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Cassification
可程式恒温恒湿试验箱内部通过精密的温湿度控制系统营造特定环境。一旦箱门开启,外界环境空气涌入,试验箱内部温湿度平衡瞬间被打破。例如,在高温高湿试验条件下(如 60℃,85% RH),外界常温低湿空气进入会迅速降低箱内温度和湿度。而在低温试验时(如 - 20℃),暖湿的外界空气进入会使箱内温度急剧上升,这种温度的大幅波动可能超出设备正常调控范围,对试验样品造成不可逆损伤,甚至引发设备故障。超温保护机制正是为了应对此类风险,当检测到温度异常变化达到一定程度时,自动启动保护措施,停止加热或制冷系统工作,避免设备和样品遭受进一步损害。
试验箱的规格与性能:不同容积和制冷制热功率的试验箱,对箱门开启后的温度变化响应不同。小型试验箱(如容积 50L)内部空气量少,热容量低,箱门开启后温度变化快,可能在开启 30 秒左右就触发超温保护;而大型试验箱(如 1000L)热容量大,空气缓冲能力强,触发时间相对较长,可能在开启 1 - 2 分钟后才触发。此外,制冷制热效率高的设备,能更快对温度变化做出调整,相应触发超温保护的时间会延长。例如,采用高效压缩机和热交换器的试验箱,相比普通设备,箱门开启后能多维持 30 - 60 秒不触发超温保护。
设定的温湿度条件:试验箱设定的温度与外界环境温差越大,箱门开启后温度变化速率越快。如设定温度为 80℃的高温试验,外界常温 25℃,箱门开启后温度下降迅速,可能 1 分钟内就触发超温保护;而设定温度为 30℃时,触发时间可能延长至 2 分钟左右。湿度条件也有影响,高湿环境下,水分蒸发和凝结过程会吸收或释放热量,加速温度变化,使超温保护更快触发。在 90% RH 高湿且 50℃高温设定下,箱门开启 45 秒左右就可能触发保护,相比低湿环境触发时间明显缩短。
箱门的结构与密封性能:箱门若采用多层隔热材料且密封良好,能有效减缓外界空
气与内部空气的热交换。例如,采用聚氨酯发泡隔热层和硅胶密封条的箱门,比普通单层金属箱门的隔热效果好 3 - 5 倍,箱门开启后触发超温保护的时间可延长 1 - 2 分钟。若箱门密封存在缺陷,如密封条老化、变形,外界空气大量快速涌入,超温保护触发时间将显著缩短,可能原本 2 分钟触发的情况,缩短至 30 秒以内。
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