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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 | ||||
Dimensión | 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.