Padrões de ReferênciaGB/T 2424.14-1995 (Testes Ambientais para Produtos Elétricos e Eletrônicos — Parte 2: Métodos de Teste — Orientação para Testes de Radiação Solar) e GB/T 2423.24-1995 (Testes Ambientais para Produtos Elétricos e Eletrônicos — Parte 2: Testes — Teste Sa: Radiação Solar Simulada ao Nível do Solo).
Câmara de Teste de Envelhecimento Acelerado por Lâmpada de Arco de Xenônio ASTMG155 ISO105 Máquina de Teste de Intemperismo por Exposição à Luz Testador de Fotoenvelhecimento
Parâmetros de Desempenho
Interface de tela sensível ao toque colorida original importada de 7 polegadas: Oferece exibição visual intuitiva e facilidade de operação, com função de armazenamento permanente de dados históricos.
Análise de curva de temperatura e umidade em tempo real: Pode ser equipada com interface de comunicação RS232 mediante solicitação do cliente.
Função de início/parada programada: Suporta configurações de conclusão de teste programáveis e apresenta salvamento automático de curvas de dados em caso de falha de energia.
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Sistema de Aquecimento
Utiliza controle PID contínuo com um contator AC atuando como o atuador de aquecimento, garantindo segurança e confiabilidade. Inclui um sistema independente de proteção contra superaquecimento.
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Sistema de Duto de Ar
Para garantir altos padrões de uniformidade, a câmara de teste é equipada com um sistema de circulação de ar interno. Aquecedores, evaporadores de resfriamento e ventiladores de circulação são distribuídos estrategicamente dentro do plenum do duto de ar localizado em uma extremidade do espaço de trabalho da câmara de teste. O ventilador de circulação impulsiona o fluxo de ar dentro da câmara; ao operar em alta velocidade, ele puxa o ar da seção inferior do espaço de trabalho para o duto de ar. Após passar por aquecimento ou resfriamento dentro do duto, o ar condicionado é soprado de volta para o espaço de trabalho a partir da seção superior. O ar então troca calor com os espécimes de teste antes de ser puxado de volta para o duto, criando um ciclo contínuo que mantém efetivamente as configurações de temperatura exigidas.
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Sistema de Controle
Componentes do Sistema de Controle:
Medição de Temperatura: Termômetro de resistência de platina Pt100.
Medição de Umidade: Termômetro de resistência de platina Pt100 (Método de Bulbo Úmido e Seco).
Dispositivo de Controle: Controlador de Temperatura e Umidade com Tela Sensível ao Toque Programável TEMI990. Capaz de exibir parâmetros definidos, tempo decorrido, níveis de irradiância e o status operacional de componentes como aquecedores e umidificadores. Ele também apresenta execução automática de testes e capacidades de auto-ajuste de parâmetros PID. O sistema de refrigeração opera automaticamente simplesmente definindo o valor de temperatura desejado. O sistema de controle utiliza software de controle inteligente capaz de coordenar automaticamente os modos de operação de vários subsistemas — como aquecimento e umidificação — para garantir controle de alta precisão em toda a faixa de temperatura e umidade, alcançando assim o objetivo de conservação de energia e redução de consumo. Uma gama abrangente de dispositivos de detecção fornece automaticamente displays de falha detalhados e alarmes; por exemplo, caso ocorra alguma anomalia dentro da câmara de teste, o controlador exibirá automaticamente o status específico da falha.
Exibição na Tela: Irradiância; Temperatura e Umidade Definidas; Temperatura e Umidade Reais.
Precisão de Configuração: ±1°C.
Modo de Operação: Operação Constante.
Outros componentes elétricos de baixa tensão chave são provenientes de marcas renomadas, incluindo contatores AC e relés de sobrecarga térmica Schneider, relés intermediários miniatura Omron, disjuntores Delixi e interruptores de boia de nível de água Taiwan FineTek.
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Padrões Aplicáveis
A Câmara de Teste de Envelhecimento por Lâmpada de Xenônio emprega lâmpadas de arco de xenônio capazes de simular o espectro solar completo para reproduzir as ondas de luz destrutivas encontradas em vários ambientes. Ela fornece uma base confiável para simulação ambiental e testes acelerados em pesquisa científica, desenvolvimento de produtos eletrônicos e controle de qualidade. O equipamento é adequado para selecionar novos materiais, modificar materiais existentes ou avaliar mudanças na durabilidade do material após alterações de composição; ele simula efetivamente as mudanças que os materiais sofrem quando expostos à luz solar sob diversas condições ambientais. O equipamento está em conformidade com os padrões relevantes, incluindo GB/T16422-2, ASTM D529, ISO 4892-2, e outros relacionados à simulação do espectro solar completo.
A resistência à luz dos materiais é determinada expondo os materiais à luz ultravioleta (UV), visível e infravermelha. A câmara utiliza lâmpadas de arco de xenônio filtradas para gerar um espectro solar completo que exibe a maior correspondência possível com a luz solar natural. O uso de lâmpadas de arco de xenônio adequadamente filtradas representa o método ideal para avaliar a sensibilidade de um produto aos segmentos de comprimento de onda mais longo de UV e luz visível — seja encontrada na luz solar direta ou transmitida através do vidro. Projetada e fabricada de acordo com GB/T 2423.24-1995 (*Testes Ambientais para Produtos Elétricos e Eletrônicos – Parte 2: Teste Sa – Radiação Solar Simulada ao Nível do Solo*), e referenciando os métodos de teste de exposição por lâmpada de arco de xenônio para plásticos (GB 9344-88) e revestimentos/vernizes (GB/T 9276-96), esta câmara de teste é capaz de atender aos requisitos para testes de envelhecimento por luz em têxteis, plásticos, fibras naturais e borracha, conforme especificado em GJB 150.7, bem como os métodos de teste de intemperismo artificial acelerado descritos em GB 14522-93. Além disso, atende aos requisitos de GB/T 5170.9 (*Equipamentos de Teste Ambiental para Produtos Elétricos e Eletrônicos – Métodos de Verificação para Parâmetros Básicos – Equipamentos de Teste de Radiação Solar*) e suas especificações de desempenho estão em conformidade com GB/T 16585-1996 (*Borracha Vulcanizada – Métodos de Teste de Intemperismo Artificial Acelerado [Lâmpada UV Fluorescente]*).
Adicionalmente, o equipamento está em conformidade com inúmeros padrões internacionais, incluindo:
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, e outros.
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Princípios Básicos
Os testadores de envelhecimento acelerado artificial servem como uma ferramenta crucial em processos de pesquisa e fabricação para triagem de formulações de materiais e otimização da composição do produto; eles também constituem um componente vital da inspeção de qualidade do produto. Padrões de produtos para vários materiais aplicados — como revestimentos, plásticos, painéis compostos de alumínio-plástico e vidros de segurança automotivos — exigem uniformemente a realização de testes de resistência ao intemperismo.
Os principais fatores responsáveis pela degradação de materiais são a luz solar e a umidade. Esta câmara de teste de intemperismo é projetada para simular os efeitos danosos causados pela exposição à luz solar, chuva e orvalho. As câmaras de teste de intemperismo utilizam lâmpadas de xenônio para simular os efeitos da exposição à luz solar e empregam umidade condensada para simular chuva e orvalho. Os materiais de teste são submetidos a um programa cíclico envolvendo períodos alternados de exposição à luz e umidade a uma temperatura controlada; em um período de apenas alguns dias ou semanas, este processo pode reproduzir os efeitos de degradação que normalmente ocorreriam ao ar livre ao longo de meses ou até anos. Dados derivados de testes de envelhecimento acelerado artificial auxiliam na seleção de novos materiais, na modificação de materiais existentes e na avaliação de como as mudanças na formulação impactam a durabilidade do produto.
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Instruções de Uso
1. Eficiência energética superior: A relação de eficiência energética é 12% maior do que a dos compressores reciprocantes mais avançados atualmente no mercado.
2. Confiabilidade excepcional: Com menos peças móveis, o design patenteado de conformidade axial e radial oferece resistência sem precedentes a golpes de líquido e tolerância a impurezas.
3. Proteção de motor integrada: Protege efetivamente o motor contra danos causados por altas temperaturas e corrente excessiva.
4. Baixo ruído e baixa pulsação de descarga: Os níveis de ruído são mais de 5 dB inferiores aos dos compressores reciprocantes.
5. Design simplificado do sistema: Um design exclusivo de partida sem carga elimina a necessidade de capacitores de partida ou relés ao iniciar compressores monofásicos.
6. Eficiência volumétrica próxima a 100%: Oferece capacidade de aquecimento excepcional.
7. Motor de alta eficiência: Possui um motor de grande volume com isolamento Classe F e baixo escorregamento, garantindo alta capacidade de resfriamento, baixo consumo de energia e segurança operacional.
8. Design de equilíbrio otimizado: Minimiza vibração e ruído, resultando em operação mais suave.
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Vantagens dos tubos de aquecimento elétrico com aletas de aço inoxidável
Comparados aos tubos de aquecimento padrão, os tubos de aquecimento com aletas oferecem várias vantagens.
Os tubos de aquecimento elétrico com aletas fornecem uma área de dissipação de calor 2,5 a 4 vezes maior do que a dos tubos lisos, permitindo uma carga superficial 2 a 3 vezes maior. O comprimento reduzido do elemento de aquecimento com aletas minimiza sua própria perda de calor. Para uma determinada potência, eles oferecem benefícios como aquecimento rápido, alta eficiência térmica e longa vida útil. Além disso, dentro de um espaço limitado, eles podem acomodar uma saída de potência total 2 a 3 vezes maior do que os tubos lisos, reduzindo significativamente o tamanho da unidade de aquecimento e economizando custos para o usuário.
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