Analiza sadržaja JB / T4088 - 2012 Standard za cjevaste električne grijače

Dec 30, 2017

Ostavite poruku

Analiza sadržaja JB / T4088 - 2012 Standard za cjevaste električne grijače

Standard za nove cjevaste komponente za svakodnevnu uporabu na snazi je od studenog 2012. Bio sam član revidiranog izdanja Standarda 98 i revidirane verzije iz 2012. Upoznat sam sa standardima. Nova verzija standarda u usporedbi sa starom verzijom puno sadržaja je izmijenjena, osim vrata i povećanja. Kako bi se domaćim poduzećima olakšalo točno razumijevanje i olakšavanje rada, a dodatno i novi standard kao mjerilo za poboljšanje tehničke razine dnevnih cjevastih električnih komponenti kako bi se prilagodila potrebama domaćeg i međunarodnog tržišta primjene. Ovdje sam zbog ovog članka o novim standardima vezanim za odredbe brojnih promjena u analizi, liječenju, u ovom i svima kako bih komunicirao. Budući da nisam u okviru službenih dužnosti, sva stajališta mogu biti samo akademske prirode i nemaju nikakve interpretativne ovlasti. Sav sadržaj je samo za referencu!


1 raspon


U usporedbi sa starom verzijom, napon je promijenjen s 440V na 480V, a snaga je promijenjena

od 4000W do 6000W. Time se treba prilagoditi potrebama za razvojem tržišta.



Pojmovi i definicije


2.1 Novi standard o definiciji oštećenja na malo promjene, stari standard na

naponska vrijednost je manja od navedene vrijednosti, a novi standard

izdržati naponsku vrijednost je niža od 75% od normalne vrijednosti štete. Tlak 1500V

proizvod je netaknut, nakon razdoblja uporabe može izdržati samo 1200V tlak, ovaj proizvod ne može

koristiti stari standard i novi standard koji nije oštećen.


2.2 Dodano je objašnjenje ekvivalentnog otpora


Ekvivalentni otpor prvenstveno se koristi kao alternativa brzom pregledu

isporučena u tvornicu. Svi znamo da većina sorti električnih komponenti ne može biti

provodi se snagom jednog po jednog (jer je površina cijevi nakon oksidnog sloja i

dugotrajan) Stoga većina proizvođača mjeri otpornost na DC kako bi odredili snagu

kvalificiranih ili ne. Međutim, zbog otpora žičanog materijala na različitim temperaturama

otpor ima određenu promjenu, navikli smo da se ova promjena zove temperatura otpornosti

Koeficijent. Ovdje se odnosi na ekvivalent otpor je drugačiji prema operaciji

temperaturu, izmjerenu otpornost pomnoženu s faktorom pomnoženim s elementom od uobičajenog

temperaturu vrijednosti temperature.


Odnos u standardu: R (T) = R0 [1 + a (T-T1)]


Ekvivalentna otpornost = normalna otpornost na temperaturu x [1 + fiksna temperatura otpora

koeficijent (operativna temperatura - normalna temperatura) za ovu formulu imam dvije ideje;


Temperaturni koeficijent otpora izravno je povezan s temperaturom, naravno, ali jest

nije linearna veza.


B Žica otpora ima faktor korekcije relevantnog koeficijenta temperature u

profesionalni standard žice otpora. Ova vrijednost korekcije odnosi se na temperaturu

sama žica otpora, a ne površinska temperatura elementa.


S obzirom na gore navedene dvije točke, mislim da se ova formula ne može točno izračunati. Tako sam

predložiti da žica otpora bude na različitim temperaturama kada je vrijednost korekcije

formulu za izračun.


R (T) = Ro x Ct


Tekst opisuje: ekvivalentni otpor = otpornost na temperaturu x koeficijent temperature


Na primjer: komponenta 220V 1000W radi kada je temperatura površine komponente 300 °C,

otpor žica sama temperatura 450 °C,


Tablica za potražite u ovom trenutku žicu otpora koja odgovara vrijednosti korekcije, a zatim u

izračun. Ovdje sugeriraju: otpor žičani materijal s različitim korekcije faktor je

Različite. Važno je da je ekvivalentni otpor točan (u skladu s točnošću

moći). Preporučuje se da proizvođač provjeri toplinsku otpornost

komponenta na simuliranoj operativnoj temperaturi (to je pravi ekvivalentni otpor). The

koraci provjere su sljedeći:


Prvi izmjereni otpor na hladnoću;


B Spojite komponentu na napajanje kako bi komponenta dosegla svoj normalan rad

temperaturu;


C Kada je temperatura stabilna, imajte natuknicu o snazi (zaslonski voltmetar /, mjerač snage mora biti

točna);


D izmjerenu vrijednost snage u Ohmov zakon za izračun: ekvivalentni otpor = kvadrat

napon / izmjerena vrijednost snage


E izračunajte broj ct temperature otpora = ekvivalentni otpor / otpornost na hladnoću


Ohmov zakon za izračun je vrlo precizan, bez sumnje, ako se uvjeti mogu opremiti

elektronički most koji je mjerenje snage. U stvarnom radu poduzeća na ekvivalentu

snagu alternativnog otpora opsegu kontrole treba imati određenu marginu.



3. Klasifikacija


U usporedbi sa starim standardom profinjenijim, oblikom, bilo vibracijom, bilo ugrađenom,

karakteristike grijanja klasifikacije.



4. Tehnički zahtjevi


U usporedbi sa starim standardom sadržaja C mreže; oko nema eksplozivnog, zapaljivog, korozivnog

plinovi i vodljiva prašina. Mreža ide na temperaturu prstena.


4.2 Zahtjevi za odstupanje snage nisu promijenjeni


4.3 Struja curenja Izvorni standard ne više od 0,5mA revidiranog drva za više od 0,75mA. Ovdje objasniti, nije potrebno smanjiti, u biti, je zbog opsega novog standarda je 6KW, svi znamo da je veličina struje curenja i veličina snage ima određeni odnos, tako revidiran na 0.75mA proširenje snage je normalno


4,4 električne čvrstoće u usporedbi sa starim standardom za povećanje potreba pod hladnoćom

uvjet, u stvari, to zahtijeva da proizvodna poduzeća posluju kao i obično

Projekt. Zato što je hladno, dakle od radne temperature i stanja plime pod

zahtjevi povećani, dakle kao 1500V. Za radni napon veći od 250V napona proizvoda

je 1,2 puta veći od radnog napona plus 1250V, radna temperatura naponske vrijednosti je 1,2

puta radni napon plus 800V, plima naponske vrijednosti 1,2 puta veća od rada

napon plus 1000V.


4.5 povećati zahtjeve ograničenja štetnih tvari, u tom pogledu

poduzeća za kontrolu.


4.6 Opći strukturni aspekti


4.6.1 Prilagodite ograničenje tjelesne temperature cijevi u starom standardu dodatku C. Normativno

Informacije


4.6.2 Podesite ograničenje debljine zida metalne cijevi na Dodatak D. Informacijski materijal


4.6.3 Podesite debljinu izolacije i udaljenost puzanja između elektroda komponente

i kućište za vidjeti Dodatak D.


4.6.4 U novom standardu granica duljine šipke u cijevi uvelike se mijenja u odnosu na staru

Standardni.


A Promjena vrijednosti promjera cijevi u vrijednost intervala. Tako da je u stvarnom radu najednostavan rad.


B racionalizirati specifikacije olovne šipke i specifikacije promjera s racionalnošću. Za

primjer, izvorni standardni promjer promjera 6,5 mm potporne šipke promjera 3 mm-4 mm, koji

nije realno, a novi standard u promjeru 6.5mm podudaranje vodi između 2mm-2.5mm, to

je u skladu s uporabom. Ovdje predložite da: Ako je kupac dužan proizvesti promjer 6,5

mm i potporne šipke za promjer od 3 mm, onda to nije ispunjavanje standardnih zahtjeva.

Standardni sadržaj obrasca uglavnom je do duljine ne može biti prekratak, ako je duljina manja od

zahtjevi tablice trebali bi biti nekvalificirani.


4.6.5 Tolerancija geometrijskih dimenzija novog standardnog GB / 1804 u procjeni prema

V-klasa, tako da je stari standard s


Praktičnije.

4.7 O ujednačenosti grijanja u standardu nema posebnih zahtjeva, već se odnosi na

temperaturno ograničenje potreba tijela cijevi. (Slijepo crijevo C)


Imam nekoliko ideja za ujednačenost topline:


Prije svega potvrđena u budućnosti naših proizvoda koji se koriste u temperaturi metalnog materijala

zahtjevi moraju biti u skladu sa zahtjevima Dodatka C;


B Dodatak C ne može zamijeniti zahtjeve ujednačenosti grijanja jer se cjevasto električno grijanje

element je u pitanju, to je snaga nakon zagrijavanja tijela, temperatura površine cijevi treba biti

ujednačen, rad može biti ujednačen za zagrijavanje različitih tvari, stvarnost u kojoj nema

uređaj za grijanje ne zahtijeva ujednačeno grijanje. Drugo, svi znamo da su električne komponente

s temperaturom svoje izolacije sigurnosne performanse će se promijeniti. U istim uvjetima,

viša temperatura što je veća struja curenja; tada je žica otpora također

viša temperatura što je kraći život.


C Mislim da je ujednačenost groznice ili treba procijeniti, ali stari način komponenti

pregled rendgenskog filma nije jednostavan za rad i ne može jamčiti točnost. Ne mogu jamčiti

točan razlog je: postići ujednačenu površinu cijevi za grijanje Uz otpornost

gustoća ujednačene gustoće žičanog pakiranja također mora biti ujednačena ili površina cijevi

temperatura nije nužno ujednačena.


D ujednačenosti komponenti grijanja metoda procjene:


D1 komponente spojene na snagu kako bi bile stabilne nakon testa temperature;


D2 ako je površinsko opterećenje preveliko treba smanjiti napon za testiranje;


D3 se mora mjeriti pomoću termometra površinske temperature:


D4 temperaturne zahtjeve treba kontrolirati na 10% je umjereno (odnosi se na relevantne strane

standardi), tim se zahtjevom ne smanjuje usporedba sa starim standardom;


D5 na površini komponente ravnomjerno raspoređenog testa i izračuna u 5 točaka, za

intuitivna ujednačenost vrućice mora se koristiti kao točkasti test;


D6 se izračunava na sljedeći način:


, Tc = max [| 1- (Tn / T flat) |] × 1%


U formuli:


Tc ---- temperaturne razlike


Tn ---- temperaturi bilo koje točke


T Prosjek svih ispitnih točaka


4.8 Zahtjevi novog standarda za tensilno testiranje olovnih pločica isti su kao i

starog standarda, ali zahtjevi za cililna ispitivanja i umetke za zavarene lugove na olovu

barovi su povećani.


S obzirom na ovaj sadržaj koji vidim, to je sljedeće:


Ploča elektrode je mali dio, ali je vrlo važna s olovom iz štapa, ako

kontakt će biti u postupku korištenja paljenja ili izvan dodira, opće električne

lugs se naplaćuje, pojava toga Situacija je vrlo opasna.


B Elektrode umetci, poput lugova, također su važni u svojim zahtjevima veličine uz

njihov siguran kontakt s olovnim barom. Ako je veličina debljine tanka, onda korištenje

loš kontakt, to je sigurnosni rizik. Na temelju ove točke preporučuje se pozornost

treba plaćati proizvodnim poduzećima. Upoznati s relevantnim zahtjevima u GB / 17196

(umetnuti standard), zahtjeve veličine i snagu umetanja treba ojačati i kontrolirati

.


4,9 novih standarda za povećanje zahtjeva protiv suhog


Antisuhi test je uglavnom za elemente tekućeg grijanja u skali spoja, dehidraciju,

komponente iz tekućine u plin plus


Toplina i sadržaj procjene. Za suhe uvjete izgaranja ne postoji jasan zahtjev

u standardu, napisanom samo u dogovoru s korisnikom. Ispraviti


U antisuhom testu imam sljedeći pogled:


Standard za koji je izričite mjere predviđen mora se provesti, ali zbog tog testa

komponente, ako uporaba bakrene cijevi očito nije prikladna;


B. Nije moguće koristiti test suhog spaljivanja kako bi se osiguralo da element vode može biti u potpunosti

sigurno (bez toplinskog kvara, bez pucanja, bez izgaranja) nakon primjene vage, od primjene

pakiranje unutar elementa ponekad traje dugo vremena Će se promijeniti.


C Kako bismo se prilagodili testu suhog spaljivanja, moramo prilagoditi dizajn komponenti vode, cijevi

površinsko opterećenje za smanjenje, ako je opterećenje još uvijek relativno veliko, ne može se koristiti modificirani magnezijev oksid

, te odabrati visokoteumni magnezijev oksid.


D standard površinskog opterećenja cijevi je veći od 10W članka se ne primjenjuje, tako da mislim

to je pogrešno, jer površina cijevi učitava veći opseg komponenti uređaja,

brže ljestvice, električna svojstva mogućnosti pada što je veći.

Na temelju toga moramo imati to razumijevanje proizvodnih poduzeća, ne može imati sreće

srce(ne procjena suhog), dok bi 10W negativnog naboja proizvoda trebalo uzeti u obzir uporabu

odabira punila visokote temperature magnezijevog oksida.


Kako bi se poboljšala tehnička učinkovitost elemenata za grijanje vode kako bi se osiguralo da nema praska,

nije izgorio toplinski slom, napisao sam i referencu za informacije.


4.10 Novi standard povećava zahtjeve za zapaljivošću materijala za brtvljenje


Ovaj članak u osnovi prema zahtjevu u GB / 4706.1.



5 o metodi ispitivanja


5.1 na mjernim instrumentima za povećanje vlažnosti instrumentacije i preciznosti

Zahtjevi.


5.2 Mjerna snaga predlažem da budete opremljeni reguliranim napajanjem, ispitni napon bi trebao

prvo izmjeriti, kako bi se osiguralo točno mjerenje električne energije nakon što se napon može

Točne. Kao što je ranije spomenuto, ekvivalentna vrijednost centra otpornika mora se provjeriti snagom

testiranje na simuliranoj operativnoj temperaturi.


5.3 Mjerenje struje propuštanja na operativnoj temperaturi


Specifične metode testiranja i pažnje na stavke:


Komponenta mora biti izolirana od zemlje;


B na simuliranoj operativnoj temperaturi;


C podesite napon na 1,15 puta veći od napona snage;


D Mjere se oba kraja komponente, što god je veće.


 


Ovdje sugeriraju da tijekom testa, ako je vrh, a zatim dolje, onda bi ova komponenta trebala

biti vrhunac za određivanje rezultata. Jer kao električni proizvod u tok trenutka

ako postoji sigurnosni rizik, proizvođači proizvoda ne mogu izbjeći odgovornost.


5.4 Test brtvenja i test struje propuštanja nakon tlaka vode


Ova dva stanja struje curenja su zapravo opseg struje hladnog curenja na hladnoći

curenje trenutni test većina tvrtki ne ozbiljno učinio, u stvari, to je zamjena izolacija

metoda testiranja otpora, jer je standard iz verzije 98 za otkazivanje izolacijskog otpora

Zahtjev stavke. Metoda ispitivanja je uporaba ac napona(1,06 puta više od ocijenjenog napona), komponenti

nisu pod naponom, ac napon se primjenjuje između elektrode i ljuske.


Dodaj: Br. 16, Cesta 3, Sanjiang Industrijska zona, Shengzhou, Zhejiang, Kina

Kontakt:Eric Xie

E-pošta:sale@benoelectric.com

Mob: +86159895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat & Whatsapp: +861598295936

Internetska stranica:www.benoindustry.com



Pošaljite upit