2024-05-31

DHT案例分享|携手顶尖科研机构,高低温交变湿热试验箱加速电机驱动技术革新

坐落于中国东部的一家科研先锋,在电磁驱动技术领域占据着重要地位。该机构不仅在电工科技和高端驱动系统研究上造诣颇深,还积极推动尖端实验设备的创新与整合,力求让每一次科研成果都精准无误、信誉可靠。
DHT

为深化电机驱动系统在复杂环境适应性的评估,该机构慎重选择了DHT®(多禾试验)高低温交变湿热试验箱,旨在利用该设备模拟极端湿热变换场景,对自研电机驱动系统开展深入细致的性能考察与效能提升工作。 

DHT

一、试验执行的标准
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)
二、试验流程
1. 准备阶段:
  • 设备校准:在试验前,校准高低温交变湿热试验箱,特别是温度和湿度传感器,确保测量准确。
  • 样品准备:将待测电机驱动系统放入试验箱内,固定好,保证气流均匀分布。
2. 温度调节阶段:
  • 初始降温:试验开始后,按照下图的降温速率在1.5小时内降温,根据具体数据调整试验箱程序。
  • 持续降温至目标温度:在1.5至3小时内继续降温,确保温度在3小时±15分钟内稳定在25℃±3K范围内。
DHT


3. 湿度控制阶段:
  • 初期高湿度:试验开始的最初15分钟内,相对湿度应维持在不低于90%的水平。
  • 后续高湿维持:超过最初的15分钟后,直至整个试验结束,相对湿度应调整并保持在不低于95%。
4. 实验监测与记录:
  • 数据记录:记录温度和湿度的变化情况,以及达到设定点的时间点。
  • 设备观察:定期检查设备外观和功能,记录任何因温度和湿度变化引起的变化或异常。
5. 结束与评估:
  • 恢复与检查:试验结束后,将试验箱逐步恢复到室温,并对电机驱动系统进行最终检查,评估其在经历温度和湿度周期变化后的性能和状态。
  • 数据分析:基于收集到的数据,分析电机驱动系统在高低温交变湿热条件下的性能稳定性、耐候性等关键指标,为产品改进或质量评估提供依据。

DHT

通过引入DHT®(多禾试验)高低温交变湿热试验箱,该机构将进一步巩固其在电磁驱动技术研究领域的领先地位,加快新一代电机驱动系统的技术突破,推动行业向更高效、更稳定和更环保的动力解决方案迈进。此举不仅凸显了该机构对科研质量的不懈追求,也彰显了其把握未来趋势、勇攀科技高峰的远见卓识与坚定信念。

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