ຫ້ອງການສະພາບອາກາດທີ່ທົນທານຕໍ່ uv ໃຊ້ໂຄມໄຟ fluorescent uv ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແລະປະຕິບັດການທົດສອບສະພາບອາກາດເລັ່ງໃສ່ວັດສະດຸໂດຍການຈໍາລອງການຮັງສີ ultraviolet ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງຕາເວັນທໍາມະຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງສະພາບອາກາດວັດສະດຸ.
ສະພາການສະພາບອາກາດທີ່ທົນທານຕໍ່ uv ສາມາດຈໍາລອງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ: ສະພາບອາກາດທໍາມະຊາດຂອງ uv, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມມືດ. ມັນລວມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນວົງແລະໃຫ້ມັນຮອບວຽນຢ່າງສົມບູນໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການສ້າງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. uv aging ຫ້ອງທົດສອບເຮັດວຽກ.
2.1 ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | ມມ(D×W×H)580×1280×1350 |
2.2 ຂະຫນາດຫ້ອງ | ມມ (D×W×H)450×1170×500 |
2.3 ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | RT+10℃~70℃ ການຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກ |
2.4 ອຸນຫະພູມກະດານດໍາ | 63℃±3℃ |
2.5 ການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ | ≤± 0.5℃ (ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ສະຖານະຄົງທີ່) |
2.6 ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມ | ≤± 2℃ (ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ສະຖານະຄົງທີ່) |
2.7 ຊ່ວງເວລາກໍານົດ | 0-9999 ນາທີສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. |
2.8 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຄມໄຟ | 70ມມ |
2.9 ພະລັງງານໂຄມໄຟ | 40W |
2.10 ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ ultraviolet | 315nm ຫາ 400nm |
2.11 ແມ່ແບບສະຫນັບສະຫນູນ | 75×300(ມມ) |
2.12 ປະລິມານແມ່ແບບ | ປະມານ 28 ຕ່ອນ |
2.13 ຊ່ວງເວລາກໍານົດ | 0~9999 ຊົ່ວໂມງ |
2.14 ຂອບເຂດຂອງ irradiance | 0.5-2.0w/㎡ (ຈໍສະແດງຜົນຄວາມເຂັ້ມຂອງເບຣກ dimmer.) |
2.15 ພະລັງງານການຕິດຕັ້ງ | 220V ± 10%, 50Hz ± 1 ສາຍດິນ, ປ້ອງກັນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຫນ້ອຍກວ່າ 4 Ω, ປະມານ 4.5 KW |
3.1 ວັດສະດຸກໍລະນີ: A3 ແຜ່ນເຫຼັກສີດພົ່ນເ |
3.2 ວັດສະດຸພາຍໃນ: ແຜ່ນສະແຕນເລດ SUS304 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. |
3.3 ວັດສະດຸຫຸ້ມກ່ອງ: A3 ແຜ່ນເຫຼັກສີດພົ່ນເ |
3.4 ຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງຫ້ອງ, 8 ທໍ່ໂຄມໄຟ UV ຂອງອາເມລິກາ q-lab (UVB-340) ຊຸດ UV. |
3.5 ຝາປິດຂອງກໍລະນີເປັນ flip ສອງ, ເປີດແລະປິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. |
3.6 ກອບຕົວຢ່າງປະກອບດ້ວຍ liner ແລະພາກຮຽນ spring elongated, ທັງຫມົດທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. |
3.7 ພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງກໍລະນີທົດສອບຮັບຮອງເອົາລໍ້ກິດຈະກໍາ PU ຄົງທີ່ຂອງຄຸນນະພາບສູງ. |
3.8 ດ້ານຂອງຕົວຢ່າງແມ່ນ 50mm ແລະຂະຫນານກັບແສງສະຫວ່າງ uv. |
4.1 ຮັບຮອງເອົາ U - type titanium alloy ທໍ່ຄວາມຮ້ອນຄວາມໄວສູງ. |
4.2 ລະບົບເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການທົດສອບແລະການຄວບຄຸມ. |
4.3 ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍ microcomputer, ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະປະສິດທິພາບສູງ. |
4.4 ມັນມີຫນ້າທີ່ຕ້ານການອຸນຫະພູມຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນ. |
5.1 ແຜ່ນອາລູມິນຽມສີດໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. |
5.2 ໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸນຫະພູມກະດານເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ. |
6.1 ຕົວຄວບຄຸມ TEMI-990 |
6.2 ການໂຕ້ຕອບເຄື່ອງ 7 "ຈໍສະແດງຜົນສີ / ຫນ້າຈໍສໍາພັດຈີນຄວບຄຸມໂຄງການ; ອຸນຫະພູມສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍກົງ; ການນໍາໃຊ້ສະດວກກວ່າ; ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍ. |
6.3 ທາງເລືອກຂອງຮູບແບບການດໍາເນີນງານແມ່ນ: ໂຄງການຫຼືຄ່າຄົງທີ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຟຣີ. |
6.4 ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງທົດລອງ. PT100 ເຊັນເຊີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກອຸນຫະພູມ. |
6.5 ເຄື່ອງຄວບຄຸມມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ເຕືອນອຸນຫະພູມເກີນ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນວ່າເມື່ອອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະຕັດການສະຫນອງພະລັງງານຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ, ແລະສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພໃນເວລາດຽວກັນ, ກະດານ. ໄຟຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜິດຈະສະແດງພາກສ່ວນຄວາມຜິດເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງໄວວາ. |
6.6 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດສະແດງການຕັ້ງຄ່າເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໂປຣແກຣມໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ; ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ແນວໂນ້ມຍັງສາມາດບັນທຶກເສັ້ນໂຄ້ງປະຫວັດການແລ່ນເມື່ອໂຄງການແລ່ນ. |
6.7 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຖານະມູນຄ່າຄົງທີ່, ເຊິ່ງສາມາດຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອດໍາເນີນການແລະສ້າງໃນ. |
6.8 ຈໍານວນ segment Programmable 100STEP, ກຸ່ມໂຄງການ. |
6.9 ສະວິດເຄື່ອງ: ຄູ່ມືຫຼືເຮັດການນັດຫມາຍເຄື່ອງສະຫຼັບເວລາ, ໂປລແກລມເຮັດວຽກດ້ວຍຟັງຊັນການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ. |
6.10 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານຊອບແວການສື່ສານສະເພາະ. ມີການໂຕ້ຕອບການສື່ສານຄອມພິວເຕີມາດຕະຖານ rs-232 ຫຼື rs-485, ທາງເລືອກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ. |
6.11 ແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າ:AC/DC 85~265V |
6.12 ການຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ:PID(DC12Vປະເພດ) |
6.13 ຜົນຜະລິດແບບອະນາລັອກ:4~20mA |
6.14 ການປ້ອນຂໍ້ມູນຊ່ວຍ:8 ສະຫຼັບສັນຍານ |
6.15 ຜົນຜະລິດ Relay:ເປີດ/ປິດ |
6.16 ແສງສະຫວ່າງແລະການຂົ້ນ, ສີດແລະການຄວບຄຸມເອກະລາດຍັງສາມາດຄວບຄຸມສະລັບກັນ. |
6.17 ເວລາຄວບຄຸມເອກະລາດແລະເວລາຄວບຄຸມຮອບວຽນສະຫຼັບຂອງແສງແລະການ condensation ສາມາດຖືກກໍານົດເປັນພັນຊົ່ວໂມງ. |
6.18 ໃນການດໍາເນີນງານຫຼືການຕັ້ງຄ່າ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນແມ່ນໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້. |
6.19 ອົງປະກອບ "Schneider". |
6.20 ບລລາສເຕີທີ່ບໍ່ແມ່ນລິບເປີ ແລະຕົວເລີ່ມຕົ້ນ (ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄມໄຟ uv ສາມາດເປີດໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດ) |