Introducción del Detector de Fugas de Helio:
Los detectores de fugas de helio se utilizan para detectar y localizar fugas en varios sistemas, incluidos sistemas de vacío, sistemas de refrigeración y tuberías. Funcionan según el principio de la espectrometría de masas, que implica la ionización de átomos de helio y la medición de su relación masa-carga para detectar la presencia de fugas.
El principio básico de funcionamiento de un detector de fugas de helio implica la introducción de gas helio en el sistema que se está probando y luego el uso de un espectrómetro de masas para medir la concentración de helio fuera del sistema. Si hay una fuga en el sistema, el helio escapará a través de la fuga y será detectado por el espectrómetro de masas.
Parámetros técnicos del detector de fugas de helio:
| Probador de fugas de helio de presión de flujo y diferencial directo | |||||
| Sensor de presión diferencial | Precisión de la pantalla | El valor se puede establecer en 0 a 4 decimales | |||
| Rango del sensor | 0Pa~±2000Pa | ||||
| Error del sensor | ±0.1% F.S. | ||||
| Sensor de presión directa | Precisión de la pantalla | El valor se puede establecer en 0 a 4 decimales | |||
| Rango de presión de prueba recomendado | Estándar V5 | VH90B | Regulación de presión mecánica | -100kPa~ -1kPa | |
| CH050 | Regulación de presión mecánica | 5kPa~ 100kPa | |||
| CH050D | Regulación de presión mecánica | 5kPa~ 89kPa | |||
| CH600 | Regulación de presión mecánica | 10kPa~ 600kPa | |||
| CH600D | Regulación de presión mecánica | 5kPa~ 490kPa | |||
| CH1000 | Regulación de presión mecánica | 50kPa~ 1200kPa | |||
| CH1000D | Regulación de presión mecánica | 50kPa~ 890kPa | |||
| CH4000 | Regulación de presión mecánica | 50kPa~ 4000kPa | |||
| CH500 | Regulación de presión mecánica | 10kPa~ 5000kPa (detectores de fugas de sellos) | |||
| ZF500 | Regulación de presión mecánica | -100kPa~ -1kPa, 10kPa~ 500kPa | |||
| ZF2500 | Regulación de presión mecánica | -100kPa~ -1kPa, 50kPa~ 2400kPa | |||
| Estándar V6 | ZF600 | Regulación de presión mecánica | -100kPa~ -1kPa, 10kPa~ 600kPa (Opcional) | ||
| ZF2400 | Regulación de presión mecánica | -100kPa~ -1kPa, 50kPa~ 2400kPa (Opcional) | |||
| Error del sensor | ±0.25% F.S. | ||||
| Unidad de visualización | Presión de prueba | kPa,MPa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH20,mmHg | |||
| Tasa de fuga | Pa,kPa,Pas,Pa.m3/s,mL/s,mL/min,mL/h,L/min,L/h,SCCM | ||||
| Número de programa de parámetros | 64 grupos (1~64) | ||||
| Ajuste de tiempo de prueba | 0~99 segundos, tiempo de prueba 1800 segundos | ||||
| Fuente de alimentación | AA220V ±10%, 50Hz | ||||
| Fuente de presión de prueba | Limpia, seca, flujo adecuado, no menos de 500KPa y 100KPa por encima de la fuente de presión de prueba | ||||
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Dimensión
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Estándar V5 | 330mm*222mmm*448mm | |||
| Estándar V6 | 321mm*205mm*460mm | ||||
| Modular | 160mm*268mm*273mm | ||||
| Peso | 20kg | ||||
Aplicaciones del detector de fugas de helio:
Sistemas de vacío: Los detectores de fugas de helio se utilizan para probar la integridad de los sistemas de vacío, como los que se utilizan en la fabricación de semiconductores, la industria aeroespacial y las instalaciones de investigación. Se utilizan para detectar fugas en cámaras de vacío, válvulas y otros componentes del sistema.
Industria automotriz: Los detectores de fugas de helio se utilizan para probar los tanques de combustible, radiadores y otros componentes de los automóviles. Se utilizan para detectar fugas en el sistema de combustible, el sistema de refrigeración y el sistema de aire acondicionado.