低壓高低溫試驗箱在航空航天、電子、材料等眾多領域有著廣泛的應用,它能夠模擬不同的低壓、高溫和低溫環境,為產品或材料的性能測試提供了可靠的條件。其中,溫濕度的精確控制是試驗箱的關鍵功能之一,直接影響到測試結果的準確性和可靠性。本文將詳細闡述低壓高低溫試驗箱的溫濕度控制原理及過程。
壓縮機制冷循環
低壓高低溫試驗箱的制冷系統通常采用蒸氣壓縮式制冷循環。壓縮機是制冷系統的核心部件,它將低溫低壓的制冷劑氣體吸入并壓縮成高溫高壓的氣體。例如,常用的制冷劑如 R404A 等,在壓縮機的作用下,其壓力和溫度大幅升高。然后,高溫高壓的制冷劑氣體進入冷凝器。
冷凝器中,制冷劑與外界冷卻介質(如空氣或冷卻水)進行熱交換,釋放熱量后液化,變為高壓液體。這一過程中,熱量從制冷劑傳遞到冷卻介質,使得制冷劑的溫度和壓力降低。
高壓液體經過節流裝置(如毛細管或膨脹閥)節流降壓,變成低溫低壓的液體。節流裝置的作用是控制制冷劑的流量和壓力,使得制冷劑在進入蒸發器時能夠在較低的壓力下蒸發吸熱。
低溫低壓的制冷劑液體進入蒸發器后,吸收試驗箱內的熱量而迅速蒸發,變為低溫低壓的氣體,從而使箱內溫度降低。蒸發器中的制冷劑蒸發過程是一個吸熱過程,它從試驗箱內的空氣中吸取熱量,使得空氣溫度下降。這樣,通過壓縮機、冷凝器、節流裝置和蒸發器的協同工作,制冷系統不斷循環,實現對試驗箱內溫度的持續降低和控制。
電加熱元件發熱
溫度傳感器反饋
試驗箱內安裝有溫度傳感器,如鉑電阻溫度傳感器(PT100)。它能夠實時感知箱內的溫度變化,并將溫度信號轉換為電信號傳送給控制器。例如,PT100 傳感器根據溫度的變化其電阻值會相應改變,通過特定的電路將這種電阻變化轉換為電壓或電流信號。
控制器接收到溫度傳感器傳來的信號后,將其與預設的溫度值進行比較。如果測量溫度低于設定溫度,控制器會啟動加熱系統,增加加熱功率,使箱內溫度升高;如果測量溫度高于設定溫度,控制器則會啟動制冷系統,調節制冷量,使箱內溫度降低。
控制器采用先進的控制算法,如比例 - 積分 - 微分(PID)算法。PID 算法根據當前溫度與設定溫度的偏差、偏差的積分以及偏差的微分來綜合計算輸出控制信號。比例項根據偏差大小快速調整加熱或制冷的強度;積分項用于消除系統的穩態誤差,使溫度最終穩定在設定值;微分項則根據溫度變化的速率提前調整控制信號,防止溫度過沖或波動過大。通過這種精確的控制方式,試驗箱能夠將溫度波動控制在極小的范圍內,一般高精度的低壓高低溫試驗箱溫度波動可控制在 ±0.5℃以內。
蒸汽加濕
超聲波加濕
冷凝除濕
當試驗箱內濕度高于設定值時,除濕系統開始工作。冷凝除濕是一種常用的除濕方式。制冷系統中的蒸發器表面溫度較低,當箱內潮濕空氣流經蒸發器時,空氣中的水汽遇冷會凝結成水滴,然后通過排水管道排出箱外。
冷凝除濕的除濕量與蒸發器的溫度、空氣的流速以及空氣的初始濕度等因素有關。通過調節制冷系統的制冷量,可以控制蒸發器的溫度,從而調節除濕量。例如,降低蒸發器的溫度可以提高除濕效率,但同時也會消耗更多的能源,需要在除濕效果和能源消耗之間進行平衡。
吸附除濕
濕度傳感器反饋
試驗箱內裝有濕度傳感器,如電容式濕度傳感器。它能夠感知箱內空氣的濕度變化,并將濕度信號轉換為電信號傳送給控制器。電容式濕度傳感器根據濕度變化引起電容值改變的原理來測量濕度,當濕度升高時,電容值增大,反之則減小。
控制器接收到濕度傳感器傳來的信號后,將其與預設的濕度值進行比較。如果測量濕度低于設定濕度,控制器會啟動加濕系統,增加加濕量;如果測量濕度高于設定濕度,控制器則會啟動除濕系統,調節除濕量。
濕度控制系統同樣采用相應的控制算法,根據濕度偏差、偏差積分和偏差微分來調節加濕和除濕裝置的工作強度,以實現精確的濕度控制。一般較好的低壓高低溫試驗箱濕度波動可控制在 ±3% RH 以內。
啟動與初始化
制冷或加熱調節
溫度穩定與監控
啟動與初始化
加濕或除濕調節
濕度穩定與監控
低壓高低溫試驗箱的溫濕度控制是一個復雜而精確的過程,涉及制冷系統、加熱系統、加濕系統(若有)、除濕系統(若有)以及先進的溫度和濕度控制系統。通過溫度傳感器和濕度傳感器的實時反饋,控制器采用 PID 等控制算法對各系統進行精確調節,實現了對試驗箱內溫濕度的精確控制,為產品或材料的性能測試提供了穩定、可靠的環境條件,有助于提高測試結果的準確性和科學性,推動相關領域的研究和發展。
