Sumário
Este artigo se concentra na LISUN GDJS-015B Gabinete de controle de temperatura e umidade, expondo sistematicamente seus princípios técnicos, parâmetros de desempenho essenciais e valor de aplicação industrial. Como um dispositivo especialmente desenvolvido para a adaptabilidade ambiental e verificação de confiabilidade de materiais e produtos, ele simula com precisão múltiplos cenários climáticos, como "resistência a baixas temperaturas, resistência ao calor em altas temperaturas, envelhecimento por umidade e alternância seco-úmido", reproduz as mudanças dinâmicas de temperatura e umidade no ambiente natural e acelera a avaliação da estabilidade do desempenho do produto e da confiabilidade estrutural sob condições climáticas extremas ou cíclicas. Finalmente, ele determina se a resistência às intempéries de materiais e produtos atende aos requisitos de aplicação esperados. Este artigo se concentra na análise de sua aplicação na indústria de iluminação LED, especialmente as vantagens técnicas no teste de taxa de manutenção de lúmen de lâmpadas LED (em total conformidade com os IES LM-80-08 padrão). Combinado com os parâmetros do equipamento e padrões de referência, demonstra seu papel fundamental na verificação de P&D de produtos industriais, inspeção de qualidade da produção e certificação de conformidade. A pesquisa mostra que, contando com as vantagens de ampla cobertura de faixa de temperatura, controle de temperatura e umidade de alta precisão e múltiplos projetos de proteção de segurança, o GDJS-015B pode atender às necessidades de testes de vários setores, como iluminação LED, aparelhos e componentes eletrônicos, e fornecer uma base científica para avaliação da resistência do produto às intempéries.
1. Introdução
No processo de P&D e produção de produtos industriais, a adaptabilidade e a confiabilidade ambientais são indicadores essenciais para medir a qualidade do produto. Flutuações de temperatura, mudanças de umidade e climas extremos no ambiente natural frequentemente levam à degradação do desempenho do produto, danos estruturais e até mesmo riscos à segurança. O teste tradicional de exposição natural tem um ciclo longo e é fortemente afetado pelo ambiente, o que dificulta o atendimento aos requisitos de eficiência e precisão da produção industrial. Como um tipo essencial de equipamento de simulação ambiental, o Gabinete de Controle de Temperatura e Umidade pode reproduzir rapidamente cenários climáticos complexos por meio da regulação artificial dos parâmetros de temperatura e umidade, fornecendo uma solução controlável e eficiente para testes de resistência do produto às intempéries.
O GDJS-015B Gabinete de Controle de Temperatura e Umidade desenvolvido pela LISUN O grupo integra funções precisas de controle de temperatura, controle de umidade e controle de programa. É especialmente otimizado para as necessidades de teste de taxa de manutenção de lúmen da indústria de iluminação LED e atende totalmente aos requisitos da IES LM-80-08 padrão. Este artigo analisará de forma abrangente as características técnicas e o valor prático do GDJS-015B de quatro dimensões: princípios técnicos do equipamento, parâmetros de desempenho, padrões de referência e aplicações industriais, fornecendo uma referência para indústrias relevantes selecionarem equipamentos de verificação ambiental.
2. Princípios técnicos e estrutura central do gabinete de controle de temperatura e umidade
2.1 Princípios Técnicos
O princípio básico do Gabinete de Controle de Temperatura e Umidade é simular as mudanças dinâmicas de temperatura e umidade no ambiente natural por meio do trabalho coordenado de "controle de temperatura + controle de umidade + sistema de circulação". Seu processo de trabalho inclui principalmente três componentes:
• Regulação da temperatura: Através da operação alternada do sistema de aquecimento (aquecedor elétrico de liga de níquel-cromo) e do sistema de refrigeração (compressão de estágio único totalmente fechada e refrigerada a ar), a temperatura interna do gabinete pode ser controlada com precisão, desde a temperatura mais baixa (mínimo de -70°C) até a mais alta (máximo de 150°C). O sistema de aquecimento adota um módulo de aquecimento independente para garantir a geração uniforme de calor; o sistema de refrigeração é equipado com um compressor francês TECUMSEH original para garantir a estabilidade e a continuidade do ambiente de baixa temperatura.
• Regulação da Umidade: Utilizando o sensor de umidade finlandês Vaisala para monitorar a umidade interna do gabinete em tempo real, combinado com o sistema automático de purificação e abastecimento de água, a umidade é controlada dentro da faixa de 20% a 98% UR por meio da cooperação dos módulos de umidificação e desumidificação. Comparado ao método tradicional de controle de umidade de bulbo úmido-seco, o sensor Vaisala apresenta maior precisão (desvio de umidade de apenas -2% a -3%) e não requer manutenção regular, reduzindo os custos de operação e manutenção.
• Garantia de Uniformidade de Temperatura e Umidade: O sistema de circulação é equipado com um motor de ar condicionado resistente à temperatura e silencioso (ruído ≤65 dB) e um ventilador centrífugo multipás. Ele pode forçar a convecção da temperatura e umidade do ar dentro do gabinete, garantindo que a uniformidade de temperatura e umidade na área de trabalho seja controlada dentro de ±2 ℃ (temperatura) e ±3% UR (umidade), evitando o impacto de desvios locais de temperatura e umidade nos resultados do teste.

2.2 Estrutura central
O projeto estrutural do GDJS-015B concentra-se em “estabilidade, durabilidade e segurança”, incluindo principalmente os seguintes componentes principais:
• Tanque interno e camada de isolamento: O tanque interno é feito de aço inoxidável SUS304, que tem as características de resistência à corrosão e fácil limpeza, e é adequado para cenários de teste de calor úmido de longo prazo; a camada de isolamento adota uma estrutura composta de “espuma rígida de poliuretano + fibra de vidro ultrafina”, e a moldura da porta é equipada com uma tira de vedação de borracha de silicone envelhecida de alta temperatura, que reduz efetivamente o vazamento de temperatura e umidade e diminui o consumo de energia.
• Sistema de Controle: Utiliza um instrumento de controle de temperatura desenvolvido internamente e controle PLC dual-core, suporta interfaces de operação em chinês e inglês e está equipado com interfaces USB/RS-232/RS-485, que podem ser conectadas a um computador para monitoramento remoto e rastreabilidade de dados. Os usuários podem personalizar a curva de variação de temperatura e umidade (como ciclo alternado seco-úmido de 12h+12h) por meio de configurações de programa para atender às necessidades de diferentes padrões de teste.
• Sistema de proteção de segurança: integra múltiplas funções de proteção de segurança, incluindo proteção contra vazamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento do tubo de aquecimento, proteção contra superaquecimento do motor e proteção contra sobrepressão/sobrecarga/sobrecorrente do compressor, garantindo de forma abrangente a segurança da operação do equipamento e das amostras de teste.
3. Parâmetros de desempenho e padrões de referência do GDJS-015B Gabinete de controle de temperatura e umidade
3.1 Parâmetros-chave de desempenho
Como modelo representativo da série GDJS, o GDJS-015B Possui parâmetros de desempenho que abrangem as necessidades de teste de diversos setores. Os parâmetros específicos são mostrados na tabela a seguir (incluindo uma comparação com outros modelos da série GDJS para destacar as características do 015B):
| Parâmetros de Especificação | GDJS-015B (LISUN) | GDJS-100 * | GDJS-225 * | GDJS-500 * |
| Tamanho da câmara de trabalho (cm) | 100 × 100 × 150 | 41 × 55 × 45 | 50 × 60 × 75 | 70 × 80 × 90 |
| Tamanho Externo (cm) | 245 × 160 × 231 | 105 × 105 × 156 | 105 × 102 × 200 | 132 × 132 × 217 |
| Poder de trabalho | 16.5 kW | 5.5 kW | 7.0 kW | 13.5 kW |
| Faixa de temperatura | A: -20℃~150℃; B: -40℃~150℃; C: -60℃~150℃; D: -70℃~150℃ | Igual a GDJS-015B | Igual a GDJS-015B | Igual a GDJS-015B |
| Flutuação de temperatura | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ |
| Uniformidade da temperatura | ± 2 ℃ | ± 2 ℃ | ± 2 ℃ | ± 2 ℃ |
| Taxa de aumento de temperatura | 1.0 ℃ ~ 3.0 ℃ / min | 1.0 ℃ ~ 3.0 ℃ / min | 1.0 ℃ ~ 3.0 ℃ / min | 1.0 ℃ ~ 3.0 ℃ / min |
| Taxa de queda de temperatura | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / min | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / min | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / min | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / min |
| Faixa de umidade | 20% ~ 98% RH | 20% ~ 98% RH | 20% ~ 98% RH | 20% ~ 98% RH |
| Desvio de umidade | -2%~-3% | -2%~-3% | -2%~-3% | -2%~-3% |
| Padrões aplicáveis | IES LM-80-08, GB/T 2423.1-2008, IEC 60068-2-30:2005, etc. | Igual a GDJS-015B | Igual a GDJS-015B | Igual a GDJS-015B |
Nota: O "*" na tabela representa o código da faixa de temperatura. A/B/C/D correspondem a diferentes limites inferiores de baixa temperatura, respectivamente, e os usuários podem escolher de acordo com as necessidades do teste; o tamanho da câmara de trabalho (100×100×150 cm) do GDJS-015B é maior do que os modelos convencionais, que podem acomodar lâmpadas LED de maior volume ou componentes eletrônicos e é adequado para necessidades de testes em lote.
3.2 Padrões de Referência
As funções de design e teste do GDJS-015B Cumprir integralmente uma série de normas nacionais e estrangeiras para garantir a conformidade e o reconhecimento dos resultados dos testes. As principais normas de referência são as seguintes:
Normas nacionais: GB/T 2423.1-2008 (Teste de baixa temperatura), GB/T 2423.2-2008 (Teste de alta temperatura), GB/T 2423.4-2008 (Teste de calor úmido alternado), GB/T 10586-2025 (Especificação técnica para câmaras de teste de calor úmido), GB 7000.1-2023 (Luminárias – Parte 1: Requisitos Gerais e Testes), etc.
Padrões internacionais: IES LM-80-08 (Método aprovado para medir a manutenção de lúmens de fontes de luz LED), IEC 60068-2-30:2005 (Testes ambientais – Parte 2-30: Testes – Teste Db: Calor úmido, cíclico), IEC 60598-1:2024 (Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e testes), ISO 16750-4:2018 (Veículos rodoviários – Condições ambientais e testes para equipamentos elétricos e eletrônicos – Parte 4: Cargas climáticas), etc.
Entre eles, o IES LM-80-08 O padrão é um padrão de teste essencial na indústria de iluminação LED. Ele exige que o equipamento forneça um ambiente estável de temperatura e umidade a longo prazo (como 6,000 horas, 10,000 horas) para medir com precisão a taxa de manutenção de lúmens das lâmpadas LED. Por meio do controle de temperatura e umidade de alta precisão (flutuação de temperatura de ± 0.5 ℃, desvio de umidade de -2% a -3%) e do design de estabilidade operacional a longo prazo, o GDJS-015B pode atender totalmente aos requisitos rigorosos desta norma.
4. Aplicação Industrial do GDJS-015B Gabinete de controle de temperatura e umidade: tomando a indústria de iluminação LED como exemplo
4.1 Necessidades de teste da indústria de iluminação LED
A vida útil das lâmpadas LED está intimamente relacionada à taxa de manutenção do lúmen, e a temperatura e a umidade são fatores-chave que afetam esses dois indicadores. Em uso real, as lâmpadas LED podem enfrentar condições climáticas complexas, como exposição a altas temperaturas (como o ambiente de alta temperatura dos postes de luz ao ar livre no verão), frio de baixa temperatura (como o cenário externo no inverno do norte) e chuva de ameixa com alta umidade (como o ambiente úmido no sul da China), levando à atenuação acelerada dos chips de LED, ao envelhecimento dos materiais de embalagem e à queda no desempenho óptico. Portanto, antes do lançamento do produto no mercado, é necessário usar o Gabinete de Controle de Temperatura e Umidade para simular esses cenários e avaliar sua resistência às intempéries a longo prazo.
De acordo com o eBook da Digibee IES LM-80-08 Como padrão, o teste de taxa de manutenção de lúmen de lâmpadas LED precisa ser realizado em condições específicas de temperatura e umidade (como 55 ℃/75% UR, 85 ℃/85% UR) por milhares de horas. Os dados de fluxo luminoso em diferentes nós de tempo são registrados para determinar se o teste atende aos requisitos da indústria de "taxa de manutenção de lúmen ≥70% em 6,000 horas" ou "taxa de manutenção de lúmen ≥60% em 10,000 horas". Este teste impõe requisitos extremamente elevados quanto à estabilidade de temperatura e umidade e à confiabilidade operacional a longo prazo do equipamento.
4.2 Vantagens da aplicação do GDJS-015B em testes de taxa de manutenção de lúmen de LED
Visando atender às necessidades de testes da indústria de iluminação LED, a GDJS-015B tem as seguintes vantagens insubstituíveis:
• Capacidade de operação estável a longo prazo: O equipamento é equipado com um compressor francês TECUMSEH e um sensor de umidade Vaisala, que pode atingir uma operação estável por milhares de horas consecutivas sem variações de temperatura e umidade. Por exemplo, sob a condição de teste de 85°C/85% UR, o GDJS-015B pode manter uma flutuação de temperatura de ≤±0.5℃ e um desvio de umidade de ≤-3%, garantindo que as lâmpadas LED estejam em um ambiente consistente durante todo o ciclo de teste, e os dados de teste são mais valiosos para referência.
• Câmara de trabalho de grande volume para testes em lote: o tamanho da câmara de trabalho do GDJS-015B tem 100×100×150 cm, o que pode acomodar várias lâmpadas de rua LED ou lâmpadas de painel ao mesmo tempo (como 10 lâmpadas de painel LED de 600 mm×1200 mm), melhorando muito a eficiência do teste e reduzindo o custo do teste das empresas.
• Rastreabilidade de Dados e Controle Inteligente: Após conectar-se a um computador através da interface RS-485, o equipamento pode registrar os dados de temperatura e umidade, bem como os dados de teste de fluxo luminoso, em tempo real (precisa ser combinado com o sistema de teste de fluxo luminoso) e gerar automaticamente curvas de teste e relatórios. Os usuários podem monitorar remotamente o andamento do teste sem a necessidade de deslocamento no local, reduzindo a necessidade de mão de obra.
• Proteção de segurança para garantir a segurança da amostra: As lâmpadas LED podem apresentar riscos como curto-circuitos e incêndios em ambientes de alta temperatura e alta umidade por um longo período. A proteção contra vazamentos, a proteção contra superaquecimento do tubo de aquecimento e outras funções do GDJS-015B pode cortar a fonte de falha a tempo para evitar danos à amostra e acidentes de segurança.
4.3 Caso de Aplicação Prática
Uma empresa de iluminação LED precisava conduzir o IES LM-80-08 teste padrão em um lote de lâmpadas de rua externas e selecionou o GDJS-015B para realizar o teste. O processo específico é o seguinte:
• Preparação da amostra: Selecione 10 amostras de lâmpadas de rua LED, instale-as em luminárias especiais e coloque-as na câmara de trabalho do GDJS-015B para garantir espaçamento uniforme entre as amostras sem afetar a circulação de ar dentro do gabinete.
• Configuração de parâmetros: defina o programa de teste por meio da interface de operação do equipamento: primeiro aqueça até 85℃, umidifique até 85% UR e mantenha a temperatura e a umidade constantes por 1 hora (estágio de pré-aquecimento); depois, mantenha 85℃/85% UR por 6,000 horas de operação contínua e registre os dados do fluxo luminoso a cada 1,000 horas.
• Monitoramento do Processo de Teste: Monitore remotamente os dados de temperatura e umidade por meio de um computador, e o equipamento emite um alarme automático quando uma anormalidade é detectada. Após 6,000 horas, a taxa de manutenção do lúmen de todas as amostras é ≥75%, o que excede em muito os requisitos padrão da indústria, sendo considerada qualificada.
• Geração de Relatórios: O equipamento exporta automaticamente as curvas de temperatura e umidade e as curvas de variação do fluxo luminoso, e gera os IES LM-80-08 relatório padrão combinado com os dados de teste, fornecendo uma base de conformidade para o produto a ser exportado para os mercados europeu e americano.
Este caso prova plenamente que o GDJS-015B pode concluir com eficiência e precisão a verificação de adaptabilidade ambiental de produtos de iluminação LED, ajudando as empresas a melhorar a qualidade do produto e aumentar a competitividade no mercado.
5. Aplicações estendidas do GDJS-015B em outras indústrias
Além da indústria de iluminação LED, a GDJS-015B também pode atender às necessidades de testes das indústrias eletrônica e elétrica, eletrônica automotiva e de componentes:
• Indústria Eletrônica e Elétrica: É utilizado para testes de calor úmido em altas e baixas temperaturas de produtos eletrônicos de consumo, como celulares e computadores, para avaliar sua estabilidade de desempenho em ambientes extremos. Por exemplo, simula-se se um celular pode ser ligado normalmente em um ambiente de baixa temperatura de -40°C e se a placa-mãe sofre corrosão em um ambiente de alta umidade relativa de 95%.
• Indústria Eletrônica Automotiva: De acordo com a norma ISO 16750-4:2018, teste a adaptabilidade climática da navegação de bordo, sensores e outros componentes. Por exemplo, simule se os componentes eletrônicos funcionam normalmente quando o carro é exposto a ambientes alternados de exposição no verão (80 °C) e frio no inverno (-30 °C).
• Indústria de Componentes: É utilizado para testes de envelhecimento de componentes eletrônicos, como capacitores, resistores e chips, para avaliar sua vida útil e confiabilidade sob ciclos de temperatura e umidade de longo prazo. Por exemplo, teste a atenuação de capacidade de capacitores em um ambiente de 60°C/90% UR para determinar se eles atendem aos requisitos da aplicação.
6. Conclusões
Como equipamento essencial para verificação da adaptabilidade ambiental, o LISUN GDJS-015B Gabinete de controle de temperatura e umidade Oferece uma solução científica e eficiente para testes de confiabilidade de produtos industriais, simulando com precisão múltiplos cenários climáticos. Sua ampla faixa de temperatura (-70 ℃ a 150 ℃), controle de temperatura e umidade de alta precisão (flutuação de temperatura de ± 0.5 ℃, desvio de umidade de -2% a -3%) e capacidade de operação estável a longo prazo garantem um desempenho excepcional nos testes de taxa de manutenção de lúmen da indústria de iluminação LED, atendendo integralmente aos requisitos da IES LM-80-08 padrão; ao mesmo tempo, sua câmara de trabalho de grande volume e múltiplos projetos de proteção de segurança também se adaptam às necessidades de testes das indústrias eletrônica e elétrica, eletrônica automotiva e outras.
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