200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
TGT: ALPHA-7
MODE: SEARCH
PWR: NOMINAL
FREQ: X-BAND
STATUS: LOCK
NAVTGTWPNDEFRDRCOM
MIL-STD-1553IFF: ACTIVELINK-16: SYNC
SECTOR: ALPHA
THREAT: CLEAR
RADAR: ACTIVE
TRACK: 6 TGT
LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
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English Flag English
Indian Flag हिन्दी
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NMX‑CEC‑150 / Rev 00 / IEC 60068‑3‑5 · ‑3‑6 / Noida · Indien 2026 · Produktseite
NMX-CEC-150 · AUFTRAGSKONSTRUKTION — KLIMAPRÜFKAMMERN

Wetter auf Abruf, gehalten auf ±2 °C.

Klima- und Umweltprüfkammern — ein isolierter, dampfdichter Prüfraum, dessen Luft einem programmierten Temperatur- und Feuchteprofil folgt, während Ihr Prüfling darin sitzt. −70 bis +150 °C, 10–98 %rF, Gleichmäßigkeit innerhalb von ±2 °C an neun Punkten, von der Tisch-Kammer über begehbare Räume bis zur befahrbaren Halle. Auftragskonstruktion — die auf dieser Seite gezeigte Referenzkonfiguration wurde noch nicht gebaut.

Illustrationsdarstellung — eine begehbare Klimaprüfkammer in einem Labor: ein großer isolierter, mit Edelstahl verkleideter Raum mit schwerer dichter Tür und quadratischem gehärtetem Sichtfenster, einem Touchscreen-Bedienfeld neben dem Türrahmen und einem angrenzenden Maschinenraum mit den Kältekompressoren und Rohrleitungen
Abb · 01 Eine begehbare Kammer mit Türdichtung, Sichtfenster und Maschinenraum — Illustrationsdarstellung
Temperatur
−70/+150°C
Feuchte
10–98%RH
Gleichmäßigkeit
±2°C · 9 Punkte
Rampe
5°C/min unbeladen
Prüfraum
17m³ begehbar
ISO 9001 / 14001 Auftragskonstruktion IEC 60068‑3‑5 · ‑3‑6 Kalibrierung und Kartierung im Lieferumfang Noida · Indien
01
Überblick

Auf den Januar kann man nicht warten. Also baut man ihn.

Jede Qualifikationsnorm, die diesen Namen verdient, stellt dieselbe Frage: Was passiert mit diesem Produkt bei Wetter, für das es nicht ausgelegt wurde? Eine Klimakammer ist die Antwort — eine Kammer, die auf Abruf eine Winternacht, einen tropischen Monsun oder einen Wüstennachmittag erzeugt, wiederholbar, nach Zeitplan, in Innenräumen. Sie ist kein Kühlschrank mit Zeitschaltuhr. Sie ist ein Instrument mit kontrollierter Atmosphäre, dessen Ergebnis ein belastbares Prüfergebnis ist.

Illustrationsdarstellung — das Innere einer begehbaren Umweltkammer: polierte Edelstahlwände mit geschweißten Eckennähten, ein perforiertes Luftrückführplenum an einer Wand, verstellbare Edelstahlregale auf einem Gestellrahmen, versenkte abgedichtete Deckenleuchten und in den Kammerboden eingelassene Ankerbuchsen
Abb · 02 Der Prüfraum — geschweißte Edelstahlauskleidung, Luftplenum und Bodenankerpunkte — Illustrationsdarstellung

Der Sollwert ist der leichte Teil. Drei Dinge machen eine Kammer schwierig, und es lohnt sich, sie klar zu benennen, denn sie trennen ein Instrument von einer isolierten Kiste.

Gleichmäßigkeit, nicht Sollwert. ±2 °C an neun Punkten in einem 17 m³ großen Raum zu halten, ist ein Luftverteilungsproblem, kein Thermostatproblem. Es wird gelöst mit einem Umluftventilator, einem Plenum und gezielter Sensorplatzierung — einer in der Rückluft vor dem Konditionierlüfter, die anderen draußen im Prüfraum, wo sich der Prüfling tatsächlich befindet.

Der Prüfling wehrt sich. Ein unter Spannung stehendes Prüfobjekt — ein Umrichter, ein Motor, ein Batteriepaket — kann 5–10 kW eigene Wärme in die Kammer abgeben. Die Kühlung wird daher auf den Prüfling ausgelegt, nicht auf den Raum, weshalb eine seriöse Spezifikation die Rampenrate zweimal nennt: einmal leer, einmal beladen.

Wasser ist zugleich Werkzeug und Feind. Dieselbe Kammer muss 98 %rF erreichen und dann auf −70 °C gehen, ohne ihren eigenen Verdampfer zu vereisen.
Auftragskonstruktion

Auf Prüfling und Norm ausgelegt

Hüllkurve, Prüfraumvolumen, Nutzlast, Anschlusszahl und Rampenrate ergeben sich aus dem, was Sie qualifizieren, und der Klausel, gegen die Sie qualifizieren. Die Referenz-Hüllkurve reicht hier von −70 bis +150 °C und 10–98 %rF; sie wurde gegen wiederkehrende Anforderungen indischer Prüflabore entwickelt, es folgte kein Auftrag, daher wird keine gelieferte Kammer behauptet.

Tischgerät · Begehbar · Befahrbar

Eine Disziplin über drei Größenordnungen

Ein 50-Liter-Tischgerät und eine Halle, die ein komplettes Fahrzeug aufnimmt, sind dieselbe Technik in unterschiedlicher Größe: eine dichte isolierte Hülle, ein konditionierter Luftkreislauf, Kaskadenkühlung und eine Steuerung, der man einen unbeaufsichtigten Tausend-Stunden-Lauf anvertrauen kann.

Verifiziert, nicht behauptet

Neun-Punkte-Kartierung im Lieferumfang

Der Anspruch einer Kammer ist nur so viel wert wie ihre Kalibrierung. Die Leistung wird nach IEC 60068-3-5 für Temperatur und -3-6 für Feuchte verifiziert, an neun Punkten kartiert, mit Zertifikaten eines nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labors, Vorabnahme im Werk und Inbetriebnahme vor Ort.

02
Architektur

Ein geschlossener Luftkreislauf, und eine Wand, die ihr Geheimnis wahrt.

Das Schema unten zeigt die gesamte Maschine: das Konditionierplenum, in dem der Luft Wärme, Kälte und Feuchte zugeführt werden, den Ventilator, der die Gleichmäßigkeit möglich macht, den Prüfraum selbst und den Wandaufbau, der die Außenwelt draußen hält.

ABB · 03KAMMERARCHITEKTUR · KONDITIONIERTER LUFTKREISLAUF · KASKADENKÜHLUNG · WANDAUFBAU
CONDITIONING PLENUM → FAN → TEST SPACE → RETURN · CASCADE REFRIGERATION · WALL BUILD-UP THE MACHINE IS A CLOSED AIR LOOP AIR LEAVES THE PLENUM CONDITIONED, CROSSES THE SPECIMEN, AND RETURNS PAST THE CONTROL SENSOR. UNIFORMITY IS AN AIR-DISTRIBUTION PROBLEM, NOT A THERMOSTAT PROBLEM. TEST ENVELOPE −70 to +150 °C · 10–98 %RH HELD TO ±2 °C AT 9 POINTS · ±3 %RH RAMP 5 °C/min EMPTY 1–3 °C/min UNDER LOAD CHAMBER ENVELOPE · SS 304 LINER, HERMETICALLY WELDED CONDITIONING PLENUM EVAPORATOR INDIRECT HEATERS VAPOUR HUMIDIFIER DEHUMIDIFY + DRAIN FAN AIR LOOP TEST SPACE SPECIMEN ON FLOOR ANCHORS 9 MAPPING POINTS RETURN CONTROL SENSOR RETURN AIR · THE LOOP IS CLOSED CASCADE REFRIGERATION · STAGE 1 COOLS THE CONDENSER OF STAGE 2 · THIS IS HOW −70 °C IS REACHED STAGE 2 LOW SIDE CASCADE HEAT EXCH. STAGE 1 SEMI-HERMETIC WATER-COOLED CONDENSER + MATCHED CHILLER TO EVAPORATOR DETAIL · WALL BUILD-UP, INSIDE OUT SS 304 LINER · WELDED VAPOUR-TIGHT DOUBLE VAPOUR BARRIER · THE CRITICAL LAYER MINERAL FIBRE / ELASTOMERIC INSULATION GALVANISED, DOUBLE-COATED STEEL SKIN INDIRECT HEATING · NO ELEMENT RADIATES ONTO THE SPECIMEN INTERNAL DOOR RELEASE · E-STOP INSIDE AND OUTSIDE RESUME-FROM-INTERRUPTION · A LONG TEST SURVIVES A DIP MAPPED AND CALIBRATED TO IEC 60068-3-5 AND -3-6 CONDITION −70 to +150 °C · 10–98 %RH CIRCULATE ±2 °C AT NINE POINTS VERIFY IEC 60068-3-5 · ISO/IEC 17025
Abb · 03 Die Luft verlässt das Plenum konditioniert, durchströmt den Prüfling, kehrt am Regelfühler vorbei zurück — und der Wandschnitt zeigt, warum die Dampfsperre wichtiger ist als die Dämmung
Arc · 01

Das Konditionierplenum

Hinter einer perforierten Wand liegt das Arbeitsende der Kammer: der Verdampfer, der Wärme entzieht, Edelstahl-Rohrheizkörper, die sie zuführen, und der Befeuchter, der Feuchte zuführt. Die Beheizung erfolgt bewusst indirekt — die Elemente sind so angeordnet, dass keine Heizung auf den Prüfling strahlt, denn ein Teil, das ein glühendes Element sieht, wird gebraten, nicht konditioniert.

Arc · 02

Kaskadenkühlung

Um −70 °C zu erreichen, braucht es zwei Kältestufen in Kaskade: Die erste Stufe kühlt den Verflüssiger der zweiten, sodass jeder Verdichter über ein Druckverhältnis arbeitet, das er tatsächlich bewältigen kann. Halbhermetische Verdichter auf schwingungsdämpfenden Lagern, FCKW-freies Kältemittel, ein Lamellenrohr-Verdampfer und ein wassergekühlter Verflüssiger mit eigenem Kaltwassersatz, mit Hoch-/Niederdruckabschaltung und Leerlaufschutz.

Arc · 03

Feuchte und Entfeuchtung

Feuchte wird als tröpfchenfreier Dampf zugeführt statt durch einen benetzenden Sprühnebel — nur in der extremen Ecke, hohe Temperatur mit sehr hoher Feuchte, wird ein feiner Nebel verwendet — aus demineralisiertem Wasser in einem Edelstahlbehälter, ausgelegt für etwa 72 Stunden ununterbrochenen Feuchtebetrieb, mit Füllstandsregelung und automatischem Nachfüllen. Die Feuchte abzusenken ist die schwierigere Richtung und erfolgt durch Kälteentfeuchtung plus Kondensatablauf.

Arc · 04

Der Wandaufbau

Von innen nach außen: eine polierte SS 304-Auskleidung, hermetisch geschweißt, damit sie dampfdicht ist; eine doppelte Dampfsperre; mehrlagige Mineralfaser- oder Elastomerdämmung; dann verzinkter, doppelt beschichteter Stahl. Die Sperre ist die kritische Schicht — wandert Feuchte in die Dämmung, kondensiert sie, gefriert dann, und die Kammer verliert unbemerkt die Leistung, für die sie gekauft wurde.

Sie haben einen Bedarf an einer Klimakammer, Umweltkammer oder Prüfeinrichtung? Senden Sie ihn uns — Konformitätsmatrix Klausel für Klausel innerhalb von zwei Arbeitstagen · [email protected]
Ausschreibungsspezifikation senden
03
Spezifikationen

Referenz-Hüllkurve, auf Ihren Prüfling ausgelegt.

Die folgenden Parameter beschreiben eine begehbare Referenzkammer. Hüllkurve, Prüfraumvolumen, Nutzlast, Rampenrate, Anschlusszahl und Messtechnik richten sich nach dem Prüfling, seiner Wärmeabgabe und der auszuführenden Qualifikationsnorm.

Illustrationsdarstellung — der Maschinenraum einer Klimakammer mit entferntem Zugangspaneel: zwei graphitgraue halbhermetische Kältekompressoren nebeneinander auf schwingungsdämpfenden Gummifüßen auf einem Stahlgrundrahmen, dick schaumisolierte Saugleitungen und blanke Kupfer-Druckleitungen dazwischen, ein zylindrischer Filtertrockner, zwei einfache Manometer an einem Messingverteiler und Bündel grauer Kabel in Kabelkanälen
Abb · 04 Der Kaskaden-Kältebereich — zwei Stufen nebeneinander — Illustrationsdarstellung

Wo Kammern tatsächlich versagen

Fast nie im Verdichter. Sie versagen an der Türdichtung, die zehntausend Temperaturzyklen hinter sich hat, an einer Kabeldurchführung, die jemand mit einem Lappen statt mit dem mitgelieferten Stopfen zugestopft hat, und vor allem an einer verletzten Dampfsperre — danach nimmt die Dämmung Wasser auf, dann Eis, und die Kammer kann ihr unteres Ende nicht mehr halten.

Der andere Ausfall ist leiser: ein Regelfühler, der die Zuluft misst, während der Prüfling in einer Ecke zwei Grad entfernt sitzt. Die Kammer protokolliert einen perfekten Test, der nie stattgefunden hat. Genau das soll die Neun-Punkte-Kartierung aufdecken, und deshalb ist die Kartierung so wichtig wie die Hüllkurve.

Vollständige Spezifikation — aufklappen
SystemKlima- / Umweltprüfkammer — isolierter dampfdichter Prüfraum mit konditioniertem Luftkreislauf, Kaskadenkühlung, indirekter Beheizung, Befeuchtung und Entfeuchtung, SPS-Steuerung und Datenprotokollierung · Konstruktion, Engineering, Fertigung, Montage, Prüfung, Test, Installation und Inbetriebnahme
Temperatur−70 °C bis +150 °C bei Atmosphärendruck · typische Qualifikationsarbeit −40 bis +85 °C
TemperaturregelungRegelgenauigkeit ±1 bis ±2 °C · räumliche und zeitliche Gleichmäßigkeit innerhalb von ±2 °C, gemessen an neun Punkten · Auflösung 0,1 °C · Pt-100-Fühler im Prüfraum und in der Rückluft
Feuchte10–98 %rF über etwa +10 bis +90 °C · Regelung und Gleichmäßigkeit ±3 %rF · Taupunkt etwa +4 bis +89 °C · kapazitive Feuchtemessung
RampenrateBis zu 5 °C/min unbeladen · etwa 1–3 °C/min unter Last · beide Werte werden genannt, weil sie unterschiedliche Maschinen beschreiben
PrüfraumTischgerät ab etwa 50 Litern · begehbar etwa 4,0 × 2,0 × 2,2 m (≈17 m³) · befahrbare Hallen für ein komplettes Fahrzeug oder einen Schienenwagen
Nutzlast und WärmelastEtwa 1.000 kg auf dem Boden der begehbaren Kammer · Ankerpunkte im Boden, wo der Prüfling energetisch versagen kann (z. B. eine Druckflasche im Test) · Wärmeabgabe des Prüflings bis ~10 kW in der Kühlleistung berücksichtigt
KälteerzeugungZweistufige Kaskade · halbhermetische Verdichter für den Ultra-Tief-Bereich · FCKW-freies Kältemittel · Lamellenrohr-Verdampfer · wassergekühlter Verflüssiger mit passendem Kaltwassersatz, Pumpe und Armaturen · schwingungsdämpfende Lager · Hoch-/Niederdruckabschaltung und Leerlaufschutz · isolierte, befestigte und gekennzeichnete Kältemittelleitungen
BeheizungIndirekt — Edelstahl-Rohrheizkörper so angeordnet, dass keine Heizung direkt auf den Prüfling strahlt · unabhängiger Übertemperaturbegrenzer an Luft- und Wasserheizungen
FeuchtesystemDirektverdampfung oder tröpfchenfreier Niederdruckdampf · demineralisiertes / RO-Wasser · Edelstahlbehälter, ausgelegt für ~72 h ununterbrochenen Feuchtebetrieb mit Füllstandserfassung und automatischem Nachfüllen · Eingangsvorfilterung · Kälteentfeuchtung · Kondensatablauf mit Gefälle
KonstruktionPrüfraum poliertes SS 304, hermetisch geschweißt und dampfdicht · Außenhülle aus verzinktem, doppelt beschichtetem Stahl · mehrlagige Mineralfaser- / Elastomerdämmung mit doppelter Dampfsperre · abgedichtete Plattenstöße · axialer Umluftventilator und Luftplenum · verstellbare Edelstahlregale oder Gestell bzw. Bodenschienen nach Bedarf
ZugangIsolierte Tür(en) mit Öffnung bis ~130° mit schweren Scharnieren und luftdichter Verriegelung · gehärtetes Mehrscheiben-Sichtfenster ~300 × 300 mm mit Entnebelung · Kabeldurchführungen Ø75 / Ø125 / Ø200 mm mit geschlitzten und massiven Silikonstopfen · dichte Innenbeleuchtung bis ~500 Lux · Geräusch < 70 dB in 1 m
SicherheitInnere Türentriegelung, damit eine eingeschlossene Person die Tür öffnen kann · Türöffnungserkennung und Verriegelung · Not-Halt innen und außen · Über-/Untertemperaturabschaltung mit akustischem Alarm · unabhängiger Heizungs-Temperaturbegrenzer · Verdichter-Wicklungsthermik-, Ölstands- und Drucktemperaturschutz · Kältemittel-Überdruckschutz · Wassermangelschutz · Phasenausfall-, Phasenumkehr-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz · Wiederanlauf nach Unterbrechung, damit ein langer Test einen Spannungseinbruch übersteht · Notbeleuchtung
Steuerung und DatenSPS mit Farb-Touch-HMI, eigenständig — Betrieb, Protokollierung und Kalibrierung dürfen keinen PC erfordern · etwa 50 Programme × 50 Segmente, verschachtelt bis 50 Schleifen · Live- und Verlaufskurven, Soll und Ist, verstrichene und verbleibende Zeit · Störungsseiten mit Ursache und Abhilfe · USB und Ethernet · CSV- / Tabellenexport · wählbare Abtastrate · Fernüberwachung über LAN oder VPN · offenes Protokoll (z. B. OPC UA), wo ein Standort-Standard gilt
Stromversorgung415 V ±10 % 3-phasig 50 Hz · Anschlusswert je Teilsystem angegeben · Prüfraum und Schaltschrank mit geeigneten IP-Schutzarten · Erdung innerhalb und außerhalb der Kammer
Ausgeführte NormenIEC 60068-2-1 (Kälte), -2-2 (trockene Wärme), -2-14 (Temperaturwechsel), -2-30 (feuchte Wärme, zyklisch) · JSS 55555- und MIL-STD-810-Sequenzen · Solar- / PV-Arbeiten nach IEC 61215- und IEC 61730-Profilen
Verifizierung und UmfangKammerleistung verifiziert nach IEC 60068-3-5 (Temperatur) und IEC 60068-3-6 (Feuchte) · Neun-Punkte-Kartierung · Kalibrierzertifikate eines nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labors · Vorabnahme im Werk · Installation vor Ort, Inbetriebnahme, Schulung und Dokumentation · Unterstützung bei der NABL- / ISO 17025-Akkreditierung der Einrichtung, wenn der Kunde sie als Prüfhaus betreibt — alles im Lieferumfang enthalten
StatusAuftragskonstruktion — Referenzkonfiguration, noch nicht gebaut · Hüllkurve, Prüfraum, Nutzlast und Messtechnik werden im Design-Review gegen Prüfling und Norm festgelegt
04
Varianten

Vier Größenordnungen, ein Luftkreislauf.

Ausschreibungen nennen dies Klimakammer, Umweltkammer, Temperatur-Feuchte-Kammer oder Klimaprüfeinrichtung. Die Technik — dichte Hülle, konditionierter Luftkreislauf, Kaskadenkühlung, verifizierte Gleichmäßigkeit — ist allen gemeinsam.

Var · 01

Tischkammer

Tisch- oder Standgeräte von etwa 50–1.000 Litern für Bauteile, Platinen, Sensoren und kleine Baugruppen — das Arbeitspferd der IEC 60068-Bauteilqualifikation.

Var · 02

Begehbare Kammer

Räume bis etwa 17 m³ und darüber, mit einer Nutzlast von nahezu 1.000 kg auf verankertem Boden, für große Baugruppen, Racks, verpackte Ausrüstung und Prüflinge, die vor Ort instrumentiert werden müssen.

Var · 03

Befahrbare Anlage und Solar

Hallen für ein komplettes Fahrzeug oder einen Schienenwagen, mit Sonnenstrahlungssimulation, wo die Norm sie verlangt, für Klimaanlagen- und Energieverbrauchsuntersuchungen auf Gesamtfahrzeugebene.

Var · 04

Kombinierter Druck und Klima

Prüfraum zusätzlich mit Druck beaufschlagt — etwa 100 mbar bis 10 bar bei einer Auslegung auf 25 bar — für Bauteile, die unter gleichzeitigem Druck, Temperatur und Feuchte qualifiziert werden, etwa Tauchsensoren und Druckinstrumente.

05
Anwendungen

Wo sie zum Einsatz kommt.

Überall dort, wo ein Produkt beweisen muss, dass es ein Klima übersteht, bevor es diesem begegnet.

A · 01Qualifikation für Verteidigung und Luftfahrt — Umweltsequenzen nach JSS 55555 und MIL-STD-810
A · 02Elektronik- und Bauteilprüfung nach IEC-60068-Profilen für Kälte, trockene Wärme und feuchte Wärme
A · 03Automobil und E-Mobilität — Umrichter, Motoren, Batteriepakete und ihre abgegebene Wärme
A · 04Solar-PV-Module und Leistungselektronik — Langzeitbeanspruchung nach IEC 61215 / 61730
A · 05Druckflaschen und Gasausrüstung, vor oder während des Tests temperiert
A · 06Schienenfahrzeuge und Fahrzeug-Klimatisierung in befahrbaren Einrichtungen
06
FAQ

Häufige Fragen.

Klare Antworten des Ingenieurteams.

Q · 01 Klimakammer oder Umweltkammer — wo liegt der Unterschied?
In der Praxis keiner, über den es sich zu streiten lohnt — verschiedene Spezifikationen verwenden die beiden Namen für dieselbe Maschine, und wir bieten für beide an. Wo eine Unterscheidung getroffen wird, impliziert „klimatisch“ meist Temperatur und Feuchte zusammen, während „Umwelt“ die breitere Familie ist, die auch Höhe, Druck, Sonnenstrahlung, Regen, Staub oder Salznebel umfassen kann. Eine „Temperaturkammer“ oder „Wärmekammer“ bedeutet normalerweise nur Temperatur, ganz ohne Feuchteerzeugung, was sie zu einer erheblich einfacheren und günstigeren Maschine macht. Der praktische Rat: Kaufen Sie nicht nach dem Namen. Schreiben Sie das Profil auf, das Sie tatsächlich fahren müssen — die Temperaturgrenzen, ob die Feuchte geregelt wird und über welches Temperaturband, die Rampenrate und die Eigenwärme des Prüflings — und lassen Sie das die Maschine bestimmen.
Q · 02 Warum ist Gleichmäßigkeit wichtiger als der Sollwert?
Weil der Regler Ihnen immer sagen wird, dass er den Sollwert erreicht hat — an dem einen Ort, an dem er misst. Was über die Gültigkeit Ihres Tests entscheidet, ist die Temperatur dort, wo der Prüfling sitzt, und in einem großen Raum kann sie vom Fühler um mehrere Grad abweichen, wenn die Luft nicht gezielt verteilt wird. Deshalb verlangen Spezifikationen eine Gleichmäßigkeit von etwa ±2 °C, gemessen an neun Punkten im Nutzvolumen, und deshalb hat die Kammer einen Umluftventilator und ein Plenum statt nur eines Kühlregisters. Es ist auch der Grund, warum das Kartierungszertifikat zählt: Es ist der einzige Beleg dafür, dass die Zahl auf dem Bildschirm den gesamten Prüfraum beschreibt und nicht nur eine bequeme Ecke.
Q · 03 Warum nennen Sie zwei Rampenraten, beladen und unbeladen?
Weil sie Verschiedenes messen, und nur die schnelle zu nennen, ist der älteste Trick im Kammerverkauf. Eine leere Kammer muss nur ihre eigene Luft und Auskleidung bewegen, daher sind 5 °C/min erreichbar. Setzt man einen Prüfling hinein, ändern sich zwei Dinge: Es gibt nun thermische Masse, die mit der Luft mitgeführt werden muss, und wenn der Prüfling unter Spannung steht, gibt er aktiv Wärme ab — bis zu etwa 10 kW bei etwas wie einem großen Umrichter im Derating-Test. Die Kälteanlage muss die Wärme des Prüflings abführen, bevor sie die Kammer überhaupt weiter abkühlen kann, daher fallen realistische Raten unter Last auf etwa 1–3 °C/min. Wenn Ihre Prüfnorm eine Rampe vorgibt, meint sie die Rampe unter Last, mit Ihrem Prüfling in der Kammer. Fragen Sie immer nach diesem Wert, mit angegebener Last.
Q · 04 Wie schafft eine Kammer 98 %rF und auch −70 °C?
Mit Mühe, und indem man Befeuchtung, Entfeuchtung und Abtauung als eine gekoppelte Konstruktion behandelt statt als drei Zubehörteile. Feuchte wird als tröpfchenfreier Dampf aus demineralisiertem Wasser zugeführt — demineralisiert, weil Leitungswasser Kalk auf dem Prüfling und im Behälter hinterlassen würde. Zurück nach unten ist schwieriger: Die Feuchte wird durch Kälteentfeuchtung entzogen, indem Feuchte aus der umgewälzten Luft auskondensiert und abgeleitet wird, damit der Raum vor Beginn des Tiefkältesegments wirklich trocken ist. Zurückbleibendes Wasser würde am Verdampfer gefrieren, ihn isolieren und der Kammer unbemerkt ihr unteres Ende rauben. Deshalb tragen die Wände auch eine doppelte Dampfsperre: Sie verhindert, dass Feuchte in die Dämmung wandert, wo sie kondensieren und an einer Stelle gefrieren würde, die kein Abtauzyklus erreicht.
Q · 05 Was bedeutet „verifiziert nach IEC 60068-3-5“ tatsächlich?
Es lohnt sich, zwei verschiedene Rollen der Reihe IEC 60068 zu trennen. Die -2--Teile sind Prüfverfahren, denen Ihr Produkt unterzogen wird: -2-1 Kälte, -2-2 trockene Wärme, -2-14 Temperaturwechsel, -2-30 zyklische feuchte Wärme. Die Teile -3-5 und -3-6 sind anders — sie definieren, wie die Kammer selbst charakterisiert wird: wo die Messpunkte liegen, wie lange sie sich einschwingen muss und wie Gradient, Schwankung und Abweichung berechnet und berichtet werden. „Verifiziert nach IEC 60068-3-5“ bedeutet also, dass die Temperaturleistung der Kammer nach diesem definierten Verfahren an neun Punkten gemessen und dokumentiert wurde — mit einem Zertifikat eines nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labors. Ohne das ist eine angegebene Gleichmäßigkeit nur eine Behauptung.
Q · 06 Bauen Sie die Kammer selbst oder integrieren Sie zugekaufte Teile?
Beides, und es lohnt sich, genau zu sagen, was was ist. Verdichter, Kältemittelventile, Sensoren, SPS- und HMI-Hardware sind Standardkomponenten, die von etablierten Herstellern zugekauft werden — niemand Vernünftiges baut seinen eigenen Hermetikverdichter, und ein Kammerbauer, der das behauptet, sollte hinterfragt werden. Was Neometrix konstruiert und baut, ist die Kammer: die isolierte dampfdichte Hülle und ihre Edelstahlauskleidung, der Luftkreislauf und das Plenum, die die Gleichmäßigkeit liefern, der Entwurf des Kältekreislaufs und seine Kaskadenstufung, das Feuchte- und Entfeuchtungssystem, das Steuerungskonzept, die Sicherheitsverriegelungen und die Datenprotokollierung sowie die Installation, Inbetriebnahme und Kartierung, die das Ergebnis belastbar machen. Dort wird eine Kammer gewonnen oder verloren. Und um beim Status ehrlich zu sein: Diese Konfiguration wurde gegen wiederkehrende Anforderungen indischer Prüflabore entwickelt, aber noch nicht gebaut, daher wird nichts auf dieser Seite als gelieferte Referenz angeboten.
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