Las tres funciones principales de una cámara de ensayo de temperatura y humedad constantes
1. Capacidad de calentamiento
1. ¿Es el dispositivo de calefacción un elemento clave para controlar la temperatura y la humedad de la cámara de ensayo de temperatura y humedad constantes?
Cuando el controlador recibe una orden de temperatura, emite un voltaje al relé, con aproximadamente 3-12 voltios de CC aplicados al relé de estado sólido; su extremo de comunicación es equivalente a una conexión por cable; el contactor también se cierra simultáneamente, y hay voltaje en ambos extremos del calentador para generar calor. El calor es transportado al interior de la caja por el ventilador de circulación, que calienta la caja de prueba de temperatura y humedad constantes.
3. La temperatura está a punto de alcanzar el valor establecido; el controlador ajusta el estado de encendido/apagado del relé de estado sólido sumándolo.
4. Ajustamos la generación de calor observando la salida de calor en la pantalla de la cámara de prueba; esto es control de temperatura por encima de 89 grados, ¿cómo controlar la estabilidad de la temperatura por debajo de 89 grados? La cámara de prueba de temperatura y humedad constantes genera calor y salida a través de un relé de estado sólido en un lado; además, se logra el equilibrio dinámico mediante enfriamiento a través de un ciclo de refrigeración por compresor; la temperatura permanece constante.
2. Capacidad de enfriamiento
1. La cámara de prueba de temperatura y humedad constantes es un componente importante que determina el rendimiento de la cámara de prueba. Incluye cuatro componentes principales: compresor, condensador, dispositivo de estrangulamiento y evaporador.
2. El compresor es el corazón del sistema de refrigeración, que aspira gas a baja temperatura y baja presión, lo convierte en gas a alta temperatura y alta presión, lo condensa en líquido para liberar calor y lo extrae mediante un ventilador. Por lo tanto, el aire caliente debajo de la cámara de prueba es la causa, y luego se comprime para convertirse en líquido a baja presión. Luego pasa por el evaporador para convertirse en gas a baja temperatura y baja presión y finalmente regresa al compresor;
El refrigerante absorbe calor en el evaporador para completar el proceso de gasificación y absorber calor, logrando así el objetivo de refrigeración y completando el proceso de enfriamiento de la cámara de prueba.
3. Capacidades de humidificación y deshumidificación
El sistema de deshumidificación se complementa con el sistema de refrigeración, cuyo evaporador se encuentra en la cámara de pruebas. En esta cámara, la temperatura es relativamente baja, y el gas de alta humedad se condensa en líquido al entrar en contacto con objetos fríos. De esta forma, el gas de alta humedad dentro de la cámara se reduce progresivamente, logrando así la deshumidificación.

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