Wie erreicht das Solarstrahlungsgerät eine präzise und synergistische Kontrolle von Temperatur, Feuchtigkeit und Strahlung? Durch die Integration von hochpräzisen Sensoren, intelligenten Steuersystemen und mehrparametrischen Synergie-Algorithmen ermöglicht die Solarstrahlung-Prüfkammer eine präzise Synergie-Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit und Strahlung, um die strengen Anforderungen der Materialbeständigkeitsprüfung (wie ISO 4892, ASTMG154 und andere Normen) zu erfüllen. Hier sind die Kerntechnologien:
Mehrparametrische unabhängige Steuerung und dynamische Kompensation
Temperaturregelung:
Schnelle Reaktion durch PID-Temperaturregelungsalgorithmus in Kombination mit Heizungsrohren und Kühlkompressoren (oder Halbleiterkühlplatten). Wenn beispielsweise die Temperatur auf 60 ° C eingestellt ist, gibt das System Daten über einen Temperatursensor in Echtzeit zurück, um die Heizleistung oder die Kühlmenge automatisch anzupassen, um sicherzustellen, dass die Temperaturschwankungen ≤ ± 0,5 ° C liegen.
Der eingebaute Zyklusventilator fördert den gleichmäßigen Luftfluss im Kasten, beseitigt die lokale Temperaturdifferenz und die Temperaturgleichmäßigkeit kann bis zu ± 2 ° C erreichen.
Feuchtigkeitskontrolle:
Die Feuchtigkeit wird durch Dampfbefeuchtung und Entfeuchtungsmodul (z. B. Kondensationsentfeuchtung) unabhängig geregelt. Beim Test in einer hohen Luftfeuchtigkeitsumgebung (85 % RH) steuert das System beispielsweise die Wassermenge des Befeuchters anhand des Feuchtigkeitssensorsignals; Beim Testen in einer niedrigen Luftfeuchtigkeitsumgebung (10 % RH) wird das Entfeuchtungsmodul eingeschaltet, um den Luftgehalt zu reduzieren.
Die Feuchtigkeitskontrollgenauigkeit kann bis zu ±2% RH erreicht werden und wird in Verbindung mit der Temperatur kompensiert (z. B. wenn die Feuchtigkeit bei hohen Temperaturen natürlich sinkt, erhöht das System automatisch die Befeuchtungsmenge).
Strahlenkontrolle:
Verwenden Sie Xenonbogenluchten oder Metallhalogenlampen als Lichtquelle, um das Sonnenspektrum mit einem Filter zu simulieren (z. B. 290 bis 800 nm-Band).
Überwachen Sie die Strahlenintensität in Echtzeit mit einem Lichtrückgängssensor und passen Sie die Lichtleistung dynamisch an, um sicherzustellen, dass die Strahlenintensität ≤ ± 5% schwankt (z. B. bei der Einstellung von 550W / m2 ist der tatsächliche Wert bei 522,5 ~ 577,5 W / m2 stabil).
2. Algorithmus für mehrparametrische synergistische Steuerung
Modellvorhersage (MPC):
Erstellen Sie ein dynamisches Kupplungsmodell für Temperatur, Feuchtigkeit und Strahlung, um Trends bei Änderungen der Parameter vorherzusagen. Beispielsweise berechnet das Modell im Voraus, wie hoch die Temperatur im Gehäuse steigt, wenn die Strahlung steigt und startet das Kühlmodul zur Vorkühlung, um eine Überregulierung zu vermeiden.
Experte Systemoptimierung:
Integrierte Materialprüfbibliothek zur automatischen Anpassung der Parameter-Synergiestrategien an die Witterungsbeständigkeit verschiedener Materialien wie Kunststoffe, Beschichtungen und Gummi. Beim Test von Photovoltaik-Komponenten wird beispielsweise die Strahlenstabilität gewährleistet und die Temperatur dynamisch angepasst, um den tatsächlichen Tag- und Nachtzyklus zu simulieren.
Umweltsimulation und Störungsschutz
Isolierung und Abschirmung:
Das Gehäuse ist durch doppeltes Vakuumglas oder hochdichten Polyurethanschaum isoliert, um die Außentemperaturstörungen zu reduzieren; Die Innenwand wird mit schwarzer Lichtabsorptionsbeschichtung gesprüht, um den Einfluss der Lichtreflektion auf die Strahlungsmessung zu verringern.
Kompensationsalgorithmus:
Bei der Alterung des Lichts (z. B. durch eine abnehmende Lebensdauer der Xenonlampe wird die Beleuchtung reduziert) erfasst das System automatisch die Nutzungsdauer und korrigiert dynamisch die Dimmerparameter, um die Lebensdauer der Lichtquelle zu verlängern und gleichzeitig die Beleuchtungsstabilität zu gewährleisten.
Kalibrierung und Verifizierung
Regelmäßige Rückverfolgung:
Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren müssen jährlich kalibriert werden, und das Strahlenmeter muss alle halbjährlich mit einer Standard-Lichtquelle (z. B. F1-Strahlenmeter) verglichen werden, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Gleichmäßigkeitsprüfung:
Stellen Sie mehrere Testpunkte (z. B. 9-Punkte-Methode) in der Box ein, um die räumliche Gleichmäßigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit und Strahlung zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Proben unter den gleichen Testbedingungen stehen.
Durch die oben genannte Technologie kann die Solarstrahlung-Prüfkammer eine präzise synergistische Kontrolle der Temperatur (-40 ℃ ~ + 100 ℃), der Feuchtigkeit (10% ~ 98% RH) und der Beleuchtung (300 ~ 1200W / m²) erreichen, um eine zuverlässige experimentelle Umgebung für die Wetterbeständigkeitsforschung von Materialien bereitzustellen.