+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
06 Jun, 2023 Odwiedzin 551 Autorka: Cherry Shen

Wydajność elektroniki w teście piasku i pyłu w komorze piasku i pyłu

Produkty elektroniczne obejmują głównie produkty oświetleniowe, komponenty elektroniczne, terminale komunikacji mobilnej i mają jasne wymagania dotyczące zewnętrznych testów ochrony powłoki, takich jak ochrona mechaniczna, wodoodporność, przeciwwybuchowość, konflikt wodny itp. Obecnie test piasku i pyłu nie jest traktowany poważnie. Ogólny pogląd jest taki, że źródła pyłu w innych regionach są niezwykle zróżnicowane. Takie jak drobny piasek z pustyń, materiały zawierające węgiel pochodzą ze spalin samochodowych lub sztucznych.

Uszkodzenia spowodowane pyłem w prawdziwym życiu są ogromne i same mogą przekształcić się w szkodliwe substancje, takie jak zakłócenia w działaniu optycznym, zablokowanie składników aktywnych, zmniejszenie wydajności przewodzenia ciepła, zużycie elementów aktywnych, zablokowanie filtra powietrza, uszkodzenie izolacji elektrycznej itp. Jeśli warunki dojrzeją, może to powodować pleśń, korozję, a nawet pożar. Diagnoza obecnego sprzętu do badania pyłu nie jest wystarczająca. Czy w dokumentach JJG/JJF znajduje się test pyłowy, czy wymagana jest kalibracja i jakie są parametry kalibracji? Z analizy wynika, że ​​obowiązujące przepisy dotyczące obliczeń i testów nie sformułowały odpowiednich norm. Główną podstawą odniesienia jest GB/T2423.37-2006'Metody badań środowiskowych wyrobów elektrycznych i elektronicznych, Część 2: Metoda badania Test L: Test piasku i pyłu', a odpowiednie środki kalibracji można skonsultować z lokalnymi instytucjami technicznymi i producentami sprzętu do badań środowiskowych.

Można zauważyć, że nie ma jednolitego standardu dla aktualnych dokumentów z wytycznymi pomiarowymi, co przysporzy testerom trudności w określeniu odpowiednich parametrów. Różni producenci stosują różne metody pomiarowe, co utrudnia zagwarantowanie wartości parametrów testowych. Poniżej z grubsza podsumowano i uporządkowano obiekty używane w test piasku i pyłu, oraz norm przez nich sformułowanych, a także odwoływanie się do norm innych krajów, uzyskiwanie źródeł odniesienia i znajdowanie skutecznych strategii ochrony konstrukcji produktów pyłoszczelnych oraz przedstawianie sugestii.

LISUN SC-015 Komora piasku i pyłu stosuje się do fizycznych i innych powiązanych testów wydajności produktów elektronicznych i elektrycznych, lamp, szafek elektrycznych, komponentów elektrycznych, samochodów, motocykli i ich części oraz innych produktów w symulowanych warunkach pyłowych. Po pomiarze ocenia się, czy działanie produktu spełnia wymagania poprzez weryfikację, aby ułatwić projektowanie, ulepszanie, weryfikację i kontrolę fabryczną produktu. Zgodność spełnia IEC60529:1989 +A1:1999 +A2: 2013,IEC60598-1,  GB2423.37-89 (Test L: metody badania pyłu), GB4208, GB / T 4942.2-93 (stopień ochrony obudowy aparatury niskiego napięcia), GB7000.1  9.2.1, 9.2.2 i Rysunek 6, DIN40050 i IP5K0. Komora do badania pyłu ma zastosowanie do testu pyłoszczelności IP5X i IP6X produktów.

Komory pyłowe

Komora do testów pyłowych

1. Normy dotyczące badań piasku i pyłu
Jak wspomniano powyżej, test piasku i pyłu to na tym etapie standardy powszechnie stosowane, które są takie same jak IEC60068-2-68:1994 „Testy środowiskowe, część 2: Metoda testowa Test L: Dust and Sand (wersja angielska). Norma MIL-STD-810f dotycząca piasku i pyłu w amerykańskiej normie wojskowej jest prawie taka sama i wymaga wielu systemów ochrony IP. Najczęściej używanym kodem na świecie jest kod IP, który jest taki sam jak GB4208 „Stopień ochrony obudowy (kod IP)”. JISC0920:2003 „Stopień ochrony obudowy (kod IP)” w Japonii jest całkowitym zapożyczeniem międzynarodowych standardów. Wymagania dotyczące testów pyłowych muszą być zgodne z IP5X i IP6X w kodzie IP. IP5X i IP6X oznaczają odpowiednio odporność na kurz i pyłoszczelność. IP5X może przedostać się do niewielkiej ilości kurzu, ale nie może powodować szkodliwej akumulacji; IP5X można stosować przy podciśnieniu lub bez podciśnienia. IP6X musi mieć podciśnienie i żaden pył nie może przedostać się do środka. Na przykład, jeśli dany rodzaj enkodera fotoelektrycznego jest testowany pod kątem zapylenia, po teście IP6X następuje niewielki napływ kurzu, co wskazuje, że nie jest on w stanie spełnić wymagań IP6X; następnie, zgodnie z oceną IP5X, okazuje się, że ciemne linie dysku kodującego są zablokowane, a produkt nie może przejść testów IP5X i IP6X.

Seria norm Krajowego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych (NEMA) jest zapożyczona głównie z regionu Karaibów i Ameryki Północnej. W porównaniu z IEC60529, do NEMA250 mają zastosowanie różne czynniki. Należy zwrócić uwagę nie tylko na czynniki pyłowe, ale także wziąć pod uwagę czynniki takie jak pleśń, przeciwwybuchowość, para, kondensacja itp. Zwykle kod IP jest gwarancją spełniającą wymagania MEMA, w przeciwnym razie nie nie będzie możliwe. Biorąc za przykład NEMA250, symbole 12K, 12, 6P, 6, 5, 4X, 4, 3S, 3 spełniają wymagania pyłoszczelności i spełniają wymagania IP5X. Kody to 12K, 12, 5, 4X, 4, 3S, 3. GB/T4942.2-1993 i GB/T4942.1-2006 mogą spełniać standardy zapobiegania zapyleniu produktów samochodowych. Metodą testową do testu zapobiegania zapyleniu są głównie IP6X i IP5X. Z „Definicji, metod testowania i ogólnych wymagań eksploatacyjnych (części samochodowe) złączy wiązek przewodów samochodowych, część 1”, QC/T417.1-2001 wyraźnie wskazuje test pyłowy 4.21; GB/T10485-2007 jasno określa test piasku i pyłu w pozycji 10 „Zewnętrzne urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji optycznej trwałości pojazdów drogowych w środowisku”; Norma niemiecka DIN40050-9 Opracowano również rozporządzenie „Pojazd drogowy (IP International Protection) – rodzaj ochrony sprzętu elektrycznego Odporność na substancje zewnętrzne, wodę i kontakt” w sprawie IPKX i IPKX. Sekcja 10 GB7000.1-2007 „Ogólne wymagania i metody badań opraw oświetleniowych” jasno określa wymagania dotyczące zapobiegania zapyleniu. Porównując powyższe standardy, dzieli się je najczęściej na przeciwpyłowe i pyłoszczelne. Poniżej porównamy różnice między GB/T2423.37 i japońska norma przemysłowa JISD0207 i GJB150.12A.

2. Sprzęt do badania pyłu i wymagania testowe
Powyżej szczegółowo opisano specyfikację testu pyłowego. Obecnie, ogólnie rzecz biorąc, tzw komora na piasek i kurz spełnia wymagania eksperymentu. Zgodnie z odpowiednimi przepisami norm krajowych i poszukiwaniem odpowiednich materiałów, jeden sprzęt testowy nie wystarczy, aby spełnić powyższe wymagania. Według wstępnych szacunków minimalne wymagania do testów to pięć zestawów sprzętu. Szczegółowe wymagania dotyczące badań należy odnieść do normy. Wymagania dotyczące testu pyłu to głównie następujące parametry: temperatura testu, wilgotność względna testu, stężenie pyłu, prędkość wiatru, objętość pudełka, rodzaje piasku i pyłu oraz średnica cząstek, lokalizacja próbki testowej, czas podnoszenia pyłu i czas odpoczynku oraz całkowity czas testu itp. Podczas przeprowadzania eksperymentu konieczne jest zmierzenie temperatury i wilgotności w tym czasie, które wymagają pewnego ograniczenia, co nie będzie szczegółowo opisywane w tym artykule. Sprzęt testowy używany w testach IP5X i IP6X może spełnić wymagania testu, o ile można go wyczerpać.

wideo

3. Środki ochronne zapobiegające pyleniu
Używanie ściśle zamkniętej struktury, takiej jak otwory blokujące na zewnętrznych urządzeniach sterujących komora na piasek i kurz, montażowe osłony przeciwpyłowe. Ruchome porty urządzeń, podłącz wtyczki przeciwpyłowe. Zainstaluj filtry, ekrany piaskowe i inne filtry w miejscach otworów wentylacyjnych, aby lepiej filtrować kurz. Staraj się unikać urządzeń z wymuszonym chłodzeniem powietrzem i zmień formę nadmuchu na wyciąg. Jeśli chodzi o urządzenie obwodu używane w złych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo obwodów, na jego powierzchnię należy nałożyć warstwę materiału ochronnego.

4. Wniosek
Aby jakość produktów krajowych była bardziej konkurencyjna na rynku międzynarodowym, musimy rozwiązać kilka praktycznych problemów od drobnych aspektów, ustabilizować każdy krok, aby zapewnić przedsiębiorstwom lepszy rozwój w dłuższej perspektywie.

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=