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Caixa impermeável do teste para a câmara do teste da máquina de testes ambientais do equipamento do ingresso da água

Caixa impermeável do teste para a câmara do teste da máquina de testes ambientais do equipamento do ingresso da água

Esta câmara de teste ambiental avalia a proteção contra entrada de água (IPX1-IPX9K) por meio de testes de pulverização, imersão e jato de alta pressão. Possui pressão de água ajustável (0-100 kPa), controle de temperatura (5°C–60°C) e ciclos programáveis, em conformidade com os padrões IEC 60529, ISO 20653 e MIL-STD-810 para validação de equipamentos automotivos, eletrônicos e externos.

Caixa impermeável do teste para a câmara do teste da máquina de testes ambientais do equipamento do ingresso da água
Descrição
Descrição do produto
características do produto
Este produto é adequado para a avaliação da classe de proteção das carcaças de aparelhos elétricos, dispositivos eletrônicos, etc. É usado para testar os efeitos nocivos nos dispositivos causados pela entrada de água nos invólucros, de modo a detectar o desempenho à prova d'água dos invólucros.

Condições de Utilização
1. Temperatura ambiente: 5 °C a + 30 °C.
2. Não deve haver presença de poeira de alta concentração, gases corrosivos ou atmosferas inflamáveis e explosivas nos arredores.
3. Tensão: AC220V; Frequência: 50Hz.
4. Para garantir o funcionamento normal dos indicadores, a temperatura ambiente deve ser de ≤28°C.


Parâmetros principais

Modelo MSRT-X1 MSRT-X2 MSRT-X3 MSRT-X4 MSRT-X5 MSRT-X6 MSRT-X7 MSRT-X8
Tamanho do  estúdio D * W * H (cm) 100*100*100  80*80*80 100*100*100  80*80*80 100*100*100  80*80*80 100*100*150
Abertura de gotejamento 0,4 milímetros 0,4 milímetros 0,63 milímetros 12,5 milímetros  
O espaçamento de dois furos 20 milímetros 50 milímetros 50 milímetros    
Taxa de fluxo de água 1L/min 1L/min 1.8L/min 12,5±0,626L / min 100±0.5L/min  
Chuva 1mm/min 3mm/min 0-10L / min (ajustável)    









Indicadores técnicos








Área chuvosa 500 * 500mm
1. Número de aberturas: IP*3 - 16 partes; IPX4 - 25G peças

2. Especificações do tubo de balanço: R400mm \ R600mm

3. Diâmetro do tubo de água: 16 * 19 mm

4. Raio do anel de pulverização de água: R400mm

5. Amplitude do balanço da tubulação do balanço: steplessly ajustável

6. Diâmetro interno do tubo de balanço: 15 mm

7. Velocidade de rotação da bancada de teste: 1-- 7r / min (regulação de velocidade contínua)

8. Diâmetro da bancada de teste: 400 mm

9. Pressão de pulverização da água da chuva: 80-100kPa

10. IPX3 - 120 °, e leva cerca de 4S para cada balanço (2 * 120 °)

11. IPX4 - 360 °, e leva cerca de 12S para cada balanço (2 * 360 °)

12. Amplitude do balanço da tubulação do balanço: ±45°, ±60°, ±90° 
 
1. Pressão de pulverização de água: 30 ~ 100 kPa 
 
2. Ângulo de pulverização de água: arbitrariamente ajustável

3. Plataforma giratória: 400mm

4. Velocidade da plataforma giratória: (1-5) Rpm 

5. Ângulo inclinável: medida 15 linear

6. A distância do bico. Produtos de teste : 2,5 m ~ 3 m
1. Identificação do nível de água: 1000mm,
Altura transparente do nível da água.

2. Escada de alumínio:
H1000 * W600mm






1. Escopo de regulação de pressão 0-0,7 MPa, ajustável.

2. Calibre 3/4 da tubulação de água.
Estrutura da caixa 1. Material do corpo: liga de alumínio industrial
2. Placa de vedação: 1,5 mm 304 # placa de aço inoxidável
3. Motor: Motor deajuste importado de Panasonic
4. Trilho de guia de queda de elevação do tanque de água: trilho de guia de moldagem, roda guia de polia de cola
Potência (kW) 1-2 2-3 2-Três 1-2
Tensão da fonte de alimentação AC220V 50Hz

Nota: Personalização de suporte


Processo estrutural
1. Equipamento de hardware da empresa:
1 máquina a laser alemã importada; 1 máquina de perfuração Amada AIRS - 255NT do Japão; mais de 10 máquinas de solda de dióxido de carbono alemãs e máquinas de solda a arco de argônio. Usamos o software de desenho 3D Autodesk Inventor para desenho de desmontagem de chapa metálica 3D e projeto de montagem virtual.

2. O invólucro externo é feito de chapas de aço galvanizado de alta qualidade e acabado com pulverização eletrostática em pó e tinta de cozimento.

3. A câmara interna é feita de SUS#304 importado de aço inoxidável e adota o processo completo da soldadura da penetração do arco do argônio para impedir o escapamento e a penetração do ar de alta temperatura e da umidade alta dentro da câmara. O design de canto arredondado do revestimento da câmara interna pode drenar melhor a água condensada nas paredes laterais. 
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
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Tecnologia de Sistemas de Refrigeração
1. 3D Desenho de gerenciamento do sistema de refrigeração.

2. Tecnologia de controle de conversão de frequência do sistema de refrigeração: No sistema de refrigeração de conversão de frequência, mesmo que a frequência da fonte de alimentação de 50Hz seja fixa, a frequência pode ser alterada através do conversor de frequência, ajustando assim a velocidade de rotação do compressor e fazendo com que a capacidade de resfriamento mude continuamente. Isso garante que a carga operacional do compressor corresponda à carga real dentro da câmara de teste (ou seja, quando a temperatura dentro do corpo de teste aumenta, a frequência do compressor aumenta para aumentar a capacidade de resfriamento; por outro lado, quando a temperatura cai, a frequência do compressor diminui para reduzir a capacidade de resfriamento). Isso economiza muito perdas desnecessárias durante a operação e atinge o objetivo de conservação de energia. No início da operação da câmara de teste, a frequência do compressor também pode ser aumentada para aumentar a capacidade do sistema de refrigeração e atingir o objetivo de resfriamento rápido. A câmara de teste adota um sistema de refrigeração de conversão de frequência, que pode controlar com precisão a temperatura dentro da câmara, manter a temperatura dentro da câmara constante com pequenas flutuações de temperatura. Ao mesmo tempo, também pode garantir as pressões estáveis de sucção e descarga do sistema de refrigeração, tornando a operação do compressor mais estável e confiável. Servo de fluxo de expansão eletrônica.
Tecnologia de sistemas de refrigeração e outras tecnologias de economia de energia
1. A tecnologia VRF baseada no princípio PID + PWM (a válvula de expansão eletrônica controla o fluxo de refrigerante de acordo com as condições de trabalho da energia térmica) é adotada. A tecnologia VRF baseada no princípio PID + PWM (controle de fluxo de refrigerante) permite uma operação com economia de energia em baixas temperaturas (a válvula de expansão eletrônica controla o servo de fluxo de refrigerante de acordo com as condições de trabalho de energia térmica). No estado de trabalho de baixa temperatura, o aquecedor não participa da operação. Ajustando o fluxo e a direção do refrigerante através do PID + PWM e regulando o fluxo de três vias da tubulação de refrigeração, da tubulação de desvio a frio e da tubulação de desvio a quente, a temperatura da câmara de trabalho pode ser mantida automaticamente constante. Desta forma, em condições de trabalho de baixa temperatura, a temperatura da câmara de trabalho pode ser estabilizada automaticamente e o consumo de energia pode ser reduzido em 30%. Esta tecnologia é baseada na válvula de expansão eletrônica do sistema ETS da empresa dinamarquesa Dan-foss e pode ser aplicada para ajustar a capacidade de refrigeração de acordo com diferentes requisitos de capacidade de refrigeração. Ou seja, pode realizar o ajuste da capacidade de refrigeração do compressor quando diferentes requisitos de taxa de resfriamento são atendidos.

2. A tecnologia de design agrupado de dois conjuntos de compressores (grandes e pequenos) pode iniciar e parar automaticamente de acordo com as condições de trabalho da carga (design de série grande). A unidade de refrigeração é configurada com um sistema de refrigeração em cascata binário composto por um conjunto de compressores semi-herméticos e um conjunto de sistemas de refrigeração de estágio único totalmente herméticos. O objetivo da configuração é iniciar de forma inteligente diferentes unidades compressoras de acordo com as condições de trabalho da carga dentro da câmara e os requisitos para a taxa de resfriamento, de modo a obter a melhor correspondência entre as condições de trabalho da capacidade de refrigeração dentro da câmara e a potência de saída do compressor. Desta forma, o compressor pode operar na melhor faixa de condições de trabalho, o que pode prolongar a vida útil do compressor. Mais importante, em comparação com o design tradicional de um único conjunto grande, o efeito de economia de energia é muito óbvio e pode chegar a mais de 30% (cooperando com a tecnologia VRF durante o controle de temperatura constante de curto prazo).
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
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Tecnologia de circuito de refrigeração

Os componentes elétricos devem ser instalados de acordo com os desenhos de montagem de distribuição de energia emitidos pelo Departamento de Tecnologia durante a operação do layout de distribuição de energia.

Marcas de renome internacional serão selecionadas: bornes Omron, Sch-neider e German Phoenix.

Os códigos dos fios devem ser claramente marcados. Uma marca nacional consagrada pelo tempo (Pearl River Cable) deve ser selecionada para garantir a qualidade dos fios. Para o circuito de controle, o tamanho mínimo do fio selecionado é de 0,75 milímetro quadrado RV fio de cobre macio. Para todas as cargas principais, como o compressor do motor, o diâmetro do fio deve ser selecionado de acordo com o padrão de corrente de segurança para fiação na calha de fio EC.
As aberturas dos cabos da caixa de terminais do compressor devem ser tratadas com selante para evitar que os terminais da caixa de terminais entrem em curto-circuito devido ao congelamento.

Todos os parafusos de fixação dos terminais devem ser apertados com o torque de fixação padrão para garantir uma fixação confiável e evitar riscos potenciais, como afrouxamento e arco elétrico.
Processo da série da refrigeração
1. Padronização

1.1 Padronização do processo de tubulação e soldagem de tubos de aço de alta qualidade; O layout da tubulação deve ser realizado de acordo com as normas para garantir a operação estável e confiável do sistema do modelo da máquina.

1.2 Os tubos de aço são dobrados inteiros por um dobrador de tubos italiano importado, o que reduz muito o número de pontos de soldagem e os óxidos internos do tubo gerados durante a soldagem e melhora a confiabilidade do sistema!
Advanced M Series 3c Vibration Testing System for Electronics Test Device
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2. Absorção de choque e suporte de tubos

2.1 MENTEK tem exigências restritas para a absorção de choque e a sustentação das tubulações de cobre da refrigeração. Levando em consideração a situação de absorção de choque dos tubos, curvas de arco circular são adicionadas aos tubos de refrigeração e braçadeiras especiais de fixação de nylon são usadas para instalação. Isso evita a deformação e o vazamento do tubo causados por vibrações circulares e mudanças de temperatura e melhora a confiabilidade de todo o sistema de refrigeração.

2.2 Processo de soldagem sem oxidação Como é sabido, a limpeza dentro das tubulações do sistema de refrigeração está diretamente relacionada à eficiência e vida útil do sistema de refrigeração. A MENTEK adota uma operação de soldagem preenchida com gás padronizada para evitar uma grande quantidade de contaminação por óxido gerada dentro dos tubos durante a soldagem.


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