Analiza sadržaja JB / T4088 - 2012 Standard za tubularne elemente električnog grijanja

Dec 30, 2017

Ostavi poruku

Analiza sadržaja JB / T4088 - 2012 Standard za tubularne elemente električnog grijanja

Standard za nove tubularne komponente za dnevnu upotrebu na snazi je od novembra 2012. Bio sam član revidiranog izdanja Standarda 98 i revidirane verzije 2012. Upoznat sam sa standardom. Nova verzija standarda u odnosu na staru verziju puno sadržaja je izmijenjena, pored kapije i povećanja. Kako bi se domaćim preduzećima olakšalo da precizno razumiju i olakšaju rad, a dalje do novog standarda kao mjerila za poboljšanje tehničkog nivoa dnevnih cjevastih električnih komponenti kako bi se prilagodili potrebama domaćeg i međunarodnog tržišta aplikacija. Ovdje sam u ovom članku o novim standardima vezanim za odredbe brojnih promjena u analizi, liječenju, u ovome i svima za komunikaciju. S obzirom da nisam u opsegu službenih dužnosti, sva stajališta mogu biti samo akademske prirode i nemam nikakvu interpretacijsku vlast. Sav sadržaj je samo za referencu!


1 domet


U odnosu na staru verziju, napon je promijenjen sa 440V na 480V, a struja je promijenjena

od 4000W do 6000W. Ovo je za prilagođavanje potrebama razvoja tržišta.



Pojmovi i definicije


2.1 Novi standard o definiciji oštećenja na maloj promjeni, stari standard na

izdrži vrijednost napona manja od navedene vrijednosti je oštećena, a novi standard za

izdržati vrijednost napona je niža od 75% normalne vrijednosti oštećenja. Pritisak 1500V

proizvod je netaknut, nakon perioda upotrebe može izdržati samo pritisak od 1200V, ovaj proizvod ne može

koristite stari standard, i novi standard koji nije oštećen.


2.2 Dodano je objašnjenje ekvivalentnog otpora


Ekvivalentni otpor se prvenstveno koristi kao alternativa brzom pregledu snage

dostavljen u fabriku. Svi znamo da se većina sorti električnih komponenti ne može

obavlja se snagom jednog po jednog, (jer površina cijevi nakon sloja oksida i

time-oduzet) Stoga, većina proizvođača mjere dc otpor za određivanje snage

kvalifikovanih ili ne. Međutim, zbog materijala za žicu otpornosti na različitim temperaturama njegove

otpor ima određenu promjenu, navikli smo na ovu promjenu se zove temperatura otpora

koeficijent. Ovdje se odnosi na ekvivalentni otpor je drugačiji prema operativnim

temperatura, izmjerena otpornost pomnožena faktorom pomnoženim s elementom nego normalnim

temperature 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 je direktno povezan sa temperaturom naravno, ali je

Ne linearna veza.


B Žica otpora ima faktor korekcije za relevantni temperaturni koeficijent u

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

samu žicu otpora, a ne na površinsku temperaturu elementa.


S'gledišta na gore navedeno dvije tačke, mislim da se ova formula ne može točno izračunati. Pa sam

sugeriraju da bi žica otpora trebala biti na različitim temperaturama kada je vrijednost korekcije u

formula za izračun.


R (T) = Ro x Ct


Tekst opisuje: ekvivalentni otpor = temperaturni otpor x koeficijent temperature


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

sama žica otpora temperatura 450 °C,


Tabela za potraživanje u ovom trenutku žica otpora koja odgovara vrijednosti korekcije, a zatim u

računanje. Ovdje predlažemo: materijal otporne žice s različitim faktorom korekcije je

Drugačije. Važno je da je ekvivalentni otpor precizan (u skladu s tačnostima

moći). Preporučuje se da proizvođač provjeri toplinsku otpornost

komponenta na simuliranoj operativnoj temperaturi (ovo je pravi ekvivalentni otpor). U

koraci verifikacije su kako slijedi :


Prvi izmjereni otpor na hladnoću;


B Spojite komponentu na napajanje kako bi se omogućilo komponenti da dosegne svoj normalan operativni

temperatura;


C Kada je temperatura stabilna, primjetite dolje napajanje (pokazivač voltmetar /, metar snage mora biti

precizno);


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

napon / izmjerena vrijednost snage


E izračunava broj temperature otpora ct = ekvivalentni otpor / otpor na hladnoću


Ohmov Zakon za izračun je vrlo precizan, bez sumnje, ako se uslovi mogu opremljeni sa

elektronski most koji je mjerenje snage. U stvarnom radu preduzeća na ekvivalentu

moć alternativne otpornosti opsegu kontrole treba ostaviti određenu marginu.



3. Klasifikacija


U poređenju sa starim standardom rafinisaniji, oblik, bilo da je vibracija, bilo ugrađena,

karakteristike grijanja klasifikacije.



4. Tehnički zahtjevi


U odnosu na stari standard sa sadržajem C mreže; okolo nema eksploziva, zapaljiv, korozivan

plinova i provodne prašine. Mreža ide na temperaturu prstena.


4.2 Zahtjevi za odstupanje snage se ne mijenjaju


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


4.4 električna jačina u odnosu na stari standard kako bi se povećali zahtjevi pod hladnom

uslova, u stvari, za to je potrebno da proizvodna preduzeća posluju kao normalna

Projekat. Zato što je hladno, tako da je od temperature rada i plime stanje pod

zahtjevi povećanih, tako da kao 1500V. Za radni napon veći od 250V napon proizvoda

je 1,2 puta veći radni napon plus 1250V, radna temperatura vrijednosti napona je 1,2

puta radni napon plus 800V, plima vrijednosti napona od 1,2 puta veći od operirajućeg

napon plus 1000V.


4.5 kako bi se povećali zahtjevi ograničenja štetnih tvari, u tom smislu proizvodnja

preduzeća za kontrolu.


4.6 Opći strukturni aspekti


4.6.1 Podesite ograničenje tjelesne temperature cijevi u starom standardu na Dodatak C. Normativ

Informacije


4.6.2 Podesi granicu debljine zida metalne cijevi na Dodatak D. Informacijski materijal


4.6.3 Podesite debljinu izolacije i razmak od jeza između elektroda komponente

i stanovanje za vidjeti Dodatak D.


4.6.4 U novom standardu, granica dužine štapa u cijevi se u velikoj mjeri mijenja od starog

Standardni.


A Promijeni vrijednost promjera cijevi u vrijednost intervala. Tako da u stvarnom radu nalaka operacija.


B racionaliziraj specifikacije olovne šipke i specifikacije promjera sa racionalnošću. Za

primjer, originalni standardni promjer promjera 6,5mm podupirenog šipke promjera 3mm-4mm, koji

nije realan, a novi standard u promjeru 6,5mm podudaranje vodi između 2mm-2,5mm, ovo

je u skladu sa korištenjem. Ovdje predlažemo da: Ako je od kupca potrebno proizvesti promjer 6,5

mm i podupiruće šipke za promjer od 3mm, onda nije da se ugase standardni zahtjevi.

Standardni sadržaj obrasca je uglavnom do dužine ne može biti prekratka, ako je dužina manja od

zahtjevi za stolom trebaju biti nekvalificirani.


4.6.5 Tolerancija geometrijskih dimenzija novog standarda GB / 1804 u procjeni od strane

V-klasa, tako da stari standard sa


Praktičnije.

4.7 Na uočljivosti grijanja u standardu nema specifičnih zahtjeva, već se odnosio na

ograničenje temperature zahtjeva tijela cijevi. (Dodatak C)


Imam nekoliko ideja za toplotnu uniformnost:


Prvi od svega afirmiran u budućnosti naših proizvoda koji se koriste u temperaturi metalnog materijala

zahtjevi moraju biti u saupravi sa zahtjevima Iz Dodatka C;


B Dodatak C ne može zamijeniti zahtjeve u uniformnosti grijanja, jer cjevasti električni grijanje

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

uniforma, rad može biti uodvojean za zagrijavanje raznih supstanci, realnost u kojoj nema

uređaj za grijanje ne zahtijeva u uniformno grijanje. Drugo, svi znamo da električne komponente

sa temperaturom njegove izolacije sigurnosne performanse će se promijeniti. U istim uvjetima,

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

višu temperaturu što je život kraći.


C mislim da je uniformnost groznice ili treba procijeniti, ali stari način komponenti

rentgenska filmska inspekcija nije laka za operirati i ne može garantirati preciznost. Ne mogu garantovati

točan razlog je: postići u uniformnu površinu cijevi za grijanje Osim otpora od

gusta uobičajne guste žice pakiranja također mora biti uobičajna, ili površina cijevi

temperatura nije nužno uodlika.


D komponentne grijaće uniformnosti metoda procjene:


D1 komponente spojene na snagu da budu stabilne nakon temperaturnog testa;


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


D3 se mora mjeriti pomoću površinskog temperaturnog termometra:


Zahtjevi za temperaturu D4 treba kontrolirati pri 10% je umjeren (odnose se na relevantne strane

standarda), ovaj zahtjev ne smanjuje usporedbu sa starim standardom;


D5 na površini komponente ravnomjerno raspoređen test i izračun od 5 tacaka, za

intuitivna uniformnost groznice mora se koristiti kao bod test;


D6 se izračunava na slijedeće:


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


U formuli:


Tc ---- temperaturna razlika


Nije ---- temperatura tačke


T Prosjek svih testnih tačaka


4.8 Zahtjevi novog standarda za vlašna ispitivanja olovnih rešetaka isti su kao i oni

starog standarda, ali zahtjevi za vlašne testove i umeci za zavarene lugove na olovo

rešetaka su povećani.


U pogledu ovog sadržaja koji pregledavam je kako slijedi:


Elektrodni lim je mali dio, ali je vrlo važan s olovom iz štapa, ako

kontakt će biti u procesu korištenja paljenja ili izvan dodira, opća električna

Naplaćuju se, situacija je veoma opasna.


B Elektrodni umetaci, kao i lugovi, također su važni u svojim zahtjevima za veličinu pored

njihov siguran kontakt sa olovnim barom. Ako je veličina debljine tanke, onda je upotreba

Loš kontakt, ovo je sigurnosni rizik. Na osnovu ove tačke, preporučuje se da pažnja

treba platiti proizvodna poduzeća. Upoznat sa relevantnim zahtjevima u GB / 17196

(umetanje standarda), zahtjeve za veličinu i silu umetanja treba ojačati i kontrolirati

.


4,9 novih standarda za povećanje antisuhih zahtjeva


Antisuhov test je uglavnom za elemente tekućih grijanja u razvodnim skalama, dehidaciju,

komponente iz tečnosti u plin plus


Toplota i sadržaj procjene. Za uslove suhog sagorevanja, ne postoji jasan uslov

u standardu, napisano samo u konsultacijama sa korisnikom. Ispravan


U antisuvom testu imam sljedeći prikaz:


Standard je izričito obezbjeđen mora biti implementiran, ali zbog ovog testa,

komponente, ako upotreba bakarne cijevi očito nije pogodan;


B. Nije moguće koristiti test sa suhim spaljivanjem kako bi se osiguralo da element vode može biti u potpunosti

sef (nema termalnog sloma, nema pucanja, nema izgorevanja) nakon što je vaga primijenjena, budući da

Pakovanje unutar elementa ponekad traje dugo, promijenit će se.


C Da bismo se prilagodili testu suhog spaljivanja, moramo podesiti dizajn komponenti vode, cijevi

površinsko punjenje za smanjenje, ako je teret još uvijek relativno velik ne može koristiti modificirani magnezij-oksid

, i da se izabere visokotemeraturni magnezij-oksid.


D standard površinskog tereta cijevi je veći od 10W članka ne vrijedi, pa mislim

to je pogrešno, jer površina cijevi učitavanje veća skala komponenti uređaja,

Brže vaga, električna svojstva mogućnosti opadanja velikog.

Na osnovu ovoga moramo imati ovo razumijevanje proizvodnih preduzeća, ne možemo imati sreće

srce, (ne procjena suhog), dok bi 10W negativna naplata proizvoda trebala razmotriti upotrebu

od odabira punila visokotemeraturni magnezij-oksid.


Kako bi se poboljšala tehnička izvedba elemenata grijanja vode kako bi se osiguralo da se ne pukne,

Nisam spalio toplotni slom, napisao sam i preporuku za informacije.


4.10 Novi standard dodaje zahtjevima za zapaljivosti materijala za zapaljivost


Ovaj članak u osnovi prema zahtjevu u GB / 4706.1.



5 na test metodu


5.1 na mjernim instrumentima za povećanje vlažnosti instrumentacije i preciznosti

Zahtjeve.


5.2 Mještačka snaga Predlažem da bude opremljena reguliranim napajanjem, testni napon bi trebao

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

Tačno. Kao što je ranije spomenuto, ekvivalentna vrijednost centra otpornika mora biti verificirana snagom

test na simuliranoj operativnoj temperaturi.


5.3 Mjerenje struje curenja pri operativnoj temperaturi


Specifične metode testiranja i pažnje na predmete:


Komponenta mora biti izolirana od zemlje;


B na simuliranoj operativnoj temperaturi;


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


D Oba kraja komponente se mjere, što god da je veće.


 


Ovdje predlažemo da u tok testa ako vrh i onda dolje, onda bi ova komponenta trebala

biti vrhunac za određivanje rezultata. Jer kao električni proizvod u trenutku

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


5.4 Test tesnjenja i ispitivanje struje curenja nakon pritiska vode


Ova dva stanja struje curenja su u stvari opseg hladne struje curenja na hladnoći

curenje struje test većina kompanija ne ozbiljno učinio, u stvari, to je zamjenska izolacija

testna metoda otpora, jer je standard iz verzije 98 za otkazivanje Otpora izolacije

Zahtjev za stavku. Testna metoda je upotreba AC napona, (1,06 puta više od ocijenjenih napona), komponenti

se ne napajaju, ac napon se primjenjuje između elektrode i ljuske.


Add: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, China

Kontakt:Eric Xie

E-pošta:sale@benoelectric.com

Mob: +861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat & Whatsapp: +8615988295936

Web stranica:www.benoindustry.com



Pošaljite upit