高低温交变湿热试验箱不制冷的解决方法

高低温交变湿热试验箱不制冷/降不了温故障解析
分析一:由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(r23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
用手摸主机组r23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的r23制冷剂缺乏。
分析二:未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。
一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组r23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。
至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(r23)级机组的制冷剂r23泄漏。
对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外后“里,先“电气后“制冷的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

Spigen AirTags配件现身 专为苹果AirTag准备的
最伟大的革命之一人工智能有哪些类型?
雷军再炫耀智能制造,却暴露了小米的智能制造困境
发动机启动时间会受到传感器的影响吗
高压验电器使用中的七大不要
高低温交变湿热试验箱不制冷的解决方法
一种新的嵌入式内存数据库的设计方法
基于FPC1011F传感器和综合算法实现嵌入式指纹识别系统的设计
飞利浦照明新品——LED PAR30射灯 引领商用PAR射灯进入LED时代
分享一些FPGA常见IP核
带有安全气囊和悬停功能的奇怪无人机:亚马逊无人机新专利
推动智能机器人产业在张江科学城的发展
基于PFD输入引脚以支持偏移混合以实现低杂散传输
基于ADC技术实现汽车激光探测与测距系统的设计
西门子S7-GRAPH编程语言初识
中国联通发布了IP承载AB网综合网管系统升级改造工程应用软件采购项目
高通5G技术支持行业伙伴 骁龙X50基带终端走向全球
孚能科技持续锻造钠离子电池竞争力
基于ESP32芯片的ESPGateway网关设备
了解稀疏建模的使用范围