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高低温交変湿熱試験箱の湿度走曲線をどのように実現するか
日付:2025-11-26読み:0

一、核心原理:湿度制御の本質

まず、試験箱の中で湿度を制御することは、本質的には制御であることを理解しなければならない水蒸気分圧力。通常、タンク内の水蒸気分圧力を2つの基本的な方法で変更します。

  1. 加湿:タンク内に水蒸気を注入する(通常は霧化水または加熱により蒸気が発生する)。

  2. 除湿:タンク内の水蒸気を凝縮して水にして排出する。

「湿度走曲線」とは、異なる温度点で、加湿と除湿の2つの過程を動的に、正確にバランスさせ、目標湿度値を達成することです。

重要な概念:露点温度と相対湿度

  • ろてんおんど:空気は水蒸気含有量も気圧も変わらない条件下で、飽和時の温度まで冷却する。それは直接空気中の水蒸気の含有量を反映している。

  • 相対湿度:ある温度において、空気中の実際の水蒸気分圧力と同じ温度における飽和水蒸気分圧力の百分率。これは温度の強さに関連する変数です。

これは、湿度曲線を実現するには、制御システムが必要であることを意味しています。同時に、協同的に温度と湿度を制御する。


二、湿度曲線を実現する重要なハードウェア

  1. センサー:

    • 温湿度センサ:通常、タンク内の温度と相対湿度をリアルタイムで監視するための容量式または抵抗式センサです。その精度、安定性、応答速度は制御効果に直接影響する。高度なデバイスでは、測定の正確性を保証するためにマルチセンサが使用されます。

  2. アクチュエータ:

    • 冷凍システム除湿:これは最も核心的な除湿方式です。圧縮機の冷房を開始することにより、蒸発器(タンク内空気循環風路中に位置する)の表面温度をタンク内空気よりも低い温度に低下させるろてんおんど。湿った空気が冷たい蒸発器を流れると、水蒸気が凝縮してフィンに水が付着し、排水タンクに流れ、湿度を下げる。

    • ほじょ除湿:非常に低い湿度の要件に対して、一部の設備が装備されているかんそうきまたはちっそちかんシステム

    • ボイラ加湿:電気加熱管を通じて水を加熱することにより純粋な蒸気が発生し、加湿速度が速く、制御精度が高く、主流と高精度設備の選択である。

    • 超音波加湿:高周波振動により水をマイクロメートル級粒子にミスト化し、加湿応答が速いが、水質に対する要求が高く、不純物が発生する可能性がある。

    • でんきょくかしつ:電流は直接水を通し、水の抵抗を利用して熱と蒸気を発生し、現在では使用が少ない。

    • 加湿システム:

    • 除湿システム:

  3. 脳:マルチチャネルPIDコントローラ

    • これが「ランニングカーブ」を実現するためのコアです。シンプルなスイッチではなく、スマートなマイクロプロセッサです。

    • マルチチャネル:温度、湿度センサの信号を同時に受信し、独立してヒータ、冷凍圧縮機、加湿器など複数のアクチュエータに指令を出力することができる。

    • PID制御:パス比例、積分、微分アルゴリズムを用いて、正確な制御量を算出し、システムが迅速かつスムーズに設定値に到達でき、かつオーバーシュートや振動がないようにする。


三、「湿度走曲線」を実現する制御ロジック

仮に私たちが設定した(25°C、60%RH)へ(60°C、95%RH)の昇温加湿段曲線を示す。

コントローラ内部の処理手順は次のとおりです。

  1. 目標値解析:コントローラは、プリセットされたカーブに基づいて、現在の時刻の目標温度和目標湿度。たとえば、10分目の目標は(35°C、75%RH)です。

  2. きょうどうせいぎょけってい:

    • 目標湿度の計算:コントローラは現在の目標温度(35°C)と目標相対湿度(75%RH)に基づいて、内蔵の湿度換算式または表計算法、このとき対応する目標湿度(または目標露点温度)。計算された目標露点温度は30°Cであると仮定する。

    • けってい:

    • ケースA:加湿が必要。センサーが測定した現在の露点温度(例えば28°C)が目標露点温度(30°C)より低い場合、空気中の水分不足を説明する。コントローラが起動します加湿システム(ボイラーのように)、タンク内に蒸気を注入する。

    • ケースB:除湿が必要。昇温中にケースの密封性が良いか、サンプルから水分が放出され、現在の露点温度(例えば31°C)が目標露点温度(30°C)より高くなると、コントローラが起動する除湿をクリックします。すると、それが起動しますあっしゅくきれいとう、蒸発器を冷やす(例えば25°Cまで)、余分な水分を凝縮させる。

    • おんどせいぎょかいろ:コントローラは現在の温度(例えば30°C)が目標温度(35°C)より低いことを発見し、起動ヒータヒータ。また、昇温速度を保証するためには、れいとうあっしゅくきの仕事をしています。

    • しつどせいぎょかいろ:これは最も複雑で最も核心的な部分です。

  3. 動的平衡と脱結合:

    • プロセス全体で、加熱、冷房、加湿この3つの動作は相互に影響します。例えば、冷房除湿と同時に庫内温度が低下し、昇温需要と衝突する。加湿時に注入される冷気であれば、温度にもわずかに影響します。

    • コントローラかいけつごうせいぎょこれらの相互干渉を予測して補償することができるアルゴリズム。例えば、強力な冷房除湿が必要だが、高温を維持しなければならない場合、冷房と加熱の電力を同時に増加させ、動的なバランスを形成し、保温湿度を正確に曲線に従うことができる。


四、実際の操作手順(ユーザー視点)

  1. プログラム作成:試験箱のタッチパネルまたは上位機ソフトウェアに、試験プログラムを作成する。

    • 目標温度

    • 目標湿度

    • 実行時間

    • スロープ(例:25°Cから60°Cまで30分を使用すると、スロープは約1.17°C/分)

    • セグメント設定:テストカーブ全体を複数のセグメントに分割します。

    • セグメントごとのパラメータの設定:以下を含む:

    • ループ設定:温湿度変化プロセスを繰り返す必要がある場合は、サイクル数を設定します。

  2. 起動と監視:

    • 設定値曲線

    • じつちきょくせん

    • 各アクチュエータの動作状態(加熱、冷房、加湿の出力百分率)

    • プログラムを起動し、デバイスが自動運転を開始します。

    • リアルタイム監視インタフェースには、次のように表示されます。

    • 制御の良いシステムであり、実際の値曲線は設定値曲線の周りにぴったりとフィットしなければならない。