Search for the product you are looking for
研发中心

Новости

скольжение вниз

Подключение камеры постоянной температуры и влажности к электросети

Источник:LINPIN Время:2025-05-08 Категория:Промышленные новости

Обеспечение стабильного напряжения для камеры постоянной температуры и влажности — это основа её бесперебойной работы. Для правильного подключения необходимо выполнить следующие шаги:

1. Проверка параметров сети
Убедитесь, что сечение кабеля соответствует мощности оборудования.
Проверьте, что номинал главного автомата достаточен для нагрузки камеры.
Измерьте напряжение мультиметром:
Фаза-ноль (L-N) — должно быть 220 В ±10%
Фаза-фаза (L-L) — должно быть 380 В ±10%

Испытательная камера постоянной температуры и влажности
2. Подключение проводов
Отключите главный автомат в распределительном щите.
Подключите нулевой провод (синий, N) камеры к нулевой клемме щита.
Ошибка в подключении нуля может привести к поломке электроники!
Подсоедините три фазных провода (L1, L2, L3) к соответствующим клеммам автомата.
Надежно затяните винтовые соединения.
Подключите заземление (PE) к клемме заземления в щите.
3. Проверка фазировки
Современные камеры имеют защиту от неправильного чередования фаз.
Если после включения питание на приборы не подается, поменяйте местами любые два фазных провода в щите.
4. Тестовый запуск
Включите питание и проверьте:
Работоспособность камеры.
Отсутствие ошибок на дисплее.
При неисправностях немедленно отключите питание и проверьте подключение.
Заключение
Следуя этим инструкциям, вы сможете правильно подключить камеру к сети. Для дополнительной информации посетите наш сайт или обратитесь в онлайн-поддержку.

Linpin Instruments – надежные решения для ваших испытаний!

Рекомендуемые новости
Пылевая камера является ключевым оборудованием для проверки степени защиты оболочки (IP5X, IP6X) и герметичности изделий. Результаты испытаний напрямую определяют, способен ли продукт длительно эксплуатироваться в пыльных условиях пустынь, горных шахт и промышленных зон.
Испытание на коррозию в соляном тумане является основным методом оценки стойкости материалов и защитных покрытий к средам, содержащим хлорид-ионы. Само испытание лишь создает ускоренный «стимул» коррозии;
Обеспечить электрическую, механическую и термодинамическую целостность климатической камеры постоянной температуры и влажности (далее «камера»), стандартизировать процедуры эксплуатации и снизить частоту отказов и аварий. Инструкция распространяется на все программируемые, одноточечные и walk-камеры, независимо от статуса: вновь приобретённые, находящиеся в эксплуатации или после перезапуска.
В авиа-космической, автомобильной, бытовой технике и материаловедении изделия должны длительно и воспроизводимо выдерживаться в диапазоне −80 °C…0 °C для подтверждения работоспособности и ресурса в условиях экстремального холода. Природа не способна обеспечить непрерывную, управляемую и стабильную отрицательную температуру; поэтому применяются низкотемпературные камеры, создающие искусственную криогенную нагрузку. Настоящий доклад систематически,
В связи с постоянным обновлением национальных и международных стандартов степени защиты (GB/T 4208-2017, IEC 60529:2013, MIL-STD-810H и др.) «дождевое испытание» эволюционировало из простой «проверки водонепроницаемости» в системную оценку герметичности, климатической стойкости материалов, конструктивной целостности, электромагнитной совместимости и других параметров. Камеры дождевых испытаний, являясь ключевым элементом такой оценки, должны рассматриваться на уровне национальной инфраструктуры качества (NQI).
Рекомендуемые продукты
Telegram WhatsApp Facebook VK LinkedIn