แบนเนอร์
บ้าน

บล็อก

บล็อก

  • โซลูชันสำหรับห้องทดสอบการช็อกความร้อนของระบบทำความเย็นที่อุดตัน โซลูชันสำหรับห้องทดสอบการช็อกความร้อนของระบบทำความเย็นที่อุดตัน
    Jan 15, 2025
    โซลูชันสำหรับห้องทดสอบการช็อกความร้อนของระบบทำความเย็นที่อุดตัน ห้องทดสอบการช็อกความร้อนโดยทั่วไปประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ เครื่องระเหยเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และซอฟต์แวร์ระบบท่อ การอุดตันของระบบทำความเย็นโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ การอุดตันจากสิ่งสกปรกและการอุดตันจากน้ำแข็ง ส่วนการอุดตันจากน้ำมันนั้นพบได้ค่อนข้างน้อย1. สกปรกและอุดตันเมื่อคอมเพรสเซอร์ของห้องทดสอบการช็อกความร้อนเสียหาย และมีของเสียอยู่ในระบบทำความเย็น ของเสียเหล่านี้จะอุดตันได้ง่ายมากในแคปิลลารีหรืออุปกรณ์กรอง ซึ่งเรียกว่าการอุดตันที่สกปรก การอุดตันที่สกปรกเกิดจากสารตกค้างในระบบทำความเย็น (ผิวที่มีออกซิเจน เศษทองแดง รอยเชื่อม) เมื่อหมุนเวียนกับระบบสารทำความเย็น จะทำให้เกิดการอุดตันที่แคปิลลารีหรืออุปกรณ์กรองวิธีการขจัดสิ่งอุดตันที่สกปรก: ถอดท่อแคปิลลารี อุปกรณ์กรอง เครื่องทำความเย็น เครื่องระเหยเครื่องปรับอากาศด้วยการตัดแก๊ส ถอดตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนในท่อแคปิลลารีและอุปกรณ์กรอง ทำความสะอาดเครื่องระเหยเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น บรรจุสูญญากาศ เชื่อม และเติมสารทำความเย็น2. แยมน้ำแข็งการอุดตันของน้ำแข็งเกิดจากน้ำที่ไหลเข้าไปในระบบทำความเย็นของห้องทดสอบการช็อกความร้อน เนื่องจากความชื้นในตัวของมันเองในปริมาณหนึ่ง ประกอบกับการบำรุงรักษาหรือสารทำความเย็นในกระบวนการทั้งหมดที่ใช้เวลาในการประมวลผล กฎระเบียบไม่เข้มงวด ดังนั้น น้ำและก๊าซจึงเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ ภายใต้ผลกระทบจากแรงดันสูงพิเศษของคอมเพรสเซอร์ สารทำความเย็นจะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นไอ ดังนั้น น้ำจึงถูกส่งผ่านไปยังท่อแคปิลลารีแคบและยาวด้วยระบบหมุนเวียนสารทำความเย็น เมื่อความชื้นของสารทำความเย็นแต่ละกิโลกรัมเกิน 20 มก. อุปกรณ์กรองจะอิ่มตัวด้วยน้ำ และไม่สามารถกรองน้ำออกได้ เมื่ออุณหภูมิของทางเข้าและทางออกของแคปิลลารีอยู่ที่ 0 ° C น้ำจะถูกแปลงจากสารทำความเย็นและกลายเป็นน้ำแข็ง ส่งผลให้เกิดการอุดตันของน้ำแข็งการอุดตันของสิ่งสกปรกและการอุดตันของน้ำแข็งแบ่งออกเป็นการอุดตันแบบเต็มและครึ่งหนึ่ง เงื่อนไขความผิดพลาดทั่วไปคือเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศไม่จับตัวเป็นน้ำแข็งหรือการจับตัวเป็นน้ำแข็งไม่เต็ม อุณหภูมิด้านหลังเครื่องทำความเย็นสูง และตัวกรองการทำให้แห้งด้วยมือหรือทางเข้าของเส้นเลือดฝอยรู้สึกว่าอุณหภูมินั้นเกือบจะเท่ากับอุณหภูมิภายใน บางครั้งน้อยกว่าอุณหภูมิภายใน และไอน้ำจำนวนมากถูกพ่นออกจากท่อกระบวนการตัด หลังจากเกิดน้ำแข็งติดขัด ความต้านทานแรงเสียดทานของท่อไอเสียคอมเพรสเซอร์จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดทำงาน และคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน หลังจากผ่านไปประมาณ 25 นาที น้ำแข็งติดขัดบางส่วนจะละลาย อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์ลดลง จุดสัมผัสของตัวควบคุมอุณหภูมิและตัวป้องกันโอเวอร์โหลดจะปิด และคอมเพรสเซอร์จะสตาร์ทตู้เย็น ดังนั้น การอุดตันของน้ำแข็งจึงมีความสม่ำเสมอ และเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศสามารถเห็นสภาพการจับตัวเป็นน้ำแข็งและการละลายน้ำแข็งได้เป็นประจำ
    อ่านเพิ่มเติม
  • การสร้างและซอฟต์แวร์ระบบของห้องทดสอบการช็อกความร้อนแบบ 2 โซน การสร้างและซอฟต์แวร์ระบบของห้องทดสอบการช็อกความร้อนแบบ 2 โซน
    Jan 14, 2025
    การสร้างและซอฟต์แวร์ระบบของห้องทดสอบการช็อกความร้อนแบบ 2 โซนการสร้างห้องทดสอบการช็อกความร้อนแบบ 2 โซน:1. โหมดการก่อสร้างของห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม:ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยห้องทดสอบอุณหภูมิสูงที่ปลายด้านบน ห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำที่ด้านล่าง ตู้แช่แข็งที่ด้านหลัง และห้องควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน (ซอฟต์แวร์ระบบ) ที่ด้านขวา ด้วยวิธีนี้ เปลือกจะครอบครองพื้นที่ขนาดเล็ก โครงสร้างกะทัดรัด การออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงาม หน่วยแช่แข็งถูกวางไว้ในตัวห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกต่างหาก เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากการทำงานของหน่วยแช่แข็งต่ออันตรายจากห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว แผงควบคุมเครื่องใช้ในครัวเรือนยังวางไว้ที่แผงด้านขวาของห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจริง2. วัตถุดิบพื้นผิวเปลือก: แผ่นรีดเย็น, สารละลายพ่นผงไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิว3 วัตถุดิบช่องเปลือกหอย: แผ่นสแตนเลสนำเข้า (SUS304)4 วัสดุฉนวนกันความร้อน: โฟมโพลีเอมีนเอสเทอร์พลาสติกแข็งทนความร้อน + แผ่นโฟมแก้ว5 ประตู: ประตูเดียว ติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนและแถบยางปิดผนึกซิลิโคนสองชั้น ภายใต้โซนทำความร้อนแบบจำกัดอุณหภูมิ เพื่อหลีกเลี่ยงสาระสำคัญของการทดลองและน้ำค้างแข็ง6. ชั้นวางทดสอบ: ชั้นวางทดสอบแผ่นสแตนเลสแบบเลื่อนขึ้นและลงซ้ายและขวา กระบอกสูบลมแบบเอฟเฟกต์คู่แสดงแรงขับเคลื่อนที่เสถียรและสมมาตร อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งของชั้นวางทดสอบใช้สวิตช์จำกัดการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า7. รูติดตั้งสายเคเบิล: ปลายด้านบนของชั้นวางทดสอบและด้านบนของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงมีท่อเกลียวสายเคเบิลแบบยืดหดได้ซอฟต์แวร์ระบบปรับอากาศของห้องทดสอบการช็อกความร้อนแบบสองโซน: 1. วิธีการควบคุมแก๊ส: ระบบหมุนเวียนบังคับระบายอากาศตามธรรมชาติ วิธีการควบคุมอุณหภูมิที่สมดุล (BTC) วิธีการนี้หมายถึงหน่วยทำความเย็นในการทำงานอย่างต่อเนื่องของเงื่อนไข ระบบควบคุมอัตโนมัติตามจุดอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตาม PID อัตโนมัติและผลลัพธ์การทำงานเพื่อควบคุมเอาต์พุตหัวใจของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า UI ขั้นสุดท้ายจะเกินสมดุลที่มั่นคงนี้2. อุปกรณ์ระบบหมุนเวียนก๊าซ: ห้องปรับอากาศกลางแบบฝัง, ช่องจ่ายอากาศและพัดลมดูดอากาศแกนสั้นแผ่นสแตนเลส, การใช้งานของหน่วยทำความเย็นและซอฟต์แวร์ระบบปรับพลังงานจลน์, ตามพัดลมดูดอากาศเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมมากกว่าวัตถุประสงค์ในการรักษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ตามการไหลของอากาศของก๊าซที่ปรับปรุงแล้วการไหลของก๊าซทั้งหมดและความจุในการทำงานของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและตัวทำความเย็นพื้นผิวได้รับการปรับปรุง3. วิธีการระบายความร้อนด้วยการระเหย: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศชนิดครีบ4. วิธีการให้ความร้อนด้วยแก๊ส: เลือกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบลวดนิกเกิล-โครเมียม
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือ ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือ
    Jan 13, 2025
    ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือการทดสอบความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม:การทดสอบวงจรอุณหภูมิ การทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้น การทดสอบแรงกระแทกการทดสอบความทนทาน:การทดสอบการรักษาอุณหภูมิสูงและต่ำ การทดสอบการทำงานของสวิตช์ต่อเนื่อง การทดสอบการกระทำต่อเนื่องวัฏจักรอุณหภูมิ:ก. ทดสอบโดยไม่ต้องบูตเครื่อง: 60℃/6 ชั่วโมง ← ขึ้นและเย็นลงเป็นเวลา 30 นาที → -10℃/6 ชั่วโมง 2 รอบข. การทดสอบบูต: 60℃/4 ชั่วโมง ← การขึ้นและเย็น 30 นาที → 0℃/6 ชั่วโมง 2 รอบ แหล่งจ่ายไฟไม่มีบรรจุภัณฑ์และโหลดการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น:ไม่มีการทดสอบพลังงาน: 60℃/95%RH/48 ชั่วโมงการทดสอบบูต: 60℃/95%RH/24 ชั่วโมง/ไม่มีบรรจุภัณฑ์โหลดแหล่งจ่ายไฟการทดสอบแรงกระแทก ระยะการกระแทก 3 เมตร ความลาดชัน 15 องศา 6 ด้านการทดสอบความชื้น: 40℃/90%RH/8 ชั่วโมง ←→25℃/65%RH/16 ชั่วโมง 10 รอบ)การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงและต่ำ: 60℃/95%RH/72 ชั่วโมง →10℃/72 ชั่วโมงการทดสอบการทำงานของสวิตช์อย่างต่อเนื่อง:ทำการสวิตช์เสร็จภายในหนึ่งวินาที ปิดเครื่องอย่างน้อยสามวินาที 2,000 ครั้ง 45℃/80%RHการทดสอบการทำงานต่อเนื่อง: 40℃/85%RH/72 ชั่วโมง/เปิดเครื่อง
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร? การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร?
    Jan 13, 2025
    การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร?การพิจารณาความล้มเหลวของแสงที่เปล่งออกมาสองหลอดในการสื่อสาร:กำหนดให้มีกระแสคงที่เพื่อเปรียบเทียบกำลังเอาต์พุตแสง หากข้อผิดพลาดมากกว่า 10% แสดงว่าระบุความล้มเหลวได้การทดสอบเสถียรภาพทางกล:การทดสอบแรงกระแทก: 5 ครั้ง/แกน, 1500G, 0.5ms การทดสอบการสั่นสะเทือน: 20G, 20 ~ 2000Hz, 4 นาที/รอบ, 4 รอบ/แกน การทดสอบแรงกระแทกจากความร้อนของของเหลว: 100℃(15 วินาที)←→0℃(5 วินาที)/5 รอบการทดสอบความทนทาน:การทดสอบการเสื่อมสภาพแบบเร่ง: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/5,000 ชั่วโมง, 10,000 ชั่วโมงการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง: อุณหภูมิการเก็บรักษาสูงสุดที่กำหนด /2000 ชั่วโมงการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ: อุณหภูมิการเก็บรักษาสูงสุดที่กำหนด /2,000 ชั่วโมงการทดสอบวงจรอุณหภูมิ: -40℃ (30 นาที) ←85℃ (30 นาที), RAMP: 10/นาที, 500 รอบการทดสอบความทนทานต่อความชื้น: 40℃/95%/56 วัน, 85℃/85%/2000 ชั่วโมง, เวลาในการปิดผนึกการทดสอบคัดกรององค์ประกอบไดโอดการสื่อสาร:การทดสอบคัดกรองอุณหภูมิ: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/96 ชั่วโมง การพิจารณาความล้มเหลวในการคัดกรอง: เปรียบเทียบกำลังไฟขาออกออปติคอลกับกระแสไฟคงที่ และพิจารณาความล้มเหลวหากข้อผิดพลาดมากกว่า 10%การทดสอบคัดกรองโมดูลไดโอดการสื่อสาร:ขั้นตอนที่ 1: การตรวจคัดกรองวงจรอุณหภูมิ: -40℃ (30 นาที) ←→85℃ (30 นาที), RAMP: 10 ครั้ง/นาที, 20 รอบ, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่สอง: การทดสอบคัดกรองอุณหภูมิ: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/96 ชั่วโมง
    อ่านเพิ่มเติม
  • โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
    Jan 11, 2025
    โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามคุณลักษณะการใช้งาน:(1) คลาสบอร์ด: ประกอบด้วย Single Board Computer (SBC), บอร์ดแบบฝังตัว (Embedded Board), Black Plane, โมดูล PC/104(2) คลาสระบบย่อย: ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว บอร์ด แชสซี แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่รวมเข้าเป็นระบบย่อยการทำงาน เช่น เซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันในอุตสาหกรรม(3) โซลูชันการรวมระบบ: หมายถึงชุดระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ตู้เอทีเอ็ม (ATM) การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เช่น ตู้เอทีเอ็ม POS อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เครื่องเล่นเกม อุปกรณ์การพนัน เป็นต้น อุตสาหกรรมหลายสาขาทำให้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมต้องสามารถทนต่อแสงแดด อุณหภูมิสูงและต่ำ ความชื้น และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นการทดสอบความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องจึงเป็นจุดเน้นของผู้ผลิตต่างๆ ในการทดสอบการวิจัยและพัฒนาการทดสอบความน่าเชื่อถือทั่วไปสำหรับคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม:ทดสอบอุณหภูมิได้กว้างช่วงอุณหภูมิกว้าง: ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงสามารถแบ่งได้เป็นสี่ประเภท: 1. กลางแจ้ง: โดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมากหรืออุณหภูมิสูง เช่น ยุโรปตอนเหนือและประเทศทะเลทราย ช่วงอุณหภูมิสามารถอยู่ระหว่าง -50 ถึง 70°C2. พื้นที่จำกัด: ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น ใกล้หม้อไอน้ำ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 70°C3 อุปกรณ์เคลื่อนที่: เช่น อุปกรณ์ยานพาหนะ อุณหภูมิสูงสุดอาจอยู่ที่ 90°C4 ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของรถยนต์ สภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นพิเศษ: เช่น อุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันการทดสอบความเครียดตามวัยการทดสอบความเครียดตามอายุการใช้งาน: ช่วงอุณหภูมิอยู่ที่ -40°C ถึง 85°C และอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ที่ 10°C ต่อหนึ่งนาทีสำหรับการทดสอบแบบวงจรเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นคงที่ - ชนิดมาตรฐานวัตถุประสงค์ของเครื่องคือการจำลองผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิและความชื้นร่วมกันในสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ (การทำงานและการจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงและต่ำ วงจรอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง อุณหภูมิต่ำและความชื้นต่ำ การทดสอบน้ำค้าง... ฯลฯ ) เพื่อตรวจจับว่าความสามารถในการปรับตัวและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ ※ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล (IEC, JIS, GB, MIL...) เพื่อให้บรรลุความสอดคล้องของขั้นตอนการวัดในระดับสากล (รวมถึงขั้นตอนการทดสอบ เงื่อนไข วิธีการ)รายการทดสอบ: การทดสอบอุณหภูมิกว้างเครื่องทดสอบการช็อกความร้อน - เครื่องทดสอบการคัดกรองความเครียดการคัดกรองความเครียดจากวงจรอุณหภูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขีดจำกัดความแข็งแรงของการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีการเร่งอุณหภูมิ (ในอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของวงจร ผลิตภัณฑ์จะผลิตการขยายตัวและหดตัวสลับกัน) เพื่อเปลี่ยนความเครียดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทำให้ผลิตภัณฑ์ผลิตความเครียดและความเครียดจากความร้อน โดยการเร่งความเครียดเพื่อให้ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [ข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้น ข้อบกพร่องของกระบวนการ ข้อบกพร่องของกระบวนการ] เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการใช้งาน การทดสอบความเครียดจากสิ่งแวดล้อมบางครั้งอาจนำไปสู่ความล้มเหลว ทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น เพื่อปรับปรุงผลผลิตการส่งมอบผลิตภัณฑ์และลดจำนวนการซ่อมแซม มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การคัดกรองความเครียดเองเป็นกระบวนการขั้นตอนกระบวนการ แทนที่จะเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือ การคัดกรองความเครียดเป็นขั้นตอน 100% ที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์รายการทดสอบ: การทดสอบความเครียดตามวัย
    อ่านเพิ่มเติม
  • วิธีการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว วิธีการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
    Jan 10, 2025
    วิธีการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เป็นอุปกรณ์ทดลองที่มีความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ในเวลาอันสั้น เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อตรวจจับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและสภาวะอุณหภูมิจำกัด และใช้กันอย่างแพร่หลายในชิปเซมิคอนดักเตอร์ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพ พลังงานใหม่ การสื่อสารออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การทหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ จอ LCD การแพทย์ และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆหลังจากส่งมอบเครื่องจักรให้กับลูกค้า นอกจากจะแนะนำข้อควรระวังในการใช้งานอุปกรณ์แล้ว ยังจะเน้นย้ำถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำวันอีกด้วย หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น เนื่องจากระบบทำความเย็นไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังเป็นแกนหลักของระบบทำความเย็นของอุปกรณ์ด้วย และในขั้นต่อไปจะเน้นที่การทำความเข้าใจวิธีการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ในหน่วยทำความเย็น1. การดองและขูดหินปูนด้วยสารเคมีสำหรับคอนเดนเซอร์เปลือกและท่อแนวตั้งและแนวนอน สามารถใช้วิธีการดองด้วยสารเคมีได้ และเตรียมผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ไว้ในถังดองได้ หลังจากเปิดปั๊มดองและทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว ให้ปิดปั๊มดอง และใช้แปรงเหล็กวงกลมปัดผนังท่อของคอนเดนเซอร์ไปมา และล้างน้ำจนกว่าสิ่งสกปรกหรือคราบสนิมและสารละลายตะกรันที่ยังคงอยู่ในท่อจะสะอาดหมดจด2. การปรับขนาดเชิงกลขั้นแรก สารทำความเย็นในคอนเดนเซอร์เปลือกและท่อแนวตั้งจะถูกสกัดออก และวาล์วทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอนเดนเซอร์จะถูกปิด จากนั้นน้ำหล่อเย็นจะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ตามปกติ ใช้เฟืองเอียงที่เชื่อมต่อกับแหวนรองท่อเพลาแบบยืดหยุ่น (ควรเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของเตาให้เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อระบายความร้อนเพื่อขูดผนังด้านใน) ในคอนเดนเซอร์จากโหมดการหมุนแบบหมุนจากบนลงล่างเพื่อขจัดตะกรัน เนื่องจากน้ำหล่อเย็นที่หมุนเวียนและแรงเสียดทานของผนังท่อจะสร้างความร้อน สามารถช่วยขจัดสิ่งสกปรก สนิม และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากสระได้โดยตรง หลังจากขจัดตะกรันเสร็จแล้ว ให้ระบายน้ำในสระควบแน่น ทำความสะอาดสิ่งสกปรก และเติมน้ำใหม่3. การปรับขนาดน้ำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่อุณหภูมิปกติ น้ำแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถละลายแคลเซียม แมกนีเซียม และเกลืออื่นๆ ในน้ำหล่อเย็นของคอนเดนเซอร์ในรูปของไอออนบวกและไอออนลบในน้ำ น้ำแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนสภาพการตกผลึก คลายโครงสร้าง ลดความสามารถในการดึงและอัด ทำให้ไม่สามารถเกิดตะกรันแข็งที่มีแรงยึดเกาะสูง และเปลี่ยนเป็นโคลนหลวมๆ เมื่อน้ำหล่อเย็นไหลผ่านและระบายออกข้างต้นเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกของคอนเดนเซอร์จากห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
    อ่านเพิ่มเติม
  • วิธีกระจายความร้อนของห้องทดสอบการช็อกความร้อนหน่วยทำความเย็น วิธีกระจายความร้อนของห้องทดสอบการช็อกความร้อนหน่วยทำความเย็น
    Jan 10, 2025
    วิธีกระจายความร้อนของห้องทดสอบการช็อกความร้อนหน่วยทำความเย็นโดยทั่วไปแล้ว ห้องทดสอบการช็อกความร้อน แบ่งออกเป็น 2 วิธีทำความเย็น คือ ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ ความแม่นยำของผลการทดสอบไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระบวนการที่ยอดเยี่ยมของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพการทำความเย็นของหน่วยทำความเย็นด้วย ดังนั้น ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายความร้อน?โดยสรุปแล้ว ประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกระจายความร้อนหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สำหรับหน่วยทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ ปัจจัยสำคัญคือหอเก็บน้ำที่กำหนดค่าเป็นอุปกรณ์คงที่ ต่อไปนี้คือวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของวิธีการทำความเย็นที่แตกต่างกันประการแรกระบายความร้อนด้วยอากาศ ห้องทดสอบการช็อกความร้อน:เหตุผล: เนื่องจากการกระจายความร้อนของชุดทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนั้นอาศัยพัดลมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อกระจายความร้อนจำนวนมากผ่านครีบ หากสภาพแวดล้อมมีฝุ่นละอองมาก อุปกรณ์จะได้รับผลกระทบจากลม ฝุ่นละอองจำนวนมากจะเกาะติดกับพัดลมและครีบ แม้ว่าฝุ่นละอองเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลต่อชุดทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่เมื่อฝุ่นละอองบนครีบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการระบายความร้อนของชุดทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ส่งผลให้ผลการระบายความร้อนไม่ดีและความสามารถในการทำความเย็นลดลง1. ผู้ใช้ควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สะอาดพอสมควรสำหรับหน่วยทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (การระบายอากาศที่ราบรื่นเป็นวิธีที่ดีที่สุด) และพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองทุกประเภท การทำเช่นนี้จะขยายความถี่ในการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศเนื่องจากมีฝุ่นละอองอยู่ในสภาพแวดล้อมมากขึ้น และทำให้อุปกรณ์หน่วยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ2. รักษาอุปกรณ์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำความสะอาดครีบเป็นประจำ สามารถล้างด้วยลมและน้ำประปา หากสภาพแวดล้อมรุนแรง สิ่งสกปรกฝุ่นบนครีบจะมีน้ำมันมากขึ้น จากนั้นล้างด้วยน้ำประปาก่อน จากนั้นฉีดฝุ่นทำความสะอาด หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที แล้วล้างซ้ำด้วยน้ำประปา หลังจากใช้เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างครอบคลุมประการที่สอง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ห้องทดสอบการช็อกความร้อน:เหตุผล: เนื่องจากหอเก็บน้ำส่วนใหญ่ติดตั้งไว้ภายนอก จึงต้องทนต่อรังสีแสงที่แรง อุณหภูมิที่สูงขึ้น และการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้การไหลของน้ำในระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ และสุดท้ายอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง และอาจถึงขั้นมีสัญญาณเตือนแรงดันสูงได้1. การจัดหาน้ำให้ตรงเวลา2. ตรวจสอบว่าวาล์วจ่ายน้ำผิดปกติหรือไม่3. ตรวจสอบสถานะการทำงานของหอถังน้ำ หากผิดปกติ จำเป็นต้องปรับให้เป็นสถานะปกติทันที4. ทำความสะอาดตัวกรองท่อ5. รักษาแหล่งน้ำให้สะอาดนโยบายหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของห้องทดสอบการช็อกความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศคือการวางเครื่องทำความเย็นไว้กลางแจ้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงให้มากที่สุด และสร้างโรงเรือนป้องกันสำหรับอุปกรณ์หากมีเงื่อนไข หากต้องวางไว้ในที่ร่ม ควรวางไว้ข้างหน้าต่างเพื่อรักษาการระบายอากาศที่ดี หรือติดตั้งท่ออากาศเพื่อดึงอากาศร้อนออกสู่ภายนอก
    อ่านเพิ่มเติม
  • บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
    Jan 10, 2025
    บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ใช้สำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชิ้นส่วนอัตโนมัติ ส่วนประกอบการสื่อสาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โลหะ วัสดุเคมี พลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อวกาศ การทหาร BGA ประแจพื้นผิว PCB ชิป IC อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิกแม่เหล็กเซมิคอนดักเตอร์ และวัสดุพอลิเมอร์ที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อนสามารถยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ตั้งแต่ IC ที่มีความแม่นยำไปจนถึงส่วนประกอบเครื่องจักรหนัก จะเป็นห้องทดสอบที่จำเป็นสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในหลากหลายสาขาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรากฐานของเครื่องจักรทั้งหมดและอาจทำให้เกิดความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือความเครียดในระหว่างการใช้งานเนื่องจากข้อบกพร่องโดยธรรมชาติหรือการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบทั้งหมดและตอบสนองความต้องการของระบบทั้งหมด คุณต้องแยกส่วนประกอบที่อาจมีข้อผิดพลาดเบื้องต้นภายใต้เงื่อนไขการทำงานออกไป1.การเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงความล้มเหลวของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีต่างๆ ในร่างกายและพื้นผิว ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิ หลังจากอุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเร่งขึ้นอย่างมาก ทำให้กระบวนการล้มเหลวเร็วขึ้น ส่วนประกอบที่ชำรุดสามารถเปิดเผยได้ทันเวลาและกำจัดออกไปการคัดกรองอุณหภูมิสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสามารถขจัดกลไกความล้มเหลว เช่น การปนเปื้อนบนพื้นผิว การยึดติดที่ไม่ดี และข้อบกพร่องของชั้นออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิรอยต่อสูงสุดเป็นเวลา 24 ถึง 168 ชั่วโมง การคัดกรองอุณหภูมิสูงนั้นง่าย ราคาไม่แพง และสามารถดำเนินการได้กับชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย หลังจากจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงแล้ว ประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ของส่วนประกอบจะคงที่ และลดความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์ในการใช้งานได้2. การทดสอบกำลังไฟฟ้าในการคัดกรองภายใต้การกระทำร่วมกันของความเครียดเทอร์โมอิเล็กทริก ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้มากมายของตัวเครื่องและพื้นผิวของส่วนประกอบสามารถเปิดเผยได้อย่างดี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของการคัดกรองความน่าเชื่อถือ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักจะถูกกลั่นเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงถึง 168 ชั่วโมงภายใต้เงื่อนไขพลังงานที่กำหนด ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น วงจรรวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยพลการ แต่สามารถใช้โหมดการทำงานอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของจุดเชื่อมต่อการทำงานเพื่อให้ได้สถานะความเครียดสูง การกลั่นพลังงานต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบพิเศษ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ต้นทุนสูง เวลาในการคัดกรองไม่ควรนานเกินไป ผลิตภัณฑ์พลเรือนมักจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสูงทางทหารสามารถเลือก 100,168 ชั่วโมง และส่วนประกอบระดับการบินสามารถเลือก 240 ชั่วโมงขึ้นไป3. วัฏจักรอุณหภูมิผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่แตกต่างกันระหว่างการใช้งาน ภายใต้แรงกดดันจากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อน ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพการจับคู่ความร้อนไม่ดีอาจเสียหายได้ง่าย การตรวจคัดกรองตามรอบอุณหภูมิใช้แรงกดดันจากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อนระหว่างอุณหภูมิที่สูงมากและอุณหภูมิที่ต่ำมากเพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาวะการตรวจคัดกรองส่วนประกอบที่ใช้กันทั่วไปคือ -55~125℃, 5~10 รอบการกลั่นพลังงานต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบพิเศษ ต้นทุนสูง เวลาในการคัดกรองไม่ควรนานเกินไป ผลิตภัณฑ์พลเรือนมักใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีความน่าเชื่อถือสูงสามารถเลือกใช้งานได้ 100,168 ชั่วโมง และส่วนประกอบระดับการบินสามารถเลือกใช้งานได้ 240 ชั่วโมงขึ้นไป4. ความจำเป็นของส่วนประกอบการคัดกรองความน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับการออกแบบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจัยของมนุษย์หรือความผันผวนของวัตถุดิบ เงื่อนไขกระบวนการ และเงื่อนไขอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจึงไม่สามารถบรรลุความน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติตามที่คาดหวังได้ ในแต่ละชุดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มักจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือเกิดความล้มเหลวก่อนกำหนดภายใต้สภาวะกดดันบางประการ อายุการใช้งานเฉลี่ยของชิ้นส่วนที่ล้มเหลวก่อนกำหนดนั้นสั้นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ หากติดตั้งชิ้นส่วนที่เสียหายในระยะเริ่มต้นร่วมกับอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมด อัตราความเสียหายในระยะเริ่มต้นของอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และความน่าเชื่อถือจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และยังต้องเสียเงินจำนวนมากในการซ่อมแซมอีกด้วยดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางทหารหรือผลิตภัณฑ์พลเรือน การคัดกรองถือเป็นวิธีการสำคัญในการรับรองความน่าเชื่อถือ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
    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
  • อิทธิพลของความยาวเส้นเลือดฝอยของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำต่อพารามิเตอร์ของระบบทำความเย็น อิทธิพลของความยาวเส้นเลือดฝอยของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำต่อพารามิเตอร์ของระบบทำความเย็น
    Jan 09, 2025
    อิทธิพลของความยาวของเส้นเลือดฝอย ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของระบบทำความเย็น1. อิทธิพลต่ออุณหภูมิและแรงดันในการดูดและไอเสียหากมีปริมาณการชาร์จเท่ากัน ยิ่งแคปิลลารีสั้น อัตราการไหลของสารทำความเย็นก็จะมากขึ้น ดังนั้น อุณหภูมิการดูดและอุณหภูมิการระบายอากาศก็จะลดลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อแคปิลลารีคงที่ ยิ่งปริมาณการชาร์จมากขึ้น อัตราการไหลของสารทำความเย็นก็จะมากขึ้น และอุณหภูมิการดูดและอุณหภูมิการระบายอากาศก็จะลดลงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม เมื่อการไหลเพิ่มขึ้น แรงดันในการหายใจเข้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับแรงดันไอเสีย ยิ่งแคปิลลารีสั้นเท่าไร ปริมาณการเติมก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เมื่อความยาวของแคปิลลารีคงที่ ปริมาณการเติมก็จะยิ่งสูงขึ้น2. อิทธิพลต่ออุณหภูมิและความดันของการควบแน่นเมื่อปริมาณสารทำความเย็นคงที่ ยิ่งท่อแคปิลลารีสั้นลง อุณหภูมิและแรงดันของการควบแน่นก็จะลดลงเมื่อความยาวของแคปิลลารีคงที่ ยิ่งปริมาณประจุสูงขึ้น อุณหภูมิและแรงดันการควบแน่นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย3. อิทธิพลต่ออุณหภูมิและความดันการระเหยยิ่งขนาดแคปิลลารีสั้น อุณหภูมิและแรงดันการระเหยก็จะมากขึ้นเมื่อความยาวของแคปิลลารีคงที่ ยิ่งปริมาณประจุสูงขึ้น อุณหภูมิและแรงดันการระเหยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย4. อิทธิพลของภาวะเย็นจัดและร้อนจัดเมื่อปริมาณสารทำความเย็นคงที่ ยิ่งแคปิลลารียาวขึ้น ระดับความเย็นจัดและระดับความร้อนสูงก็จะสูงขึ้นเมื่อความยาวของเส้นเลือดฝอยคงที่ ยิ่งปริมาณประจุสูงขึ้น ระดับความเย็นจัดก็จะยิ่งสูงขึ้น และระดับความร้อนสูงก็จะยิ่งลดลง5. อิทธิพลต่อความสามารถในการทำความเย็น การใช้พลังงาน และค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ EERเมื่อปริมาณสารทำความเย็นคงที่ ยิ่งความยาวของเส้นเลือดฝอยยาวขึ้น การใช้พลังงานก็จะน้อยลง แต่ความสามารถในการทำความเย็นก็จะน้อยลงด้วย และ EER ก็จะน้อยลงด้วยเมื่อปริมาณการชาร์จเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง เนื่องมาจากอิทธิพลของความแตกต่างของอุณหภูมิการแลกเปลี่ยนความร้อน ความสามารถในการทำความเย็นจะเพิ่มขึ้น และ EER ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน6. การออกแบบจุดของระบบเส้นเลือดฝอย(1) ในด้านแรงดันสูง โดยทั่วไปแล้ว อ่างเก็บน้ำมักไม่ถูกใช้งาน ในความเป็นจริง การที่อ่างเก็บน้ำจะถูกใช้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำชนิดใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นต้องใช้งานระบบทั้งหมดหรือไม่ เช่น ระบบปั๊มความร้อน ระบบปั๊มปิดเครื่อง(2) ในท่อดูด ควรใช้เครื่องแยกก๊าซและของเหลวเนื่องจากเมื่อระบบเส้นเลือดฝอยปิดลง ด้านแรงดันสูงและต่ำจะสมดุลกัน และเครื่องระเหยจะสะสมของเหลวสารทำความเย็น ทำให้เครื่องแยกก๊าซ-ของเหลวสามารถป้องกันภาวะช็อกของของเหลวและการเคลื่อนตัวของสารทำความเย็นได้(3) ด้านแรงดันสูงสามารถรองรับสารทำความเย็นที่ชาร์จทั้งหมดได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดฝอยเมื่อระบบท่อแรงดันสูงและคอมเพรสเซอร์ได้รับความเสียหาย(4) ในสภาวะโหลดสูงของเครื่องระเหย เนื่องจากระบบแคปิลลารีสามารถป้อนกลับไปยังด้านคอนเดนเซอร์ได้ คอนเดนเซอร์จึงควรคำนึงถึงว่าความดันในการควบแน่นจะสูงเกินไปภายใต้สภาวะนี้หรือไม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนในการควบแน่น(5) ท่อระหว่างทางออกของคอนเดนเซอร์และทางเข้าเส้นเลือดฝอยไม่ควรสะสมของเหลวสารทำความเย็นประการหนึ่งคือ เมื่อคอมเพรสเซอร์ปิดลง ส่วนหนึ่งของของเหลวสารทำความเย็นจะระเหยเนื่องจากความดันลดลง ไหลเข้าไปในเครื่องระเหยและควบแน่น ทำให้เกิดความร้อนบางส่วนเข้าไปในช่องทำความเย็น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปิดของตู้เย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ สามารถละเลยส่วนความร้อนนี้ไปได้อีกประการหนึ่งก็คือ การกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดการล่าช้าของเวลาสมดุลระหว่างแรงดันไฟสูงและแรงดันไฟต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคอมเพรสเซอร์แรงบิดต่ำเริ่มทำงานอีกครั้ง โดยโดยทั่วไปแล้ว การแก้ไขดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มการล่าช้าในการควบคุม (อันที่จริงแล้ว การกระทำดังกล่าวยังช่วยลดผลกระทบของกระแสเริ่มต้นต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ หรือระบบไฟฟ้าอีกด้วย)(6) ทางเข้าเส้นเลือดฝอยต้องได้รับการกรองเพื่อป้องกันการอุดตัน โดยเฉพาะสารทำความเย็น HFC ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการออกแบบเครื่องอบผ้า(7) ก่อนที่สารทำความเย็นจะเข้าสู่หลอดเลือดฝอย ควรให้มีการลดอุณหภูมิลงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปในเครื่องระเหยได้โดยการเพิ่มท่อลดอุณหภูมิลง หรือสร้างการแลกเปลี่ยนความร้อนกับท่อดูด เพื่อให้เกิดการแฟลชของก๊าซในหลอดเลือดฝอยให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำความเย็นและทำให้สารทำความเย็นไหลได้อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในสภาวะอุณหภูมิต่ำ การลดอุณหภูมิลงอาจมากเกินไป เนื่องจากมีของเหลวไหลกลับเพียงเล็กน้อยในท่อดูด ซึ่งทำให้อัตราการไหลของเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน ก็ทำให้ระดับการลดอุณหภูมิลงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดของเหลวไหลกลับในที่สุด
    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
  • ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิ ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิ
    Jan 08, 2025
    ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ หน้าที่หลักคือหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่างกัน อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถใช้ทดสอบในสาขาต่างๆ เช่น อวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ในภาคอวกาศ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบเครื่องบินในอุณหภูมิที่รุนแรงเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในภาคยานยนต์ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบยานยนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถทำงานได้ตามปกติในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ในภาคอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานาน ในภาคการแพทย์ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติหลักการทำงานของห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิคือการดำเนินการทดสอบวงจรโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้อง อุปกรณ์มีโหมดควบคุมอุณหภูมิที่หลากหลาย เช่น การควบคุมอุณหภูมิคงที่ การควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ การควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ ฯลฯ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ในระหว่างกระบวนการทดสอบ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิจะวางผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบเพื่อจำลองการใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ตามผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยสรุป ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และหน้าที่หลักคือการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่างกัน อุปกรณ์นี้สามารถใช้ทดสอบในสาขาต่างๆ เช่น อวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การแพทย์ และสาขาอื่นๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18
รวมทั้งหมด18หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา