低压电器外壳短时力学检测
服务地区:全国
报告类型:电子报告、纸质报告
报告语言:中文报告、英文报告、中英文报告
取样方式:快递邮寄或上门取样
样品要求:样品数量及规格等视检测项而定
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低压电器外壳短时力学检测是为了评估外壳在短时间内承受力学应力时的性能,确保其能满足使用中的力学防护要求,保障低压电器的安全与可靠。
低压电器外壳短时力学检测目的
目的之一是确定低压电器外壳在短时力学作用下的抗冲击能力,保证其在受到短暂外力冲击时不会破裂或损坏,从而维持电器内部元件的正常运行。
其二是验证外壳的结构强度是否符合设计要求,通过短时力学检测来排查外壳可能存在的强度缺陷,确保产品质量稳定。
再者,该检测能评估外壳在短时力学载荷下的稳定性,防止因外壳变形等问题影响电器的整体功能和使用寿命。
低压电器外壳短时力学检测所需设备
首先需要配备冲击试验机,用于模拟短时力学冲击情况,能精准控制冲击的力度、速度等参数。
还需要高精度的力值传感器,用于实时监测检测过程中外壳所承受的力学力值大小,确保数据准确。
此外,需要具备样品固定装置,以保证低压电器外壳在检测时处于稳定且标准的固定状态,避免因固定不当影响检测结果。
低压电器外壳短时力学检测步骤
第一步,将低压电器外壳安装固定在样品固定装置上,确保安装牢固且位置正确。
第二步,设置冲击试验机的参数,包括冲击力度、冲击速度等,使其符合检测标准要求。
第三步,启动冲击试验机,使其对低压电器外壳进行短时力学冲击,同时通过力值传感器实时记录力值数据。
第四步,冲击结束后,检查外壳是否出现破裂、变形等损坏情况,并对记录的数据进行分析。
低压电器外壳短时力学检测参考标准
GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》,规定了低压电器的一般性要求等内容。
IEC 60947-1《Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules》,是国际上关于低压开关设备和控制设备总则的标准。
GB/T 2423.5-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击》,涉及冲击试验的相关要求。
IEC 60068-2-27《Environmental testing-Part 2-27: Test methods-Test Ea and guidance: Shock》,国际上冲击试验的相关标准。
GB/T 16935.1-2019《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》,与低压系统绝缘配合相关。
IEC 60664-1《Insulation coordination for low-voltage systems-Part 1: Principles, requirements and tests》,国际低压系统绝缘配合标准。
GB/T 15092.1-2008《家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求》,针对家用及类似电自动控制器的要求。
IEC 60730-1《Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements》,国际家用和类似电器安全通用要求标准。
GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》,涉及电动汽车相关连接装置要求,部分可用于低压电器外壳检测参考。
IEC 61851-1《Electric vehicle conductive charging system-Part 1: General requirements》,国际电动汽车传导充电系统通用要求标准。
低压电器外壳短时力学检测注意事项
首先,样品固定要确保牢固且符合标准,若固定不牢可能导致检测结果偏差,无法真实反映外壳性能。
其次,冲击试验机的参数设置必须准确,要严格按照相关标准进行设置,避免因参数错误影响检测的有效性。
另外,检测过程中要密切观察外壳情况,一旦出现异常应立即停止试验,防止过度冲击造成不必要的损坏且获取错误数据。
低压电器外壳短时力学检测结果评估
首先查看外壳是否有明显的破裂、变形等损坏情况,若有则判定不合格。
其次分析力值传感器记录的数据,若力值超过外壳设计允许的最大承受力且导致性能异常,也判定为不合格。
若外壳无明显损坏,且力值数据在正常范围内,表明低压电器外壳短时力学性能符合要求,判定为合格。
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