Анализа садржаја ЈБ / Т4088 - 2012 стандарда за цевасте електричне грејне елементе

Dec 30, 2017

Остави поруку

Анализа садржаја ЈБ / Т4088 - 2012 стандарда за цевасте електричне грејне елементе

Стандард за нове цевасте компоненте за свакодневну употребу на снази је од новембра 2012. Био сам члан ревидираног издања Стандарда 98 и ревидиране верзије 2012. Познат сам са стандардом. Нова верзија стандарда у поређењу са старом верзијом великог броја садржаја је измењена, поред капије и повећања. Како би се олакшало домаћим предузећима да тачно разумеју и олакшају рад, и даље према новом стандарду као мерилу за побољшање техничког нивоа дневних цевастих електричних компонената како би се прилагодили потребама домаћег и међународног тржишта апликација. Овде сам због овог чланка о новим стандардима који се односе на одредбе бројних промена у анализи, лечењу, овом и свима којима треба комуницирати. Будући да нисам у делокругу службених дужности, сви ставови могу бити само академске природе и немају никакво тумачење. Сав садржај је само за референцу!


1 опсег


У поређењу са старом верзијом, напон је промењен са 440В на 480В и промењена је снага

од 4000В до 6000В. Ово се прилагођава потребама за развој тржишта.



Одредбе и дефиниције


2.1 Нови стандард за дефиницију штете због мале промене, стари стандард за

издржати напон вредност је мања од наведене вредности је оштећен, а нови стандард да

издржати вредност напона нижа од 75% од нормалне вредности оштећења. Притисак 1500В

производ је нетакнут, након периода употребе може издржати притисак од 1200 В, овај производ не може

користите стари и нови стандард који није оштећен.


2.2 Додато је објашњење еквивалентног отпора


Еквивалентан отпор се првенствено користи као алтернатива брзом прегледу снаге

испоручено у фабрику. Сви знамо да већина врста електричних компонената не може бити

спроводи се снагом једног по једног, (јер површина цеви након оксидног слоја и

дуготрајан) Стога већина произвођача мери отпор једносмерне струје да би одредила снагу

квалификованих или не. Међутим, због отпорности материјала жице на различитим температурама

отпор има одређену промену, ми смо навикли да се ова промена назива отпорна температура

коефицијент. Овде се односи на еквивалентни отпор различит у зависности од рада

температура, измерени отпор помножен са фактором помноженим са елементом од нормалног

температура вредности температуре.


Однос у стандарду: Р (Т) = Р0 [1 + а (Т-Т1)]


Еквивалентни отпор = отпор нормалне температуре к [1 + отпор фиксна температура

коефицијент (радна температура - нормална температура) за ову формулу имам две идеје;


Температурни коефицијент отпора је директно повезан са температуром, али јесте

не линеарни однос.


Б Отпорна жица има фактор корекције за одговарајући температурни коефицијент у

професионални стандард отпорне жице. Ова вредност корекције односи се на температуру од

сама отпорна жица, а не на површинску температуру елемента.


С обзиром на горње две тачке, мислим да се ова формула не може тачно израчунати. Па сам

сугеришу да отпорна жица треба да буде на различитим температурама када вредност корекције у

формула за израчунавање.


Р (Т)=Ро к Цт


Текст описује: еквивалентни отпор=температурни отпор к температурни коефицијент


На пример: компонента 220В 1000В ради када је температура површине компоненте 300 ℃,

отпорност саме жице температуре 450 ℃,


У овом тренутку потражите табелу жице отпора која одговара вредности корекције, а затим у

прорачун. Овде предлажемо: материјал отпорне жице са различитим корекционим фактором је

различит. Важно је да еквивалентни отпор буде тачан (у складу са тачношћу

моћи). Препоручује се да произвођач провери топлотну отпорност

компонента на симулираној радној температури (ово је прави еквивалентни отпор). Тхе

кораци за верификацију су следећи:


Прво измерени хладни отпор;


Б Повежите компоненту са извором напајања да бисте јој омогућили да нормално ради

температура;


Ц Када је температура стабилна, забележите снагу (покажите волтметар /, мерач снаге мора бити

тачно);


Д измерите вредност снаге у закон Охм ГГ # 39; израчунајте: еквивалентни отпор=квадрат од

вредност напона / измерене снаге


Е израчунајте број температуре отпора цт=еквивалентни отпор / отпор хладноће


Охм ГГ # 39; с-ов закон за прорачун је врло тачан, нема сумње ако се услови могу опремити

електронски мост који је мерење снаге. У стварном раду предузећа на еквиваленту

моћи алтернативног отпора обиму контроле треба оставити одређену маргину.



3. Класификација


У поређењу са старим стандардом, префињенији, облик, било да су вибрације, било да су уграђени,

карактеристике грејања класификације.



4. Технички захтеви


У поређењу са старим стандардом са садржајем мреже Ц; около нема експлозива, запаљивости, нагризајуће

гасови и проводљива прашина. Решетка иде на температуру прстена.


4.2 Захтеви за одступање снаге се не мењају


4.3 Струја цурења Оригинални стандард од највише 0,5мА ревидираног дрвета за више од 0,75мА. Овде да објаснимо, није потребно смањивати, у суштини, због обима новог стандарда је 6КВ, сви знамо да величина струје цурења и величина снаге имају одређени однос, па је ревидирано на 0,75 Проширење снаге мА је нормално


4,4 електричне снаге у поређењу са старим стандардом ради повећања захтева под хладом

под условом, у ствари, ово захтева да производна предузећа раде нормално

пројекат. Зато што је хладно, него радна температура и услови плима и осека

захтеви повећани, па као 1500В. За радни напон већи од 250В напон производа

је 1,2 пута већи од радног напона плус 1250В, радна температура вредности напона је 1,2

пута радни напон плус 800В, плима напона вредност 1,2 пута већа од радног

напон плус 1000В.


4.5 да повећа захтеве за ограничење штетних супстанци, у овом погледу производњу

предузећа за контролу.


4.6 Општи структурни аспекти


4.6.1 Прилагодити ограничење телесне температуре цеви у старом стандарду Додатку Ц. Нормативно

информације


4.6.2 Прилагодити ограничење дебљине зида металне цеви Додатку Д. Информативни материјал


4.6.3 Подесити дебљину изолације и удаљеност пузања између електрода компоненте

и кућиште видети Додатак Д.


4.6.4 У новом стандарду, ограничење дужине штапа у цеви је знатно промењено у односу на стари

стандард.


А Промените вредност пречника цеви на вредност интервала. Тако да у стварном раду налако руковање.


Б рационално рационализујте спецификације оловних шипки и спецификације пречника. За

на пример, оригинални стандардни пречник пречника 6,5 мм носећи штап пречника 3 мм-4 мм, који

није реално, а нови стандард у пречнику од 6,5 мм води између 2 мм и 2,5 мм, ово

је у складу са употребом. Овде предлажемо да: Ако се од купца захтева да произведе пречник 6,5

мм и носеће шипке пречника 3 мм, тада то не задовољава стандардне захтеве.

Садржај стандардног облика је углавном према дужини не може бити прекратак ако је дужина мања од

захтеви табеле треба да буду неквалификовани.


4.6.5 Толеранција геометријских димензија новог стандарда ГБ / 1804 у процени од стране

В-класа, тако да стари стандард са


Практичније.

4.7 Уједначеност грејања у стандарду нема посебне захтеве, али се односи на

ограничење температуре захтева тела тела. (Додатак Ц)


Имам неколико идеја за равномерност топлоте:


Прво потврђено у будућности наших производа који се користе на температури металног материјала

захтеви морају бити у складу са захтевима из Додатка Ц;


Б Додатак Ц не може да замени захтеве за униформност грејања, као што је цевасто електрично грејање

елемент је у питању, то је снага након грејања тела, температура површине цеви треба да буде

уједначен, рад може бити уједначен за загревање различитих супстанци, стварност у којој бр

уређај за грејање не захтева равномерно грејање. Друго, сви знамо да су електричне компоненте

са променом температуре његове изолације променит ће се сигурносне перформансе. У истим условима,

што је већа температура већа је струја цурења; тада је и отпорна жица

што је температура виша то је живот краћи.


ЦИ мислим да би требало проценити једнообразност грознице или треба проценити, али стари начин компонената

преглед рентгенског филма није лак за руковање и не може гарантовати тачност. Не могу да гарантујем

тачан разлог је: постизање уједначене површине грејне цеви Поред отпора од

густина једноличне густине паковања жице такође мора бити уједначена, или површина цеви

температура није нужно једнолична.


Д уједначености грејања компонената метода процене:


Д1 компоненте повезане на напајање како би биле стабилне након испитивања температуре;


Д2 ако је површинско оптерећење превелико, треба смањити напон за испитивање;


Д3 се мора мерити помоћу термометра површинске температуре:


Д4 температурне захтеве треба контролисати на 10% је умерено (погледајте релевантне стране

стандарди), овај захтев не смањује поређење са старим стандардом;


Д5 на површини компоненте равномерно распоређени тест и прорачун у 5 тачака за

интуитивна униформност грознице мора се користити као бодовни тест;


Д6 се израчунава на следећи начин:


, Тц=мак [| 1- (Тн / Т стан) |] × 1%


У формули:


Тц ---- разлика температуре


Тн ---- било која тачка температура


Т Просек свих тест тачака


4.8 Захтеви новог стандарда за испитивање затезања одводних шипки су исти као и они

старог стандарда, али захтеви за испитивања затезањем и уметци за заварене ушице на олову

шипке су повећане.


С обзиром на овај садржај који гледам је следећи:


Лист електрода је мали део, али је веома важан ако је олово извађено из штапа

контакт ће бити у процесу употребе паљења или ван додира, опште електричне

лугови се наплаћују, појава овог Ситуација је врло опасна.


Б Улошци за електроде, попут ушица, такође су важни у захтевима величине

њихов сигуран контакт са одводном шипком. Ако је величина дебљине танка, онда употреба

лош контакт, ово представља безбедносни ризик. На основу ове тачке препоручује се пажња

треба платити производним предузећима. Упознат са релевантним захтевима у ГБ / 17196

(убаците стандард), захтеве за величином и силу уметања треба ојачати и контролисати

.


4,9 нових стандарда за повећање захтева против сушења


Испитивање против сушења углавном се односи на течне грејне елементе у споју скале, дехидратацију

компоненте из течности у гас плус


Врућина и садржај процене. За услове сувог сагоревања не постоји јасан захтев

у стандарду, написан само у договору са корисником. Тачно


У тесту против сушења имам следећи став:


Стандард је изричито предвиђен, мора се применити, али због овог теста,

компоненте, ако употреба бакарне цеви очигледно није погодна;


Б. Није могуће користити тест сувог сагоревања како би се осигурало да водени елемент може бити потпуно

сигурно (без термичког слома, без пуцања, без изгарања) након наношења ваге од

паковање унутар елемента понекад траје дуго Промениће се.


Ц Да бисмо се прилагодили тесту сувог сагоревања, морамо да прилагодимо дизајн компонената воде, цеви

површинско оптерећење за смањење, ако је оптерећење и даље релативно велико, не може се користити модификовани магнезијум оксид

, и за одабир магнезијумовог оксида на високој температури.


Д стандард површинског оптерећења цеви је већи од 10 В, чланак се не примењује, па мислим

погрешно је, јер је површина цеви оптерећена што је већа скала компонената уређаја,

брже скале, електрична својства могућности пропадања веће.

На основу овога морамо имати ово разумевање производних предузећа, не можемо имати среће

срце, (није процена сувог), док 10В негативног пуњења производа треба размотрити употребу

избора пунила магнезијум-оксида високе температуре.


Да би се побољшале техничке перформансе грејних елемената за воду како би се осигурало да не дође до пуцања,

није изгорео топлотни квар, такође сам написао референцу за информације.


4.10 Нови стандард додаје захтевима запаљивости заптивног материјала


Овај чланак у основи према захтеву из ГБ / 4706.1.



5 о методи испитивања


5.1 на мерним инструментима за повећање влажности инструментације и прецизности

захтеви.


5.2 Мерење снаге Предлажем да буде опремљен регулисаним напајањем, испитни напон треба

прво се измери како би се осигурало тачно мерење електричне снаге након што напон може бити

тачно. Као што је раније поменуто, еквивалентна средња вредност отпорника мора бити верификована напајањем

тест на симулираној радној температури.


5.3 Мерење струје цурења на радној температури


Специфичне методе испитивања и пажња на предметима:


Компонента мора бити изолована од земље;


Б на симулираној радној температури;


Ц подесите напон на 1,15 пута већи од номиналног напона снаге;


Д Измерена су оба краја компоненте, која је већа.



Овде предлажемо да током теста, ако је врх, а затим пад, онда ова компонента треба

бити врх за одређивање резултата. Јер као електрични производ у тренутку

ако постоји безбедносни ризик, произвођачи производа не могу избећи одговорност.


5.4 Испитивање заптивања и испитивање струје цурења након притиска воде


Ова два стања струје цурења су заправо обим хладне струје цурења на хладноћи

тест цурења струје већина компанија није озбиљно урадила, заправо је то замена за изолацију

метода испитивања отпорности, јер стандард из верзије 98 поништава отпор изолације

Предмет захтева. Метода испитивања је употреба компонената наизменичног напона (1,06 пута веће од називног напона)

нису под напоном, између електроде и омотача примењује се наизменични напон.


Додати: бр. 16, пут 3, индустријска зона Сањианг, Схенгзхоу, Зхејианг, Кина

Контакт: Ериц Ксие

Емаил:sale@benoelectric.com

Мафија: +861598895936

Скипе:ericxie123@outlook.com

Вецхат ГГ амп; Вхатсапп: +8615988295936

Веб локација: ввв.беноиндустри.цом



Pošalji upit