CN208407014U - 一种高低温交变湿热试验箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种高低温交变湿热试验箱,包括试验箱、制冷系统和加热系统,制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀阀组和电磁阀组,压缩机与冷凝器相连接,冷凝器与干燥过滤器相连接,干燥过滤器依次与膨胀阀组和电磁阀组并联连接,所述蒸发器与压缩机相连接,发热系统包括电加热器,电加热器设置试验箱内,本实用新型采用并联5组电磁阀组和膨胀阀组,分别承担不同温湿度条件下的功能,第一膨胀阀组和第二膨胀阀组起到快速降温的作用;第三膨胀阀组应用于一般除湿,第四膨胀阀组膨胀阀用于强除湿工况;第五膨胀阀组不经过蒸发器,直接接到压缩机进气口,保护压缩机,从而可以大大提高本实用新型的测试精度。
Description
技术领域
本实用新型涉及试验箱领域,特别涉及一种高低温交变湿热试验箱。
背景技术
高低温交变湿热试验箱是国防、航天、汽车、电子、电器、仪器仪表、材料、化工、食品及制药等领域广泛应用的测试设备,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的高低温渐变试验、湿热试验、耐寒与耐高温试验等,对试样在特定环境条件下的性能、适应性作出分析及评价,是科学研究和生产过程必不可少的重要试验设备据相关调查统计,高低温湿热试验箱是需求最广泛的环境试验设备之一。由于生产和科研需求的增加,温湿度的要求范围越来越大,控制精度要求也越来越高,传统的高低温湿热试验箱已不能满足现代社会发展的需求。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种高精度的高低温交变湿热试验箱。
为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种高低温交变湿热试验箱,包括试验箱、制冷系统和加热系统,所述制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀阀组和电磁阀组,所述压缩机与冷凝器相连接,所述冷凝器与干燥过滤器相连接,所述干燥过滤器依次与膨胀阀组和电磁阀组并联连接,所述膨胀阀组与电磁阀组相串联,所述膨胀阀组包括第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组和第五膨胀阀组,所述电磁阀组包括第一电磁阀组、第二电磁阀组、第三电磁阀组、第四电磁阀组和第五电磁阀组,所述第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组和第五膨胀阀组依次分别与第一电磁阀组、第二电磁阀组、第三电磁阀组、第四电磁阀组和第五电磁阀组串联连接,所述第五膨胀阀组与第五电磁阀组串联后与压缩机相连接,所述第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组并联后与蒸发器相连接,所述蒸发器与压缩机相连接,所述加热系统包括电加热器,所述电加热器设置试验箱内。
进一步地,还包括油分和第一循环风机,所述油分和第一循环风机串联在压缩机与冷凝器之间。
进一步地,还包括第六电磁阀和蒸发压力调节阀,所述第六电磁阀和蒸发压力调节阀并联在蒸发器与压缩机之间。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型为了使温湿度的控制精度能快速达到设定的环境要求,采用并联5组电磁阀组和膨胀阀组,分别承担不同温湿度条件下的功能。第一膨胀阀组和第二膨胀阀组起到快速降温的作用;第三膨胀阀组应用于一般除湿,第四膨胀阀组膨胀阀用于强除湿工况;第五膨胀阀组不经过蒸发器,直接接到压缩机进气口,保护压缩机,从而可以大大提高本实用新型的测试精度。
附图说明
图1是本实用新型的立体结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型进行进一步说明:
如图1所示的,一种高低温交变湿热试验箱,包括试验箱1、制冷系统和加热系统,所述制冷系统包括压缩机2、冷凝器3、蒸发器4、干燥过滤器5、膨胀阀组和电磁阀组,所述压缩机2与冷凝器3相连接,所述冷凝器4与干燥过滤器5相连接,所述干燥过滤器5依次与膨胀阀组和电磁阀组并联连接,所述膨胀阀组与电磁阀组相串联,所述膨胀阀组包括第一膨胀阀组6、第二膨胀阀组7、第三膨胀阀组8、第四膨胀阀组9和第五膨胀阀组10,所述电磁阀组包括第一电磁阀组11、第二电磁阀组12、第三电磁阀组13、第四电磁阀组14和第五电磁阀组15,所述第一膨胀阀组6、第二膨胀阀组7、第三膨胀阀组8、第四膨胀阀组9和第五膨胀阀组10依次分别与第一电磁阀组11、第二电磁阀组12、第三电磁阀组13、第四电磁阀组14和第五电磁阀组15串联连接,所述第五膨胀阀组10与第五电磁阀组15串联后与压缩机2相连接,所述第一膨胀阀组6、第二膨胀阀组7、第三膨胀阀组8、第四膨胀阀组9并联后与蒸发器4相连接,所述蒸发器4 与压缩机2相连接,所述加热系统包括电加热器16,所述电加热器设置试验箱1内。
进一步地,还包括油分17和第一循环风机18,所述油分17和第一循环风机18串联在压缩机2与冷凝器3之间。
进一步地,还包括第六电磁阀19和蒸发压力调节阀20,所述第六电磁阀19和蒸发压力调节阀20并联在蒸发器4与压缩机2之间。
本实用新型的工作原理为:
压缩机2制冷系统抽真空后充入适量R404A制冷剂。为了防止误操作,电源接通后压缩机2延迟30s再启动。当设定温度为高温时(高于环境温度10℃),直接采用鳍片加热器加热,制冷系统不工作。在PID调节下,当加热输出功率与箱体散热达到平衡时,试验箱内温度达到稳定。设定温度为低温工况时,制冷系统启动,温度接近设定温度时,加热器在PID控制下开始输出热量,试验箱温度稳定在需要的范围。当温度和湿度同时需要控制时,湿度控制采用冷却除湿与蒸汽加湿相结合,达到湿平衡。如果是高温控湿,温度控制是电加热和箱体对外散热相结合,如果是低温控湿,温度控制是电加热和制冷系统相结合,使得试验箱内温湿度稳定在需要的范围。本文对高低温交变试验箱高低温工况、高湿工况、中湿工况和低湿工况的进行了测试,研究高低温交变湿热试验箱温湿度的控制性能和稳定性。
本实用新型为了使温湿度的控制精度能快速达到设定的环境要求,采用并联5组电磁阀组和膨胀阀组,分别承担不同温湿度条件下的功能。第一膨胀阀组和第二膨胀阀组起到快速降温的作用;第三膨胀阀组应用于一般除湿,第四膨胀阀组膨胀阀用于强除湿工况;第五膨胀阀组不经过蒸发器,直接接到压缩机进气口,保护压缩机,从而可以大大提高本实用新型的测试精度。
以上所述并非对本实用新型的技术范围作任何限制,凡依据本实用新型技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。
Claims (3)
1.一种高低温交变湿热试验箱,其特征在于:包括试验箱、制冷系统和加热系统,所述制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀阀组和电磁阀组,所述压缩机与冷凝器相连接,所述冷凝器与干燥过滤器相连接,所述干燥过滤器依次与膨胀阀组和电磁阀组并联连接,所述膨胀阀组与电磁阀组相串联,所述膨胀阀组包括第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组和第五膨胀阀组,所述电磁阀组包括第一电磁阀组、第二电磁阀组、第三电磁阀组、第四电磁阀组和第五电磁阀组,所述第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组和第五膨胀阀组依次分别与第一电磁阀组、第二电磁阀组、第三电磁阀组、第四电磁阀组和第五电磁阀组串联连接,所述第五膨胀阀组与第五电磁阀组串联后与压缩机相连接,所述第一膨胀阀组、第二膨胀阀组、第三膨胀阀组、第四膨胀阀组并联后与蒸发器相连接,所述蒸发器与压缩机相连接,所述加热系统包括电加热器,所述电加热器设置试验箱内。
2.根据权利要求1所述的一种高低温交变湿热试验箱,其特征在于:还包括油分和第一循环风机,所述油分和第一循环风机串联在压缩机与冷凝器之间。
3.根据权利要求2所述的一种高低温交变湿热试验箱,其特征在于:还包括第六电磁阀和蒸发压力调节阀,所述第六电磁阀和蒸发压力调节阀并联在蒸发器与压缩机之间。
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109999926A (zh) * | 2019-04-26 | 2019-07-12 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 防结霜高低温交变湿热试验箱 |
| CN113457752A (zh) * | 2021-08-04 | 2021-10-01 | 江苏拓米洛环境试验设备有限公司 | 一种交变湿热试验箱的控制方法及交变湿热试验箱 |
| CN115656243A (zh) * | 2022-10-18 | 2023-01-31 | 广东德瑞检测设备有限公司 | 一种新型节能环境模拟设备 |
| CN116795158A (zh) * | 2023-03-20 | 2023-09-22 | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 | 一种环境箱和环境箱的温湿度调节方法 |
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2018
- 2018-01-17 CN CN201820073222.XU patent/CN208407014U/zh not_active Expired - Fee Related
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| CN109999926B (zh) * | 2019-04-26 | 2021-07-06 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 防结霜高低温交变湿热试验箱 |
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