GB/T2423.1-2008 Metody badania komór testowych o niskiej temperaturze | ||||||||
6. GB/T2423.2-2008 Metody badań w komorach badawczych o wysokiej temperaturze | ||||||||
7. GB/T2423.3-2006 Metody badań komór testowych o wilgotności cieplnej | ||||||||
8. GB/T2423.4-2008 Metody badań dla cyklicznego wilgotnego ciepła | ||||||||
9. GB/T2423.22-2002 Metody badań dla zmiany temperatury | ||||||||
10. IEC60068-2-1:1990 Metody badawcze dla komór badawczych o niskiej temperaturze | ||||||||
11. IEC60068-2-2:1974 Metody badań w komorach badawczych o wysokiej temperaturze | ||||||||
12. GJB150.3 Badanie wysokiej temperatury | ||||||||
13. GJB150.4 Badanie niskiej temperatury | ||||||||
14. GJB150.9 Badanie wilgotności i ciepła | ||||||||
Opis zastosowania | Ta komora badawcza symuluje wysoką temperaturę, niską temperaturę, wysoką wilgotność,i środowisk o niskiej wilgotności w celu oceny zmian właściwości materiału i stopnia degradacji wytrzymałości w przedmiotach takich jak guma, tworzyw sztucznych i produktów elektronicznych przed i po badaniu.Może również symulować środowiska kontenerów transportowych w celu oceny zaniku i kurczenia się gumy i tworzyw sztucznych w warunkach wysokiego ciepła i wilgotnościKomora bada odporność na ciepło, zimno, suchość i wilgotność różnych materiałów. Jest odpowiednia do kontroli jakości i testowania w przemyśle i instytucjach takich jak elektronika,urządzenia elektryczne, baterie, Uniwersytety, instytuty badawcze, biura kontroli i kwarantanny, produkty papierowe, żywność, produkcja samochodów, części samochodowe, metale, chemikalia i materiały budowlane. | |||||||
Cechy | Ma elegancką, wysokiej jakości konstrukcję, działa cicho i zapewnia prostą, bezpieczną i niezawodną obsługę. | |||||||
Zabronione działania w odniesieniu do sprzętu laboratoryjnego | 1Badania lub przechowywanie substancji łatwopalnych, wybuchowych lub lotnych | |||||||
2. Badanie lub przechowywanie substancji żrących | ||||||||
3. Badanie lub przechowywanie próbek biologicznych | ||||||||
4Badanie lub przechowywanie próbek będących silnymi źródłami emisji elektromagnetycznych | ||||||||
Wskaźniki wydajności | ||||||||
Wymiary wewnętrzne | (W × H × D) 400 mm × 500 mm × 400 mm × 2 | |||||||
Wymiary zewnętrzne | (W × H × D) 900 × 1650 × 1450 mm | |||||||
Objętość wewnętrzna | 80 L × 2 | |||||||
Zakres temperatury | -40°C do +150°C | |||||||
Zakres wilgotności | 20%~98% RH (regulowane) | |||||||
Stabilność sterowania | Temperatura ≤ ± 0,5°C; wilgotność ≤ ± 2% | |||||||
Jednorodność rozkładu | Temperatura ≤ ± 2°C; wilgotność ≤ ± 3,0% | |||||||
Czas podgrzewania | Średni wzrost temperatury w stanie braku obciążenia o 3°C/min, nieliniowy | |||||||
Czas ochłodzenia | Średnia prędkość chłodzenia 1°C/min (nieliniowa, bez obciążenia) | |||||||
Granica temperatury | Maksymalna temperatura +150°C; minimalna temperatura -40°C | |||||||
Struktura mieszkania | ||||||||
Przegląd struktury komory | Jednostka składa się z trzech zintegrowanych sekcji: komory badawczej, szafki sterującej i przedziału maszynowego. Komora badawcza znajduje się w lewym górnym obszarze i posiada izolowaną obudowę wewnętrzną z drzwiami otwierającymi się w lewo. Po prawej stronie znajduje się szafka sterująca elektrycznością, z panelem składającym się z regulatorów temperatury, przełączników/pulsów oraz świateł wskazujących awarię. Komora maszynowa znajduje się pod komorą badawczą i zawiera takie elementy jak filtry, zawory magnetyczne, okablowanie i sprężarka. | |||||||
Materiał zewnętrzny | Pozostałe elementy ze stali szlachetnej | |||||||
Materiał wewnętrzny | SUS#304 Wnętrze ze stali nierdzewnej | |||||||
Materiał izolacyjny | 100 mm sztywnej izolacji z pianki poliuretanowej lub włókna szklanego (odporna na działanie ognia i przyjazna dla środowiska) | |||||||
Drzwi | Drzwi z jednym liściem z zawiasami; wyposażone w elektryczny ogrzewający system odmrażania wzdłuż ramy i krawędzi drzwi w celu zapobiegania kondensacji lub tworzeniu mrozu podczas badań niskiej temperatury | |||||||
Zapewnienie | Dwuwarstwowe uszczelki z gumy silikonowej na drzwiach i ramie; odporne na wysokie/niskie temperatury i starzenie się, zapewniające doskonałą wydajność uszczelniania | |||||||
Okno obserwacyjne | Duże, trójkątne szkło próżniowe na drzwiach; posiada funkcję ogrzewania w celu zapobiegania kondensacji i mrozowi, zapewniając przejrzysty widok podczas każdego badania | |||||||
Oświetlenie | Dwa wybuchoodporne, odporne na wilgoć światła LED (AC220V) zainstalowane w oknie widokowym | |||||||
Port dostępu | Dwa porty dostępu o średnicy 50 mm, każdy z miękką wtyczką i osłoną, dla zewnętrznych kabli zasilania lub sygnału (100 mm portów dostępnych na żądanie) | |||||||
Wyroby | Podstawa wyposażona w cztery wysokiej jakości zamykane kółka obrotowe (dla łatwej mobilności) i regulowane nogi poziomowe (w celu zapewnienia stabilności jednostki) | |||||||
System temperatury i wilgotności | ||||||||
Ogrzewacz | Przyjąć rurę grzewczą w kształcie rury rozpraszającej ciepło typu płetwy ze stali nierdzewnej przywożoną z Tajwanu | |||||||
Wprowadzenie do obrotu | Konstrukcja butli podzielonej na nawilżanie | |||||||
Filtr wodny | Filtruje zanieczyszczenia z wody; łatwo je demontować i czyszczyć | |||||||
Pompa wodna | Delta silent self-priming pump: niski poziom hałasu, stabilna wydajność i wbudowany ekran filtrujący (dla łatwego czyszczenia pompy) | |||||||
Zbiornik wody | Jeden wewnętrzny, zdalny zbiornik wody (łatwo czyszczone) | |||||||
System alarmowy o niskim poziomie wody | ||||||||
System cyrkulacji powietrza | ||||||||
Silnik | Synchroniczny silnik niskiego hałasu "Yizheng" | |||||||
System chłodzenia | ||||||||
System chłodzenia | Metody chłodzenia obejmują chłodzenie parową, chłodzenie absorpcyjne, chłodzenie parowe, chłodzenie gazowe i chłodzenie termoelektryczne. Wśród tych metod chłodzenie parowcowe jest najbardziej ekonomiczną i powszechnie stosowaną techniką i jest standardową metodą stosowaną w sprzęcie do badań środowiskowych.Jego zasada działania opiera się na ukrytym cieple odparowania płynu, takiego jak przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, aby wchłonąć ciepło z obiektu chłodzonego.. (Diagram cyklu chłodzenia w pojedynczym etapie) ilustruje ten cykl. Płynny środek chłodniczy przechodzi przez zawór rozszerzający, podlega tłoczeniu i wchodzi do parownika,gdzie wchłania ciepło ukryte z otoczenia i odparowujeW rezultacie gaz o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu po sprężeniu staje się gazem o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu i trafia do chłodzonego wodą lub chłodzonego powietrzem kondensatora,gdzie chłodzi się do płynu pod wysokim ciśnieniem przed powrotem do parownika za pomocą zaworu rozszerzającegoTen ciągły cykl pochłania ciepło w niskiej temperaturze w celu zapewnienia chłodzenia, a następnie uwalnia ciepło w wyższej temperaturze. W cyklu pokazanym na rysunku przejście z jednego stanu do drugiego jest zdefiniowane jako "proces"; cykl chłodzenia składa się z czterech takich procesów, które są krótko opisane poniżej: (1) Proces parowania: niskoprężna para mokra, przechodząc przez zawór rozszerzający, pochłania ciepło z otaczającego medium w parowniku,zapewniając tym samym chłodzenie, podczas gdy jego frakcja suchości wzrastaW rezultacie gaz wychodzący z parownika staje się sucha, nasycona para lub lekko przegrzana para. i ciśnienie pozostaje stałe. (2) Proces kompresji: po wykonaniu funkcji chłodzenia para wychodząca z parownika wchodzi do sprężarki.przekształcając go w gorąceW procesie kompresji entropia czynnika chłodniczego pozostaje stała. (3) Proces kondensacji: Wysokotemperaturowa, pod ciśnieniem wysokim, przegrzana para wypuszczana z sprężarki wchodzi do kondensatora i wymienia ciepło z wodą chłodzącą lub powietrzem.Powoduje to przemianę przegrzanej pary w parę nasyconą, a następnie w nasyconą cieczW procesie kondensacji ciśnienie pozostaje stałe. (4) Proces zagłuszania: płyn wychodzący z kondensatora przechodzi przez urządzenie zagłuszające, takie jak zawór rozszerzający lub rurka kapilarna, i jest zagłuszany w niskociśnionej, wilgotnej parze o niskiej temperaturze;entalpia czynnika chłodniczego pozostaje stała podczas tego procesu. | |||||||
Proces systemu chłodzenia | Rury o niskiej temperaturze wykorzystują wysokiej jakości rury miedziane bez tlenu.i rygorystyczne 48-godzinne badania szczelności wysokiego ciśnienia w celu zapewnienia integralności spawania. | |||||||
Spawanie rurociągów: do rur miedzianych stosuje się spawanie ozdobione azotem, zapewniające gładkie, wolne od tlenków wnętrze.W ten sposób zapobiega się tworzeniu zanieczyszczeń tlenkowych na ścianach wewnętrznych, co jest częstym problemem w przypadku tradycyjnych metod spawania, które w przeciwnym razie mogłyby dostać się do układu chłodniczego i uszkodzić sprężarkę.. | ||||||||
Damping drgań: pod sprężarką zainstalowane jest połączenie sprężyń tłumiących drgań i miękkich podkładek z gumowego materiału przeciwdrgającego.przewody chłodnicze zawierają elastyczne węże antywibracyjne i zakręty w kształcie litery C, aby zapobiec pękaniu rury miedzianej spowodowanej wibracjami lub wahaniami temperatury, co może prowadzić do wycieku czynnika chłodniczego i zagrozić ogólnej wydajności systemu. | ||||||||
Kontrola hałasu: do zminimalizowania poziomu hałasu wykorzystuje się wentylatory kondensatorne o niskiej prędkości i dużym przepływie powietrza. | ||||||||
System sterowania | ||||||||
Metoda kontroli | System zrównoważonej kontroli temperatury i wilgotności (BTHC) wykorzystuje kontrolę PID do regulacji przekaźnika stanu stałego (SSR),zapewnienie, aby moc ciepła i nawilżania systemu odpowiadała stratom ciepła i wilgoci, umożliwiając tym samym stabilną, długoterminową eksploatację. | |||||||
Charakterystyka sterownika | Wewnętrzne badania i rozwój oraz projektowanie | |||||||
Kontroler programowalny | ||||||||
Wyświetlacz LCD/kolorowy | ||||||||
Interfejs ekranu dotykowego z sterownikami bezpośredniego działania | ||||||||
Jednoczesne programowalne sterowanie temperaturą i wilgotnością | ||||||||
Dwujęzyczny wyświetlacz (chiński/angielski) | ||||||||
Duży 7-calowy ekran w prawdziwych kolorach | ||||||||
Dużoformatowy sterownik LCD o wysokim kontraste i regulowanym podświetlenie. | ||||||||
Specyfikacje sterownika | Dokładność: temperatura ±0,1°C, wilgotność ±1% RH | |||||||
Rozdzielczość: temperatura 0,1°C, wilgotność 0,1% RH | ||||||||
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | ||||||||
sygnały wejściowe: PT 100Ω × 2 (sucha i mokra żarówka) | ||||||||
9 zestawów parametrów sterowania PID; automatyczne obliczanie PID | ||||||||
Automatyczna kalibracja żarówek suchych i mokrych | ||||||||
Funkcje wyświetlania | Zawiera interaktywny interfejs ekranu dotykowego; nie wymaga fizycznych przycisków. | |||||||
Bezpośrednio wyświetla ustawione wartości temperatury i wilgotności (SV) oraz rzeczywiste wartości (PV). | ||||||||
Wyświetla numer bieżącego programu, krok, pozostały czas i liczbę cykli. | ||||||||
Zawiera funkcję śledzenia czasu pracy kumulatywnego. | ||||||||
Wyświetla ustawienia temperatury i wilgotności programu jako krzywe graficzne, z wizualizacją wykonania programu w czasie rzeczywistym. | ||||||||
Dedykowany ekran edycji programu; każda strona umożliwia wprowadzenie co najmniej pięciu kroków temperatury, wilgotności i ustawień czasu. | ||||||||
Można przełączać się między chińskim i angielskim interfejsem. | ||||||||
Wyświetla powiadomienia o awarii/błędach. | ||||||||
regulowane podświetlenie ekranu. | ||||||||
Ustawienia ochrony wyświetlacza ekranu obejmują opcje wyłączania oparte na zegarze lub ręczne. | ||||||||
Pojemność programu i funkcje kontroli | Dostępne grupy programów: Do 120 wzorów | |||||||
Dostępna pojemność pamięci: łącznie 1200 segmentów | ||||||||
Powtarzanie poleceń: do 999 cykli na polecenie | ||||||||
Interaktywne tworzenie programów z funkcjami edycji, czyszczenia i wstawiania | ||||||||
Ustawienie czasu segmentu: od 0 do 99 godzin, 59 minut | ||||||||
Utrzymanie pamięci w przypadku utraty zasilania; automatyczne ponowne uruchomienie i wznowienie programu po przywróceniu zasilania | ||||||||
Wyświetlanie krzywej graficznej w czasie rzeczywistym podczas wykonywania programu | ||||||||
Planowane funkcje uruchamiania i wyłączania | ||||||||
Funkcje regulacji daty i czasu | ||||||||
Funkcja blokowania klawiatury i ekranu | ||||||||
Urządzenie ochronne | ||||||||
Urządzenie ochronne | 1Kontroler mocy tirystoru o przejściu zerowym | |||||||
2. Przełącznik zabezpieczający suche ogrzewanie | ||||||||
3. Kompresor przełącznik ochrony wysokiego ciśnienia | ||||||||
4Przełącznik ochrony przed przeciążeniem kompresora/przeciążeniem prądu | ||||||||
5Przełącznik ochrony przed utratą fazy | ||||||||
6. Ochrona przed przeciążeniem bez bezpiecznika | ||||||||
7Przełącznik ochrony wody w zbiorniku wody | ||||||||
8. Szybko działające bezpieczniki dla układów grzewczych i nawilżających | ||||||||
Dodatkowe instrukcje instalacji | ||||||||
Napięcie robocze | 220V ± 10%, 50 Hz | |||||||
Poziom mocy | 8 kW | |||||||
Dopuszczalne środowisko pracy | 0 ~ 30°C | |||||||
Środowisko gwarancji wydajności | 5 ~ 25°C | |||||||
Głowicy z przędzy | Ø50 mm próby z zakrętką z przędzą (po lewej stronie urządzenia) 2 zestawy | |||||||
Tkaniny nienasycone | Standardowe tkaniny do badań ¥ 3 sztuk | |||||||
Specyfikacje | Dostarczane na zamówienie | |||||||
Instrukcja obsługi | Podręcznik obsługi sprzętu 1 egzemplarz | |||||||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748