
武漢安德信覆冰模擬試驗箱的溫控精度通過多重技術指標綜合體現,其核心參數如下:
一、溫度控制精度
溫度波動度:≤±0.5℃設備在運行過程中,箱內溫度圍繞設定值的最大波動范圍為 ±0.5℃。這一指標反映了溫度控制系統的穩定性,確保試驗環境的一致性。例如,若設定溫度為 - 20℃,實際溫度會在 - 20.5℃至 - 19.5℃之間波動,波動幅度嚴格控制在 0.5℃以內。
溫度偏差:≤±2.0℃指箱內各點溫度與設定值的最大偏離值。例如,當設定溫度為 - 40℃時,箱內任意位置的溫度不會超出 - 42℃至 - 38℃的范圍。這一參數主要受箱體結構、氣流分布等因素影響,是衡量溫度均勻性的關鍵指標。
二、溫度監測精度
設備配備高精度傳感器,溫度顯示精度達 0.01℃,可實時精確反饋當前溫度。例如,當溫度實際變化 0.01℃時,控制系統即可捕捉并顯示,為用戶提供細微的溫度變化數據。
三、技術實現
PID 算法控制采用比例 - 積分 - 微分(PID)算法動態調節制冷和加熱功率,通過精準計算補償溫度偏差,避免傳統控制方式的超調或欠調問題。
雙壓縮機制冷技術在 - 40℃至 80℃的寬溫范圍內,通過雙級制冷系統實現快速升降溫(如從 20℃降至 - 40℃僅需 70 分鐘),同時維持溫度穩定性。
智能控制系統集成 PLC 控制器和觸摸屏界面,支持多段程式編程,可預設復雜的溫度變化曲線(如模擬自然環境中的溫度驟變),并實時記錄溫度數據供后續分析。
四、覆冰模擬試驗箱應用場景
這些溫控指標確保了設備在電力、航空、材料等領域的精準測試需求。例如:
電力設備測試:在 - 10℃至 0℃的目標溫度下,精確模擬凍雨覆冰過程,驗證絕緣子的抗冰閃性能。
材料研究:通過 ±0.5℃的波動控制,研究金屬或復合材料在低溫循環下的疲勞特性。
航空適航認證:在 - 55℃至 70℃范圍內,測試飛機部件(如機翼、傳感器)在溫度下的可靠性。