Search for the product you are looking for
研发中心

ข้อมูล

Slide down

ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง-ต่ำ เอกสาร White Paper ทางเทคนิค – โซลูชันความแม่นยำสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ –

แหล่งที่มา:LINPIN เวลา:2025-09-17 ประเภท:ข้อมูลอุตสาหกรรม

คำนำ
อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ทางกายภาพที่พื้นฐานที่สุดและโหดร้ายที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของวัสดุ องค์ประกอบ และระบบทั้งหมด มาตรฐาน GB/T 2423.1, GB/T 2423.2, GJB 150.3A, GJB 150.4A, DO-160 ส่วน 4/5, IEC 60068-2-1/-2 และ MIL-STD-810H ต่างกำหนดข้อกำหนดเชิงปริมาณเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาคงที่ โหลดความร้อน และความไม่แน่นอนของการวัด ด้วยประสบการณ์ 25 ปีในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม Linpin Instruments เปิดตัวตระกูลห้องทดสอบอุณหภูมิสูง-ต่ำรุ่น LP/GDW ซึ่งให้แพลตฟอร์มการทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สามารถสืบย้อนกลับได้ และทำซ้ำได้ พร้อมรองรับการปรับแต่งตามความต้องการและระบบห้องควบคุมขนานหลายห้อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของห้องปฏิบัติการระดับชาติ หน่วยงานตรวจสอบของบุคคลที่สาม และองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่

ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก
ช่วงอุณหภูมิ
รุ่น A: –20 °C ↔ +150 °C
รุ่น B: –40 °C ↔ +150 °C
รุ่น C: –60 °C ↔ +150 °C
รุ่น D: –70 °C ↔ +150 °C
(ครอบคลุมการทดสอบความน่าเชื่อถือทางทหารและพลเรือนมากกว่า 90 %; +180 °C เป็นตัวเลือก)
อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (ไม่มีตัวอย่าง ปรับเชิงเส้นได้)
การให้ความร้อน: 1.0–3.0 °C ต่อนาที (+25 °C → +150 °C)
การทำความเย็น: 0.7–1.0 °C ต่อนาที (+25 °C → –70 °C)
มีแพ็คเกจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 10 °C ต่อนาทีตาม GJB 150.4A
ค่าเบี่ยงเบนและความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ
ค่าเบี่ยงเบน: ≤ ±1.0 °C (วิธี 9 จุดตาม GB/T 5170.2)
การแกว่ง: ≤ ±0.3 °C (หลังคงที่ 30 นาที)
ความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ: U = 0.1 °C (k = 2 สามารถสืบย้อนกลับไปยัง NIM/NIST)
ความสามารถในการรับโหลดความร้อน
+85 °C: ≥ 2 kW โหลดกำลัง
–55 °C: ≥ 1 kW โหลดกำลัง
อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่ลดลง
ปริมาตรภายใน
มาตรฐาน: 100, 225, 500, 1 000, 1 500, 2 400 ลิตร
รองรับขนาดพิเศษสูงสุด 6 ม³ ต่อห้อง; แบบขับรถได้ 20 ม³
การมองเห็นและการใช้งาน
หน้าต่างกระจกเคลือบฟิล์มนำไฟฟ้าหลายชั้น 210 × 275 มม. หรือ 395 × 395 มม. พร้อมระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
ตัวเลือกหน้าต่างรอบทิศทาง 360° และไฟ LED เย็นสำหรับกล้องความเร็วสูงหรือวัดแสงออนไลน์
การออกแบบโครงสร้างและความปลอดภัย
ฉนวน
คอมโพสิตโพลียูรีเทนโฟมฉีด高压 + ใยแก้วไร้เบียร์ หนา 120 มม. λ ≤ 0.022 W/(m·K)
อุณหภูมิผิวภายนอก < 10 °C (GB 20154-2020)
ระบบทำความเย็น
ระบบแคสเคด คอมเพรสเซอร์ Copeland/Bitzer; สารทำความเย็น R-404A + R-23
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างขั้น ตัวแยกน้ำมัน สมาร์ท PID hot-gas bypass สำหรับ –70 °C ต่อเนื่อง
ป้องกัน: แรงดันสูง โอเวอร์โหลด ขาดเฟส สลับเฟส ความดันน้ำมัน; วาล์วปล่อยและกำแพงกันระเบิด; เป็นไปตาม EU PED 2014/68/EU
ระบบให้ความร้อน
เครื่องทำความร้อนแบบครีบ Ni-Cr ความหนาแน่น < 1.5 W/cm² อายุ > 20 000 ชม.
สวิตช์ SSR ไร้รอยต่อ เพิ่ม MTBF
ระบบลม
เป่าบน กลับล่าง พัดลมความถี่แปรผัน
แผ่นชี้นำสแตนเลสปรับได้ 9 จุด ความสม่ำเสมอ ≤ 1.0 °C
มอเตอร์ EBMPAPST รับความร้อนได้ Class F ป้องกันความร้อนแยก
โซ่ความปลอดภัย
ป้องกันความร้อนสูงสองชั้นอิสระ (+5 °C / +10 °C)
ไฟรั่ว ≤ 30 mA ตัด ≤ 0.1 วินาที
ขั้วจ่ายไฟตัวอย่างแยกจากห้องทดสอบ; มีสตัดกราวด์ 4 มม²
เป็นไปตาม GB 4793.1 และ IEC 61010-1; ตัวเลือก CE, ETL, ATEX
การควบคุมและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ฮาร์ดแวร์ควบคุม
หน้าจอสัมผัส TFT สี 7″ หรือ 10.4″ 1024 × 768 หลายภาษา
PLC อุตสาหกรรม + PID ปรับตัวได้ ความละเอียด 0.01 °C รอบ 100 มิลลิวินาที
อินเทอร์เฟซ USB, RJ45, RS-485, Wi-Fi, 4G-cloud; eMMC 32 G บันทึกต่อเนื่อง 10 ปี
ฟังก์ชันซอฟต์แวร์
1 200 เซกเมนต์ 999 รอบ รอง/แช่/กระโดด/สูตร กลุ่ม PID
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ FDA 21 CFR Part 11 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ป้องกันข้อมูล
รีโมท APP แจ้งเตือน SMS/อีเมล/WeChat
ส่งออก CSV/PDF; เชื่อม LabVIEW, MATLAB, Minitab
สาขาที่ใช้และการทดสอบตัวอย่าง
การบิน-อวกาศ
เรดาร์บนเครื่อง ไอเอ็นเอส คอมพิวเตอร์ควบคุมการบิน ยูนิตพาวเวอร์ดาวเทียม: สตาร์ทเย็นสูงและเอจจ์ร้อน
การป้องกันประเทศ
หัวนำวิถีขีปนาวุธ โพด EO วิทยุทหาร: วงจรอุณหภูมิและเก็บเย็นตาม GJB 150.3A/4A
ยานยนต์และราง
แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ OBC ฮาร์เนสส์: วงจรสูง-ต่ำ และช็อกความร้อนตาม ISO 16750-4, GB/T 31467.3
พลังงานใหม่และกักเก็บ
เซลล์ลิเธียม โมดูล แพ็ค: 200 รอบ –40 °C ↔ +85 °C คงความจุ > 80 %
อิเล็กทรอนิกส์บริโภคและอุตสาหกรรม
สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป เมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ LED: สตาร์ทเย็น รันร้อน เกรเดียนต์ตาม IEC 60068-2-1/-2
วัสดุและเคมี
คอมโพสิต กาว ซีล substrate PCB: Tg, CTE, ความเปราะเย็น
การปรับแต่งพิเศษและระบบขนาน
ออกแบบพิเศษ
ห้องเดินได้สูงสุด 12 × 6 × 3 ม³
ห้องเปลี่ยนเร็ว ≥ 15 °C ต่อนาทีด้วย N₂ เหลว
ระบบวัดออนไลน์พร้อมกล้อง IR, เทอร์โมมิเตอร์ใยแก้ว, ฟิกซ์อัตโนมัติ
การทำงานขนาน
“หนึ่งขับสอง” หรือ “หนึ่งขับสี่” รวมระบบทำความเย็น ควบคุมอิสระ ประหยัดพื้นที่ > 30 %
ซิงค์ EtherCAT แชร์พลังงาน A-tank เย็น / B-tank ร้อน ประหยัดไฟ 25 % ตลอดปี
การรับประกันคุณภาพและหลังการขาย
การผลิตและตรวจสอบ
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ GJB 9001C-2017
ทดสอบ 48 ชม. วงจรต่อเนื่อง 12 ชม. โหลดเต็ม 4 ชม. รั่วไฟและกราวด์ก่อนส่ง
ใบรับรองการสอบเทียบของบุคคลที่สาม สามารถสืบย้อนกลับไปยัง NIM หรือ NIST ทุกเครื่อง
เครือข่ายบริการ
32 ศูนย์บริการทั่วประเทศ; ตอบสนอง 2 ชม. เข้าพื้นที่ 24 ชม. ปิดงาน 72 ชม.
การรับประกัน: 1 ปีเครื่องทั้งหมด 3 ปีคอมเพรสเซอร์ 10 ปีโครงสร้าง
อัปเกรดซอฟต์แวร์และสนับสนุนการสอบเทียบฟรีตลอดชีพ
ไฟล์ดิจิทัลเครื่องเพื่อการบำรุงเชิงคาดการณ์; MTBF ≥ 8 000 ชม.
บทสรุป
ออกแบบตามมาตรฐานความเข้มงวดระดับทหารและรวมเทคโนโลยีการทำความเย็น การให้ความร้อน การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล ซีรีส์ LP/GDW จัดหาโซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือด้านอุณหภูมิแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ การป้องกันประเทศ ยานยนต์ และพลังงานใหม่ เรารับประกันความแม่นยำที่สามารถสืบย้อนกลับได้และบริการตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้ผลการทดสอบทุกครั้งผ่านการรับรองของรัฐ การยอมรับระหว่างประเทศ และการตรวจสอบประวัติศาสตร์
หากต้องการปรึกษาทางเทคนิค ออกแบบพิเศษ หรือสาธิตในพื้นที่ กรุณาติดต่อฝ่ายวิศวกรรมขายของ Linpin Instruments
Linpin Instruments – สร้างโลกผ่านอุณหภูมิ สร้างความน่าเชื่อถือสู่อนาคต

ข่าวสารแนะนำ
การทดสอบกัดกร่อนด้วยปุ๋ยเกลือเป็นวิธีเร่งการหลักสำหรับการตรวจสอบความต้านทานกัดกร่อนของวัสดุและสารป้องกันการกัดกร่อนบนผิววัสดุ ตัวช่องทดสอบสามารถสร้างปุ๋ยเกลือแบบกลาง (NSS)、แบบกรดอะซีติก (AASS) หรือแบบกรดอะซีติกขับเคลื่อนด้วยทองแดง (CASS) อย่างต่อเนื่อง przez 48 ชั่วโมง–1,000 ชั่วโมง จะเป็นตัวกําหนดความสามารถในการทำซ้ำและความสอดคล้องของผลทดสอบ ระบบจัดหาแบรีน ซึ่งทำหน้าที่เป็น「แหล่งของเหลว」ต้องรับประกันให้เกิดความดัน、อุณหภูมิ、ความเข้มข้นและการไหลที่เสถียร คุณภาพทางวิศวกรรมของระบบนี้ส่งผลโดยตรงต่อการที่ตัวช่องทดสอบสามารถผ่านการสอบเทียบจากบุคคลที่สาม เช่น CNAS หรือ NADCAP ได้ เอกสารนี้อธิบายระบบatically 원리การทำงาน、พารามิเตอร์หลัก、การเลือกวัสดุ、ตรรกะควบคุมและรูปแบบความล้มเหลวทั่วไปของระบบ และจัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์、ผู้ใช้ปลายทางและสถาบันวัดวิเคราะห์
อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ทางกายภาพที่พื้นฐานที่สุดและโหดร้ายที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของวัสดุ องค์ประกอบ และระบบทั้งหมด มาตรฐาน GB/T 2423.1, GB/T 2423.2, GJB 150.3A, GJB 150.4A, DO-160 ส่วน 4/5, IEC 60068-2-1/-2 และ MIL-STD-810H ต่างกำหนดข้อกำหนดเชิงปริมาณเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาคงที่ โหลดความร้อน และความไม่แน่นอนของการวัด ด้วยประสบการณ์ 25 ปีในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม Linpin Instruments เปิดตัวตระกูลห้องทดสอบอุณหภูมิสูง-ต่ำรุ่น LP/GDW ซึ่งให้แพลตฟอร์มการทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สามารถสืบย้อนกลับได้ และทำซ้ำได้ พร้อมรองรับการปรับแต่งตามความต้องการและระบบห้องควบคุมขนานหลายห้อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของห้องปฏิบัติการระดับชาติ หน่วยงานตรวจสอบของบุคคลที่สาม และองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่
การทดสอบฝุ่น ซึ่งกำหนดไว้ใน GB/T 2423.37 และ IEC 60068-2-68 กลายเป็นข้อบังคับสำหรับการพิสูจน์ความสมบูรณ์ของซีลและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในหมวดกลาโหม ยานยนต์ โฟโตวอลเทอิก และระบบขนส่งทางราง ค่าใช้จ่ายโดยตรงของการทดสอบ—ทั้งวัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน แรงงาน และค่าเสื่อมราคา—มักไม่เกิน 1–3% ของราคาขาย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดจากการเลือกห้องทดสอบที่ไม่เหมาะสม—การทดสอบซ้ำ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการหยุดทำงานหลังการขาย—อาจพุ่งสูงถึง 8–12% ราคาซื้อจึงเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง ตัวกำหนดกำไรระยะยาวที่แท้จริงคือ “ต้นทุนตลอดวงจรชีวิต” (Life-Cycle Cost: LCC)
ห้องทดสอบช็อกความร้อน (Thermal Shock Test Chamber) เป็นหัวใจสำคัญของระบบทดสอบความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อม ภายในเวลาไม่กี่สิบวินาที ห้องดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายตัวอย่างจากโซนที่มีอุณหภูมิสูงสุดไปยังโซนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด เพื่อเปิดเผยความเครียดเชิงกล การเสื่อมของคุณสมบัติไฟฟ้า และความไม่เสถียรเชิงเคมีที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวอย่างรวดเร็ว บทความนี้สรุประบบหลักการทำงาน ขอบเขตการประยุกต์ใช้ ดัชนีเทคนิคสำคัญ โครงสร้าง กลยุทธ์ความปลอดภัย และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของห้องทดสอบสมัยใหม่ พร้อมใช้ตัวอย่างการออกแบบจากผู้ผลิตชั้นนำเป็นกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และอุตสาหกรรมเลือกอุปกรณ์และปรับปรุงกระบวนการได้อย่างเหมาะสม
ห้องทดสอบหมอกเกลือเป็นเครื่องมือหลักสำหรับประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุและเคลือบป้องกัน ความสามารถในการทำซ้ำและทำซ้ำได้ของการวัดจะได้รับผลโดยตรงจากคุณภาพการติดตั้ง หากมีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบในการทดสอบต่อเนื่องหลายร้อยหรือหลายพันชั่วโมง ส่งผลให้ข้อมูลเคลื่อนไหว การตัดสินความล้มเหลวของตัวอย่างผิดพลาด และเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษา ดังนั้น งานติดตั้งต้องอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพสามระดับ “วางแผน – ตรวจสอบ – ยืนยัน” เอกสารนี้อ้างอิงตาม GB/T 10587, GB/T 2423.17, ASTM B117 และ ISO 9227 รวมถึงคู่มือของผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เพื่อสรุปประเด็นควบคุมสำคัญอย่างเป็นระบบ
แนะนำผลิตภัณฑ์
Telegram WhatsApp Facebook LinkedIn