@Mentek Testing Equipment Co., Ltd. All rights reserved.
Hjem

Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester

Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester

Denne miljøtester udfører hurtig termisk cyklus (op til 15 °C/min) med fugtighedskontrol (10 %–98 % relativ luftfugtighed) og ekstreme temperaturer (-70 °C til +150 °C). Den er designet til elektronik, bilindustrien og rumfart og validerer produkters modstandsdygtighed under accelereret stress og overholder IEC 60068-, MIL-STD-810- og JESD22-standarderne.

Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Hurtig temperaturændring Fugtighedstestkammer Hurtig termisk variation Miljøtester
Beskrivelse
Produkt beskrivelse

Produktets egenskaber
1. Fugtighedskontrolfunktionen er valgfri. Opvarmnings- og kølehastigheden kan justeres, med den maksimale hastighed på 20 °C/min, og den ekstra flydende nitrogenkøling kan nå 30 °C/min.

2. Udstyret med en frekvensomformer kan vindhastigheden justeres, og den kan indstilles til at reducere vindhastigheden under en konstant tilstand. Et tørluftrensningssystem er valgfrit for at forhindre kondens og frosting inde i kammeret og på prøverne.

3. Designet af energibesparelse med kold udgang er blevet anerkendt af en tredjeparts testinstitution. Den energibesparende effekt er meget markant i et stort køleanlæg.




Vigtigste parametre

Model   MESS-280 MESS-500 MESS-1000 MESS-1500
Parameter Temperaturområde -40 ~ + 150 ° C (-20 + 80 ° C) - 70 + 150 ° C (-55 + 80 ° C)
Temperaturudsving ±0,3ºC±0,5ºC
Temperaturafvigelse ±
Fugtighedsafvigelse ±3%RH(<75%RH)±5%RH  (≤75%RH)
Opvarmnings- og kølehastighed 5/10/15/20ºC / min
Standardbelastning (aluminiumsbarre) 5 kg 12 kg 25 kg 30 kg
Struktur Kabinettet Højstyrke koldvalset stålplade dobbeltsidet fint pulverbagemaling
Indvendig væg SUS # 304 rustfrit stål 2B panel
Termisk isoleringsmateriale Glasfiber+polyurethanskum
Kølesystem Kølemetode Et-trins mekanisk køling/kaskade to-trins kompressor kølemetode
  kølemaskine Importeret kompressor
Varmelegeme Strip varmelegeme
Observationsvindue (mm) 300*400/400*600
Testhul (mm) 50 i venstre side 100 i højre side
Temperaturføler Platin modstand pt100
Controller Original japansk importeret 7-tommer TFT-berøringsskærm
Optageenhed Indbygget papirløs optagerfunktion (kan udskrives eksternt)
Grænseflade Betjening af UCB-grænsefladeforbindelse
Indvendig størrelse (cm) Bredde 70 80 100 130
Højde 80 90 100 115
Dybde 50 70 100 100
Højde på motordæksel 19 21 22 21
Magt AC380V 50Hz Trefaset fireleder
Standard konfiguration 1 Produktets brugervejledning. 1 forsøgsrapport, 1 overensstemmelsescertifikat og kvalitetssikringscertifikat, 2 skillevægge og 1 sæt silikonegummi bløde propper
Opfyld konfigurationskravene GB11158\GBT2423\GB/T2423.1/T2423.2/GBT24423.2GJB1500.3\GJB15.0

Noter
1. De udvendige dimensioner bestemmes i henhold til opvarmnings- og kølehastigheden.
2. Vandkølet type (vandtemperatur: 10 ~ 28 °C, vandtryk: 0,1 ~ 0,3 MPa for at sikre køleydelsen).
3. Funktionen af fugtig varme kan tilføjes.
4. Et tørluftrensningssystem er valgfrit.
5. Funktionen for flydende nitrogen (30 °C/minut) er valgfri.
6. Ovenstående belastninger er standardbelastninger, og designet kan justeres efter kundernes krav.


Strukturel proces
1. Virksomhedens hardwareudstyr:
1 importeret tysk lasermaskine; 1 Amada AIRS - 255NT stansemaskine fra Japan; mere end 10 tyske kuldioxidsvejsemaskiner og argonbuesvejsemaskiner. Vi bruger Autodesk Inventor 3D-tegnesoftware til 3D-pladedemonteringstegning og virtuelt monteringsdesign.

2. Den ydre skal er lavet af galvaniserede stålplader af høj kvalitet og afsluttet med elektrostatisk pulversprøjtning og bagemaling.

3. Det indre kammer er lavet af importeret SUS#304 rustfrit stål og vedtager argonbue fuld penetrationssvejseproces for at forhindre lækage og indtrængning af luft med høj temperatur og høj luftfugtighed inde i kammeret. Det afrundede hjørnedesign af den indvendige kammerforing kan bedre dræne kondensvandet på sidevæggene. 
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Teknologi til kølesystem
1. 3D tegning af kølesystemstyring.

2. Frekvenskonverteringskontrolteknologi i kølesystemet: I frekvenskonverteringskølesystemet, selvom strømforsyningsfrekvensen på 50Hz er fast, kan frekvensen ændres gennem frekvensomformeren, hvorved kompressorens rotationshastighed justeres, og kølekapaciteten ændres kontinuerligt. Dette sikrer, at kompressorens driftsbelastning svarer til den faktiske belastning inde i prøvekammeret (dvs. når temperaturen inde i prøvelegemet stiger, øges kompressorens frekvens for at øge kølekapaciteten; omvendt, når temperaturen falder, falder kompressorens frekvens for at reducere kølekapaciteten). Dette sparer i høj grad unødvendige tab under drift og opnår målet om energibesparelse. I begyndelsen af driften af testkammeret kan kompressorens frekvens også øges for at øge kølesystemets kapacitet og opnå formålet med hurtig afkøling. Testkammeret vedtager et frekvenskonverteringskølesystem, som nøjagtigt kan kontrollere temperaturen inde i kammeret, holde temperaturen inde i kammeret konstant med små temperaturudsving. Samtidig kan det også sikre kølesystemets stabile suge- og afgangstryk, hvilket gør kompressorens drift mere stabil og pålidelig. Elektronisk ekspansionsflowservo.
Kølesystemteknologi og andre energibesparende teknologier
1. VRF-teknologi baseret på princippet om PID + PWM (den elektroniske ekspansionsventil styrer kølemiddelstrømmen i henhold til arbejdsforholdene for termisk energi) vedtages. VRF-teknologien, der er baseret på princippet om PID + PWM (kølemiddelflowkontrol), muliggør energibesparende drift ved lave temperaturer (den elektroniske ekspansionsventil styrer kølemiddelflowservoen i henhold til arbejdsforholdene for termisk energi). I arbejdstilstand ved lav temperatur deltager varmelegemet ikke i operationen. Ved at justere kølemiddelflowet og -retningen gennem PID + PWM og regulere trevejsflowet i kølerørledningen, den kolde bypass-rørledning og den varme bypass-rørledning, kan temperaturen i arbejdskammeret automatisk holdes konstant. På denne måde kan temperaturen i arbejdskammeret under arbejdsforhold ved lav temperatur automatisk stabiliseres, og energiforbruget kan reduceres med 30%. Denne teknologi er baseret på ETS-systemets elektroniske ekspansionsventil fra det danske firma Dan-foss og kan anvendes til at justere kølekapaciteten i henhold til forskellige krav til kølekapacitet. Det vil sige, at den kan realisere justeringen af kompressorens kølekapacitet, når forskellige krav til kølehastighed er opfyldt.

2. Teknologien til grupperet design af to sæt kompressorer (store og små) kan automatisk starte og stoppe i henhold til belastningens arbejdsforhold (stort seriedesign). Køleenheden er konfigureret med et binært kaskadekølesystem sammensat af et sæt semi-hermetiske kompressorer og et sæt fuldt hermetiske et-trins kølesystemer. Formålet med konfigurationen er intelligent at starte forskellige kompressorenheder i henhold til belastningsarbejdsforholdene inde i kammeret og kravene til kølehastigheden for at opnå den bedste overensstemmelse mellem kølekapacitetens arbejdsforhold inde i kammeret og kompressorens udgangseffekt. På denne måde kan kompressoren fungere i det bedste arbejdstilstandsområde, hvilket kan forlænge kompressorens levetid. Endnu vigtigere er det, at sammenlignet med det traditionelle design af et enkelt stort sæt er den energibesparende effekt meget tydelig, og den kan nå mere end 30 % (samarbejde med VRF-teknologien under kortvarig konstant temperaturkontrol).
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Kølekredsløbsteknologi

De elektriske komponenter skal installeres i henhold til de tegninger af strømfordelingsenheder, der udstedes af teknologiafdelingen under strømfordelingslayoutet.

Internationalt anerkendte mærker skal vælges: Omron, Sch-neider og tyske Phoenix-terminalblokke.

Trådkoderne skal være tydeligt markeret. Et hævdvundet indenlandsk mærke (Pearl River Cable) skal vælges for at sikre kvaliteten af ledningerne. For styrekredsløbet er minimumsstørrelsen på den valgte ledning 0.75 kvadratmillimeter RV blød kobbertråd. For alle hovedbelastninger såsom motorkompressoren skal ledningsdiameteren vælges i overensstemmelse med sikkerhedsstrømstandarden for ledninger i EC-ledningstruget.
Kabelåbningerne på kompressorens klemkasse skal behandles med fugemasse for at forhindre, at klemmerne i klemkassen kortsluttes på grund af frosting.

Alle fastgørelsesskruerne på terminalerne skal strammes med standardfastgørelsesmomentet for at sikre pålidelig fastgørelse og forhindre potentielle farer såsom løsning og lysbuer.
Proces med køleserie
1. Standardisering

1.1 Standardisering af rørprocessen og svejsning af stålrør af høj kvalitet; Rørføringslayoutet skal udføres i overensstemmelse med standarderne for at sikre en stabil og pålidelig drift af maskinmodelsystemet.

1.2 Stålrørene bøjes i ét stykke af en importeret italiensk rørbukker, hvilket i høj grad reducerer antallet af svejsepunkter og de indvendige røroxider, der genereres under svejsning, og forbedrer systemets pålidelighed!
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
2. Rørstødabsorbering og støtte

2.1 MENTEK har strenge krav til stødabsorbering og understøtning af kølekobberrørene. Under fuld hensyntagen til rørets stødabsorberingssituation tilføjes cirkulære buebøjninger til kølerørene, og der anvendes specielle nylonfastgørelsesklemmer til installation. Dette undgår rørdeformation og lækage forårsaget af cirkulære vibrationer og temperaturændringer og forbedrer pålideligheden af hele kølesystemet.

2.2 Oxidationsfri svejseproces Som bekendt er renheden inde i kølesystemets rør direkte relateret til kølesystemets effektivitet og levetid. MENTEK anvender standardiseret gasfyldt svejsedrift for at undgå en stor mængde oxidforurening, der genereres inde i rørene under svejsning.


Firma Profil



Certificeringer


Send til kundens fabrik
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
Vores partnere



Emballage & Forsendelse