高低温交变湿热试验箱被广泛的应用,其采用国际比较好的造型设计,表面喷塑处理,高质感外观,而且采用了无反作用的把手,操作更加的简便,获得了广大用户的好评。那么高低温交变湿热试验箱要怎样才能有效的进行除尘呢。
首先,要保持高低温交变湿热试验箱箱体内外部的清洁,高低温交变湿热试验箱在操作前都应先把内部的杂质清除干净,配电室也应该年清洁一次以上,清洁时可以利用吸尘器将室内的灰尘吸除干净的。箱体外部也应每年都清洗一次以上的,清洗时应先用肥皂水擦拭的。
然后就是要对高低温交变湿热试验箱进行检查了,要记得检查一下高低温交变湿热试验箱的超温保护器,加湿器内的储水应该每月都更换一次,以确保水质的清洁,加湿盘也应该每个月清洗一次,以确保水流顺畅。
最后,就是高低温交变湿热试验箱的保养了,冷凝器一定要记得每月定期的保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着的灰尘吸除。
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湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
湿热试验箱的特点:
采用温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
箱体内胆采用高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用SUS304耐高低温不锈钢板。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
湿热试验箱满足标准:
GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2008试验Ca:恒定湿热试验
GJB150.3A-2009高温试验
GJB150.4A-2009低温试验
GJB150.9A-2009湿热试验
Part1 风机不转
风机不转有两个原因。一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障。
当房间空调风机不转时,空调房间温度会上升,压缩机的吸气压力与排气压力均有一定程度的下降。空调风机不转后,空调房间内换热盘管的热交换效率降低,当空调房间热负荷不变时空调房间温度就会上升。
换热盘管内的制冷剂由于热交换不充分,其温度会相对原来的温度降低,即蒸发温度变小,系统的制冷系数降低。热力膨胀阀感受的蒸发器出口温度也降低了,致使热力膨胀阀开度变小,制冷剂也相应减少,所以吸排气压力均变小了。制冷剂流量的减少与制冷系数的降低的整体效果是使系统制冷量下降。
Part2 冷却水进口温度过低
随着冷却水温度的降低,压缩机的排气压力、排气温度、过滤器出口温度都减小了。而空调房间温度却仍然保持不变,这是因为冷却水温度还没有下降到会影响制冷效果的程度。若冷却水温度降至一定程度,冷凝压力也会降低,致使热力膨胀阀两侧的压差减小,热力膨胀阀的流通能力也随之减小,制冷剂也减少了,故制冷效果会降低。
Part3 冷却水进口温度过高
冷却水进口温度过高会使制冷剂过冷温度,冷凝温度过高,冷凝压力也相应过高,压缩机的压比增大,轴功率提高,输气系数降低,因此降低系统的制冷能力。所以整体的制冷效果会降低,空调房间温度会上升。
Part4 循环水泵不转
制冷机组在调试与运行时,应先开系统循环水泵。当循环水泵不转时,冷却水出口温度与冷凝器制冷剂出口温度上升的zui明显,由于冷凝器冷却效果的急剧下降,压缩机的吸气温度、排气温度也上升很快,冷凝温度的上升使蒸发温度也上升了,但蒸发温度上升的幅度没有冷凝温度上升的幅度大,所以制冷效率降低了,空调房间温度快速上升。
Part5 过滤器堵塞
过滤器堵塞就是系统脏堵。一般情况下,脏堵往往发生在过滤器处,这是因为过滤器的滤网将通道截面隔住,滤去污垢与金属屑等杂物,时间长了制冷与空调就被堵住了。
过滤器堵塞的后果是制冷剂循环量减少,其许多原因均与膨胀阀开度过小相似,如压缩机吸排气温度上升,压缩机吸排气压力下降,空调房间温度回升,其不同之处是过滤器出口温度越来越低。这是因为在过滤器处开始节流,致使系统局部温度降低,情况严重时会出现系统局部结霜或结冰。
Part6 空调房间负荷过大
由于房间内扰与外扰的作用及受各种因素的影响,空调房间负荷过大会导致空调房间温度上升,zui后达不到正常空调房间应保持的温度指标。同时,受影响zui大的两个参数是压缩机吸气温度和排气温度。
由于空调房间热容的影响,要经过一定时间以后,其它参数受到的影响才会表现得很明显。
Part7 冷却水流量过小
由于冷却水管和冷却水阀的关系,以及系统中冷却塔的配置偏小或冷却塔内水垢太多,冷却水流量过小与冷却水进口温度过高也是很常见的故障。
当冷却水流量过小时,冷凝器的热交换效果下降,因而冷凝器出口制冷剂温度上升,制冷剂冷凝温度上升,降低了制冷系数,影响了制冷效果。
在其它条件不变的情况下,空调房间温度也会有一定程度的上升,压缩机的吸气温度也会上升。但变化zui明显的是冷却水出口温差会越来越大。
Part8 膨胀阀开度过小
膨胀阀开度过小就制冷系统制冷剂充注量正常而言的,膨胀阀开度过小这个故障中,整个系统循环制冷剂不足,当其它工况条件均保持不变,就不能充分满足液态制态剂在低压下气化吸热,因此回气过热度很大,吸排气温度与空调房间温度回上升,吸排气压力会下降。
而冷凝器出口制冷剂的温度会下降(即增加了系统的制冷能力),因为冷凝器的换热能力没有变化,但是整个系统中循环的制冷剂流量很小,虽然这时制冷系数提高了,单位制冷量提高了。但总的制冷量却减少了,所以空调房间温度会上升。
膨胀阀里面有个小口(黄色箭头那个地方),调节膨胀阀开度,就是调节那个小口的大小。开度越大,口径越大,流过的液体就越多。
Part9 制冷剂不足
制冷剂过少通常由两种原因造成:一是产品出厂前充注量不够,一般较小发生;二是机组常年运行,由于系统阀门或焊接部分泄漏引起制冷剂过少,因此是一种较为常见的故障。制冷剂不足与膨胀阀开度过小这两个故障的原因没有明显的区别。
Part10
制冷剂过多源于盲目的制冷剂充注,这在制冷系统维修时并不罕见。这会减少冷凝器内的有效换热面积,使换热效果降低,致使冷凝温度上升,冷凝压力提高,高压也就过高了。
过多的制冷剂进入蒸发器未能全部气化而被压缩机吸入造成低压高,压缩机缸头凝露或结霜,严重时发生液击冲缸事故。部分液态制冷剂进入压缩机,电机负荷加重,启动困难,运转中电流过载,严重时会因电机过载而烧毁。
Part11 压缩机吸排气阀片损坏
对往复式压缩机来说,压缩机吸排气阀片损坏是一种常见机械故障,本实验是用压缩机吸排气口旁通的方法来模拟的。当故障发生时,吸气温度、吸气压力会上升,排气温度、排气压力会下降,这相当于压缩机的实际输气量降低了,所以制冷效果就差了,空调房间温度会很快上升,情况严重时,低压继电器会使压缩机停机。
高低温湿热试验箱技术规格:
型号 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+150℃/约45min (空载) | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空载) | |||||
湿度范围 | (10)20~98%RH | |||||
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
低温系统适应性 | 独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、脚轮 | |||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 | |||||
满足标准 | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |