Тестер на тепловой удар
Технические параметры термоударного прибора
Модель |
МТС—050 |
МТС 100 |
МТС — 150 |
МТС 200 |
МТС 300 |
||||
Размеры испытательной камеры (ШхВхГ) |
35×40×36 |
50×40×40 |
60×50×50 |
65×50×62 |
90×50×67 |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
135×175×137 |
140×180×137 |
150×185×150 |
155×185×165 |
180×185×170 |
||||
Диапазон температур предварительного нагрева |
+60°С~+200°С |
||||||||
Диапазон температур предварительного охлаждения |
-0°С~-78°С |
||||||||
Диапазон испытательных температур |
十60°С~+150°С |
||||||||
-10°С~40°С; -10°С~65°С |
|||||||||
Производительность |
Колебания температуры |
±0,5°С |
|||||||
Период преобразования температуры |
5 мин |
||||||||
Время нагрева камеры предварительного нагрева |
°С |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
Мин |
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Время охлаждения камеры предварительного охлаждения |
°С |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
|||
Мин |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
||||
Материал |
Оболочка |
Высокопрочный холоднокатаный стальной лист с двойной боковой порошковой краской и подложкой |
|||||||
Внутренняя стена |
sus#304 панель из нержавеющей стали 2B |
||||||||
Теплоизоляционный материал |
Стекловолокно + пенополиуретан |
||||||||
Система |
Вентилятор |
Центробежные вентиляторы различной мощности и скорости используются соответственно для камеры нагрева, камеры охлаждения и испытательной камеры |
|||||||
Нагревательный прибор |
Качественный никель-хром нагреватель |
||||||||
Система охлаждения |
Франция импортировала полностью закрытый или импортировала Германию полузакрытый компрессор; Бинарный каскадный холодильник + оребренный испаритель + регенератор из чистого алюминия |
||||||||
Контроллер |
Япония импортировала оригинальный 7-дюймовый сенсорный TFT-экран |
||||||||
Принадлежности |
Полка х2; свинцовое отверстие $50мм x1 (опционально); Диктофон (опционально) |
||||||||
Защитные устройства |
Выключатель без предохранителей; защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току; взрыватель; защита от потока воды; защита фазового порядка; защита от давления масла; защита от сброса давления; защита от низкого давления; защита пневматического цилиндра; Защита от экстремальных температур |
||||||||
Электрическая мощность (кВт) |
AC3 380 В, 50 Гц |
||||||||
20, 21, 22 |
20, 21, 22 |
22, 23, 25 |
28, 38, 45 |
30, 40, 50 |
Технологии
Строительство
2. Корпус изготовлен из качественных оцинкованных стальных листов с электростатическим порошковым покрытием и запекается.
3. Внутренняя камера изготовлена из импортной нержавеющей стали sus # 304 и полностью сварена аргонодуговой сваркой для предотвращения утечки или проникновения горячего и влажного воздуха; Круглая угловая конструкция внутренней трубы внутренней камеры облегчает отвод конденсатной воды вдоль боковой стенки.
Технология охлаждения
Цепь управления
Система охлаждения
3D чертеж управления системой охлаждения
Технология частотно-регулируемой системы охлаждения
Несмотря на то, что частота питания системы охлаждения с переменной частотой 50 Гц фиксирована, ее можно изменять с помощью преобразователя для регулировки скорости компрессора, постоянно изменять холодопроизводительность и обеспечивать соответствие рабочей нагрузки компрессора фактической нагрузке внутри испытательной камеры (т.е. чем выше температура внутри испытательного корпуса, тем выше частота компрессора и холодопроизводительность; в противном случае, частота компрессора падает, а холодопроизводительность падает), что значительно сокращает ненужные потери при работе и обеспечивает энергосбережение. Кроме того, производительность системы охлаждения может быть увеличена за счет увеличения частоты компрессора при запуске испытательной камеры, что обеспечивает быстрое охлаждение.
Другие энергосберегающие технологии системы охлаждения
А) Комбинированная технология VRF с ПИД и ШИМ (регулирование расхода хладагента осуществляется с помощью электронного расширительного клапана в соответствии с тепловыми режимами).
Комбинированная технология VRF (регулирование расхода хладагента) обеспечивает низкотемпературный энергосберегающий режим (серворегулирование расхода хладагента электронным расширительным клапаном в соответствии с тепловыми условиями); в низкотемпературном режиме работы нагреватель не работает, но PID и ШИМ совместно реализуют регулировку расхода и направления хладагента и трехстороннее регулирование потока охлаждающей линии, байпасной линии охлаждения и трехстороннего управления расходом байпасной линии отопления, тем самым достигая автоматического снижения постоянной температуры и энергопотребления на 30%. Технология основана на электронном расширительном клапане Danfoss Danfoss ETS и подходит для управления охлаждением при различных требованиях к холодопроизводительности, а также позволяет достичь контроля холодопроизводительности компрессора в случае различных требований к скорости охлаждения.
Б) Проектирование 2-х комплектов компрессоров разной производительности и автоматическое включение/выключение в соответствии с условиями нагрузки (конструкция – компрессор большей мощности)
Блок охлаждения оснащен бинарной каскадной системой охлаждения, состоящей из 1 полузакрытого компрессора и полностью закрытой одноступенчатой системы охлаждения. Цели конфигурации: различные компрессоры запускаются автоматически в соответствии с условиями нагрузки и требованиями к скорости охлаждения в шкафу для достижения оптимального соответствия холодопроизводительности и выходной мощности компрессора, тем самым обеспечивая работу компрессоров в оптимальном рабочем диапазоне и продлевая срок службы компрессора. Что еще более важно, по сравнению с традиционной конструкцией одного комплекта большей емкости, он имеет отличные результаты энергосбережения и может поддерживать постоянное температурное давление более 30% (поддерживается технологией VRF).
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без Ваше прямое разрешение.
Удаленный продукт
Испытательная камера для испытаний на старение
Ксеноновая дуговая камера для испытаний на атмосферостойкость серии MSUN Сфера применения: Предназначен для испытания стойкости цвета ...
Испытательная камера соляного тумана
Приложений ● Камера для испытаний соляным туманом предназначена для испытаний на коррозионную стойкость изделий, изготовленных из различных ...
Термоциклическая испытательная камера
Термоциклическая (влажная тепловая камера) изготовлена из корпуса, внутренней стенки и теплоизоляционного материала. Система охлаждения ...
50/60 Гц Камера для климатических испытаний Воздушное охлаждение 5-15°C / минута Высокая эффективность
Презентация продукта Трехзонная термошоковая камера означает, что камера состоит из зоны с высокой температурой, низкой температурой ...