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Chambre de choc thermique haute et basse température

No de produit: HLST-500D

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  • La chambre de choc thermique haute-basse température de la série HLST est un dispositif de simulation environnementale développé indépendamment par LISUN Spécialement conçu pour les tests de chocs thermiques et de variations rapides de température, il se décline en deux structures principales : « Type à deux chambres (Type D) » et « Type à trois chambres (Type T) », permettant une commutation instantanée de la température sur une large plage de températures allant de -50 °C à 150 °C. Grâce à la technologie de navette à panier (pour le type à deux chambres) ou de commutation de flux d'air (pour le type à trois chambres), l'appareil reproduit avec précision les environnements à différences de température extrêmes. Équipé de composants de base importés et d'un système de contrôle intelligent, la série HLST offre également de multiples fonctions de protection et de surveillance de sécurité, alliant efficacité des tests et sécurité opérationnelle. Adapté à des applications allant des tests sur petits échantillons en laboratoire à la vérification des lots de produits sur les lignes de production, il fournit une base scientifique pour la recherche et le développement de produits, le contrôle qualité et la certification de conformité dans divers secteurs.

    Principes de travail
    Type à deux chambres (type D) : Il est composé d'une chambre haute température indépendante et d'une chambre basse température indépendante, avec un panier d'échantillons mobile (les échantillons sont fixés à l'intérieur du panier). Pendant l'essai, le mécanisme de navette automatique du panier permet aux échantillons de passer rapidement de la chambre haute température à la chambre basse température.
    1. Lorsqu'un choc à haute température est nécessaire, le panier envoie les échantillons dans la chambre à haute température qui a terminé le préchauffage.
    2. Lorsqu'un choc à basse température est nécessaire, le panier transfère ensuite les échantillons vers la chambre à basse température qui a terminé le pré-refroidissement.
    3. Grâce à ce processus, les échantillons sont exposés instantanément à des environnements à haute et basse température, simulant ainsi l’effet de choc thermique.

    Type à trois chambres (type T) : Il est divisé en trois chambres principales : une chambre haute température, une chambre basse température et une chambre d’essai indépendante. Pendant la phase d’essai, les échantillons sont placés uniquement dans la chambre d’essai indépendante (sans contact direct avec la chambre haute ou basse température). Un choc thermique rapide est obtenu grâce à la méthode « pré-température de la chambre + commutation du flux d’air », qui suit les étapes suivantes :
    1. Phase de préparation : la chambre à haute température termine le préchauffage de l'air à l'avance, tandis que la chambre à basse température termine de manière synchrone le pré-refroidissement de l'air, les deux atteignant respectivement leurs valeurs cibles de température haute et basse prédéfinies.
    2. Choc à basse température (test de température élevée à basse) : le système guide l'air pré-refroidi de la chambre à basse température vers la chambre d'essai indépendante, et la température de l'air à l'intérieur de la chambre d'essai chute rapidement jusqu'à la valeur cible de basse température dans le « temps de récupération » prédéfini.
    3. Choc haute température (test de basse à haute température) : Le système inverse le flux d'air, guidant l'air préchauffé de la chambre haute température vers la chambre d'essai indépendante. La température de l'air à l'intérieur de la chambre d'essai atteint rapidement la température cible haute pendant le même temps de récupération. Ce cycle est répété pour réaliser l'essai de choc alternant haute et basse température.

    Spécifications :
    Système de réfrigération et de chauffage : La réfrigération est assurée par des compresseurs entièrement hermétiques de TECUMSEH (France) et de Bitzer (Allemagne) (en mode de réfrigération en cascade). Le chauffage repose sur un élément chauffant électrique indépendant en alliage nickel-chrome, garantissant une efficacité de chauffage/refroidissement élevée et stable.
    • Méthodes de circulation et de refroidissement : Équipé d'un moteur de climatisation silencieux et résistant à la température et d'une turbine centrifuge multipales pour assurer un flux d'air uniforme à l'intérieur de la chambre. Les méthodes de refroidissement sont divisées en refroidissement par air (pour les modèles de petit volume) et refroidissement par eau (pour les modèles de grand volume/large plage de basses températures), afin de s'adapter aux différentes conditions de travail.
    Matériaux et isolation : L'extérieur est en acier au carbone de haute qualité (avec pulvérisation électrostatique au phosphate) et l'intérieur en plaques d'acier inoxydable SUS304. La couche isolante est composée de mousse de polyuréthane rigide et de coton fin en fibre de verre, offrant une excellente isolation thermique.
    Système de contrôle : Équipé d'un écran tactile LCD couleur développé par nos soins. Il offre une précision de température et d'indication de 0.1 °C, et permet de régler des durées de test allant de 0.1 à 999.9 h/m/s, pour une utilisation simplifiée.
    • Capteur : utilise un capteur de température à résistance platine PT100Ω/MV, doté d'une forte capacité anti-interférence.
    Protection de sécurité : intègre une protection contre les fuites, une protection contre les courts-circuits, une protection contre la surchauffe du tube chauffant, une protection contre la surchauffe du moteur et une protection contre la surpression/surintensité du compresseur, offrant une protection complète pour l'équipement et la sécurité des tests.

    LISUN Modèle HLST-100D-* HLST-250D-* HLST-500D-* HLST-100T-* HLST-250T-* HLST-500T-*
    Structure de la chambre Type à deux chambres Type à trois chambres
    Taille de la salle de travail (mm) 450 * 450 * 500 600 * 600 * 600 800 * 800 * 800 450 * 450 * 500 600 * 600 * 600 800 * 800 * 800
    Taille du panier 250 * 250 * 250 400 * 400 * 450 600 * 600 * 600 / / /
    Portoir d'échantillons de test Une couche Une couche Une couche Deux couches Deux couches Deux couches
    Plage de température A : -20℃~150℃
    Tuning Moteur Environ 15KW Environ 25KW Environ 38KW Environ 20KW Environ 30KW Environ 40KW
    méthode de refroidissement Refroidissement éolien Refroidissement éolien Refroidissement éolien Refroidissement éolien Eau froide Eau froide
    Plage de température B : -40℃~150℃
    Tuning Moteur Environ 22KW Environ 32KW Environ 45KW Environ 28KW Environ 38KW Environ 45KW
    méthode de refroidissement Refroidissement éolien Refroidissement éolien Refroidissement éolien Refroidissement éolien Eau froide Eau froide
    Plage de température C : -50℃~150℃
    Tuning Moteur Environ 32KW Environ 43KW Environ 48KW Environ 35KW Environ 43KW Environ 48KW
    méthode de refroidissement Refroidissement éolien Refroidissement éolien Eau froide Refroidissement éolien Eau froide Eau froide
    Temps de conversion haute et basse température ≤10S
    Temps de récupération de la température 5min
    Volatilité de la température ≤ ± 0.5 ℃
    Écart de température ± 2 ℃
    Uniformité de la température ≤ 2 ℃
    Résolution de la température Température : 1 ℃ ; temps : 0.1 min
    Puissance de travail Triphasé 3 fils AC5V/380Hz (50Hz disponible)
    Température de fonctionnement 5℃~30℃;≤85%HR

    Remarques:
    Pour le modèle HLST-100D-*Le symbole « * » permet de sélectionner l'une des trois plages de température indiquées par A, B ou C. Par exemple :
    • Dans le LISUN modèle HLST-100D-B, « D » indique le type à deux chambres et « B » représente la plage de température de choc de B : -40℃ ~ 150℃ ;
    • Dans le modèle HLST-500T-C, « T » indique le type à trois chambres et « C » représente la plage de température de choc de C : -50℃ ~ 150℃.
    • Une personnalisation est disponible pour des dimensions de chambre de travail spéciales et des plages de températures de choc selon les exigences du client.

    Applications
    • Industrie aérospatiale : Tests de stabilité structurelle des composants de satellites et de moteurs d'avion soumis à de fortes variations de température (basse température en haute altitude et haute température au sol), tels que les châssis en alliage d'aluminium et les modules de navigation électronique. Conforme aux normes GJB 150.5A-2009 et MIL-STD-883H.

    • Secteur des composants électroniques : Évaluation des performances électriques des puces, des capteurs et des circuits imprimés soumis à des chocs thermiques allant de -50 °C à 150 °C. Par exemple, vérification de la fiabilité de commutation des puces de microcontrôleurs automobiles entre un démarrage à basse température en hiver et un fonctionnement à haute température en été, conformément à la norme ISO 16750-4:2018.

    Industrie automobile : Conçu pour les écrans embarqués, les batteries et les composants d'éclairage, il simule des chocs thermiques de -40 °C (froid intense) à 85 °C (exposition au soleil intense). Il détecte les performances d'étanchéité des composants et la résistance à la rupture fragile des matériaux, répondant ainsi aux exigences des tests de charge climatique de l'électronique automobile.

    • Industrie des matériaux : Tests de résistance aux chocs thermiques de matériaux tels que les plastiques, les métaux et le verre. Par exemple, évaluation de la résistance aux fissures des coques de téléphone portable soumises à des différences de température extrêmes, conformément à la norme ASTM E186-2021.

    Industrie des instruments militaires et de précision : Vérifie la stabilité fonctionnelle des équipements de communication militaires et des instruments de diagnostic médical dans des environnements à températures très variables. Par exemple, il garantit le bon fonctionnement des composants radar sur le champ de bataille, en conformité avec la norme CEI 60068-2-14:2009.

    Organismes de test tiers : Fournit aux entreprises des services de tests de chocs thermiques conformes à de nombreuses normes telles que GB, IEC et MIL-STD, et publie des rapports de test faisant autorité. Ces rapports facilitent l'exportation de produits (par exemple, certifications CE et UL) et les examens d'accès au secteur.

    Mots clés: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • HLST-500D-C Certificat d'étalonnage
  • Solutions de test de câbles et fils

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    La présente norme UL 1598: 2012 est publiée conjointement par l'Association de normalisation et de certification (ANCE), l'Association canadienne de normalisation (CSA) et Underwriters Laboratories Inc. (UL).
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