

隆安
2025-11-24 08:46:06
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立式恒温恒湿试验箱TH是高温老化、湿热循环等环境测试的核心设备,选型需聚焦温度/湿度范围、控制精度、负载能力及安全标准。用户需通过技术协议明确参数,结合FAT/SAT验收与计量校准,规避精度虚标、安全设计缺陷等风险。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 温度范围如何选? | 常规测试选-70℃~+150℃,极端老化选-80℃~+180℃(参考IEC 60068-2-1) |
| 控制精度标准? | 温度± ℃,湿度±2%RH(GB/T ) |
| 典型负载容量? | 试样架负载≤50kg/m³,试样尺寸≤800mm×600mm(通用工业标准) |
| 必选安全功能? | 超温保护、漏电断路、紧急停机(EN 61010-1条款) |
| 价格影响因素? | 温度范围、容积、控制方式(伺服系统成本高30%~50%) |
立式恒温恒湿试验箱TH用于模拟高温高湿、低温干燥等极端环境,加速材料老化(如塑料脆化、金属腐蚀、电子元件性能衰减)。典型应用场景包括:
| 参数 | 定义 | 工业标准示例 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 设备可稳定运行的温区 | -70℃~+180℃(通用型) |
| 湿度范围 | 相对湿度控制区间 | 10%~98%RH(非冷凝) |
| 控制精度 | 实际值与设定值的偏差 | 温度± ℃,湿度±2%RH(GB/T 2423) |
| 分辨率 | 最小调节步长 | 温度 ℃,湿度 %RH |
| 采样率 | 数据采集频率 | ≥1次/秒(动态测试需求) |
| 安全联锁 | 故障时自动切断电源的机制 | 超温/过载/漏电三重保护(EN 61010) |
| 阶段 | 关键动作 |
|---|---|
| 需求确认 | 输出测试大纲(含温度曲线、循环次数、试样清单) |
| 技术协议 | 明确参数偏差允许范围(如温度超差±1℃需免费整改) |
| 报价对比 | 拆分设备价、运输费、安装调试费、培训费 |
| FAT | 现场验证温度均匀性(9点法)、湿度波动度(GB/T ) |
| SAT | 用户场地复测,连续运行72小时无故障 |
| 计量校准 | 每年一次,使用标准铂电阻温度计( 级)和精密湿度发生器(± %RH) |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 升温缓慢 | 加热管老化、接触器故障 | 更换加热组件,检查电路连接 |
| 湿度波动大 | 湿球纱布干涸、加湿器结垢 | 更换纱布,清洗加湿罐(柠檬酸溶液) |
| 报警代码E03 | 压缩机过载 | 检查制冷剂压力,清理冷凝器 |
| 传感器失灵 | 探头污染、线路断路 | 清洁探头,用万用表检测信号线 |
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-800 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 800 | ± ℃/±2%RH | IEC 60068-2 | 远程监控、数据追溯 |
| TH-1200 | -40℃~+180℃ | 5%~98%RH | 1200 | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423 | 节能模式、自动除霜 |
| TH-2000 | -20℃~+150℃ | 20%~95%RH | 2000 | ± ℃/±1%RH | MIL-STD-810G | 防爆设计、多段编程 |
Q1:立式与卧式试验箱如何选择?
立式结构热流垂直循环,温度均匀性更优(±1℃内),适合高精度测试;卧式结构加载更方便,但温度偏差可能达±2℃。若测试电子元件,优先选立式。
Q2:设备报价差异大的原因?
核心差异在控制方式:PID伺服控制成本比液压控制高40%,但温度波动度降低60%。低价设备可能省略安全联锁或使用劣质传感器。
Q3:如何验证温度均匀性?
按GB/T ,在设备工作空间布置9个测温点(上中下三层),运行稳定后记录1小时数据,计算最大温差。均匀性≤2℃为合格。
Q4:湿度控制不准怎么办?
先检查湿球纱布是否干燥(需保持湿润),再校准湿度传感器(用精密湿度发生器对比)。若仍超差,可能是加湿器功率不足,需更换。
Q5:设备寿命一般多久?
正常使用(每日运行≤8小时)下,压缩机寿命约8~10年,加热管5~7年。定期维护(清理冷凝器、更换密封条)可延长寿命30%。
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