|
|
新闻中心 |
您当前所在位置:首页>> 新闻中心>> 综述高低温冲击试验箱的原理和故障分析>> |
|
|
综述高低温冲击试验箱的原理和故障分析 |
制冷系统是一个综合性的测试中的关键组成部分之一。在一般情况下,冷却试验盒的机械制冷和辅助液氮冷冻,采用蒸气压缩式制冷机械制冷,制冷是广泛使用的人工制冷制冷和经济之一。蒸气压缩式制冷类型:单级冷冻,冷藏和多级级联制冷,它由压缩机,冷凝器和蒸发器,节流机构组成。因为我们测试的温度达到-55℃,单级制冷难以满足要求,从而冷却一般实验箱一般采用复叠式制冷。它由两部分组成,分别称为高和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。制冷剂温度的部分(HP80),吸收制冷剂从蒸发(R23)和汽化热的低温部;从物体的低温制冷剂的蒸发被冷却(试验室空气)热变冷。之间的高和低温部与蒸发冷凝器连接,它不仅是蒸发器的高温部,冷凝器为低。高温制冷剂ACS测试盒使用中温制冷剂HP80,低温的制冷剂通过低温制冷剂R23,温度可达到-70℃。 注意:实线温度单元中,虚线表示的低温部的图中,所述厚线的两部分之间的链路 2 ACS测试箱制冷系统的简化框图
2.2加热系统 加热系统集成测试室相对的制冷系统,是比较简单的。它主要包括高功率电阻丝。由于加热速度越大集成测试的要求,所以电源的加热系统集成测试盒是大的,并在底板中的测试室中还设置有一加热器。 2.3控制系统 控制部分是综合试验箱,这就决定了温度速率测试中,准确度的一个重要指标的核心。控制器现有的综合测试中均采用PID控制,还具有控制方式少部分采用PID结合了模糊控制。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而这部分在使用过程中,一般是没有问题的,因此,本文不作过多的介绍了控制系统。 2.4湿度系统 湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。 加湿试验中一般采用蒸汽加湿,低压蒸汽被直接注入到测试室。加湿加湿能力,速度,湿度敏感的控制,特别是在冷却很容易实现强制性的。
表1试验箱故障分析常见问题表
故障现象 |
故障原因分析 |
排除故障方法 |
设备不降温 或降温缓慢 |
- 制冷剂量不足(漏氟)。
- 管路发生脏堵或冰堵。
- 向蒸发器供液的电磁阀损坏。
-
- 膨胀阀的流量损坏或者规格不相匹配。
|
- 查漏,并充氟。
- 更换被堵器件或干燥剂。
- 更换电磁阀。
- 调整或更换膨胀阀。
|
设备升温缓慢 |
- 加热器的热保险被烧断。
-
- 控制加热器工作的接触器损坏。
|
- 更换热保险。
- 更换接触器。
|
系统不工作 |
- 离心式风扇未运转。
|
- 风扇保险烧坏,更换保险;
风扇热保护,复位保护开关。 |
压缩机不运转 |
- 压缩机的保险烧坏。
-
- 电源电压不够。
-
控制压缩机启动的接触器损坏。 |
- 更换保险。
- 提高供电电压。
-
更换接触器。 |
排气压力过高 |
- 制冷系统中有空气。
- 冷却水量不足或温度过高。
- 冷凝器水管积垢过厚。
|
- 放空气。
- 增加供水量。
-
- 清洗冷凝器。
|
吸气压力过低 |
- 压缩机制冷剂量不足。
- 膨胀阀冰堵或损坏。
- 过滤器堵塞。
|
- 查漏,并充氟。
- 对管路进行干燥或更换膨胀阀。
-
- 更换过滤器。
|
系统不能加湿 |
1.加湿锅炉的保险烧坏。 2.控制加湿锅炉工作的接触器损坏。 3.加湿锅炉由于缺水而保护。 |
1.更换保险。 2.更换接触器。 3.更换浮子开关或供水。 |
系统不能除湿 |
- 用于除湿的压缩机未启动。
-
- 除湿电磁阀不工作。
|
1.参照压缩机不工作的排故方法对照解决。 2.更换电磁阀。 | 有两种除湿方法综合试验箱:机械制冷除湿机除湿。机械制冷除湿除湿机的原理是空气冷却到露点以下的温度,比饱和水分含量的水分冷凝析出更高,以便减小湿度。干燥器除湿是利用提取室的空气,干燥的空气喷射,而湿空气可再循环至干燥机干燥,之后,进入测试室,除湿的这个反复循环干燥。现在,最全面的测试盒采用除湿方法。经过除湿的方法,可以使露点温度达到0℃时,适用于有特殊要求的场合,但它是较昂贵的。 2.5传感器系统 传感器测试盒主要是温度和湿度传感器。所述温度传感器被广泛用于铂电阻和热电偶。有两种方法来测量湿度的测量干湿法和固态电子传感器直接的方法。由于干湿球测量精度不高,现在的测量测试盒是逐渐向固态传感器代替干湿球湿度。 2.6空气循环系统 空气流通系统中一般由离心风扇和用于驱动的操作。它提供了试验室的空气流通。 3故障分析 由于综合测试箱是电气和机械制冷,多个系统设备组成的,因此,一旦设备出现问题,必须检查和整个设备全面的综合分析。在一般情况下,分析和判断的过程可以是“外”,“后”。首先排除外部因素,如冷却水,供电,彻底杜绝外界因素,根据故障现象,在设备上综合判断的第一个系统分解分析系统,可以用来推来查找故障原因:首先,按照电气接线图查找是否电气系统的问题,并最终发现无论在制冷系统中的问题。表1提供了一些常见故障的分析表。 典型故障分析 一个全面的测试箱,以保持在经历温度不能保持现象低温-55℃,温度曲线如图3所示。 无花果。操作的温度曲线3示意图 故障现象分析: 1)测试箱可以制冷,外部因素 - 冷却水的问题可以排除。 2)由于温度不能保持,观察有无制冷压缩机所用的测试过程正常启动,压缩机可以在测试过程开始时,主电源向电力线从压缩机正常,无电系统的问题。 3)没有问题的电气系统,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的排气压力和吸气压力,发现在低温下的主机组(R23)压缩机排气压力和吸气压力低于正常值低时,与吸入压力是在真空状态下,在主制冷机组剂量不足。摸主机组R23压缩机的排气和吸气管,排气管温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂不足,系统漏氟。 4),以确定故障的原因,根据该实验箱的控制方法,进一步证实该问题的原因,测试盒具有两套制冷机组,一个用于主机组,其他的作为辅助单元。在冷却速度较大,同时两组单元,温度保持时的阶段,这两套装置仍然在工作。当温度开始稳定下来,辅助机组停止工作,维持由主机组的温度稳定性。如果R23泄漏的主机组,将不承载组制冷效果,因为在冷却过程中,在同一时间两组单元,没有稳定的温度不现象,但冷却速度降低。温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组和没有冷冻,测试空气会慢慢上升,当温度上升到一定程度时,控制系统将启动辅助机组进行冷却,温度下降于设定值(-55℃)附近,然后辅助机组停止工作,等等,故障现象就会出现,如图3到目前为止,已确认失败的原因是在低温下的主机组( R23)制冷剂R23级机组泄漏。 5)泄漏的制冷系统,检验方法,并结合检漏仪和肥皂水,发现是一个热气旁通阀的阀杆裂1cm的缝隙。更换电磁阀,该系统重新填充氟,该系统的正常运行。由上述可见,分析和判断的故障现象基本上是从易到难,以后的第一个 “电器”后“冷却”的趋势分析和判断,原则和工作测试盒的过程中认识和了解是基于故障分析和故障判断。 |
【返回上一级】 |