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勤卓高低溫箱制冷技術核心原理概述
點擊次數:204 更新時間:2025-09-01

勤卓高低溫箱的制冷系統是設備實現低溫環境模擬的關鍵,其核心基于逆卡諾循環原理,通過制冷劑的相變與能量轉換實現降溫。系統由壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器等核心部件構成,結合先進的溫度控制技術,可精準調控試驗箱內溫度,滿足-70℃至150℃等寬溫域測試需求。

勤卓高低溫箱制冷技術核心原理概述

制冷系統構成及工作流程

核心組件與循環過程

  • 壓縮機:制冷劑經絕熱壓縮為高溫高壓氣體,消耗的功使制冷劑溫度升高。

  • 冷凝器:高溫高壓制冷劑與空氣(風冷)或水(水冷)進行等溫熱交換,釋放熱量后液化。

  • 膨脹閥/毛細管:液態制冷劑經節流膨脹,壓力驟降導致溫度大幅降低。

  • 蒸發器:低溫制冷劑從試驗箱內空氣中等溫吸熱,使箱內溫度下降,自身氣化為低壓氣體后返回壓縮機,完成循環。

制冷方式分類

分類依據類型特點與應用場景
冷卻方式風冷無需外接水源,適用于中小型設備

水冷散熱效率高,適用于大功率或連續運行場景
壓縮機配置單機制冷滿足-40℃以上溫度需求,結構簡單

雙機復疊制冷兩臺壓縮機串聯,可達-70℃超低溫

勤卓高低溫箱制冷技術核心原理概述

溫度控制技術創新

傳統與新型控制方式對比

  • 傳統方式:通過壓縮機啟停或加熱PID補償控溫,存在壓縮機頻繁啟停、能耗高、溫度波動大等問題。

    • PWM脈寬調制技術:新型節能控制方案,通過調節制冷劑流量與流向(制冷/冷旁通/熱旁通管道三向流量),實現低溫環境下無加熱補償的精準控溫,節能率可達40%。其原理是利用數字信號生成可變脈寬的脈沖,動態調節制冷系統輸出功率,確保溫度穩定性±0.5℃。

空氣循環系統協同作用

內置長軸離心式通風機與優化風道設計,使箱內空氣高效循環,提升蒸發器與空氣的熱交換效率,改善溫度均勻性。通過調節出風孔口布局,進一步降低箱內溫度梯度。

勤卓高低溫箱制冷技術核心原理概述

技術優勢與應用價值

性能提升關鍵點

  1. 高效節能:PWM技術減少壓縮機無效運行,降低能耗。

  2. 精準控溫:溫度波動度控制在±0.5℃,滿足嚴苛測試標準。

  3. 寬溫域覆蓋:雙機復疊制冷技術實現-70℃至150℃全溫域覆蓋。

典型應用場景

適用于電子電器、汽車零部件、航空航天等領域的高低溫可靠性測試,可模擬特殊溫度環境下的產品性能變化

通過逆卡諾循環與PWM智能控制技術的結合,勤卓高低溫箱實現了制冷系統的高效、穩定與節能,為環境試驗提供可靠的低溫模擬解決方案。


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