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低温温度监视器

仪器信息网低温温度监视器专题为您提供2024年最新低温温度监视器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低温温度监视器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低温温度监视器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合低温温度监视器相关的耗材配件、试剂标物,还有低温温度监视器相关的最新资讯、资料,以及低温温度监视器相关的解决方案。

低温温度监视器相关的论坛

  • 【求助】进样以后监视器不起作用

    600的泵和2487的监视器,M32的软件进样以后,已经是RUNNING的状态了,压力监视在走,但是吸光度AU那个没有走,就是没有红线出来.请教是设置方法中哪里没有选到?因为不进样的时候,是可以监视到基线的情况的.

  • 监视器具到底该不该计量?

    像机器上的压力表之类的,本身只是反映其压力值的,并不能影响机器本身的工作,按照ISO9001中对监视器具的规定,并不需要送外计量,只需要做内校就是可以的,但每次TS16949外审时,就要我们出具外部校准证书,搞的人很是郁闷啦

  • Sensitech温度监视器TempTale Ultra怎么区分是否是一次性的

    之前的同事买了这个牌子的温度监控器,但不知道是不是一次性使用的,还是重复性使用的。有没有懂的哥哥,帮帮我。告诉我怎么区分判断是否是一次性的。[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109221829580755_1573_5355227_3.png[/img]

  • Lattice电源控制器和监视器L-ASC10-1SG48I

    型号:L-ASC10电压:2.8V 至 3.6V封装:QFN引脚数:48缩短上市时间 – 快速可靠的故障检测/记录电源和热管理以及电路板控制逻辑,以及仿真和系统内调试支持。简单、可扩充、端到端 – 可扩充的电压、温度、逻辑和 I/O 平台,可使用具有无缝接口的 L-ASC10 芯片轻松扩展。减少 BOM 和成本 – 各种系统的设计可以在 Platform Manager 2 系列上实现标准化,而不是来自多个供应商的多个单一功能 IC。[b]特征:[/b] 全面覆盖故障 – 监控所有电源轨和温度节点 只需使用所需数量的 L-ASC10 硬件管理扩展器,即可管理 10 至 80 个电源 通过使单个硬件管理子模块(电源、散热和控制路径)能够在纳秒内响应其他模块中的故障,最大限度地减少故障传播 无需监控DC-DC转换器的电源正常信号,从而节省CPLD I/O引脚 在硬件中进行可靠的电源和热故障检测,而不是软件例程[b]应用:[/b]?电信和网络?工业,测试和测量?医疗系统?服务器和存储系统?高可靠性系统

  • 可程式高低温湿热试验箱可程式控制器

    可程式高低温湿热试验箱用来测试材料结构或复合材料,在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料。 1、温度控制仪表采用(触摸屏)全进口超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。 2、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。 3、具有120组程式12000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。 4、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。 5、可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 6、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。

  • 高低温湿热试验箱之湿度与温度的测量

    露点与蒸汽压直接相关,并受到温度的影响,在不同温度条件下的露点温度是不同的。 在同一高低温湿热试验箱内的蒸汽压力通常是一致的。一般假设通过试验箱空气中的水蒸气保有量是恒定的。 当空气彻底地被扰动或受试样品通电加载时,高低温湿热试验箱内各位置间的温度存在差异,尽管蒸汽压力几乎是一致的,温度的不同还是会引起相对湿度的差异。 在日常试验中,湿度可能仅在一个地方测量。然而,无论在试验期间或高低温湿热试验箱运行的条件下,湿度至少应该有2个测量点,才能赋值,对均衡空气的蒸汽容量进行不确定度评估。 还有一些重要的因素会在相对湿度的测量和建立过程中产生作用,如测量器材、高低温湿热试验箱体和空间构成,以及受试样品和样品的支撑物等;诸如塑料和木材膨胀的物理特性、生物学的活跃性、电阻抗和腐蚀速率等有机材料的参数特性会发生变化,同时相对湿度也会受到这些变化的影响。

  • 高低温环境测试箱的温度传感器安装和使用

    高低温环境测试箱的温度传感器安装和使用

    在[b]高低温环境测试箱[/b]中只有一个温度传感器,主要作用就是感应温度的变化,并转变成可输出的数字信号 关于高低温环境测试箱的温度传感器显示精度问题,主要是体现在安装和使用的环节上:[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106091647210732_1415_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  1、传热系数导入的偏差,因为电偶的传热系数使仪表盘的标示值落伍于被测温度的转变,在开展迅速精准测量时这类危害尤其突显。因此应当尽量选用热电级偏细、电缆保护管直径较小的热电阻。  2、高低温环境测试箱传热系数偏差高溫时,假如电缆保护管上带一层粉煤灰,浮尘附在上边得话,则传热系数提升,阻拦热的传输,这时候溫度量程会比被测温度的真值要低。应维持热电偶保护管外界的清理,以降低偏差。  3、如高低温环境测试箱安裝不那时候导入的偏差,热电阻不可以装在太挨近门和加温的地区,插进的深层至少应是电缆保护管直径的8~10倍 热电偶保护管和炉壁孔中间的间隙运用发泡聚氨酯,或石绵等隔热化学物质阻塞,以防热冷气体热对流而影响温度测量的精准性。  4、绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘,保护管和拉线板污垢或盐渣过多,会致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温的情况下会更为严重,这不仅会引起热电偶的损耗而且还会引入干扰。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 高低温湿热试验箱温度湿度的控制方式

    高低温湿热试验箱适用于电子电工、电器、通讯、车辆、塑胶制品、金属、化学、建材、航天、船舶等行业,用于检测产品耐高温、低温、湿热的可靠性试验。下面为你讲述高低温湿热试验箱温度湿度的控制方式: 一、温度方面:分为高温和低温 1、高温:试验箱内的升温主要是采用全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。 2、低温:即制冷,设备的制冷采用原装法国“泰康”全封闭风冷单级/复迭压缩制冷方式。 二、湿度方面:分为加湿和除湿 1、加湿:高低温湿热试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力与该温度下的水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水汽可处的空气压力无关,人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系,其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。 2、除湿:设备的除湿方式为制冷除湿,其除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。

  • 低温温度计的概述

    温度计又称温度传感器,是指接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触。而低温温度计就是用温度传感器制作的一类温度计。  温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计(温度传感器)。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。

  • 高低温湿热试验箱的温度与湿度是如何控制的?

    [font='宋体'][size=18px]高低温湿热试验箱的温度与湿度是如何控制的?[/size][/font][font='宋体'][size=18px]温度与湿度是高低温湿热试验箱的两个重要参数,它们对于测试结果的准确性和可靠性具有至关重要的影响。因此,控制高低温湿热试验箱的温度与湿度是实验过程中的一项重要任务。[/size][/font][font='宋体'][size=18px][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103691][b]高低温湿热试验箱[/b][/url]的温度控制主要包括加热、制冷和恒温三个阶段。在加热阶段,试验箱采用电热元件或燃气燃烧器等加热方式将温度升高至所需的设定值。在制冷阶段,试验箱采用制冷剂循环系统将温度降低至所需的设定值。在恒温阶段,试验箱采用温度传感器和控制器等设备,通过调节加热或制冷系统的运行状态,使试验箱内的温度保持恒定。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度控制是高低温湿热试验箱的另一项关键技术。湿度控制系统主要包括加湿和除湿两个部分。加湿系统通过向试验箱内注入水蒸气或化学蒸汽等方式增加湿度;除湿系统则采用冷凝、吸附或离心等方法去除试验箱内的湿气。湿度传感器和控制器等设备用于监测和控制试验箱内的湿度,使其达到所需的设定值。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]为了确保温度与湿度的控制精度和稳定性,高低温湿热试验箱还需要注意以下几点:[/size][/font][font='宋体'][size=18px]1. 选用高精度传感器和控制器等设备,保证温度和湿度的测量与控制精度;[/size][/font][font='宋体'][size=18px]2. 定期进行设备维护和校准,确保设备的正常运行;[/size][/font][font='宋体'][size=18px]3. 根据实际需要调整温度和湿度的设定值,以满足不同测试条件的要求;[/size][/font][font='宋体'][size=18px]4. 注意试验箱内的气流组织,保证温度和湿度的均匀分布;[/size][/font][font='宋体'][size=18px]5. 在使用过程中,避免在试验箱内放置过多物品,以免影响气流流动和温度湿度的均匀性。[/size][/font][table][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401161651166808_3977_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401161651171245_1457_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px]总之,高低温湿热试验箱的温度与湿度控制是一个复杂的过程,需要综合考虑加热、制冷、恒温、加湿和除湿等多个方面的因素。为了获得[/size][/font][font='宋体'][size=18px]准确的测试结果,操作者需要了解并掌握相关技术和知识,以便更好地使用和维护高低温湿热试验箱。[/size][/font][font='宋体'][size=18px][/size][/font]

  • 【求助】在线监视仪器或设备

    本人急需在石化行业,钢铁行业,造纸行业,电力行业应用的在线监视设备或仪器,能实时在线监视设备运转情况的设备或仪器。如有合作意向,请Q646963917或者TEL13602421517。我叫李晶,是广东省中科进出口有限公司的员工。谢谢!

  • CZJ-B 系列振动监视仪

    CZJ-B 系列振动监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置 不可缺少的检测、保护设备。它与 SZ 系列速度传感器相配合,可对各种旋转 机械的轴承绝对振动峰 - 峰值或振动速度(振速)进行连续监视和测量。有与 测量值成正比例的电流输出,可与 DCS、PLC 系统,无纸记录仪直接连接。当 振动幅值超限时,能自动提供报警继电器开关量接点输出。该产品具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等特点。可广 泛地应用于电力、机械、化工、冶金等企业,适合中小型旋转机械装置的监视 系统设计。CZJ-B 系列振动监视仪有盘装式和挂壁式二种供用户选择。与本公司生产的 SZ-6i 本安型磁电式速度传感器配合,可使用于防爆场合。 防爆合格证号:CNEx09.2137U;防爆标志:Exib Ⅱ BT4。二、产品系列CZJ-B 型振动监视仪 (盘装式) CZJ-B 型振动烈度监视仪(盘装式) CZJ-BG 型振动监视仪 ( 挂壁式 ) CZJ-BG 型振动烈度监视仪 ( 挂壁式 )三、CZJ-B 系列振动监视仪技术参数 振动监视仪 输入信号:SZ 系列磁电式速度传感器; 测量范围:CZJ-B2/B4/B4G:默认(0 ~ 200)μm(峰 - 峰值),可据 需求设定; CZJ-B3/B3G:默认(0 ~ 20.0)mm/s(有效值),可据需求设定;精度:满量程的 ±1.0%(25℃时 );显示方式:三位 LED 数字显示,CZJ-B2/B4/B4G 分辨率 1,CZJ-B3/B3G 分辨率 0.1; 频 响 范 围:CZJ-B2/B4/B4G:(14 ~ 100)Hz;CZJ-B3/B3G:(11 ~100)Hz;电流输出:有源 DC(4 ~ 20)mA;准确度:满量程的 ±1.0%(25℃时 ); 最大负载:500Ω; 缓冲输出:传感器原始信号输出(TDM 信号); 报警设定:满量程范围内任意设定; 报警输出:继电器开关量输出,常开接点,容量阻性负载 AC250V/2A,DC28V /2A; 报警延时:0.1 秒、1 秒、3 秒(无特殊要求按 1 秒并由生产厂设置); 使用环境:温度(0 ~ 50)℃;储存温度 (-20 ~ 60)℃;相对湿度(20 ~ 90)%(非冷凝);周围无腐蚀性、无强磁场等场合; 使用电源:(85 ~ 265)VAC;220VAC;实际接线按产品铭牌接线; 外形尺寸:盘装表:宽 160× 高 80× 深 225(mm);开孔尺寸:宽 152× 高 76(mm)。 挂壁表:长 290× 宽 190× 厚 92(mm);安装尺寸:底 170× 高 272 (mm)。(三角形) 传感器 测试条件:温度 20℃ ±5℃,相对湿度≤ 80%;周围环境无强磁场干扰; 灵 敏 度 :SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:50mV/mm/s,误差为 ±5%; SZ-4V、SZ-4H:28.5mV/mm/s,误差为 ±5%; 频响:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:10Hz ~ 500Hz; SZ-4V、SZ-4H:(4 ~ 1000)Hz;自振频率:约 10Hz 可测振幅: ≤ 2000μm(P-P); 最大加速度:10g; 测量方向:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i(垂直或水平) SZ-4V(垂直型)SZ-4H(水平型) 使用环境:温度 (-30 ~ 120)℃;相对湿度 ≤ 95%(非冷凝);周 围无腐蚀性、无强磁场等场合;外形尺寸:SZ-6、SZ-6V、SZ-6H:Φ28×76(mm); SZ-6B:Φ31.5×78(mm); SZ-6i:Φ35×78(mm); 安装方式:在传感器底部用螺钉固定在被测振动点上。 四、面板说明CZJ-B 系列振动监视仪可同时监测 A、B 两个振动通道,上半部为 A 通道 显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值指示;下半部为 B 通道显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值 指示;右边的“功能”,“光标”,“加一”按钮为两通道公用。显示器:在正常测量时,显示器显示测量读数;在设定状态下,显示器显示功 能标识和对应的数据。 功能键:在正常运行状态下,按该键可查看运行至当前的峰值和有关设定参数 值。 光标键:在设置状态下,每按该键一次,光标左移一位,光标所在的位置为设 置操作的有效位置。 加一键:在设置状态下,每按该键一次,光标位置的数码管显示值加一个数。 五、安装与接线5.1 监视仪的安装 按本仪表的开孔要求开孔,将仪表插入仪表柜屏,然后在后面装上安装侧板,用螺钉紧固即可。5.2 传感器的安装5.2.1 安装位置:水平或垂直安装于被测振动点上,以传感器底部螺钉固定。5.2.2 安装规范:若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低传感器环 境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。传感器输出为悬浮接地、在连接传感器的插头、插座上,都标有 1、2、3、4 的数字 , 考虑到接线牢固可靠,将“2、4”和“1、3”分别短接并用。“2、4” 作为传感器讯号输出的正极端,“1、3”作为负极端,分别接至振动监视仪的 背面接线端子上的讯号输入,“2、4”接正端,“1、3”接负端,与振动监视

  • 高低温试验箱的工作温度和湿度为多少

    高低温试验箱以其精准的温度控制性能和温度变化速率得到广泛的使用,在航天、机械、电子、金属、新能源、纺织、橡胶、陶瓷以及复合材料等领域都有涉及。[url=http://www.dongguanruili.com/product/36.html][color=#333333]高低温试验箱[/color][/url]可以进行高温、低温环境的模拟,用来检测试验物品在冷热变化的环境下发生的物理和化学性质的变化。[align=center][img=高低温试验箱,500,310]http://www.dongguanruili.com/d/file/62bccfb67ba2e7205e17198496627d58.jpg[/img][/align]  [url=http://www.dongguanruili.com/product/36.html][color=#333333]高低温试验箱[/color][/url]的工作温度可以达到-70℃~150℃,不同于恒温恒湿试验箱,高低温试验箱是无法自主调节湿度的。高低温试验箱的湿度都是常温下的常湿状态,而且随着箱内温度的升高,湿度会所有上升,但到一定湿度以后就无法再升高了。高低温试验箱一般只测试试验物品在高低温下状态变化,试验物品也多是一些对湿度不敏感的物品。  高低温试验箱可以满足大多数产品的试验要求,其湿度也只是和周边环境的湿度一致,也具备一定的可靠性。如果试验需要用到对湿度的观测,那么使用恒温恒湿箱是比较符合要求的,恒温恒湿箱包含了高低温试验箱的功能,而且提供了加湿装置,能够有效的控制湿度变化。

  • 卧式超低温冰箱蒸发温度对制冷效果的影响有哪些?

    卧式超低温冰箱在运行中,蒸发温度对制冷效率影响比较大,所以,我们要了解卧式超低温冰箱的蒸发温度对制冷效果有什么影响?  影响卧式超低温冰箱蒸发温度变化的因素 在卧式超低温冰箱实际运行过程中,蒸发温度的变化是很复杂的,它除了直接受膨胀阀(节流阀)控制外,与被冷却对象的热负荷、蒸发器的传热面积和压缩机的容量有关。卧式超低温冰箱这三个条件某一个发生变动时,制冷系统的蒸发压力和温度必然发生相应的变化,因此卧式超低温冰箱操作人员要保证蒸发温度在规定范围内稳定运行,就需要及时地了解蒸发温度的变化,根据蒸发温度的变化规律,适时地、正确地进行蒸发温度的调节。  卧式超低温冰箱在运行过程中,热负荷的变化是经常发生的。当卧式超低温冰箱热负荷增大时,其它条件不变的情况下,蒸发温度就会升高,低压压力也会升高,吸气的过热度也会加大。这种情况下只能开大卧式超低温冰箱膨胀阀,增大制冷剂的循环量,而不能因为低压压力升高关小膨胀阀, 降低低压压力。这样做将会使卧式超低温冰箱吸气过热度更大,排气温度升高,运行条件恶化。调节膨胀阀时,每次调节量不应过大,调节后必须经过一定时间的运行,才能反映出热负荷与制冷量是否平衡。  卧式超低温冰箱制冷压缩机能量的变化对蒸发温度的影响当增加制冷压缩机的能量时, 压缩机的吸气量就相应增加,在其它条件不变的情况下,就会出现高压升高,低压降低,蒸发温度也会随之下降。为了继续保持卧式超低温冰箱生产工艺需要的蒸发温度,就要开大膨胀阀,使低压压力上升到规定范围。卧式超低温冰箱压缩机加大能量运行一段时间后,随着被冷却物温度的下降,蒸发温度、低压压力也会逐渐降低(膨胀阀不作任何调节),这是因为被冷却物温度下降热负荷减少的缘故。这种情况下不应误认为压力下降,是供液量不足去开大膨胀阀,增加供液量,而是应关小膨胀阀,减少制冷压缩机能量运行,否则,则会出现能量过大,供液量过大使制冷机组出现带液运行或奔油事故的发生。  在完整的卧式超低温冰箱中,蒸发面积通常是固定不变的,但是在实际运行操作中,由于供液不足或者蒸发器内积油,蒸发面积是不断发生变化的。蒸发面积的增、减对蒸发温度的影响与热负荷的增、减对蒸发温度的影响是基本相似的。当蒸发面积增加时,蒸发温度就会升高; 当蒸发面积减少时,蒸发温度就会降低。为了保持需要的温度,就应调节能量和膨胀阀,对蒸发器进行放油清理,以保持传热面积与制冷量的相对平衡。  卧式超低温冰箱的制冷效果越好才能更好的运行卧式超低温冰箱,更好的进行冷处理。

  • 高低温试验箱的核心-温度传感器

    在高低温试验箱运作过程中,温度控制器起到绝对重要性,就像大脑对人的重要性,也就相当于稳定控制器是高低温箱的神经中枢和控制中心。它的主要功能有设定试验的温度值、接受温度传感器的感测信号并转换温度值显示到控制器的屏幕上,然后将当前温度值与试验目标值进行对比和PID的运算,最后输出控制信号给压缩机、加热器、电机等设备。

  • 【求助】请教最低温度表的检定

    昨天一医院送检一支冰箱最低温度表,第一次听到“最低温度表”这样的名称。我想应该是类比的话医疗上,用于测体温的玻璃水银温度计,应该称之为“最高温度计”,因为它能够记忆最高温度。我们熟知体温度记忆了最高温度后,可以用“甩”的办法使之复位,而且好像还有专门的检定规程。那么“最低温度表”当测得最低温度后应如何使之复位?也有专门的规程吗?或应该怎样检定?检定中应该注意什么?谢谢!

  • 阐述可编程高低温试验箱温度平衡术

    阐述可编程高低温试验箱温度平衡术

    可编程高低温试验箱是环试设备中的一种,我们在采用这类设备时是必须依据实验试品净重、尺寸、规格型号、型号规格来挑选的,不一样的设备规格型号,不一样的温度范围价钱也是不一样的,实验室内空间跟价钱正比,内箱规格越大价钱就越高 温度范围越低价钱也越高,由于溫度越低,设备的制做难度系数就越大 应用的制冷压缩机越大,配备也是相对的增加,因此价钱也越高。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103081555214801_8900_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  因为可编程高低温试验箱的外形与高低温试验机的外形是一样的,因此要区分客户是用可编程高低温试验箱还是高低温试验箱就要确认是否要做湿度 控制器要确认是用触摸屏还是按键式,触摸屏式的控制器可以中英文转换。可编程高低温试验箱采用环试行业的温度平衡技术(制冷不加热),通过能量调节技术在降温及低温平衡是不需要另外启动加热来平衡控温,通过调节控温单位时间内进入蒸发器制冷剂的质量来达到控制制冷功率,从而控制工作室内的温度。  温度平衡技术可以在大限度上,降低用户的成本和延长可编程高低温试验箱压缩机的寿命,该技术适用于整机或大型零部件的低温、高温、恒定湿热等,科学的风道设计,能满足不同用户的需求。

  • 超低温、高精度型温度传感器

    超低温、高精度型温度传感器

    超低温、高精度型温度传感器是我们的强项,欢迎来电咨询,13585791751 .[sub]?[url=WWW.SENMATIC.COM]点击打开链接[/url][/sub][img=,268,232]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201121337188777_532_5521199_3.png!w268x232.jpg[/img]

  • 【原创大赛】米家蓝牙温湿度计2用作室内温度监视实验

    【原创大赛】米家蓝牙温湿度计2用作室内温度监视实验

    [font='宋体'] 近年来,米家出品了不少智能电子产品,市场反映都还不错,收获了一大批“米粉”。“米家蓝牙温湿度计2”是一款智能互联产品,可以[/font][font=宋体]将设定的温湿度作为触发条件去联动控制接入米家的其他智能设备,如空调、加湿器等。[/font][font=宋体]该温湿度计体积小([/font][font=宋体]4.3[/font][font=Arial]X[/font][font=宋体]4.3[/font][font=Arial]X[/font][font=宋体]1.25[/font][font=宋体]厘米[/font][font=宋体]),重量轻(仅仅[/font][font=宋体]12[/font][font=宋体]克[/font][font=宋体]),使用瑞士盛思锐([/font][font=宋体]Sensirion[/font][font=宋体])公司新一代[/font][font=宋体]数字温度传感器[/font][font=宋体],精度高、稳定性好、电耗极低。[/font][font=宋体]该温湿度计使用一颗[/font][font=宋体]CR2032[/font][font=宋体]锂纽扣电池,厂家称,不连接[font=Arial]APP[/font][font=宋体]情况下,可用一年。[/font][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341063645_9664_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/color][/font][color=#333333][font=宋体][font='宋体']有关技术参数如下:[/font][/font][/color][img=,500,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061933193656_7131_1807987_3.jpg!w500x386.jpg[/img][color=#333333][font=宋体][font='宋体']根据厂家资料,温湿度计本体可以存储3个月数据,云端可以存储6个月数据,在手机APP上查询浏览十分方便。关键是价格低廉,才14.5元一只包邮。[/font][/font][/color][color=#333333][font=宋体][font='宋体']由于该温湿度计具有记录温湿度数据的功能,那能不能用于实验室要求监视记录室内温度的项目呢?采用多点对比、简易实验如下(注:由于缺高精度湿度计,未作湿度对比实验)。[/font][font='宋体'][b]一、实验器材及场地[/b][/font][font='宋体']1、[/font][font='宋体']米家蓝牙温湿度计2[/font][font='宋体']2、[/font][font='宋体']Fluke 116C 型[/font][font='宋体']数字万用表(作为温度测量对照表)[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']温度量程:-40°C至400°C,K型热电偶[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']分辨率:0.1°C[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']准确度:1 % + 10[2][/font][font='宋体']3、安装有冷暖空调器的房间,辅助电加热器[/font][font='宋体'][b]二、实验方案[/b][/font][font='宋体']1、将米家蓝牙温湿度计2及[/font][font='宋体']Fluke 116C 型[/font][font='宋体']数字万用表(设置温度档)相邻放置于室内。[/font][font='宋体']2、使用室内空调器及辅助电加热器逐步调节控制室内温度。[/font][font='宋体']3、待室温稳定时,[/font][font='宋体']同步记录温湿度计显示的温度数值和万用表显示的温度数值。[/font][b][font='宋体']三、[/font][font='宋体']温度实验数据分析[/font][/b][font='宋体']环境气温26[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']在不同室内温度下,对比测量温度的图片如下(仅列出3张,其余略):[/font][/font][/color][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341085598_2631_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341073567_2173_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341079885_9003_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]将多点测量温度的数据进行列表:[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,690,242]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061355458844_557_1807987_3.jpg!w690x242.jpg[/img][/font][/color][/font][color=#333333][font=宋体][font='宋体'] 将[/font][font='宋体']Fluke 116C 型[/font][font='宋体']数字万用表测量的温度数据作为[/font][font='宋体']标准[/font][font='宋体']曲线,根据[/font][font='宋体']米家蓝牙温湿度计2测量温度的数据,在20[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']附近,无偏差,最大偏差为[/font][font='宋体']+0.3[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']。说明该温湿度计是以[/font][font='宋体']20[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']为中心,进行线性设计校准的。[/font][font='宋体'] 对于大多数实验室保持房间温度为[/font][font='宋体']20[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']的要求,米家这款[/font][font='宋体']蓝牙温湿度计2的在这个温度点的测量值[/font][font='宋体']是比较准确地。粗糙地计算,在[/font][font='宋体']20[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']50[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']范围内,[/font][font='宋体']线性度[/font][font='宋体']δ[/font][font='宋体']=[/font][font='宋体']Δ[/font][font='宋体']Ymax/Y*100% =0.3/30*100% =1%[/font][/font][/color][color=#333333][font=宋体][font='宋体'] 使用有空调的房间作实验,由于空调制冷设计最低为18[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],建筑物有散热,本实验房间温度最低达到[/font][font='宋体']19.7[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'];空调制热设计最高为[/font][font='宋体']32[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体'],当房间温度达到[/font][font='宋体']30[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']后,应加开电加热器[/font][font='宋体']辅助加热,才能继续提高房间温度。对于0[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']20[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']范围及湿度,本人未作实验。有这方面要求的,可以自己用高精度仪表进行验证。[/font][/font][/color][font=宋体][font='宋体'][b][font='宋体']四、[/font][font='宋体']APP记录数据显示[/font][/b][/font][/font][color=#333333][font=宋体][font='宋体']下面是实验当天的数据截图,显示每小时中的最高值,24小时循环记录(图中那个50.6[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值[/font][font='宋体']):[/font][/font][/color][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,500,1037]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341061077_3782_1807987_3.jpg!w500x1037.jpg[/img][/font][/color][/font][font='宋体']下面是月数据截图,显示每天当中的最高最低值,每30天循环记录(图中那个50.6[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值[/font][font='宋体']):[/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,500,1038]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341067287_6394_1807987_3.jpg!w500x1038.jpg[/img][/font][/color][/font][color=#333333][font=宋体][font='宋体']下面是每半年的数据截图(今年8月启用仪器,没有7月以前的数据),显示每月当中的最高最低值,每半年循环记录(图中那个50.6[/font][font='宋体']°C[/font][font='宋体']高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值[/font][font='宋体']):[/font][/font][/color][font=宋体][color=#333333][font=宋体][img=,500,1038]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061341066800_2183_1807987_3.jpg!w500x1038.jpg[/img][/font][/color][/font][color=#333333][font=宋体][font='宋体'][b]结语:[/b][/font][font='宋体']米家蓝牙温湿度计2虽然是一款民用产品,经实验,完全可以用于要求不高的商业环境温度监视记录项目,并且,成本低廉、操作简单、效果良好,建议大家一试。结合米家网关使用,可以远程监控实验室的温湿度状况,当出现异常时,及时通知相关人员进行处理。特别是对实验室负责人,对掌管的重要实验室温度状况,多一道监控措施,是一个得力助手。稍有遗憾的是:每天记录时间间隔1小时,只显示其中的最大值,24小时循环;月记录只显示月内某一天的最大最小值;年记录只显示年内某一月的最大最小值;仪器本体只保持3个月数据、云端只保持半年数据。若加大芯片记录内存、缩短记录时间间隔、改进显示及数据导出,出一款商务型,会更加适合商业用户。[/font][/font][/color]

  • 让您过目不忘的高低温交变试验箱

    让您过目不忘的高低温交变试验箱

    [b][url=http://www.linpin.com/]高低温交变试验箱[/url][/b]运用于工业商品的高低温可靠性检验测试。对电子电气商品、轿车、航天、轮船、高等院校、科研机构等相关产品的零部件和材料在高温和低温(交变)循环变化条件下的性能指标进行了测试。该设备用来测试材料结构或者复合原材料在超高温和低温的自然环境下的抗久性,在此测试热胀冷缩所产生的化学变化或者物理上的损坏。那么该设备有哪些我们不知道的优势特点呢?[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210081702492455_2803_5295056_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  1、设备温度控制的准确性和精确度高,由于该仪器采用了不一样的风道系统设计和电子控制系统,来保持整个室内温度能呈现出均匀性,这就能表示大大高于同种产品。  2、高低温交变试验箱的箱内温度设定范围较为广泛,还可以连续可调,在常温+5℃~-80℃范围之间都可以随意设定,要是客户有特别的要求,可按要求设计更高温度商品。  3、设备保护系统的功能要齐全,必须保证长时间安全运行没有故障的发生。  4、高低温交变试验箱烟雾系统的报警功能:箱内要设有烟雾报警器,预防商品在老化过程中燃烧,在出现警报时,设备的电源会自动关闭。  5、我们可根据用户的要求来设计样品架,如果需要荷载,那就要制作相对应的荷载框架,通过试验架的设计要求必须稳定合理,操作方便简单,外形美观,在很大程度上满足了用户的要求。  高低温交变试验箱为保证系统的安全运行,系统应设置高压控制、过压、过载等保护系统。同时,为了监视系统的运行,需安装一个高压表来监视系统的运行,加热器采用瓷框镍铬丝电加热器,热惯性小,使用寿命长;并且仪器的输出可控占比PID信号要好,由固态继电器来控制运转,即稳定又可靠。

  • 高低温试验箱温度如何做才能快速稳定?

    高低温试验箱温度如何做才能快速稳定?

    当使用[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27536.htm]高低温试验箱[/url][/b]时,因要对试样品进行高、低温测试,因此,试样要经过高、低温试验老化和高、低温循环试验,然后再进行循环测试,这一过程可能会发生高、低温等温度,需要较长的时间才能稳定,有没有什么方法可以让设备的温度迅速稳定?[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205051631305360_9258_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  高低温试验箱的温度是有一定的容差,通常在二至三个范围内,这是充分考虑到温度的缓慢变化,若要将设备的相对湿度保持在规定的容差范围内,则测量的误差和设备空间中的温度变化才可以确定。假设设备温度差大于1k时,所需任意两点间的温差也要小得多,仪器的湿度状况将达不到标准,因此想要保持设定的湿度,在短时间内温度波动应尽可能保持在0.5度,试样品的温度尽可能保持在三度之间。  可采用下列两种快速稳定方法:  ①试件放入高低温试验箱后,需将设备温度调节至二十五度,以保持此状态,直至试件品温度达到稳定。  ②试样放入不同的盒子中,然后放入不同的盒子中,待温度稳定后,再把它放入盒中。无论采用什么方法稳定温度,设备的相对湿度必须在规定的标准值之内,试件温度在箱内稳定后,设备箱内相对湿度应大于915,设备环境温度为25度。  这就是如何稳定[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]高低温试验箱[/url][/b]温度的方法,如果你想要使设备的温度开始稳定,就用它们,本公司是检测设备的制造商,在设备的日常使用与维修过程中,如对设备技术方面有任何疑问及问题请致电400-066-2888咨询本公司技术人员。本公司员工将为您提供技术解答及处理方案。

  • 面对高低温试验箱温度波动大时有效处理方式

    面对高低温试验箱温度波动大时有效处理方式

    [b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27536.htm]高低温试验箱[/url][/b]运行后,如果设备出现温度波动较大的情况是否是正常的?这也许是设备出了故障,要及时找出原因进行处理,有没有什么好办法应对?[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209281658533439_3468_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  一、检查一下高低温试验箱中的继电器,该元件是否正常工作,将影响温度波动,所以要看这件部件是不是出故障还是坏了,如果是则需要修理或更换。  二、对设备控制器进行检查,看看是否存在控制器设置问题,或可能是控制器内部数据有问题,此外,还包括控制器是否有故障可以正常使用,如是控制器设置及数据问题,需要及时校正,部件出现故障需要找专业人员来修理和更换。  三、高低温试验箱的压缩机还会影响温度的波动度,因此要看设备的压缩机是否正常工作,如果出现故障,还要进行修理。  高低温试验箱是用于对物体或物料进行高低温变换时,进行各种性能参数的检测,现在它的应用范围很广,如军工、研究开发单位、大学、电子工业、汽车业、航空等行业,测试设备时对温度均匀性有要求(要小于±2.0℃),设备高温时波动度不得超过0.5℃,在低温条件下波动度上浮和下浮不能超过1.0℃。您在使用设备过程中如发现波动较大,可采用上述方法查找原因并进行处理。

  • 高低温交变湿热试验箱压缩机吸气温度如何确定?

    有些用户在使用高低温交变湿热试验箱的过程中,对高低温交变湿热试验箱压缩机一些操作不是很熟悉,所以我们有必要科普一下,今天就给大家详细讲解一下关于压缩机吸气温度如何确定的问题。  吸气过热分为有害过热和有益过热。有害过热是指在蒸发器之后吸取的外界环境热量而产生的过热。它使高低温交变湿热试验箱制冷系数下降,冷凝热负荷增加,所以是不利的,应尽量减少。有益过热是指在蒸发器及其低温环境内产生的过热。  对于采用回热循环可使制冷系数增加的制冷剂,可以采用较大的吸气过热度。对于采用回热循环而制冷系数变化不明显的制冷剂,一定的过热度有利于保证系统正常运行,但吸气过热度太大会使排气温度升高。因此,吸气过热大小应根据蒸发温度、吸气管道的过热情况、制冷剂种类及制冷剂循环形式来确定。一般情况下,可以按照下列经验来确定。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】

    数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品应能承受下面(试验方法)规定要求的温度变化试验,共10个循环,试验后样品应符合SJ/T11326标准中5.1规定,并能工作。 试验设备: 1、高低温交变试验箱工作空间内的任何点应能惟试验所要的温度变化速率进行从低温到高温或从高温到低温的温度转换,并能保持试验所要求的湿度; 2、试验箱内大气的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对温度) 3、试验箱在恒温期间,试验箱箱壁温度在高温和低温期间内,其偏离分别不应大于试验规定的箱温的3%和8%。本要求适用于整个试验箱箱壁,并且样品内也不应有不符合这个要求的任何加热和冷却部分,试验箱内的空气应流通,靠近样品处所测得的风速不低于2m/s; 4、样品的安装件与支撑架之间应是低导热率的,以使安装架和支撑架与样品之间绝热。 试验方法: 1、样品应在不包装、不通电、在正常工作位置的状态放入具有试验室环境温度的试验箱内; 2、高低温交变试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到-10±3℃; 3、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 4、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的升温速度升到40±2℃; 5、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 6、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到试验客观存在的环境温度值; 7、以上构成一个循环,依次进行10个循环; 8、样品从试验箱中取出之前,应在试验室环境温度下达到温度稳定; 9、将样品从高低温交变试验箱中取出,按SJ/T11326标准中5.2的要求进行检查,并通电工作。

  • 【分享】高低温试验箱温度不准故障解决办法

    故障分析:首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温箱的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当高低温箱的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统。  首先检查高低温箱的两组制冷压缩机组,如果低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂的缺乏。高低温试验箱的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。  待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。  至此,已确认高低温箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。  高低温试验箱维修方法:对高低温试验箱的制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。  经上文可以看出,对高低温试验箱低温度保持不住的故障现象,分析和判断基本上是从易到难,先外后里,先电气后冷气的方式进行分析和判断,熟悉和了解高低温试验箱的原理和工作过程则是分析故障判断故障的基础。只有深入了解高低温试验箱的工作原理和工作过程,才能迅速地解决高低温试验箱在运行过程中出现的各种问题。

  • 【讨论】温度冲击试验机与高低温试验箱

    温度冲击试验箱按规定的技术要求可对试样进行温度急骤变化试验的试验机。设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家军用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。温度冲击试验箱与高低温试验箱有什么区别?温度冲击试验箱中的“冲击”体现在什么地方?

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