เครื่องทดสอบแรงกระแทกจากความร้อน
เครื่องทดสอบแรงกระแทกจากความร้อนรวมกันโดยพัดลมเครื่องทําความร้อนระบบทําความเย็นและตัวควบคุม อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย ชั้นวาง x2; รูตะกั่ว x1 (อุปกรณ์เสริม); เครื่องบันทึก (อุปกรณ์เสริม)

เครื่องทดสอบแรงกระแทกจากความร้อนรวมกันโดยพัดลมเครื่องทําความร้อนระบบทําความเย็นและตัวควบคุม อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย ชั้นวาง x2; รูตะกั่ว x1 (อุปกรณ์เสริม); เครื่องบันทึก (อุปกรณ์เสริม)
แบบ |
เอ็มทีเอส—050 |
เอ็มทีเอส 100 |
เอ็มทีเอส—150 |
เอ็มทีเอส 200 |
เอ็มทีเอส 300 |
||||
ขนาดห้องทดสอบ (WxHxD) |
35×40×36 |
50×40×40 |
60×50×50 |
65×50×62 |
กอ.ฮล. 90×50×67 |
||||
ขนาดโดยรวม (WxHxD) |
135×175×137 |
140×180×137 |
150×185×150 |
155×185×165 |
180×185×170 |
||||
ช่วงอุณหภูมิอุ่นเครื่อง |
+ 60 °C ~ + 200 °C |
||||||||
ช่วงอุณหภูมิการทําความเย็นล่วงหน้า |
-0 °C ~ -78 °C |
||||||||
ช่วงอุณหภูมิทดสอบ |
十 60°C~+150°C |
||||||||
-10 °C ~ 40 °C; -10 °C ~ 65 °C |
|||||||||
การแสดง |
ความผันผวนของอุณหภูมิ |
±0.5 องศาเซลเซียส |
|||||||
ระยะเวลาการแปลงอุณหภูมิ |
5 นาที |
||||||||
เวลาอุ่นห้องอุ่น |
องศาเซลเซียส |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
นาที |
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
เวลาทําความเย็นของห้องทําความเย็นล่วงหน้า |
องศาเซลเซียส |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
-40, -55, -65 |
|||
นาที |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
70, 80, 90 |
||||
วัตถุ |
ปลอก |
แผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมพ่นสีผงสองด้านและสํารอง |
|||||||
ผนังด้านใน |
แผงสแตนเลส SUS # 304 2B |
||||||||
วัสดุฉนวนกันความร้อน |
ใยแก้ว + โฟมโพลียูรีเทน |
||||||||
ระบบ |
พัด |
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงที่มีกําลังและความเร็วต่างกันถูกนํามาใช้ตามลําดับสําหรับห้องทําความร้อนห้องทําความเย็นและห้องทดสอบ |
|||||||
เครื่องทำความร้อน |
เครื่องทําความร้อน Ni-Cr คุณภาพ |
||||||||
ระบบทําความเย็น |
ฝรั่งเศสนําเข้าคอมเพรสเซอร์กึ่งปิดที่ปิดสนิทหรือนําเข้าจากเยอรมัน เครื่องทําความเย็นแบบเรียงซ้อนแบบไบนารี + เครื่องระเหยแบบครีบ + เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอลูมิเนียมบริสุทธิ์ |
||||||||
ผู้ควบคุม |
ญี่ปุ่นนําเข้าหน้าจอสัมผัส TFT ขนาด 7 นิ้วดั้งเดิม |
||||||||
อุปกรณ์ เสริม |
ชั้นวางของ x2; รูตะกั่ว x1 (อุปกรณ์เสริม); เครื่องบันทึก (อุปกรณ์เสริม) |
||||||||
อุปกรณ์ป้องกัน |
ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ แรงดันเกินของคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิเกิน และการป้องกันกระแสเกิน ฟิวส์; การป้องกันการไหลของน้ํา การป้องกันลําดับเฟส การป้องกันแรงดันน้ํามัน การป้องกันการบรรเทาแรงดัน การป้องกันแรงดันต่ํา การป้องกันกระบอกสูบนิวเมติก การป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป |
||||||||
พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
AC3 380V, 50Hz |
||||||||
20, 21, 22 |
20, 21, 22 |
22, 23, 25 |
28, 38, 45 |
30, 40, 50 |
2. ปลอกทําจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพและเคลือบด้วยผงไฟฟ้าสถิตและอบ
3. ห้องด้านในทําจากสแตนเลส sus # 304 ที่นําเข้าและอาร์กอนเชื่อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการซึมผ่านของอากาศร้อนและชื้น การออกแบบมุมกลมของยางในของห้องด้านในช่วยอํานวยความสะดวกในการระบายน้ําคอนเดนเสทตามผนังด้านข้าง
ภาพวาดการจัดการระบบทําความเย็น 3 มิติ
เทคโนโลยีการควบคุมความถี่ตัวแปรของระบบทําความเย็น
แม้ว่าความถี่ในการจ่ายของระบบทําความเย็นความถี่ตัวแปร 50Hz จะคงที่ แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวแปลงเพื่อปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์เปลี่ยนความสามารถในการทําความเย็นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาระการทํางานของคอมเพรสเซอร์ตรงกับโหลดจริงภายในห้องทดสอบ (เช่นยิ่งอุณหภูมิภายในตัวทดสอบสูงขึ้นความถี่ของคอมเพรสเซอร์และความสามารถในการทําความเย็นก็จะยิ่งสูงขึ้น ความถี่ของคอมเพรสเซอร์ลดลงและความสามารถในการทําความเย็นลดลง) ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่ไม่จําเป็นระหว่างการทํางานได้อย่างมาก และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ ความจุของระบบทําความเย็นยังสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มความถี่ของคอมเพรสเซอร์เมื่อห้องทดสอบเริ่มทํางาน จึงทําให้เกิดการระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยี VRF แบบรวม PID และ PWM (การควบคุมการไหลของสารทําความเย็น) ตระหนักถึงการทํางานที่ประหยัดพลังงานที่อุณหภูมิต่ํา (การควบคุมเซอร์โวการไหลของสารทําความเย็นโดยวาล์วขยายตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามสภาวะความร้อน) ในโหมดการทํางานที่อุณหภูมิต่ําเครื่องทําความร้อนไม่ทํางาน แต่ PID และ PWM ร่วมกันตระหนักถึงการไหลของสารทําความเย็นและการปรับทิศทางและสายระบายความร้อนสายบายพาสระบายความร้อนและการควบคุมการไหลของสามทางแบบบายพาสความร้อนจึงบรรลุอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติและลดการใช้พลังงานลง 30% เทคโนโลยีนี้ใช้วาล์วขยายตัวอิเล็กทรอนิกส์ Danfoss ETS ของเดนมาร์ก และเหมาะสําหรับการควบคุมการระบายความร้อนภายใต้ข้อกําหนดความสามารถในการทําความเย็นต่างๆ และสามารถควบคุมความสามารถในการทําความเย็นของคอมเพรสเซอร์ได้ในกรณีที่มีความต้องการ ความเร็วในการทําความเย็นต่างๆ
หน่วยทําความเย็นติดตั้งระบบระบายความร้อนแบบน้ําตกแบบไบนารีซึ่งประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์กึ่งปิด 1 ตัวและระบบทําความเย็นแบบขั้นตอนเดียวแบบปิดสนิท วัตถุประสงค์ของการกําหนดค่า: คอมเพรสเซอร์ที่แตกต่างกันจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติตามสภาพโหลดและความต้องการความเร็วในการทําความเย็นในตู้เพื่อให้เกิดการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดของความสามารถในการทําความเย็นและกําลังขับของคอมเพรสเซอร์จึงทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานภายในช่วงการทํางานที่เหมาะสมและยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อเทียบกับการออกแบบแบบดั้งเดิมของความจุที่ใหญ่กว่าชุดเดียวมันมีผลการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถรับรู้ความดันอุณหภูมิคงที่ได้มากกว่า 30% (รองรับโดยเทคโนโลยี VRF)