-
Электронная почта
2131784470@qq.com
-
Телефон
13538469076
-
Адрес
Дунгуань, провинция Гуандун
Гуандунская компания контрольно - измерительных приборов
2131784470@qq.com
13538469076
Дунгуань, провинция Гуандун
Как работает термостатическая камера
I. Оперативные процедуры:
1. Включите воздушный выключатель пользователя, затем включайте общий выключатель питания устройства (NFB) и, наконец, включайте ключ питания.
2. прибор для измерения температуры и влажности показывает нормальный рисунок; Таким образом, можно заранее спланировать желаемые процедуры, чтобы можно было успешно установить условия тестирования.
3. Установочные значения температуры, влажности и времени должны соответствовать требованиям пользователя к выборке.
4. Настройка функций прибора температуры и влажности должна осуществляться штатным персоналом или в соответствии с инструкциями прибора температуры и влажности.
5. После настройки каждой функции дверь должна быть закрыта и закрыта, прежде чем машина может нормально работать.
6. При первоначальной эксплуатации машины необходимо обратить внимание на поворот двигателя и поворот трехфазного двигателя.
7. Нажмите переключатель управления, чтобы машина могла работать в соответствии с установленными условиями тестирования температуры и влажности.
8. Когда температура и влажность соответствуют требованиям продукта пользователя для остановки, выключатель термометра контроллера должен быть выключен, прежде чем продукт может быть извлечен из него.
9. Метод использования для настройки программы и управления значением, обратитесь к инструкциям по эксплуатации контроллера; Конкретные операции термометра приведены в инструкциях термометра.
10. К этому аппарату прикреплена лампа для наблюдения за окном, если вы хотите проверить ситуацию в коробке, нажмите переключатель лампы наблюдения, свет в коробке сразу же горит.
11. Если возникает неисправность, то индикаторный экран этой машины сразу же покажет положение неисправности, будет звонить зуммер, после устранения неисправности нажмите клавишу (REST) на экране, прежде чем перезапустить испытательную машину.
Принципы PID - контроля:
1. Система управления термостатированием и увлажнением, которая управляет SSR в режиме PID, так что нагрев и увлажнение системы равны тепловым и влажным потерям.
2. Сигнал измерения температуры сухого и влажного шара выводится на панель I / O через процессор входного контроллера преобразования A / D по сравнению с RAN, панель I / O выдает инструкции для работы системы подачи воздуха и системы охлаждения, в то время как PID управляет SSR или нагревает SSR, или увлажняет SSR, так что тепло и влажность равномерно проходят через испытательную коробку системы подачи воздуха, чтобы достичь равномерного регулирования температуры и влаги.
3. Установка на плоской земле без вибрации для установки позиционирования регулирует четыре горизонтальные ноги на дне фюзеляжа, чтобы сбалансировать фюзеляж, чтобы внутренняя коробка дренажа и предотвратить аномальный шум (проверьте с помощью горизонтометра).
4. Машина не должна подвергаться прямому воздействию солнечного света и поддерживать циркуляцию воздуха в помещении.
5. Пожалуйста, поместите тело самолета в отдельное пространство, не должно быть размещено в общественном месте или вблизи легковоспламеняющихся, взрывоопасных и скоропортящихся химических веществ, чтобы избежать пожара и телесных повреждений в случае отказа.
6. Схемы подачи и дренажные трубопроводы должны быть как можно короче.
7. Пожалуйста, избегайте установки в грязных и пыльных местах. Окружающая температура и влажность должны поддерживаться между 10°C - 30°C и 70±10% RH, чтобы машина могла работать оптимально, последствия могут привести к тому, что машина охлаждается медленно или не может соответствовать требованиям низких температур, а контроль температуры не может быть очень стабильным.
8. В верхней части фюзеляжа не должны размещаться никакие отходы, чтобы тяжелые предметы не упали, что привело бы к человеческим травмам и повреждению имущества.
9. При обработке не используйте ручную электрическую коробку, провода, мотор в качестве опоры привода, чтобы предотвратить повреждение, ослабление или случайный сбой электроприбора электрической коробки.
10. Максимальный наклон тела должен быть под углом 30°, в то же время фюзеляж должен быть прочным, чтобы предотвратить падение тела, повреждение или повреждение тела и повреждение имущества.
Контроллер CPU по сравнению с RAN:
Компрессор является сердцем холодильной системы, он вдыхает газ низкой температуры и низкого давления, превращается в газ высокой температуры и высокого давления, выделяет тепло через конденсацию в жидкость, забирает тепло через вентилятор, поэтому ниже оборудования находится причина теплового ветра, а затем через дроссель для жидкости низкого давления, а затем через испаритель становится низкотемпературным газом низкого давления и, наконец, возвращается в компрессор; Холодильник поглощает тепло в испарителе для завершения процесса газификации и поглощения тепла, достижения цели охлаждения, завершения процесса охлаждения.
Сигнал измерения температуры сухого и влажного шара выводится на панель I / O через CPU входного контроллера преобразования A / D по сравнению с RAN, панель I / O выдает инструкции для работы системы подачи воздуха и системы охлаждения, в то время как PID управляет SSR или нагревает SSR, или увлажняет SSR, так что тепло и влажность равномерно проходят через испытательную коробку системы подачи воздуха, чтобы достичь равномерного регулирования температуры и влажности.
Уровень воды в коллекторе не должен быть слишком высоким, слишком высокий уровень воды приводит к переполнению воды; Низкий уровень воды в гидроаккумуляторе приводит к тому, что влажный шар тестирует неправильное всасывание воды в ткань, что влияет на точность мокрого шара. Уровень воды остается на уровне 6 - 7 минут. Корректировка уровня воды в насосном цилиндре может регулировать высоту и уровень насосного бака (регулировать винты с обеих сторон).
Установите значение двух термозащитных устройств в распределительной коробке, пожалуйста, не вводите их в эксплуатацию, и они настроены на выходе с завода. Этот защитный переключатель используется для защиты нагревательных и увлажняющих труб от сжигания в воздухе и предупреждения о нехватке воды. Установленная точка = точка установки температуры + 20°C - 30°C.
IV. Характеристики корпуса испытательного ящика с постоянной температурой и влажностью:
1. Коробка изготовлена из станков с ЧПУ, имеет красивую и щедрую форму, новую и использует ручку без реакции, простая в эксплуатации.
2. Внутренний желчный пузырь корпуса изготовлен из зеркальной панели из импортной высококачественной нержавеющей стали (SUS304) или аргоно - дуговой сварки 304B, наружный желчный пузырь корпуса изготовлен из стальной пластины A3.
3. Использование микрокомпьютерного контроллера температуры и влажности, контроль температуры и влажности является точным и надежным.
4. Имеется большое окно наблюдения с подсветкой, чтобы поддерживать яркость в коробке, и используется двойное стекло, в любое время ясно состояние камеры наблюдения.
5. Система сигнализации с вертикальным ограничением температуры, превышающая ограниченную температуру, автоматически прерывается, чтобы гарантировать безопасную работу эксперимента без несчастных случаев.
6. необязательно с регистратором, принтер может печатать запись параметров настройки и сканировать кривую изменения температуры и влажности, от 4 до 20 мА стандартный сигнал.
7. Левая сторона корпуса оборудована испытательным отверстием диаметром 50 мм.
Принцип работы холодильного оборудования:
В каждом цикле охлаждения Aisli используется обратный цикл, состоящий из двух изотермических и двух адиабатических процессов, которые состоят из следующих процессов: хладагент сжимается в изоляционном сжатии компрессора до более высокого давления, потребляя работу, чтобы повысить температуру выхлопа, после чего хладагент передает тепло в окружающую среду посредством теплообмена в изотермическом и окружающем средах конденсатора. Задний хладагент работает через адиабатическое расширение запорного клапана, когда температура хладагента снижается. В конечном счете хладагент поглощает тепло от объекта с более высокой температурой изотермически через испаритель, что снижает температуру охлаждаемого объекта. Этот цикл повторяется, чтобы достичь цели охлаждения.