

隆安
2025-12-15 08:42:28
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淋雨試驗箱實現風速的核心是通過可調速風機系統結合風道優化設計,需根據測試標準(如IEC 60529、GB/T 4208)選擇匹配的風速范圍(0-20m/s)、控制精度(± )及安全聯鎖功能。選型時需重點關注風機類型(軸流/離心)、風速均勻性(≤15%偏差)及與淋雨系統的協同控制能力,避免因風速不穩定導致測試數據失效。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 核心實現方式 | 可調速風機+風道優化設計 |
| 關鍵參數 | 風速范圍0-20m/s、控制精度± 、風速均勻性≤15% |
| 選型優先級 | 風機類型(軸流/離心)>控制方式(PLC/變頻)>安全聯鎖功能 |
| 典型故障 | 風機振動超標、風速傳感器漂移、風道堵塞 |
| 維護周期 | 每3個月清潔風道、每6個月校準傳感器、每年更換風機軸承 |
淋雨試驗箱的風速控制通過風機系統+風道設計+傳感器反饋實現閉環控制:
風道優化:
控制方式:
| 參數 | 定義 | 典型值 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 風速范圍 | 最小至最大可調風速 | 0-20m/s | ★★★★★ |
| 控制精度 | 實際風速與設定值的偏差 | ± | ★★★★ |
| 風速均勻性 | 工作區內最大與最小風速差 | ≤15% | ★★★★ |
| 負載能力 | 風機持續運行的最大功率 | 3kW(離心風機) | ★★★ |
| 安全聯鎖 | 風速異常時自動停機保護 | 急停按鈕+過載保護 | ★★★★ |
| 廠商型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-2000 | -20℃~+80℃ | 10%~98% | 2m3 | ± | IEC 60529 | 遠程監控+數據追溯 |
| 泰斯特TS-1500 | -10℃~+70℃ | 5%~95% | 3 | ± | GB/T 4208 | 應急停機+故障報警 |
| 科立德KD-3000 | -30℃~+90℃ | 15%~100% | 3m3 | ± | MIL-STD-810G | 多語言界面+自動校準 |
| 項目 | 驗收標準 | 工具 |
|---|---|---|
| 風速精度 | ± (10m/s基準) | 風速儀(如TSI 9535) |
| 風速均勻性 | ≤15% | 多點風速傳感器 |
| 安全聯鎖響應時間 | ≤ 秒 | 秒表+模擬故障裝置 |
| 周期 | 維護內容 | 耗時 |
|---|---|---|
| 每日 | 檢查風機運行聲音 | 5分鐘 |
| 每月 | 清潔風道濾網 | 30分鐘 |
| 每年 | 更換風機皮帶、潤滑軸承 | 2小時 |
Q1:淋雨試驗箱的風速是否需要校準?
A:需要。根據ISO 17025標準,風速傳感器應每年用標準風速源(如Laser Doppler Velocimeter)校準,確保精度符合測試要求。
Q2:如何驗證風速均勻性?
A:在工作區內布置9個測點(3行×3列),連續采集10分鐘數據,計算最大與最小風速差值。若超過15%,需調整風道或風機位置。
Q3:風速過高會導致什么后果?
A:可能導致試樣表面水膜破裂,影響IPX5K/IPX6K測試結果。例如,某光伏組件廠商因風速超標(18m/s vs 設定15m/s)導致測試失效,重新試驗損失20萬元。
Q4:變頻控制與伺服控制的區別?
A:變頻控制通過調節電壓頻率實現調速,成本低但響應慢( 秒);伺服控制通過編碼器反饋實現精確控制,響應時間≤ 秒,但成本高30%-50%。
Q5:如何選擇風機功率?
A:根據風量(m3/h)和風壓(Pa)計算:功率=風量×風壓/(3600×風機效率×傳動效率)。例如,2m3試驗箱需風量3000m3/h、風壓500Pa時,選 離心風機。
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