高低溫試驗箱是環境試驗設備里面常見的溫度試驗設備,與其類似的相關產品有高低溫交變試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、高低溫濕熱交變試驗箱等等。以上的幾種試驗設備無外乎溫度的操控,且操控辦法都大同小異,下面就跟從咱們來詳細了解一下高低溫試驗箱系列產品的溫度操控。
首要,高低溫試驗箱是怎樣實現高溫與低溫的呢?
談到溫度,就有高溫與低溫的分。高溫操控是個加熱的進程,操控較為簡單。高低溫試驗箱的加熱選用獨立的加熱辦法,遠紅外鎳鉻合金高速加溫電熱絲,溫度操控選用P·I·D+S·S·R體系同頻道和諧操控,輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率的用電效益。為到達快速的升溫速率和高溫度,一般是經過添加加熱電熱絲數量和提高溫控軟件操控功能。
高低溫試驗箱的制冷體系選用法國產的全封閉壓縮機所組成的單元氟利昂制冷體系。制冷作業原理是選用逆卡若循環,該循環出兩個等溫進程和兩個絕熱進程組成。制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了的功使排氣溫度升高制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換將熱量傳給四周介質。此循環循環往復然后到達降溫的意圖。高低溫試驗箱選用平衡調溫(BTC),既在制冷體系在連續作業的情況下,操控體系根據設定的溫度點經過PID主動運算輸出的成果去操控加熱器的輸出量,最終到達一種動態平衡。
高低溫試驗箱低溫度堅持不住的制冷毛病剖析:首要調查高低溫箱制冷壓縮機在高低溫試驗箱運轉進程中是否能夠啟動,假如高低溫箱的壓縮機在運轉進程中都能夠啟動,說明從主電源到各高低溫箱壓縮機的電器線路都正常,電器體系方面也就沒有問題。
當高低溫箱的電氣體系都沒有問題時,則繼續查看制冷體系。首要查看高低溫箱的兩組制冷壓縮機組,假如低溫級壓縮機的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽暇狀況,這就說明主制冷機組的制冷劑量顯著缺少。再用手摸一下高低溫箱的主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管路,如發現排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結霜),這也說明了主機組的R23制冷劑的缺少。
高低溫試驗箱的一個為主機組,另一個為輔佐機組,在降溫速率較大時,兩組機組同時作業,在溫度堅持階段初期,兩組機組依然同時作業。待溫度開始安穩下來,輔佐機組就停止作業,由主機組來堅持溫度的降溫及安穩。假如主機組R23泄露,會使主機組的制冷效果不大,由于降溫進程中,兩機組同時作業,故沒有溫度安穩不住的現象,而指示降溫速率下降。在溫度堅持階段,一旦輔佐機組停止作業,主機組又無制冷效果,高低溫試驗箱內的空氣溫度就會緩慢上升,當溫度上升到一定程度,操控體系就會又啟動輔佐機組來降溫,然后輔佐機組又停止作業,如此重復,便會出現低溫度堅持不住的毛病現象。
至此,已確認高低溫箱的毛病原因是主制冷機組的低溫(R23)級機組的制冷劑R23泄漏。高低溫試驗箱修理辦法:對高低溫試驗箱的制冷體系進行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結合的辦法來查看漏點在哪,假如發現是熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了有細縫,則更換此電磁閥,如發現其它地方的泄漏,則用氧焊將泄漏處補焊完整,再對體系重新充氟,體系運轉即可康復正常。
對于以上剖析是高低溫試驗箱低溫度堅持不住的毛病現象,剖析和判別基本上是從易到難,先外后里,先電氣后冷氣的辦法進行剖析和判別,熟悉和了解高低溫試驗箱的原理和作業進程則是剖析毛病判別毛病的根底。