Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Сучжоу Юйден э текнолоджи лтд
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

химия17> >Статья

Сучжоу Юйден э текнолоджи лтд

  • Электронная почта

    sales@yd-tek.com

  • Телефон

    18013586840

  • Адрес

    Учжун, Сучжоу.

АСвяжитесь сейчас
Комплексный тест безопасности. Что?
Дата:2025-12-12Читать:13

Устройство для испытания безопасности используется для измерения давления компонентов высокого напряжения (с помощью датчиков переменного и постоянного тока), таких как кремниевый реактор. В основном используется для определения того, является ли продукт утечкой электроэнергии, хорошо ли заземление, не повредит безопасности человека, основные предметы тестирования включают напряжение, ток утечки, изоляционное сопротивление и сопротивление заземления.

Обратите внимание, что высоковольтный выход постоянного тока является отрицательным напряжением, а земля - положительным полюсом. При испытании емкости на обоих концах конденсатора при добавлении напряжения происходит процесс зарядки, в этот момент в испытательной цепи есть зарядный ток, и когда этот ток превышает заданное значение тока утечки, тестер напряжения вызывает тревогу, так что тест прерывается и не может быть выполнен. Таким образом, детектор безопасности при испытании должен медленно увеличивать напряжение, зарядный ток меньше заданного значения тока утечки, пока не будет установлено испытательное напряжение для тестирования. Вместо того, чтобы использовать фиксированное напряжение, сброс - способ запуска для тестирования. Сопротивление в контуре переменного тока эквивалентно сопротивлению в контуре постоянного тока, поэтому детектор безопасности генерирует ток в контуре переменного тока, и когда этот ток превышает заданное значение тока утечки, детектор давления вызывает тревогу, так что тест прерывается и не может быть выполнен. Поэтому перед испытанием следует рассчитать емкостное сопротивление конденсатора (Xc), а затем вычислить значение тока контура при испытательном напряжении, а затем отрегулировать предустановленное значение тока утечки тестера давления, чтобы оно было немного больше значения тока контура, а затем проверить. Элементы (устройства) с большой распределенной емкостью, такие как испытательные кабели, должны быть эквивалентны испытаниям конденсаторов.


Тестовый проект:

1 Тесты высокого давления:
Испытание высокого давления Dielectric Voltage withstand test - это обязательный элемент, требуемый международным органом по сертификации безопасности, продукт должен быть проверен в процентах перед выпуском, он является гарантией качества и индикатором электрической безопасности для продукта, который проверяется путем добавления аномального напряжения, превышающего нормальное рабочее напряжение, к испытанию продукта, и это напряжение должно длиться в течение определенного периода времени, и окончательное решение, что до тех пор, пока изоляция не рухнет
2.Тест на сопротивление изоляции.
Insulation resistance test Изоляционное сопротивление к соответствующим двум точкам с напряжением постоянного тока, MAX до 1000 вольт, как правило, используется единица Ом, чтобы определить хорошие и плохие продукты
3) Испытание сопротивления заземлению
Испытание сопротивления заземления Ground bond test как место заземления тестового продукта, корпус или металлическая часть продукта, наложение источника постоянного тока для проверки размера сопротивления между двумя точками, общий продукт требует испытания 25 ампер, сопротивление не должно превышать 0,1 Ом, в то время как CSA требует измерения 40 ампер, вы можете обнаружить, что винт заземления не заблокирован, диаметр заземления слишком мал, заземление линии заземления и другие проблемы
4 Тест на утечку тока
Тест Touch current - это ток, протекающий через контактную часть металла устройства через тело человека к заземленной или контактной части, когда устройство подает ток.
5 Введите тест:
Цель испытаний на вход в систему безопасности состоит в том, чтобы проверить, удовлетворяет ли вход требованиям продукта при его нормальной работе и может ли входная схема выдерживать ток, необходимый для работы продукта. В стандарте продукта указано, что входной ток потребления энергии MAX не может превышать 110% от номинальной стоимости продукта. Это номинальное значение также сообщает пользователю о минимальном токе, необходимом для безопасной работы продукта, и позволяет пользователю подготовить такую электрическую среду перед использованием устройства.
Тест на стабильность для маркировки безопасности:
Использование безопасного предупреждающего знака для пользователя должно быть стабильным и надежным и не должно приводить к неправильному использованию пользователем из - за того, что он становится размытым через некоторое время после использования, что приводит к опасности или непосредственно приводит к ее возникновению. Необходимо проверить эту стабильность. В стандарте безопасности указано, что: вода тестирует 15S, а затем бензин тестирует 15S, маркировка не может быть размытой.
7.Тестирование конденсаторных разрядов:
Для устройства, провод питания которого может быть подключен, его провод питания часто вытаскивается из розетки, из розетки питания розетки, часто играются или размещаются произвольно. Это приводит к проблеме, когда выдернутый штепсель питания заряжен, и этот ток исчезает со временем, и если это слишком долго, это вызовет электрический шок для тех, кто играет в штепсель, а произвольно размещенный штепсель питания повредит другое устройство или само устройство. Поэтому каждый стандарт безопасности всей машины строго регулирует это время, дизайн продукта должен учитывать это время, продукт для сертификации безопасности должен измерять это время.
8 Тест на стабильность цепи:
Схема SELV
Схема SELV, то есть цепь безопасного напряжения, эта схема безопасна для пользователя, например, выходной конец постоянного тока зарядного устройства мобильного телефона, к мобильному телефону, они безопасны и могут быть произвольно прикоснуты без опасности.
Примечание: Схемы SELV интерпретируются по - разному в разных стандартах, например, в IEC60364, где интерпретация отличается от интерпретации IEC60950 - 1, поэтому SELV должен быть замечен под каким стандартом, и его опасность также различна.
Схемы SELV должны удовлетворять специальным требованиям, чтобы быть схемами SELV, которые являются, в случае одного отказа, все еще удовлетворяют требованиям схемы SELV. Таким образом, каждая схема SELV должна быть протестирована с одним отказом, чтобы доказать, что схема SELV стабильна. При тестировании одна неисправность вводится один за другим, чтобы контролировать цепь SELV.
9 Электрическая схема с ограниченным источником мощности
Поскольку выходная мощность схем с ограниченным источником энергии невелика, и в уже известном опыте они не вызывают опасности возгорания, в стандартах безопасности для корпусов таких схем установлены специальные понижающие требования, и их огнестойкость составляет UL94V - 2. Поэтому все эти схемы должны быть измерены, чтобы доказать, что они являются схемами с ограниченным источником мощности.
10 Электрическая схема ограничения тока
Те, кто работал электриком, знают, что схема AC220V после определенного сопротивления не представляет опасности для людей. Какое сопротивление и каковы требования к сопротивлению. Возможно, никто не знает. Это положение содержится в стандарте безопасности, который является цепью источника ограничения потока. Ограничение тока источника тока, требующее, чтобы при нормальном и единичном сбое цепи ток вытекал ниже безопасного предела и не вызывал опасности менее 0,25 мА для человека. Для изоляции сопротивления первичной и вторичной цепей требуется ударное сопротивление, соответствующее специальным стандартам.
11 Непрерывные испытания заземления:
Те, кто занимался электромонтажом, знают, что некоторые устройства должны быть заземлены, иначе они будут иметь опасное напряжение на поверхности, к которой они могут прикасаться. Эти опасные напряжения должны высвобождаться при заземлении. Испытания на безопасность определяют, сколько тока необходимо использовать и как долго, измеренное сопротивление должно быть меньше 0,1 Ом или падение напряжения менее 2,5 В (условное использование этого значения).
12 Тест на влажность:
Влажные испытания - это моделирование устройства в полярной * среде, чтобы получить безопасные характеристики устройства. После изготовления устройство может безопасно работать при любой влажности и не может сказать пользователю, что устройство не может быть использовано из - за сезона дождей и высокой влажности. Поэтому при проектировании необходимо учитывать, что оборудование отвечает требованиям безопасности при предсказуемой влажности, поэтому необходимо проверить влажность. Требования к тестированию варьируются в зависимости от стандарта с небольшими различиями.
13 Тест на крутящий момент:
Торсионный тест - это внешний провод устройства в использовании, который часто подвергается изгибу и деформации под действием внешних сил. Этот тест - это количество изгибов, которые могут выдержать провода, которые не разрушаются из - за воздействия внешних сил в течение всего жизненного цикла продукта, и такие опасности, как появление проводов AC220V.
14 Тест на стабильность:
Устройство в нормальном использовании, часто имеет разные внешние эффекты, такие как: более высокое устройство люди будут полагаться на него, или кто - то взбирается на него во время обслуживания; Более низкое устройство, которое выглядит как табурет, кто - то может стоять наверху и ждать. Поскольку оборудование подвергается этим внешним воздействиям, устройство не было спроектировано таким образом, чтобы учитывать такие опасности, как еженедельное пленарное заседание, которое приводит к падению оборудования, опрокидыванию и т.д. Поэтому эти испытания необходимы после завершения проектирования оборудования. Проверьте их на соответствие требованиям безопасности.
15 Тест на напряжение оболочки:
Во время эксплуатации устройство подвергается различным внешним воздействиям, которые могут деформировать корпус устройства, эти деформации могут привести к внутренней опасности устройства или индикаторы не соответствуют требованиям. Поэтому эти эффекты должны учитываться при проектировании оборудования, и эти показатели должны проверяться при сертификации безопасности.
16 Испытание падения:
Небольшие устройства или настольные устройства при нормальном использовании могут упасть с рук или рабочего стола на землю. Эти падения могут привести к тому, что показатели внутренней безопасности устройства не будут соответствовать требованиям. Поэтому это влияние должно учитываться при проектировании оборудования, и эти показатели должны быть протестированы при сертификации безопасности. Требование заключается в том, что после падения устройства функция может быть потеряна, но не может представлять опасности для пользователя.
17 Испытание на высвобождение напряжения:
Если внутри устройства есть опасные цепи и т. Д. Оборудование в нормальном использовании, если корпус деформируется, что приводит к опасному наружному воздействию, это недопустимо. Это должно учитывать эти эффекты при проектировании оборудования, и эти показатели должны быть протестированы при сертификации безопасности.
18 Испытания зарядки и разрядки аккумулятора:
Если внутри устройства есть заряженная батарея, необходимо провести тест на зарядку и разрядку, а также тест на зарядку и тест на перезарядку в случае одного отказа. Это связано с тем, что устройство в нормальном использовании, зарядки и разрядки, а также оборудование имеет неисправность, но основные функции еще не потеряны, пользователь не обнаружит неисправность устройства, в этом случае требования к разряду являются безопасными, и поэтому взрыв и другие опасности не могут произойти.
19.Испытания нагрева оборудования:
(Температура внутренней и внешней поверхности при нормальной работе)
Испытания на повышение температуры являются наиболее важными в испытаниях безопасности, и, хотя испытания с использованием приборов для тестирования идентичны испытаниям на искусственную климатическую среду, существует большая разница между экспериментальным проектом и испытательным устройством и целью. Искусственная климатическая среда в основном изучает адаптивность и надежность оборудования. Безопасность проверяет, может ли оборудование работать безопасно. Вот пример, чтобы проиллюстрировать их различие: проверка безопасности в основном проверяет температуру устройства безопасности, например, рабочую температуру изоляционного материала в нормальных условиях, которая меньше, чем допустимая температура изоляционного материала MAX при допустимой рабочей температуре устройства MAX. Если температура испытательного изоляционного материала при температуре 25°C составляет 100°C, а изоляционный материал может безопасно работать только при температуре ниже 130°C, это имеет решающее значение для определения рабочей температуры MAX, разрешенной оборудованием. Если оборудование является температурой окружающей среды 50°C, то испытательная температура температуры окружающей среды, преобразованной в изоляционный материал при температуре 50°C, должна составлять 125°C, что соответствует требованию менее 130°C, тест должен быть пройден. Если температура окружающей среды при устройстве составляет 60°C, то испытательная температура окружающей среды, преобразованная в 60°C, должна составлять 135°C, что превышает требование 130°C, и тест не проходит. Другие устройства безопасности также должны проверять рабочую температуру. Чтобы определить, выполнены ли требования.
20 Тест на давление шара:
В качестве изоляционного материала или пластмассы, поддерживающего опасное напряжение, необходимо провести тест на шаровое давление, чтобы гарантировать, что пластиковые детали имеют достаточную прочность при работе опасных компонентов напряжения при высоких температурах. Испытательная температура - это температура MAX плюс 15°C, но не менее 125°C. Время действия шарового давления составляет 1H при требуемой температуре.