+ 8618117273997Weixin
AngielskiAngielski
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

POPROSIĆ O WYCENĘ

=

IEC60335-1 Klauzula 11 Czarny róg testowy | Kącik testowy wzrostu temperatury

Nr produktu: TMPWS-010

  • SPECYFIKACJA
  • Filmy
  • Pobrania
  • Zastosowania
  • Standardy
  • Urządzenie do pomiaru wzrostu temperatury serii TMPWS to znormalizowane urządzenie do symulacji środowiskowej, zaprojektowane specjalnie do testowania parametrów wzrostu temperatury w produktach elektrycznych i elektronicznych. Jego funkcją jest odwzorowanie środowisk testowych wymaganych przez normy takie jak IEC 60335-1:2023, zapewniając stabilne i zgodne z wymaganiami warunki testowania wzrostu temperatury dla urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń medycznych i produktów informatycznych. Wykorzystując precyzyjnie rozmieszczone termopary typu K i mosiężne paski pomiarowe, urządzenie serii TMPWS zbiera w czasie rzeczywistym dane dotyczące temperatury z kluczowych komponentów testowanego produktu (takich jak uzwojenia, obudowy i listwy zaciskowe) podczas pracy. W oparciu o kryterium stabilności „różnicy temperatur ≤2°C w ciągu trzech godzin”, urządzenie dokładnie oblicza wartość wzrostu temperatury, dostarczając kluczowych danych do oceny żywotności produktu, racjonalności projektowania rozpraszania ciepła i zgodności z normami bezpieczeństwa.

    Narożnik testowy wzrostu temperatury serii TMPWS może być opcjonalnie wyposażony w TMP-16 seria Multiplex Tester Temperatury Do jednoczesnego, wielokanałowego rejestrowania i analizy danych, automatycznie generując krzywe wzrostu temperatury i raporty z testów. Urządzenie to zaspokaja szeroki zakres potrzeb badawczo-rozwojowych, weryfikacyjnych i kontroli jakości dla producentów oświetlenia LED, sprzętu AGD, firm produkujących sprzęt medyczny oraz zewnętrznych organizacji testujących.

    Normy:

    Normy NR.  Nazwa standardów
    IEC 60335-1:2023 Punkt 11 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne
    IEC 60601-1:2020 Punkt 11 Medyczny sprzęt elektryczny – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów użytkowych
    IEC 60065-2014 Punkt 11 Urządzenia elektroniczne audio, wideo i podobne – Wymagania bezpieczeństwa
    IEC 62368-1:2023 Punkt 9 Sprzęt audiowizualny, informatyczny i telekomunikacyjny – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
    IEC 62040-1:2020 Punkt 5.7 Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) – Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
    IEC 61347-1:2007 Punkt 5.5 Urządzenia sterujące do lamp – Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
    GB 4706.1-2024, 11, 章 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求
    GB 9706.1-2020, 11, 章 医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的通用要求
    GB/T 14862-2022 5 cali  信息技术设备用不间断电源 通用规范
    GB 4943.1-2022, 3, 章  音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分:安全要求

    Dane techniczne:

    LISUN Model TMPWS-010 TMPWS-012 TMPWS-020
    Wymiary wewnętrzne (dł.*szer.*wys.) 1000 * 1000 * 1000mm 800 * 1000 * 1500mm 1000 * 1000 * 2000mm
    Grubość ścianki sklejki 20 mm (wysoka izolacja termiczna, redukująca zakłócenia temperatury zewnętrznej)
    Termopary typu K (równomiernie rozmieszczone na wewnętrznej stronie narożnika testowego i wsporniku próbki) 243 szt 287 szt 423 szt
    Specyfikacje blachy miedzianej do pomiaru temperatury Średnica 15mm, grubość 1mm (wykonana z mosiądzu, równomierne przewodzenie ciepła, spełnia wymagania norm)
    Dokładność testu temperatury ±0.5℃ (w zakresie -50℃~300℃)
    ochrona bezpieczeństwa Zabezpieczenie łuku narożnego (zabezpieczenie przed kolizją), izolacja zacisków termopar, zabezpieczenie przeciążeniowe (do zasilania przyrządów inspekcyjnych)
    Wygoda operacyjna Otwarta rama (zarezerwowany interfejs linii zasilania próbki/linii sygnałowej, wygodny do umieszczenia próbki i rozmieszczenia termopar)

    Uwaga: Istnieje możliwość dostosowania innych rozmiarów wewnętrznych do wymagań klienta!

    Aplikacje:
    1. Przemysł AGD i podobnych urządzeń
    • Testowanie wzrostu temperatury małych urządzeń: Pomiar wzrostu temperatury uzwojeń, płyt grzejnych i obudów małych urządzeń, takich jak urządzenia do gotowania ryżu, czajniki elektryczne i kuchenki mikrofalowe. Sprawdzenie, czy wzrost temperatury kluczowych podzespołów spełnia wymagania normy GB 4706.1-2024, rozdział 11 (IEC 60335-1:2023, klauzula 11 „Ogrzewanie”) podczas pracy z mocą znamionową, zapobiegając przegrzaniu, które mogłoby spowodować starzenie się elementów plastikowych lub oparzenia użytkowników.
    • Weryfikacja wydajności dużych urządzeń: W przypadku podzespołów o dużej mocy, takich jak sprężarki lodówek, zewnętrzne jednostki klimatyzatorów i silniki pralek, seria testów narożnikowych TMPWS symuluje rzeczywiste środowiska pracy, monitoruje zmiany wzrostu temperatury po długotrwałym użytkowaniu i ocenia, czy projekt odprowadzania ciepła spełnia wymagania dotyczące żywotności (np. wzrost temperatury uzwojeń sprężarki ≤80K, zgodność z izolacją klasy A).

    2. Sprzęt elektryczny medyczny
    • Testowanie sprzętu diagnostycznego: Weryfikacja wzrostu temperatury modułów zasilania i układów scalonych płyt głównych w monitorach medycznych, ultrasonografach i innych urządzeniach w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami „Podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczej wydajności” dla urządzeń medycznych zawartymi w rozdziale 11 normy GB 9706.1-2020 (IEC 60601-1:2020, klauzula 11). Gwarantuje to, że urządzenia nie ulegną zniekształceniu danych ani wyłączeniu z powodu przegrzania podczas ciągłej pracy.
    • Weryfikacja sprzętu terapeutycznego: W przypadku elementów generujących ciepło (takich jak interfejsy elektrod i płytki sterowników silników) w medycznych urządzeniach elektrochirurgicznych o wysokiej częstotliwości i pompach infuzyjnych, do monitorowania wzrostu temperatury w czasie rzeczywistym stosuje się wielokanałowe termopary, aby zapobiec wpływowi wysokich temperatur na bezpieczeństwo leczenia lub stabilność urządzenia.

    3. Branża technologii informatycznych i sprzętu audiowizualnego
    • Testowanie zasilacza: wykrywa wzrost temperatury transformatora i mostka prostowniczego w zasilaczach do laptopów i szybkich ładowarkach do telefonów komórkowych. Test ten jest zgodny z normą IEC 62368-1:2023, klauzula 9, zapewniając wzrost temperatury zasilacza ≤45 K podczas pracy przy pełnym obciążeniu, aby zapobiec ryzyku pożaru spowodowanemu przegrzaniem.
    • Weryfikacja sprzętu audio i wideo: W przypadku projektorów, wzmacniaczy audio, modułów wzmacniaczy mocy i wentylatorów chłodzących testowane są w narożnikach testowych, co pozwala symulować zamknięte środowisko pracy, monitorować krzywe wzrostu temperatury i optymalizować konstrukcję kanału chłodzącego, aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu z powodu przegrzania.

    4. Obszary testowania i badań i rozwoju
    • Testowanie zgodności przez niezależne laboratoria: Organizacje testujące, takie jak SGS i CQC, wykorzystują narożniki testowe serii TMPWS, aby dostarczać firmom raporty z testów zgodności wzrostu temperatury dla urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń medycznych w oparciu o normy, takie jak IEC 60335-1:2023 klauzula 11 i GB 4706.1-2024 rozdział 11, co pomaga im uzyskać certyfikaty CCC, CE i FDA.
    • Optymalizacja prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie: W fazie rozwoju nowych produktów (takich jak energooszczędne urządzenia do gotowania ryżu i przenośne monitory) producenci sprzętu gospodarstwa domowego i medycznego wykorzystują narożniki testowe do porównywania danych dotyczących wzrostu temperatury pochodzących z różnych rozwiązań chłodzących (takich jak dodawanie radiatorów lub optymalizacja prędkości wentylatora), aby zidentyfikować optymalne rozwiązanie konstrukcyjne i zrównoważyć wydajność produktu z bezpieczeństwem.

    IEC60335-1 Punkt 11 Test wzrostu temperatury

    IEC60335-1 Punkt 11 Test wzrostu temperatury

     

    Co to jest kącik testowy wzrostu temperatury?
    Kąt wzrostu temperatury odnosi się do temperatury różnych komponentów w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych powyżej temperatury otoczenia. Gdy prąd przepływa przez przewodnik, generowany jest efekt cieplny prądu. Z czasem temperatura powierzchni przewodnika stale rośnie, aż do jej stabilizacji. Stabilność jest osiągana, gdy różnica temperatur między poprzednim a kolejnym pomiarem nie przekracza 2°C w ciągu trzech godzin. Zmierzona temperatura powierzchni w tym punkcie jest końcową temperaturą przewodnika, a jednostką temperatury są stopnie (°C). Część tego wzrostu temperatury przekraczająca temperaturę powietrza otoczenia (temperaturę otoczenia) nazywana jest wzrostem temperatury, a jednostką wzrostu temperatury jest kelwin (K). Niektóre artykuły, raporty z testów i pytania egzaminacyjne dotyczące wzrostu temperatury często używają jednostki (°C). Wyrażanie wzrostu temperatury w stopniach (°C) jest niewłaściwe. Powinno być wyrażone w (K/W).
    Aby zweryfikować żywotność i stabilność produktów elektronicznych, często testuje się wzrost temperatury kluczowych komponentów (takich jak układy scalone). Testowane urządzenie pracuje w określonej temperaturze (T=70°C), wyższej niż jego znamionowa temperatura pracy (T=25°C). Po ustabilizowaniu się, rejestruje się wzrost temperatury komponentu powyżej temperatury otoczenia, aby zweryfikować przydatność projektu. W przypadku produktów elektrycznych, znamionowy wzrost temperatury silnika odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego wzrostu temperatury uzwojeń silnika przy określonej projektowej temperaturze otoczenia (+40°C). Jest on określany przez klasę izolacji uzwojenia. Wzrost temperatury kąta testowego jest określany przez generowanie i rozpraszanie ciepła przez silnik podczas pracy. Wzrost temperatury jest często wykorzystywany do określenia, czy rozpraszanie ciepła przez silnik jest wystarczające.

    Tagi:
  • Certyfikat kalibracji TMPWS-012
  • Rozwiązania testowe do zastosowań domowych

    LISUNRozwiązania firmy w zakresie testowania urządzeń gospodarstwa domowego są w pełni zgodne z normą IEC 60335, podstawową normą...

  • Norma obejmuje wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem do 250 V dla urządzeń jednofazowych i do 480 V dla pozostałych urządzeń. Ma zastosowanie do urządzeń gospodarstwa domowego...