一种加湿组件及环境试验箱
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118874713A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410948556.7

    申请日:2024-07-16

    发明人: 郑晓杰 夏雨亮

    摘要: 本发明涉及环境试验技术领域,公开一种加湿组件及环境试验箱。该加湿组件包括连接管、加湿喷管和封盖,连接管的进口用于连通加湿器;加湿喷管的两端开口设置,且加湿喷管的一端开口与连接管的出口相连通,加湿喷管的侧壁上设置有喷汽孔;封盖封堵于加湿喷管的另一端开口。该加湿组件通过在加湿喷管的开口端设置封盖,且封盖完全封堵加湿喷管远离连接管一侧的开口端,起到将冷凝水阻挡在加湿喷管内的效果,避免冷凝水滴落到位于加湿喷管下方的加热器上引起短路,从而提高整个环境试验箱在使用时的安全性;此外,该加湿组件的结构简单,制造成本低,无需占用额外空间即可实现对加湿喷管内的冷凝水的阻挡,也便于在原有的加湿喷管上进行改进加工。

    一种制冷系统蒸发器的控制方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN118856646A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410989288.3

    申请日:2023-12-06

    发明人: 邱为 郑晓杰

    摘要: 本发明实施例公开了一种制冷系统蒸发器的控制方法、装置和系统。制冷系统蒸发器的控制方法包括:获取制冷系统的工作参数和目标区域的温度并接收控制指令;根据工作参数,确定制冷系统中各蒸发器的蒸发器温差;根据控制指令、目标区域的温度和蒸发器温差,控制各蒸发器对应的电磁阀的工作状态。本发明实施例提供的环境箱的制冷系统蒸发器的控制方法、装置和系统,能够保证系统可靠性。

    一种环境试验箱系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118763764A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410839297.4

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明公开了一种环境试验箱系统,包括:环境试验箱,环境试验箱包括充放电单元和环境箱;充放电单元包括多个DCDC模块和穿箱快接线,DCDC模块的第一端与直流母线相连接,DCDC模块的第二端与穿箱快接线的电源接线端相连接;穿箱快接线还包括第一电池接线端和第二电池接线端,第一电池接线端、第二电池接线端择一与环境箱内的待测电池相连接;第一电池接线端用于与一个待测电池相连接,第二接线端用于同时与多个待测电池并联连接;还包括控制器;控制器配置为控制充放电单元的充放电过程,以及控制环境箱的环境试验参数控制。

    一种确定环境试验箱风机的方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118627417A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410677537.5

    申请日:2024-05-29

    发明人: 刘勇

    摘要: 本发明公开了一种确定环境试验箱风机的方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:对当前环境试验箱进行仿真建模,以得到试验箱整体结构模型;利用所述当前环境试验箱的初始选型风机的风机实测数据和所述试验箱整体结构模型进行仿真计算,以确定预估风量;根据所述预估风量和所述初始选型风机的风量,确定当前环境试验箱的选型风机。本发明实施例的技术方案,评估出了环境试验箱内的初始选型风机在预估风阻下对应的预估风量,利用该预估风量可确定初始选型风机的风量是否合适。

    一种高低温试验装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN118616125A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410827842.8

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: B01L1/00 B01L7/00

    摘要: 本发明公开了一种高低温试验装置及其控制方法。该高低温试验装置包括:多个试验箱,第一输入管道、第一输出管道、第二输入管道、第二输出管道、第一冷源供应单元、第二冷源供应单元、流量调节单元和控制单元。通过设置第一输入管道、第一输出管道、第二输入管道、第二输出管道、第一冷源供应单元、第二冷源供应单元、流量调节单元和控制单元,实现多台试验箱的并联设计,为各个试验箱提供两种冷源供应,并根据环境温度和各个试验箱的运行温度为各个试验箱匹配合适的冷源供应方式,以满足各个试验箱内的冷量需求,实现各个试验箱的温度控制,降低能耗,提高测试的可靠性。且无需每个试验箱都单独配置冷冻机组,降低功耗,减少成本和占地空间。

    滑动结构、夹持机构及升降翻转装置

    公开(公告)号:CN118515214A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410696688.5

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明涉及作业辅助设备技术领域,公开了一种滑动结构、夹持机构及升降翻转装置。滑动结构包括承载架、夹持端框架、滑轮和紧固组件,承载架包括由槽钢焊接形成的封闭结构,槽钢的槽口向内形成滑道;夹持端框架沿第二方向的两端分别设置有第一支撑件,第一支撑件沿第一方向的端部设置有U型槽;夹持端框架沿第二方向的两端均设置滑轮,滑轮包括滑轮主体和沿第二方向延伸的滑轮轴,滑轮主体设置于滑道内,滑轮轴沿第一方向插入U型槽;紧固组件与滑轮轴连接,且与滑轮主体分别夹持于第一支撑件沿第二方向的两侧。该滑动结构能够在承载架焊接形成封闭结构后安装滑轮,以便于确保滑轮不会卡死后再进行安装,提高滑轮安装的便利性,减少修正时间。

    升降翻转装置
    7.
    发明公开
    升降翻转装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN118458636A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410699951.6

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明涉及作业辅助设备技术领域,公开了一种升降翻转装置。升降翻转装置包括两个支架机构,沿第一方向间隔设置;每个支架机构上均设置有升降驱动机构,升降驱动机构的输出端连接有翻转驱动机构,升降驱动机构能够驱动对应的翻转驱动机构沿竖直方向升降运动;承载架和夹持组件,承载架平行于第一方向设置且位于两个支架机构之间,夹持组件设置在承载架上且能将工件夹持固定于承载架上,两个翻转驱动机构的输出端均与承载架连接,并能够驱动承载架绕平行于第一方向的翻转轴线转动。本发明的升降翻转装置,能够抓取并调节工件的高度和角度,提高工件装配过程的作业效率,降低人工成本。

    环境箱的最佳风速分布的确定方法、送风装置和环境箱

    公开(公告)号:CN117554107B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311606106.1

    申请日:2023-11-28

    发明人: 余颖

    IPC分类号: G01M99/00 B01L1/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种环境箱的最佳风速分布的确定方法、送风装置和环境箱。环境箱的最佳风速分布的确定方法包括:获取环境箱在目标区域的初始送风风量;根据初始送风风量,基于预设测试模型确定目标区域的风速分布与温度分布的关系以及风速分布与位置的关系;根据风速分布与温度分布的关系以及风速分布与位置的关系,确定待测试点对应孔板的开孔率、风速衰减率和温度均匀度,并对风速衰减率、温度均匀度进行验证。本发明实施例提供的环境箱的最佳风速分布的确定方法、送风装置和环境箱,能够保证环境箱内电池的散热效果。

    一种环境试验箱的温度控制方法、装置和环境试验箱

    公开(公告)号:CN116225101B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310351821.9

    申请日:2023-04-04

    发明人: 石建伟

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种环境试验箱的温度控制方法、装置和环境试验箱。该温度控制方法包括:获取环境试验箱的初始温度、目标温度、预设温度变化速率和箱内实时温度;根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率和箱内实时温度,确定环境试验箱中线性脉冲阀的PID输出开度量和非线性脉冲阀的PID输出开度量;根据线性脉冲阀的PID输出开度量和非线性脉冲阀的PID输出开度量,控制线性脉冲阀和非线性脉冲阀的工作状态,以控制环境试验箱的温度。本发明实施例提供的环境试验箱的温度控制方法、装置和环境试验箱,能够实现非线性温度变化控制和温度变化时间的可控性。

    一种环境试验箱线性降温控制方法

    公开(公告)号:CN118331349A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410503943.X

    申请日:2024-04-25

    发明人: 石建伟

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明公开了一种环境试验箱线性降温控制方法。该环境试验箱线性降温控制方法包括:获取环境试验箱内的实时温度、环境试验箱在不同时刻的线性降温目标温度、蒸发器出口过热度以及蒸发器出口过热度目标值;根据环境试验箱内的实时温度和环境试验箱在不同时刻的线性降温目标温度确定主路电子膨胀阀的第一开度;根据蒸发器出口过热度和蒸发器出口过热度目标值确定主路电子膨胀阀的第二开度;根据第一开度和第二开度确定主路电子膨胀阀的开度,并根据主路电子膨胀阀的开度调节环境试验箱的温度。由此可精确计算出主路电子膨胀阀的开度,提高主路电子膨胀阀的开度计算的准确性,提高线性降温控制的可靠性,降低出现压缩机吸气带液的风险。