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影响恒温恒湿箱内箱温湿度均匀度的因素原因分析

浏览:   时间:2018.01.19   来源:东莞市恒工设备有限公司

影响恒温恒湿箱内箱温湿度均匀度的因素原因分析


影响恒温恒湿箱内箱温湿度均匀度的因素原因分析
 A、热负载:如果如果试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明产品,产品自身存在发光发热,成为热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响。   

B、热传递:由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。  

C、热辐射:设计上的问题导致验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,恒温恒湿试验箱而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差,这个层面主要反映在钣金设计以及钣金处理方面,诸如:风道的设计、发热管的放置位置、风机功率的大小等原因   

D、密封性:箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温度均匀性。   

E、被测样品选择与摆放的合理性:如果试验对象体积过大,恒温恒湿箱或试验对象放置在试验箱工作室内的位置或方式不合适,使里面空气对流受阻,也会产生较大的温度均匀度的偏差。诸如将试验产品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度会受到很大的影响。   

F、由于内壁结构不同,所以会导致试验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响工作室内的热对流造成内部温度均匀度产生偏差。

恒温恒湿箱不制冷的原因分析

   由于客户经常会遇到恒温恒湿设备不制冷的状况,所以今天就这个问题一起来研究和探讨下:
原因一:
1.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
2.系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(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,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,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制冷剂缺乏。
原因二:
1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。
2.一为主机组,另一为辅助机组,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,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。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,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。
   至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础

冷热冲击试验箱特点和原理

   主要用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
   特点:
   1、上下两箱式结构转换速度快,恢复时间短。操作简便,合理的风道循环系统,温度分布均匀。
   2、中英繁三种语言液晶显示程序控制器。强力制冷进口压缩机,降温速度快。完备可靠的安全装置。
   3、蓄能方式可避免使用者职业伤害;高可靠性设计,适合于24小时连续试验;试料槽完全静止,可由测试孔外加负载配线;
   4、采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作简单,学习容易;温度制御精度高,全部采用PID 自动演算制御;
   5、可选择始动位置,高温或低温开始循环;具有预约起动功能;可设定循环次数及自动除霜;可选择二槽或三槽循环;
   6、运转状态显示;有异常或故障显示及排除方法说明;气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护.

三箱式冷热冲击试验箱的工作原理

  A、低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的工作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,最后通过膨胀阀节流后,重新又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈工作,使工作室温度降到设置的温度要求
  B、高温储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
  C、冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的工作状态决定。试验箱工作室内采用强制轴流“散性”式回圈风工作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。

文章来源:东莞恒工设备有限公司    业务联系:潘先生  13602359728

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