แบนเนอร์
บ้าน

ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่

ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่

  • High and Low Temperature Test Chamber vs. Constant Temperature and Humidity Test Chamber: Core Differences & Selection Guide High and Low Temperature Test Chamber vs. Constant Temperature and Humidity Test Chamber: Core Differences & Selection Guide
    Jan 27, 2026
    In industrial testing and scientific research, Lab Companion’s environmental test chambers are essential for product reliability verification, widely applied in electronics, automotive, aerospace, home appliances and other sectors. Both chambers focus on temperature range simulation and are easily confused in selection, yet differ sharply in core functions and application scenarios. This guide clarifies their key similarities, differences and scientific selection logic for optimal matching. I. Key Commonalities Both are artificial environmental simulation devices for evaluating product stability in extreme temperatures, providing data support for R&D, mass production testing and quality control, and complying with GB, IEC, ISO and other international standards. 1. Overlapping temperature range: -70℃~150℃ for high and low temperature chambers, -40℃~150℃ for constant temperature and humidity chambers, covering most industrial basic temperature test needs. 2. Unified operation & precision: Equipped with intelligent control systems (supporting parameter preset, curve programming, data export); temperature control accuracy ±0.5℃, fluctuation ≤±1℃. II. Core Differences The fundamental distinction is the presence of a humidity control module, which defines functional boundaries, application scenarios, structure, cost and O&M: High and Low Temperature Test Chamber 1. Core Function: Only temperature regulation (heating/cooling/constant temperature), no humidity control module 2. Typical Scenarios: Temperature-only tests, e.g., high/low temperature cycle of electronic components, temperature impact of auto parts 3. Structure: Simplified configuration (heater, refrigeration system); better thermal insulation, smaller footprint for the same specification 4. Cost & O&M: Lower procurement cost; simple routine maintenance for refrigeration/heating system only, low energy consumption Constant Temperature and Humidity Test Chamber 1. Core Function: Dual regulation of temperature and humidity; humidity range 40%~95%RH (20%~98%RH for premium models), accuracy ±2%RH 2. Typical Scenarios: Temperature-humidity synergy tests, e.g., damp heat aging of electronics, humidity storage of medical devices, damp heat operation of home appliances 3. Structure: Complex configuration (humidification tank, dehumidifier, high-seal box); additional components for professional humidity control 4. Cost & O&M: 15%~30% higher procurement cost by specification; regular O&M for humidity parts (tank cleaning, sensor calibration), relatively higher energy consumption. III. Selection Guide Adhere to demand-oriented matching and balance cost performance with the following core principles: 1. Choose High and Low Temperature Test Chamber if: Only temperature change testing is needed, humidity has no impact on results, budget is limited, or laboratory space is narrow (high cost performance, easy O&M) 2. Choose Constant Temperature and Humidity Test Chamber if: Temperature-humidity synergy simulation is required, compliance with industry humidity test standards is needed, or testing moisture/corrosion-prone samples (focus on humidity parameters and reserve O&M budget) IV. Conclusion Lab Companion’s two test chambers both deliver stable temperature regulation for diverse industrial needs, with core differences rooted in the humidity control module. The high and low temperature chamber is ideal for basic temperature-only tests with its specialized function and cost efficiency; the constant temperature and humidity chamber excels in complex environmental simulation with its dual temperature-humidity regulation capability.   Abandon the misconception of "more functions = better". Optimal selection relies on integrating core test needs, budget, O&M capacity and laboratory space, to achieve the best balance between test effectiveness and long-term use cost. The two chambers complement each other, forming the core competitiveness of Lab Companion’s environmental test chamber series.
    อ่านเพิ่มเติม
  • การสร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบห้องทดสอบที่ปลอดภัย
    Sep 16, 2025
    กุญแจสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ อยู่ที่การรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ความปลอดภัยของชิ้นทดสอบ และความแม่นยำของข้อมูล1.ข้อควรพิจารณาเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนเปิดประตูห้องอุณหภูมิสูงเพื่อนำตัวอย่างออกมา จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิสูงและต่ำอย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดการกระเด็นหรือการรั่วไหลของก๊าซร้อน/เย็นจัด ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันหรือแว่นตานิรภัยควรติดตั้งห้องทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการระบายอากาศที่ดี และหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่จำกัด การทดสอบที่อุณหภูมิสูงอาจปล่อยสารระเหยออกจากชิ้นงานทดสอบ การระบายอากาศที่ดีสามารถป้องกันการสะสมของก๊าซอันตรายได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ และสายดินต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา ที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟ สวิตช์ และตัวอย่างด้วยมือเปียกโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต 2. ติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องต้องเว้นระยะห่างความปลอดภัยขั้นต่ำตามที่ผู้ผลิตกำหนด (โดยปกติอย่างน้อย 50-100 เซนติเมตร) ไว้ที่ด้านหลัง ด้านบน และด้านข้างทั้งสองข้างของอุปกรณ์ เพื่อให้คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ และระบบระบายความร้อนอื่นๆ ทำงานได้ตามปกติ การระบายอากาศที่ไม่ดีอาจทำให้อุปกรณ์ร้อนเกินไป ประสิทธิภาพลดลง และอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ขอแนะนำให้จัดเตรียมสายไฟเฉพาะสำหรับห้องทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วงจรร่วมกับอุปกรณ์กำลังสูงอื่นๆ (เช่น เครื่องปรับอากาศและเครื่องมือขนาดใหญ่) ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าหรือสะดุดได้อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ควรอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 30°C อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปจะเพิ่มภาระให้กับคอมเพรสเซอร์อย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงและเกิดความผิดปกติ โปรดทราบว่าไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง 3. การรับรองความถูกต้องและความสามารถในการทำซ้ำของการทดสอบควรวางตัวอย่างไว้ตรงกลางห้องทำงานภายในกล่อง ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวอย่างและผนังกล่องให้เพียงพอ (โดยปกติแนะนำให้เว้นระยะห่างมากกว่า 50 มม.) เพื่อให้อากาศภายในกล่องไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและอุณหภูมิภายในกล่องคงที่หลังจากดำเนินการทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง (เช่น ในห้องที่มีอุณหภูมิและความชื้นคงที่) หากจำเป็นต้องทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ ควรดำเนินการลดความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดน้ำแข็งมากเกินไปภายในห้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ห้ามทำการทดสอบสารไวไฟ สารระเบิด สารกัดกร่อนสูง และสารระเหยง่ายโดยเด็ดขาด ยกเว้นห้องทดสอบป้องกันการระเบิดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ห้ามวางสินค้าอันตราย เช่น แอลกอฮอล์และน้ำมันเบนซิน ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำทั่วไปโดยเด็ดขาด 4. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและขั้นตอนฉุกเฉินก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าประตูตู้ปิดสนิทดีหรือไม่ และฟังก์ชันการล็อกประตูเป็นปกติหรือไม่ ตรวจสอบว่าตู้สะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ ตรวจสอบว่าเส้นโค้งอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (โปรแกรม) ถูกต้องหรือไม่ในช่วงระยะเวลาทดสอบ จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจำว่าสถานะการทำงานของอุปกรณ์เป็นปกติ และมีเสียงหรือสัญญาณเตือนผิดปกติใดๆ หรือไม่มาตรฐานการจัดการและการวางตัวอย่าง: สวมถุงมืออุณหภูมิสูงและต่ำอย่างถูกต้อง หลังจากเปิดประตู ให้หันตัวไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นความร้อนที่ใบหน้า นำตัวอย่างออกอย่างรวดเร็วและระมัดระวัง แล้วนำไปวางไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน: ควรทำความคุ้นเคยกับตำแหน่งของปุ่มหยุดฉุกเฉินของอุปกรณ์ หรือวิธีการตัดแหล่งจ่ายไฟหลักอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ควรมีถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (เหมาะสำหรับเพลิงไหม้จากไฟฟ้า) ไว้ใกล้ ๆ แทนที่จะใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำหรือโฟม
    อ่านเพิ่มเติม
  • ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีการบำบัดของห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีการบำบัดของห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
    Jun 11, 2025
    เมื่อใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความผิดพลาดของอุปกรณ์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ความผิดพลาดบางประการก็อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยหลายประการและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด: หากอุณหภูมิไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้ระหว่างการทดสอบอุณหภูมิสูง ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาส่วนประกอบแต่ละชิ้น หากอุณหภูมิในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่เพิ่มขึ้นช้าเกินไป ให้ตรวจสอบระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าแดมเปอร์ปรับทำงานอย่างถูกต้อง หากอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วเกินไป ให้ปรับการตั้งค่า PID หากอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วเกินไปจนทำให้ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไปทำงาน ตัวควบคุมอาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผงควบคุมหรือรีเลย์โซลิดสเตต ข้อบกพร่อง: หากห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ ให้ตรวจสอบว่าอุณหภูมิลดลงช้ามาก หรือคงที่ ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หากอุณหภูมิลดลงช้ามาก ให้ตรวจสอบว่าห้องทดสอบแห้งก่อนการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาความแห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างไม่ได้วางแน่นเกินไปเพื่อป้องกันการหมุนเวียนอากาศที่ไม่เพียงพอ หลังจากตัดปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้พิจารณาว่าระบบทำความเย็นทำงานผิดปกติหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ขอการซ่อมแซมจากผู้ผลิต ข้อบกพร่อง: หากห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่เกิดความผิดปกติระหว่างการทำงาน โดยแผงควบคุมแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและเสียงเตือน ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูส่วนการแก้ไขปัญหาในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อระบุประเภทของข้อบกพร่องได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมืออาชีพควรดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการทดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่น อุปกรณ์ทดลองด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จะมีสภาพการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องได้รับการจัดการตามสถานการณ์ปัจจุบัน
    อ่านเพิ่มเติม
  • แนวทางปฏิบัติห้องทดสอบความชื้นและอุณหภูมิ
    Mar 19, 2025
    1.ภาพรวมอุปกรณ์ห้องทดสอบความชื้นและอุณหภูมิ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือทดสอบการจำลองสภาพแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำซึ่งต้องปฏิบัติตามโปรโตคอลการทำงานอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าคลาส II ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010-1 ความน่าเชื่อถือ (ความเสถียรของอุณหภูมิ ±0.5°C) ความแม่นยำ (ความแม่นยำของความชื้น ±2% RH) และความเสถียรในการทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับผลการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 170252.ขั้นตอนความปลอดภัยก่อนปฏิบัติการ2.1 ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ: 220V AC ±10%, 50/60Hz พร้อมสายดินอิสระ (ความต้านทานสายดิน ≤4Ω) ติดตั้งวงจรหยุดฉุกเฉินและป้องกันกระแสเกิน (แนะนำ 125% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด) ใช้ RCD (อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว) ที่มีกระแสไฟสะดุด ≤30mA2.2 ข้อมูลจำเพาะการติดตั้ง ข้อกำหนดการอนุมัติ: ด้านหลัง: ≥500มม. ด้านข้าง: ≥300มม. แนวตั้ง: ≥800มม. สภาพแวดล้อม : อุณหภูมิ : 15-35°C ความชื้น: ≤85% RH (ไม่ควบแน่น) ความดันบรรยากาศ: 86-106kPa  3.ข้อจำกัดในการดำเนินงาน3.1 สภาพแวดล้อมที่ห้าม บรรยากาศที่ระเบิดได้ (ห้ามใช้ ATEX โซน 0/20) สภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน (ความเข้มข้นของ HCl >1ppm) พื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง (PM2.5 >150μg/m³)สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (>3V/m ที่ 10kHz-30MHz)4.ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน4.1 รายการตรวจสอบก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบความสมบูรณ์ของห้องทดสอบ (การเสียรูปของโครงสร้าง ≤0.2 มม./ม.) ยืนยันความถูกต้องของการสอบเทียบเซนเซอร์ PT100 (ตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐาน NIST) ตรวจสอบระดับสารทำความเย็น (R404A ≥85% ของประจุที่กำหนด) ตรวจสอบความลาดชันของระบบระบายน้ำ (ความลาดชัน ≥3°)5.แนวทางการดำเนินงาน5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ ช่วงอุณหภูมิ: -70°C ถึง +150°C (ความชัน ≤3°C/นาที) ช่วงความชื้น: 20% RH ถึง 98% RH (ต้องตรวจสอบจุดน้ำค้าง >85% RH) ขั้นตอนโปรแกรม: ≤120 ส่วนพร้อมการควบคุมการแช่แบบแรมป์ 5.2 ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย ปิดเครื่องเมื่อเปิดประตู (เปิดใช้งานภายใน 0.5 วินาที) การป้องกันอุณหภูมิเกิน (เซ็นเซอร์สำรองคู่) การตรวจจับความผิดพลาดของเซ็นเซอร์ความชื้น (การเปิดใช้งานโหมดแห้งอัตโนมัติ)6.โปรโตคอลการบำรุงรักษา6.1 การบำรุงรักษาประจำวัน การทำความสะอาดคอยล์คอนเดนเซอร์ (อากาศอัด 0.3-0.5MPa) การตรวจสอบความต้านทานน้ำ (≥1MΩ·cm) การตรวจสอบซีลประตู (อัตราการรั่วไหล ≤0.5% ปริมาตร/ชม.) 6.2 การบำรุงรักษาตามระยะเวลา การวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (ทุก 2,000 ชั่วโมง) การทดสอบแรงดันวงจรสารทำความเย็น (รายปี) รอบการสอบเทียบ: อุณหภูมิ: ±0.3°C (รายปี) ความชื้น: ±1.5% RH (สองปี)7.เมทริกซ์การตอบสนองความล้มเหลวลำดับความสำคัญของอาการลำดับความสำคัญการดำเนินการทันทีการตอบสนองทางเทคนิคการให้ความร้อนแบบไร้การควบคุมP1เปิดใช้งานการหยุดฉุกเฉินตรวจสอบการทำงานของ SSR (Vf
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้น ห้องทดสอบความชื้นสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ: ความแตกต่างระหว่างการเพิ่มความชื้นและการลดความชื้น
    Mar 10, 2025
    เพื่อให้ได้เงื่อนไขการทดสอบที่ต้องการในห้องทดสอบที่มีอุณหภูมิและความชื้นคงที่ จำเป็นต้องดำเนินการลดความชื้นและลดความชื้น บทความนี้จะวิเคราะห์วิธีการต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไป ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ Labcompanionโดยเน้นย้ำข้อดี ข้อเสีย และเงื่อนไขที่แนะนำในการใช้งานของแต่ละรุ่นความชื้นสามารถแสดงได้หลายวิธี สำหรับอุปกรณ์ทดสอบ ความชื้นสัมพัทธ์เป็นแนวคิดที่ใช้กันทั่วไปที่สุด ความชื้นสัมพัทธ์ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของความดันบางส่วนของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอน้ำอิ่มตัวของน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์จากคุณสมบัติของความดันอิ่มตัวของไอน้ำ เป็นที่ทราบกันว่าความดันอิ่มตัวของไอน้ำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเท่านั้นและไม่ขึ้นอยู่กับความดันอากาศที่ไอน้ำอยู่ จากการทดลองและการจัดระเบียบข้อมูลอย่างกว้างขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอิ่มตัวของไอน้ำและอุณหภูมิจึงได้รับการจัดทำขึ้น โดยสมการกอฟฟ์-แกรทช์ได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านวิศวกรรมและมาตรวิทยา และปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาใช้สมการนี้เพื่อจัดทำตารางอ้างอิงความชื้นกระบวนการเพิ่มความชื้น การเพิ่มความชื้นนั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มแรงดันบางส่วนของไอน้ำ วิธีการเพิ่มความชื้นที่เก่าแก่ที่สุดคือการฉีดน้ำลงบนผนังห้อง โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ำเพื่อควบคุมแรงดันอิ่มตัวบนพื้นผิว น้ำบนผนังห้องจะสร้างพื้นผิวขนาดใหญ่ซึ่งไอน้ำจะแพร่กระจายเข้าไปในห้อง ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเพิ่มขึ้น วิธีการนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษปี 1950 ในเวลานั้น การควบคุมความชื้นทำได้โดยใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบสัมผัสปรอทเป็นหลักสำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดแบบง่ายๆ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่เหมาะสมสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของถังน้ำขนาดใหญ่ที่ไวต่อความล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการทดสอบความชื้นแบบสลับกันซึ่งต้องใช้การเพิ่มความชื้นอย่างรวดเร็วได้ ที่สำคัญกว่านั้น การพ่นน้ำลงบนผนังห้องทดสอบทำให้มีหยดน้ำตกลงบนตัวอย่างทดสอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในระดับต่างๆ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังกำหนดข้อกำหนดบางประการสำหรับการระบายน้ำภายในห้องทดสอบ วิธีนี้ถูกแทนที่ด้วยการเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำและการเพิ่มความชื้นในถาดน้ำตื้นในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังคงมีข้อดีอยู่บ้าง แม้ว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านการควบคุมจะยาวนาน แต่ความผันผวนของความชื้นจะน้อยที่สุดเมื่อระบบคงที่ ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบความชื้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการเพิ่มความชื้น ไอน้ำจะไม่ร้อนเกินไป จึงหลีกเลี่ยงการเพิ่มความร้อนเพิ่มเติมให้กับระบบ นอกจากนี้ เมื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำพ่นให้ต่ำกว่าอุณหภูมิทดสอบที่ต้องการ น้ำพ่นสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องลดความชื้นได้ การพัฒนาวิธีการเพิ่มความชื้น ด้วยวิวัฒนาการของการทดสอบความชื้นจากความชื้นคงที่เป็นความชื้นสลับกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความชื้นที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มความชื้นด้วยการพ่นละอองน้ำไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อีกต่อไป ส่งผลให้วิธีการเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำและถาดน้ำตื้นได้รับการนำมาใช้และพัฒนาอย่างแพร่หลาย การเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำ การเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำเกี่ยวข้องกับการฉีดไอน้ำโดยตรงเข้าไปในห้องทดสอบ วิธีนี้ให้เวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมระดับความชื้นได้อย่างแม่นยำ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความชื้นแบบสลับกัน อย่างไรก็ตาม ต้องใช้แหล่งไอน้ำที่เชื่อถือได้และอาจนำความร้อนเพิ่มเติมเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการชดเชยในการทดสอบที่ไวต่ออุณหภูมิ การเพิ่มความชื้นในอ่างน้ำตื้น การเพิ่มความชื้นโดยใช้ถาดน้ำตื้นจะใช้ถาดน้ำที่ได้รับความร้อนเพื่อระเหยน้ำเข้าไปในห้อง วิธีนี้ให้ระดับความชื้นที่คงที่และเสถียร และใช้งานได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม เวลาในการตอบสนองอาจช้ากว่าเมื่อเทียบกับการเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำ และต้องบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและการปนเปื้อน กระบวนการลดความชื้น การลดความชื้นเป็นกระบวนการลดความดันบางส่วนของไอน้ำในห้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้วิธีการทำความเย็น การดูดซับ หรือการควบแน่น การลดความชื้นด้วยการทำความเย็นเกี่ยวข้องกับการลดอุณหภูมิในห้องเพื่อควบแน่นไอน้ำ ซึ่งจากนั้นจะถูกกำจัดออกไป การลดความชื้นด้วยการดูดซับใช้สารดูดความชื้นเพื่อดูดซับความชื้นจากอากาศ ในขณะที่การลดความชื้นด้วยการควบแน่นจะใช้คอยล์ทำความเย็นเพื่อควบแน่นและกำจัดไอน้ำ บทสรุป โดยสรุป การเลือกวิธีการเพิ่มความชื้นและการลดความชื้นในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการทดสอบที่ดำเนินการ แม้ว่าวิธีการเก่าๆ เช่น การเพิ่มความชื้นด้วยการพ่นจะมีข้อได้เปรียบ แต่เทคนิคสมัยใหม่ เช่น การเพิ่มความชื้นด้วยไอน้ำและการเพิ่มความชื้นด้วยถาดน้ำตื้นนั้นให้การควบคุมที่ดีกว่าและเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น ทำให้เหมาะกับความต้องการในการทดสอบขั้นสูงมากกว่า การทำความเข้าใจหลักการและการแลกเปลี่ยนของแต่ละวิธีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพห้องทดสอบและรับรองผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
    อ่านเพิ่มเติม
  • การตั้งค่าและการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ การตั้งค่าและการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
    Jan 09, 2025
    การตั้งค่าและการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ เป็นอุปกรณ์ทดสอบที่มีความแม่นยำค่อนข้างมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทดสอบแต่ละขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่น แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะต้องเสถียรที่ประมาณ 380V เพื่อให้แน่ใจว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่เสียหาย นอกจากนี้ คุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่รับไฟฟ้า ดังนั้น โปรดทำความเข้าใจวิธีการทำงานที่เฉพาะเจาะจงก่อนเดินสายห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ปรับหรือเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อมต่อ หลังจากตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่จะเชื่อมต่อนั้นถูกต้องแล้ว ให้เชื่อมต่อขั้วต่อสายกลางกับขั้วต่อสายกลางในห้องจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายกลางแล้ว มิฉะนั้น อาจทำให้อุปกรณ์ของห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ทำงานผิดปกติหรือทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าไหม้ได้หลังจากยืนยันว่าเชื่อมต่อสายกลางแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย 3 ∮ เข้ากับขั้วต่อทั้งสามขั้วใต้สวิตช์หลักของห้องจ่ายไฟในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ แล้วขันสกรูให้แน่น เราต้องเชื่อมต่อสายดินซึ่งเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับสายไฟอื่น ๆ และเชื่อมต่อกับขั้วต่อดินของห้องจ่ายไฟโดยตรง ในกระบวนการเชื่อมต่อสายไฟแต่ละเส้น ทุกคนต้องแน่ใจว่าสามารถระบุสีต่างๆ ของสายไฟได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อและการทดสอบปกติการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่:1. ทำความสะอาดระบบหมุนเวียนน้ำ: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำ เปลี่ยนตัวกรอง ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม รวมถึงการทำงานของสวิตช์การไหลของน้ำ ปรับการไหลของการหมุนเวียนน้ำ และทดสอบการทำงาน2. ตรวจสอบสายไฟและส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเชื่อถือได้และการสัมผัสที่ดี3. เปลี่ยนตัวกรองอากาศบริสุทธิ์4. การทำความสะอาดระบบทำความเย็น: เปลี่ยนน้ำมันทำความเย็น ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน5. ตรวจสอบส่วนที่เปราะบางของระบบทำความเย็น: ตรวจสอบสภาพการปิดผนึกของคอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนเชื่อมต่อ และเปลี่ยนตัวกรองทั้งหมด6. การตรวจสอบการรั่วไหลของระบบทำความเย็น: ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนเชื่อมต่อทั้งหมดของระบบทำความเย็นและชิ้นส่วนเชื่อมต่อของแผ่นวาล์วมีการรั่วไหลและขันให้แน่นหรือไม่7. ตามเงื่อนไขการทำงานเพื่อเสริมสารทำความเย็น: ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องเสริมสารทำความเย็นในระบบหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ8. การทำงานของระบบอย่างครอบคลุม: ตรวจสอบว่าส่วนประกอบการทำงานอยู่ในสภาพดีหรือไม่
    อ่านเพิ่มเติม
  • วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 08, 2025
    วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีสามประเภททั่วไป ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ตัวควบคุม: ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์, ความล้มเหลวของระบบ และความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์1. ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์: ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่หมายถึงความล้มเหลวของตัวควบคุมของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ซึ่งรวมถึงพารามิเตอร์ภายใน จุดควบคุม IS การควบคุมและสัญญาณเอาต์พุตของวาล์วโซลินอยด์เปิดและปิด2. ระบบล้มเหลว: ความล้มเหลวของระบบหมายถึงปัญหาการออกแบบเบื้องต้นของระบบทำความเย็น ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของสารทำความเย็นที่เกิดจากห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำไม่เย็นลง และการรั่วไหลของสารทำความเย็นมักเกิดจากการขนส่งและการทำงานของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำที่ไม่เสถียร หรือกระบวนการเชื่อมท่อทองแดงทำความเย็นไม่ละเอียดและสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้น3. ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์: ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อาจส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ฮาร์ดแวร์ โซลินอยด์วาล์ว และส่วนประกอบระบบทำความเย็นอื่นๆ ไม่สามารถทำความเย็นได้จากนั้นผู้ใช้สามารถฟังและสัมผัสเพื่อทำความเข้าใจคร่าวๆ ว่าความเสียหายของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำของฮาร์ดแวร์คืออะไร หากคอมเพรสเซอร์เกิดความล้มเหลว เสียงคอมเพรสเซอร์จะผิดปกติหรือไม่ทำงาน ไม่เริ่มทำงาน หรืออุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์เองสูงกว่าปกติมาก และผู้ใช้อาจไม่สามารถเชี่ยวชาญเรื่องความล้มเหลวของวาล์วโซลินอยด์และความล้มเหลวของส่วนประกอบทำความเย็นอื่นๆ ได้นอกจากนี้ ความเสียหายของตัวควบคุมและความเสียหายของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของระบบทำความเย็นควบคุมอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ไม่ทำความเย็นและไม่ทำความเย็นของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำได้อีกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการให้ความร้อนและความเย็นของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ:ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีฟังก์ชั่นการทำความร้อน การทำความเย็น การทำให้ชื้นและการลดความชื้น และสามารถตรวจจับความต้านทานอุณหภูมิสูง ความต้านทานอุณหภูมิต่ำ และความต้านทานความชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ อุณหภูมิในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำควบคุมอย่างไร?อุปกรณ์ทำความร้อนเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมว่าห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำจะร้อนขึ้นหรือไม่ ตัวควบคุมจะส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังรีเลย์เมื่อได้รับคำสั่งให้ทำความร้อน ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นกระแสตรงประมาณ 3-12 โวลต์ที่เพิ่มเข้าไปในรีเลย์โซลิดสเตต ปลาย AC ของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อสายไฟ และคอนแทคเตอร์ยังถูกดึงในเวลาเดียวกัน ให้ความร้อนห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นการระบายความร้อนเป็นส่วนสำคัญของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดอุณหภูมิสูงและต่ำและประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว ส่วนประกอบหลักทั้งสี่ของเครื่องระเหย คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบทำความเย็น โดยจะดูดก๊าซอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำเข้าไป ให้กลายเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงและความดันสูง ผ่านการควบแน่นเป็นของเหลวเพื่อระบายความร้อน และผ่านพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกไป ดังนั้น ห้องทดสอบจึงเป็นสาเหตุของอากาศร้อน จากนั้นจึงกลายเป็นของเหลวความดันต่ำผ่านการควบคุมความเร็ว จากนั้นจึงกลายเป็นก๊าซอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำผ่านเครื่องระเหยกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ สารทำความเย็นในเครื่องระเหยจะดูดซับความร้อนจากห้องอุณหภูมิสูงและต่ำเพื่อทำให้กระบวนการเปลี่ยนก๊าซเสร็จสมบูรณ์ และดูดซับความร้อน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำความเย็น เพื่อทำให้กระบวนการทำความเย็นห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิห้องอุณหภูมิสูงและต่ำและอัตราการทำความเย็น:ในช่วงอุณหภูมิที่ปรับได้ของห้องทดสอบ อุณหภูมิที่กำหนดต่ำสุดจะถูกเลือกเป็นอุณหภูมิการทำความเย็นที่ต่ำที่สุด และเลือกอุณหภูมิที่กำหนดสูงสุดเป็นอุณหภูมิการทำความร้อนที่สูงที่สุดเปิดแหล่งความเย็นเพื่อให้ห้องทดสอบจากอุณหภูมิห้องไปยังอุณหภูมิการทำความเย็นต่ำสุดที่เสถียรเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มไปยังอุณหภูมิการทำความร้อนสูงสุดที่เสถียรเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงแล้วจึงเพิ่มไปยังอุณหภูมิการทำความเย็นต่ำสุด ในระหว่างการทำความร้อนและทำความเย็น ให้บันทึกครั้งละหนึ่งนาที จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการทดสอบหลักการของการทำความร้อนและความเย็นในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นเช่นนี้ การรับรู้ถึงหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์โดยการตั้งค่าระบบควบคุม การทำความเข้าใจหลักการของการทำความร้อนและความเย็น จะต้องสะดวกในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมากยิ่งขึ้น
    อ่านเพิ่มเติม
  • ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 06, 2025
    ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำส่วนหลักของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ คือหน่วยทำความเย็น คอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย และตัวควบคุม ชิ้นส่วนหลักมีบทบาทสำคัญ ดังนั้นทุกคนจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวัตถุดิบของชิ้นส่วนหลัก อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ละเลยชิ้นส่วนเสริมในเวลานี้ หรือรู้สึกว่าบทบาทของชิ้นส่วนเสริมนั้นไม่คุ้มค่าที่จะสังเกต มีคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการนับชิ้นส่วนเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะใดบ้างที่ใช้ในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่1. หน่วยทำความเย็น: ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น เพื่อทำรอบการทำความเย็น มีทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส2. มอเตอร์พัดลม: ใช้เพื่อควบคุมการหมุนเวียนของพัดลม ตัวถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน มีทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง 3. อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: ใช้เพื่อทำความร้อนคุณภาพอากาศภายในอาคาร แบบท่อ จุดตกตะกอน4, ตัวจับเวลา: ใช้สำหรับระบบเปิด-ปิดเวลาควบคุมอัตโนมัติ5. คอนแทคเตอร์ DC: ใช้สำหรับตัดและต่อมอเตอร์เครื่องทำความเย็น6. สวิตช์ป้องกันไฟรั่ว: ไม่เพียงแต่สามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อวงจรหลักได้เช่นเดียวกับสวิตช์อื่นๆ โดยมีผลในการตรวจจับและแยกแยะกระแสไฟรั่ว เมื่อวงจรควบคุมหลักที่เกิดจากไฟดับหรือปลอกสายไฟเสียหาย สวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักของสวิตช์ป้องกันไฟรั่วสามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อส่วนประกอบสวิตช์ตามผลการระบุได้ สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์แยกและรีเลย์ความร้อนเพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวิตชิ่งแรงดันต่ำที่มีฟังก์ชันครบถ้วน7. อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกิน: บทบาทของมันไม่สามารถละเลยได้ เมื่ออุณหภูมิของตัวควบคุมไม่ไวต่อการใช้งาน การบำรุงรักษาแบบคู่ E ของกล่องเกินอุณหภูมิ เมื่อเกิดสัญญาณเตือน สแตนด์บายการบำรุงรักษา สัญญาณเตือนจะแตกต่างกันตามอุณหภูมิการทดสอบ การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ คุณสามารถมีบทบาทในการบำรุงรักษาอุณหภูมิเกินเพิ่มเติมได้ แนวคิดพื้นฐานคือ เมื่อกระแสรวมของลวดที่ขาดเกินค่าจำกัด อุณหภูมิของลวดที่ขาดจะสูงขึ้นและลวดที่ขาดจะขาด เมื่อค่าความร้อนที่เกิดจากลวดที่ขาดไม่เกินความจุไฟฟ้าลัดวงจร ความสมดุลระหว่างค่าความร้อนและค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจะรับประกันได้ อุณหภูมิของลวดที่ขาดจะไม่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิหลอมละลายได้ และไม่ขาดง่ายเช่นเดียวกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กประเภทนี้ แม้จะดูไม่มีอันตรายในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ แต่โครงสร้างของห้องทดสอบก็มีประโยชน์มากเช่นกัน หากไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้ ห้องทดสอบก็จะไม่ได้ใช้งาน กล่าวโดยย่อ รายละเอียดต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของความล้มเหลว แม้จะละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกัน เมื่ออยู่ในมือของห้องทดสอบ ควรมีความเข้าใจมากขึ้นตั้งแต่ลิงก์สำคัญที่ต้องเข้าใจ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ตำแหน่งการติดตั้งไฟส่องสว่างของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ตำแหน่งการติดตั้งไฟส่องสว่างของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 02, 2025
    ตำแหน่งการติดตั้งไฟส่องสว่างของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้ ตำแหน่งการติดตั้งของโคมไฟในห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำจะแตกต่างกัน ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ทดสอบความต้านทานความร้อน ความต้านทานความเย็น ความต้านทานความแห้ง และความต้านทานความชื้นของวัสดุต่างๆ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า อาหาร ยานยนต์ โลหะ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ของการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุดนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล วัสดุ ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในอุณหภูมิสูงและต่ำ หรือสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพต่างๆอุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิที่พบมากที่สุดในอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ห้องทดสอบสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้น ห้องทดสอบสลับอุณหภูมิสูงและต่ำและความชื้น เป็นต้น เหมาะสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบวอล์กอิน ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบวอล์กอินใช้สำหรับการทดสอบความร้อนของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ส่วนประกอบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า พลาสติก เคมี อุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และพื้นที่ทดสอบอุณหภูมิและความชื้นขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทดสอบที่มีปริมาณและปริมาตรมากบางชนิดติดตั้งไว้ที่ห้องภายในหรือประตู และบางชนิดไม่ต้องติดตั้ง ควรติดตั้งหลอดไฟที่ใดจึงจะดีที่สุดในความเป็นจริงแล้ว การส่องสว่างห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ไม่ว่าจะติดตั้งไว้ที่ใดก็ตามหากติดตั้งแสงสว่างไว้ในห้องออกอากาศ คุณจะสามารถมองเห็นสภาพห้องออกอากาศทั้งหมดได้อย่างชัดเจน และดูสินค้าได้ตลอดเวลาโคมไฟติดตั้งไว้ที่ประตูและเมื่อผู้ใช้ทำการทดสอบสองครั้ง 85 หรือการทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ความชื้นจะไม่บุกรุกโคมไฟได้ง่าย และโคมไฟก็ไม่เสียหายง่าย ซึ่งสามารถลดค่าธรรมเนียมบริการหลังการขายได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม พื้นที่สังเกตการณ์มีขนาดเล็กมาก สามารถสังเกตการณ์ได้เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเท่านั้น ลูกค้าจึงสังเกตผลิตภัณฑ์ได้ไม่สะดวกนักหากติดตั้งโคมไฟไว้ที่ด้านขวาของห้องภายใน ขอแนะนำให้ปิดสนิทเพื่อป้องกันความชื้นเข้ามา เพื่อให้โคมไฟทำงานได้เสถียรในระยะยาว หากติดตั้งไว้ที่ประตู ขอแนะนำให้หน้าต่างมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อให้มองเห็นได้กว้างขึ้นแน่นอนว่าลูกค้าองค์กรบางรายเลือกที่จะไม่ติดตั้งไฟส่องสว่างเมื่อซื้อห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจัดการในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาเมื่อทำการทดสอบ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสังเกตผลิตภัณฑ์ได้
    อ่านเพิ่มเติม
  • ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 02, 2025
    ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำพิเศษ อุณหภูมิสูงและต่ำ และการทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำในห้องระหว่างการก่อสร้างทำงาน จากนั้นทำการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ และทดลองความต้านทานการเสื่อมสภาพของอุณหภูมิและความชื้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆเนื่องจากการทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบอุณหภูมิต่ำพิเศษ การทดสอบระบบวงจรการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ และมาตรฐานการทดลองอื่นๆ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำในมาตรฐานอุณหภูมิสูง เช่น การทำอุณหภูมิสูงสุดขั้วที่ 150 ° C และความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบ 98% และความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการจะขยายตัวอย่างมาก ในขณะนี้ ผลการปิดผนึกของห้องทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากความหนาแน่นของอากาศไม่ดีนัก จะทำให้เกิดการรั่วไหลของไอที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความแม่นยำและความถูกต้องของอุณหภูมิปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาการปิดผนึกของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ?ประการแรก ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่มักมีรูสายเคเบิลและรูระบายอากาศ และรูปแบบการออกแบบก็เข้มงวดมากหากรูปแบบการออกแบบและการผลิตไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ ช่องว่างจะใหญ่เกินไป และการปิดผนึกห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมจะไม่ดี สตูดิโอเจาะนี้ควรจำไว้ด้วยว่าต้องเสียบปลั๊กตามข้อกำหนดที่เหมาะสมของจุกขวด จุกยาง ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดผนึกของสถานที่เจาะนี้ยังคงสมบูรณ์ประการที่สอง ปัญหาของการปิดผนึกแถบยางของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ เรามักจะละเลยปัญหานี้ รู้สึกว่าแถบปิดผนึกถูกเพิ่มเข้าไปในบานพับประตู และควรจะปิดผนึกได้ดีภายใต้การยับยั้งของบานพับประตู เนื่องจากซีลซิลิโคนมีอายุมากขึ้น การเลือกความยืดหยุ่นที่แข็งนั้นไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ และแถบปิดผนึกนั้นคงที่และไม่เหมือนกัน ซึ่งมักทำให้เกิดการรั่วไหลของไอน้ำ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดการ มักจะทดสอบความแน่น และพบว่าแถบปิดผนึกที่เปราะบางจะต้องเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดประการที่สาม เนื่องจากปริมาตรทั่วไปของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำนั้นค่อนข้างใหญ่ ข้อกำหนดของประตูท้ายจึงขยายตัว และน้ำหนักสุทธิก็มีขนาดใหญ่มาก และการวางแนวแนวตั้งของบานพับประตูจะถูกชดเชยหลังจากรับน้ำหนักในระยะยาว และประตูท้ายจะถูกเลื่อนและปิด โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการจัดการตามบานพับประตูรับน้ำหนักสูงที่ปรับเปลี่ยนและจำนวนบานพับประตูทั้งหมดจากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาการปิดผนึกของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีปัญหาด้านการออกแบบและปัญหาด้านการบำรุงรักษา ดังนั้น เราควรปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการบำรุงรักษาตามปกติในการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติและไม่มีการเบี่ยงเบนจากพารามิเตอร์ทางเทคนิค
    อ่านเพิ่มเติม
  • หลักการที่ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ควรปฏิบัติตาม หลักการที่ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ควรปฏิบัติตาม
    Dec 30, 2024
    หลักการที่ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ควรปฏิบัติตาม ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่เรียกอีกอย่างว่าเครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งโปรแกรมได้ เทอร์โมสตัท หรือห้องอุณหภูมิและความชื้นคงที่ สามารถใช้ทดสอบสภาพแวดล้อมต่างๆ และทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ วัสดุนี้มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนความเย็น ทนความแห้ง และทนความชื้น อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ การทำงานที่ถูกต้องจะช่วยให้ได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ทดลอง ดังนั้นควรปฏิบัติตามหลักการใดในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่?ประการแรกในการทดสอบสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคุ้นเคยกับประสิทธิภาพของตัวอย่างทดสอบที่จำเป็น เงื่อนไขการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ และเทคโนโลยีการทดสอบ คุ้นเคยกับประสิทธิภาพทางเทคนิคของอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้ และเข้าใจโครงสร้างของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้นเคยกับการทำงานและประสิทธิภาพของการควบคุม ในเวลาเดียวกัน อ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ทดสอบอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ตัวอย่างทดสอบเสียหายและข้อมูลการทดสอบไม่ถูกต้องประการที่สอง เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบทำงานได้ตามปกติ ควรเลือกอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสมตามสภาพที่แตกต่างกันของตัวอย่างทดสอบ และควรรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างอุณหภูมิและความชื้นของตัวอย่างทดสอบกับปริมาตรที่มีประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ สำหรับการทดสอบตัวอย่างทดสอบที่ได้รับความร้อน ปริมาตรไม่ควรเกินหนึ่งในสิบของปริมาตรที่มีประสิทธิภาพของห้องทดสอบ ปริมาตรของตัวอย่างทดสอบที่ไม่ได้รับความร้อนไม่ควรเกินหนึ่งในห้าของปริมาตรที่มีประสิทธิภาพของห้องทดสอบประการที่สาม สำหรับการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องเพิ่มสื่อในการทดสอบ ควรเพิ่มสื่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการทดสอบ ตัวอย่างเช่น มีข้อกำหนดบางประการสำหรับน้ำในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น และควรลดความต้านทานลง มีน้ำบริสุทธิ์รูปแบบอื่นที่ประหยัดและสะดวกกว่าในตลาด ซึ่งความต้านทานเทียบเท่ากับน้ำกลั่นประการที่สี่ ผ้าก๊อซแบบเปียก (กระดาษเปียก) มีข้อกำหนดบางประการสำหรับใช้ในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น และไม่สามารถเปลี่ยนผ้าก๊อซได้ เนื่องจากการอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์คือความแตกต่างระหว่างระยะห่างระหว่างรากกับอุณหภูมิและความชื้น และโดยเคร่งครัดแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความดันบรรยากาศในพื้นที่และความเร็วลมในขณะนั้นด้วย ค่าตัวบ่งชี้อุณหภูมิของกระเปาะเปียกเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำที่ผ้าก๊อซดูดซับและปริมาณการระเหยของพื้นผิว สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของผ้าก๊อซ ดังนั้นสภาพอากาศจึงกำหนดว่าผ้าก๊อซแบบเปียกจะต้องเป็น "ผ้าก๊อซแบบเปียก" พิเศษที่ทอจากผ้าลินิน มิฉะนั้น การตรวจสอบความถูกต้องของค่าเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกนั้นทำได้ยาก นั่นคือ ความถูกต้องของความชื้น นอกจากนี้ ยังระบุตำแหน่งของผ้าก๊อซแบบเปียกอย่างชัดเจนอีกด้วย ความยาวผ้าก็อซ: 100 มม. พันหัววัดเซนเซอร์ให้แน่น หัววัดห่างจากถ้วยวัดความชื้น 25-30 มม. จุ่มผ้าก็อซลงในถ้วยเพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำของการควบคุมอุปกรณ์และความชื้นประการที่ห้า ตำแหน่งของตัวอย่างทดสอบควรอยู่ห่างจากผนังห้องทดสอบมากกว่า 10 ซม. และควรวางตัวอย่างหลายตัวอย่างในระนาบเดียวกันให้มากที่สุด ควรวางตัวอย่างโดยไม่ปิดกั้นช่องระบายอากาศและช่องระบายอากาศกลับ และควรวางเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นไว้ในระยะห่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิในการทดสอบถูกต้องการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ตามหลักการข้างต้น การทำงานที่ถูกต้องของกระบวนการทดสอบจะปรับปรุงระดับข้อมูลการทดสอบได้อย่างมาก ตราบใดที่ปฏิบัติตามหลักการข้างต้น ควรกล่าวได้ว่าสามารถดำเนินการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นได้สำเร็จ
    อ่านเพิ่มเติม
  • การแนะนำและการเปรียบเทียบสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล การแนะนำและการเปรียบเทียบสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล
    Dec 27, 2024
    การแนะนำและการเปรียบเทียบสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลคำแนะนำ:หลักการพื้นฐานของเทอร์โมคัปเปิลคือ "ผลซีเบค" หรือที่เรียกอีกอย่างว่าผลเทอร์โมอิเล็กทริก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อจุดปลายโลหะสองจุดที่แตกต่างกันเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างวงจรปิด และหากมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดปลายทั้งสองจุด ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นระหว่างวงจร และจุดสัมผัสอุณหภูมิสูงในวงจรเรียกว่า "จุดต่อร้อน" จุดนี้มักจะอยู่ที่การวัดอุณหภูมิ ปลายด้านล่างของอุณหภูมิเรียกว่า "จุดต่อเย็น" นั่นคือปลายเอาต์พุตของเทอร์โมคัปเปิล ซึ่งสัญญาณเอาต์พุตคือ: แรงดันไฟฟ้า DC จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลผ่านตัวแปลง A/D และแปลงเป็นค่าอุณหภูมิจริงผ่านอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ ข้อต่อทำความร้อนไฟฟ้าแบบต่างๆ และขอบเขตการใช้งาน (ASTM E 230 T/C):ประเภทอีประเภทเจประเภทเค-100℃ ถึง 1000℃±0.5℃0℃ ถึง 760℃±0.1℃0℃ ถึง 1370℃±0.7℃สีน้ำตาล(สีผิว)+สีม่วง-แดงสีน้ำตาล(สีผิว)+ขาว-แดงสีน้ำตาล(สีผิว)+เหลือง-แดงการระบุลักษณะที่ปรากฏของคัปปลิ้งเทอร์โมอิเล็กทริก JIS, ANSI (ASTM):คัปปลิ้งเทอร์โมอิเล็กทริกจีไอเอสANSI (ASTM)    เปลือกจบแบบบวกปลายลบเปลือกจบแบบบวกปลายลบ ประเภท บีสีเทา สีแดงสีขาวสีเทา สีเทา สีแดงประเภท R,Sสีน้ำตาล สีแดงสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงประเภท K,W,Vสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเหลืองสีแดงประเภทอีสีม่วงสีแดงสีขาวสีม่วงสีม่วงสีแดงประเภทเจสีเหลืองสีแดงสีขาวสีน้ำตาล สีขาวสีแดงประเภททีทอว์นี่สีแดงสีขาวสีเขียวสีเขียวสีแดงบันทึก:1.ASTM, ANSI: มาตรฐานอเมริกัน2.JIS: มาตรฐานญี่ปุ่น
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 3
รวมทั้งหมด3หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา