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shanyf@chinasti.comSTI proporciona los sistemas combinados de pruebas ambientales con diseño y control integrados, y creemos que brindará una mejor experiencia al usuario.
THV Test System 1
THV Test System 2
El sistema de prueba THV desarrollado por STI tiene las siguientes ventajas en estructura:
Características
Entorno integral integrado CEC 3000 controlador (la configuración de prueba y la visualización están en el mismo software y la misma interfaz)
Diseño integrado del vibrador con la cámara de temperatura
Configuración y visualización de las condiciones de trabajo de temperatura y vibración en una sola interfaz
Línea de tiempo precisa consistente
Múltiples conexiones de interfaz entre el vibrador y la cámara de temperatura
Variedad de métodos de movimiento, según el sitio decidió mover el vibrador o la cámara de temperatura
Puertos digitales I/O de 8 canales estándar
Opcional
Función de viento seco Dispositivo de agua desionizada
Función de baja humedad y temperatura
Estándar de prueba
GB/T2423
GJB150
Métodos de conexión entre el vibrador y el sistema de pruebas ambientales
El vibrador conecta la cámara de pruebas ambientales directamente
El vibrador conecta la cámara de pruebas ambientales a través de un conector
El vibrador conecta la cámara de pruebas ambientales a través del expansor de cabeza
Proceso de cambio de estación:
La placa base vertical es una placa móvil, que puede colocarse en el soporte de mesa vertical o en un soporte de placa base separado. La placa base horizontal es una placa base fija fijada a la base horizontal del vibrador. La cámara de prueba tiene la función de elevación y movimiento horizontal, y la cámara de prueba tiene puntos de suspensión que pueden colgarse en la placa inferior y bloquearse.
HC-3000 y CEC-3000 Controlador
HC-3000 Controlador
El controlador HC-3000 está desarrollado especialmente para las pruebas de vida altamente aceleradas y el cribado de estrés altamente acelerado de RS.
El controlador HC-3000 controla la intensidad de golpeo de los martillos neumáticos, el volumen de entrada de nitrógeno líquido y el encendido/apagado de los elementos de calefacción eléctrica, el objeto de medición es la temperatura y el espectro aleatorio de banda ancha. El controlador HC-3000 integra las funciones de control, adquisición de señales y análisis de señales.
HC-3000
C EC-3000 Controlador
El controlador CEC-3000 está desarrollado para sistemas combinados de pruebas ambientales, los objetos de control son el vibrador ED, unidades de refrigeración, elementos de calefacción eléctrica, componentes de humidificación. Y el controlador CEC-3000 integra las funciones de control, adquisición de señales y análisis de señales.
Los contenidos de control y medición del controlador CEC-3000 son similares al controlador RC-3000. El controlador HC-3000 y el CEC-3000 tienen una configuración de hardware similar.
CEC-3000
H ardware
Número de canal de entrada de vibración: 4 (se puede extender)
Método de conexión: BNC
Modo de acoplamiento: AC, DC, IEPE, Carga
Rango dinámico de entrada: 100dB
Frecuencia de muestreo: Máx. 102.4 kHz
Número de canal de entrada de temperatura: 4 (se puede extender)
Tipo de sensor: termopar tipo T o PT100
Método de suministro de energía: fuente de alimentación DC externa
Comunicación: Red
Software
Características
La conexión Ethernet permite que el HC-3000 y el CEC-3000 puedan instalarse en lugares alejados del host de la computadora. La estructura de distribución puede reducir significativamente el ruido del sistema y la interferencia electromagnética. Una PC puede controlar múltiples HC-3000 y CEC-3000 simultáneamente por Ethernet. Debido a que el flujo de control y el proceso de lectura de datos se manejan dentro de la máquina de control, la conexión Ethernet no reducirá la confiabilidad del sistema. A través de un enrutador inalámbrico, la PC o incluso puede conectar el WI-FI para controlar el Controlador.
Usando algoritmos de control avanzados y una arquitectura DSP simplificada, se reduce el tiempo de retroalimentación del tiempo de temperatura y humedad. Use el algoritmo de control PID adaptativo optimizado para satisfacer las necesidades de diferentes curvas de temperatura. HC-3000 y CEC-3000 también proporcionan una respuesta rápida a la protección de seguridad.
HC-3000 y CEC-3000 integran una gran cantidad de métodos de análisis de señales de propósito general, incluyen un registro de señales en el dominio del tiempo, intercepción de señales transitorias, FFT, espectro de potencia automático, análisis de función de transferencia.
Puede superponerse arbitrariamente en el sistema de control multicanal.
| Parámetros Técnicos del Sistema de Prueba THV (Cámara) | |||||||||||||
| Fluctuaciones de Temperatura | ℃ | ±0.5 ℃ | |||||||||||
| Desviación de Temperatura | ℃ | ±2 ℃ | |||||||||||
| Uniformidad de Temperatura | ℃ | ≤ 2 ℃ | |||||||||||
| Rango de Humedad | %RH | 20~98 | |||||||||||
| Desviación de Humedad | %RH | ≤ 75%RH: ≤ ±5%; > 75%RH: ≤ +2-3% | |||||||||||
| Temperatura de Punto de Rocío | ℃ | +4~89.5 | |||||||||||
| Fuente de Alimentación | 3/N/PE AC , 380V±10% , 50Hz | ||||||||||||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-600 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 800W×800D×950H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 25kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 9 | 17 | 23 | 36 | 7 | 10.5 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 3.4 N | 6.2 N | 10.6 | 2.1 N | 5.5 N | 9.7 | 14 | 2.3 | 5.8 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-1200 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 1100W×1100D×1000H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 50kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 9 | 19 | 25 | 39 | 10 | 21 | 36 | 43 | 7.9 | 13.9 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 6.2 N | 10.6 | 16.1 | 2.9 N | 6.8 N | 14 | 16.1 | 2.8 | 7.4 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-2200 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 1400W×1400D×1100H | |||||||||||
| Carga | 100kg Lingotes de aluminio | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 12 | 23 | 39 | 56 | 17 | 28 | 52 | 75 | 10.5 | 16.6 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 3.4 N | 7.7 N | 16.1 | 20.9 | 5.5 N | 12 | 19.8 | 27.3 | 5.8 | 8.4 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-3300 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 1500W×1500D×1500H | |||||||||||
| Carga | 150kg Lingotes de aluminio | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 19 | 30 | 46 | 67 | 21 | 36 | 63 | 87 | 13.9 | 20 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 6.2 N | 12.4 | 18.5 | 26.5 | 6.8 N | 14 | 23 | 30.7 | 6.4 | 10 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-4800 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 1800W×1800D×1500H | |||||||||||
| Carga | 150kg Lingotes de aluminio | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 23 | 39 | 81 | 93 | 23 | 43 | 87 | 126 | 13.9 | 24.6 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 7.7/N | 16.1 | 29.5 | 34 | 9.7 | 16.1 | 30.7 | 46 | 6.4 | 11.7 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-5800 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 1800W×1800D×1800H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 200kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 25 | 46 | 81 | 134 | 28 | 52 | 87 | 150 | 17.2 | 30 | ||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 29.5 | 53 | 12 | 19.8 | 30.7 | 54.6 | 7.4 | 13.6 | ||
| Modelo/volumen de la cámara | L | THV-8000 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 2000W×2000D×2000H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 200kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 25 | 46 | 93 | 162 | 28 | 63 | 126 | 174 | 17.2 | |||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 34 | 59 | 12 | 23 | 46 | 61.4 | 7.4 | |||
| Modelo/volumen de la cámara | m³ | THV-10 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 2300W×2300D×2000H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 200kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Modelo/volumen de la cámara | m³ | THV-12 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 2200W×2200D×2600H/2500W×2500D×2000H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 200kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Modelo/volumen de la cámara | m³ | THV-18 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 3000W×3000D×2000H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 250kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 46 | 81 | 162 | 186 | 52 | 104 | 174 | 24.6 | ||||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 68 | 19.8 | 39.6 | 61.4 | 9.7 | ||||
| Modelo/volumen de la cámara | m³ | THV-24 | |||||||||||
| Dimensiones del área de prueba | mm | 3000W×3000D×2600H | |||||||||||
| Carga | Lingotes de aluminio de 250kg | ||||||||||||
| Rango de temperatura | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Rango de evaluación de cambio de temperatura | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tasa de rampa de temperatura | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia Nominal | kW | 46 | 81 | 162 | 243 | 63 | 104 | 34 | |||||
| Flujo de Agua de Enfriamiento (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 89 | 23 | 39.6 | 11.6 | |||||
Nota:
1. La tasa de cambio de temperatura, rango, humedad y otros parámetros pueden personalizarse según las necesidades
2. El volumen y el tamaño de la cámara pueden personalizarse según las necesidades
3. El estándar de fabricación del producto cumple con IEC 60068-3-5 y JJF 1101-2003
4. La tasa de cambio de temperatura se evalúa en el rango de temperatura ambiente de 23±3°C
5. El flujo de agua de enfriamiento con '/N' es opcional enfriamiento por aire (muy afectado por el entorno, no recomendado)
6. La potencia nominal en la tabla es la potencia de mantenimiento a baja temperatura, y la potencia instalada real está sujeta al esquema
| THV 600 | THV 1200 | THV 2200 | THV 3300 | THV 4800 | THV 5800 | THV 8000 | THV 10 | THV 1 ( 2 2222 ) | THV 1 ( 2 2525 ) | THV 18 | THV 24 | |
| DC-1000/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-1000/SV-0606 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-1000/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-2200/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-2200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-2200/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-3200/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/ST -1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-4000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-4000/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-5000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-5000/ST -2020 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0606 | ● | |||||||||||
| DC-5000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-6000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/ST -1212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| DC-6500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DC-12000/ST -1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-12000/ST -2020 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| DC-12000/ST -2525 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-0808 | ○ | |||||||||||
| DC-12000/SV-1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-20000/ST -1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-20000/ST -2020 | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| DC-20000/ST -2525 | ● | ● | ||||||||||
| DC-20000/SV-1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2525 | ○ | ● |
Nota:
● Preferido ○ Secundario