Termiskā šoka testeris
Termiskā šoka testeri apvieno ventilators, sildītājs, dzesēšanas sistēma un kontrolieris. piederumi satur Plaukts x2; svina caurums x1 (pēc izvēles); pašrakstītājs (pēc izvēles)

Termiskā šoka testeri apvieno ventilators, sildītājs, dzesēšanas sistēma un kontrolieris. piederumi satur Plaukts x2; svina caurums x1 (pēc izvēles); pašrakstītājs (pēc izvēles)
Modelis |
MTS—050 |
MTS 100 |
MTS—150 |
MTS 200 |
MTS 300 |
||||
Testa kameras izmēri (WxHxD) |
35×40×36 |
50×40×40 |
60×50×50 |
65×50×62 |
90×50×67 |
||||
Kopējie izmēri (WxHxD) |
135×175×137 |
140×180×137 |
150×185×150 |
155×185×165 |
180×185×170 |
||||
Priekšsildīšanas temperatūras diapazons |
+60°C~+200°C |
||||||||
Temperatūras diapazons pirms dzesēšanas |
-0 ° C ~ -78 ° C |
||||||||
Testa temperatūras diapazons |
十60°C~+150°C |
||||||||
-10°C~40°C; -10°C~65°C |
|||||||||
Izpildījums |
Temperatūras svārstības |
±0,5°C |
|||||||
Temperatūras pārejas periods |
5min |
||||||||
Priekšsildīšanas kameras sildīšanas laiks |
°C |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
Min |
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Pirmsdzesēšanas kameras dzesēšanas laiks |
°C |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
|||
Min |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
||||
Materiāls |
Korpusa |
Augstas stiprības auksti velmēta tērauda plāksne ar dubultām pusēm pulvera krāsā un pamatnē |
|||||||
Iekšējā siena |
sus#304 nerūsējošā tērauda 2B panelis |
||||||||
Siltumizolācijas materiāls |
Stikla šķiedra + poliuretāna putas |
||||||||
Sistēma |
Ventilators |
Sildīšanas kamerai, dzesēšanas kamerai un testa kamerai attiecīgi izmanto dažādas jaudas un ātruma centrbēdzes ventilatorus |
|||||||
Sildītājs |
Kvalitatīvs Ni-Cr sildītājs |
||||||||
Dzesēšanas sistēma |
Francija importēja pilnībā slēgtu vai Vācijas importētu daļēji slēgtu kompresoru; binārā kaskādes saldēšana + iztvaicētājs + tīrs alumīnija reģenerators |
||||||||
Kontrolieris |
Japāna importēja oriģinālo 7 collu TFT skārienekrānu |
||||||||
Piederumi |
Plaukts x2; svina caurums x1 (pēc izvēles); pašrakstītājs (pēc izvēles) |
||||||||
Aizsargierīces |
Bez drošinātāju pārtraucēja; kompresora pārspiediens, aizsardzība pret pārmērīgu temperatūru un pārslodzi; Drošinātāju; ūdens plūsmas aizsardzība; fāzes pasūtījuma aizsardzība; eļļas spiediena aizsardzība; spiediena samazināšanas aizsardzība; zema spiediena aizsardzība; pneimatiskā cilindru aizsardzība; Aizsardzība pret ārkārtēju temperatūru |
||||||||
Elektriskā jauda (kW) |
AC3 380V, 50Hz |
||||||||
20, 21, 22 |
20, 21, 22 |
22, 23, 25 |
28, 38, 45 |
30, 40, 50 |
2. Korpuss ir izgatavots no kvalitatīvām cinkotām tērauda loksnēm un elektrostatiska pulvera, kas pārklāts un cepts.
3. Iekšējā kamera ir izgatavota no importēta sus#304 nerūsējošā tērauda un pilnībā argona loka metināta, lai novērstu karstā un mitrā gaisa noplūdi vai iekļūšanu; Iekšējās kameras iekšējās caurules apaļais stūra dizains atvieglo kondensāta ūdens novadīšanu gar sānu sienu.
3D dzesēšanas sistēmas vadības rasējums
Dzesēšanas sistēmas mainīgas frekvences kontroles tehnoloģija
Lai gan mainīgas frekvences dzesēšanas sistēmas 50 Hz barošanas frekvence ir fiksēta, to var mainīt ar pārveidotāju, lai regulētu kompresora ātrumu, pastāvīgi mainītu dzesēšanas jaudu un nodrošinātu, ka kompresora darba slodze atbilst faktiskajai slodzei testa kamerā (t.i., jo augstāka temperatūra testa korpusā, jo augstāka kompresora frekvence un dzesēšanas jauda; pretējā gadījumā, Kompresora frekvence samazinās un dzesēšanas jauda samazinās), tādējādi ievērojami samazinot nevajadzīgos zudumus darbības laikā un realizējot enerģijas taupīšanu. Arī dzesēšanas sistēmas jaudu var uzlabot, palielinot kompresora frekvenci, kad testa kamera sāk darboties, tādējādi realizējot ātru dzesēšanu.
PID un PWM kombinētā VRF tehnoloģija (aukstumaģenta plūsmas kontrole) nodrošina enerģijas taupīšanas darbību zemā temperatūrā (aukstumaģenta plūsmas servo kontrole ar elektronisko izplešanās vārstu atbilstoši termiskajiem apstākļiem); zemas temperatūras darba režīmā sildītājs nedarbojas, bet PID un PWM kopīgi realizē aukstumaģenta plūsmas un virziena regulēšanas un dzesēšanas līniju, dzesēšanas apvedceļa līniju un apkures apvedceļa līnijas trīsceļu plūsmas kontroli, tādējādi panākot automātisku nemainīgu temperatūras un enerģijas patēriņa samazinājumu par 30%. Tehnoloģijas pamatā ir Dānijas Danfoss ETS elektroniskais izplešanās vārsts un tā ir piemērota dzesēšanas kontrolei dažādās dzesēšanas jaudas prasībās, un tā var sasniegt kompresora dzesēšanas jaudas kontroli dažādu dzesēšanas ātruma prasību gadījumā.
Dzesēšanas iekārta ir aprīkota ar bināru kaskādes dzesēšanas sistēmu, kas sastāv no 1 daļēji slēgta kompresora un pilnībā slēgtas vienpakāpes dzesēšanas sistēmas. Konfigurācijas mērķi: dažādi kompresori tiek iedarbināti automātiski atbilstoši slodzes stāvokļa un dzesēšanas ātruma prasībām skapī, lai realizētu optimālu dzesēšanas jaudas un kompresora izejas jaudas saskaņošanu, tādējādi padarot kompresorus darboties optimālā darbības diapazonā un pagarinot kompresora kalpošanas laiku. Vēl svarīgāk ir tas, ka, salīdzinot ar tradicionālo viena lielākas ietilpības komplekta dizainu, tam ir lieliski enerģijas taupīšanas rezultāti un tas var realizēt pastāvīgu temperatūras spiedienu, kas pārsniedz 30% (ko atbalsta VRF tehnoloģija).