Nr produktu: TMPWS-010
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.
LISUNRozwiązania firmy w zakresie testowania urządzeń gospodarstwa domowego są w pełni zgodne z normą IEC 60335, podstawową normą...