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应用解决方案

A2L制冷剂热表面点燃温度试验装置

A2L制冷剂热表面点燃温度试验装置完全满足标准 IEC 60335-2-40:2022《家用和类似用途电器.安全.第2-40部分:电热泵、空调和除湿器的特殊要求》附录KK章节以及GBT4706.32-2024《家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》附录KK章节的试验要求。 可燃制冷剂的使用使得制冷或空调热泵产品中一些高温元件成为潜在的点火源,其在制冷剂泄漏的情况下可能会成为点火源而导致点燃的风险;本试验装置用于模拟 A2L可燃制冷剂用热表面点燃温度确定的测试方法,以提高热表面点燃温度测试精度,降低单次试验制冷剂用量,降低试验造成的污染,提高试验安全。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 主要技术参数:

    试验环境:23℃±3℃,(50±5)%RH,安装在通风橱内;

    测试对象:A2L 制冷剂;

    热辐射板控温范围:室温~850℃;

    控温精度:±2℃;

    温度测量分辨力:0.1℃;

    热辐射板材质:SUS304#不锈钢;

    热辐射板直径:¢50 mm±2.0 mm;

    热辐射板厚度:6mm;

    表面纹理:1SO1302热板应水平放置。加热器应给平板提供均匀加热。除试验表面外的所有表面应使用能够承受815℃的陶瓷纤维板进行隔热。该隔热层应确保蒸气不会被热板顶面以外的部分点燃。喷淋系统由液体供应装置、2个阀门(阀门间存留液体体积1.0cm*士0.2cm°)、引导喷淋的管路组成。从阀门到末端的喷淋管应具有如下尺寸:

    长度:250 mm士5.0 mm;

    外径:<4 mm;

    内径:1.6 mm士0.1 mm;

    用一个带有独立导线的K型热电偶点焊在热板上表面中心的背侧;

    硼硅酸盐或石英玻璃圆简应有230mm士10mm长和70mm士10mm的内径。玻璃圆简应被支撑使其垂直安装且在其底部边缘和绝缘顶部之间有一个2.5mm±0.2mm的间隙。


  • A2L 制冷剂概述:

    A2L 制冷剂是根据 ASHRAE 安全分类命名的物质,具有轻度易燃性、低毒性和低全球升温潜能值 (GWP)。这些制冷剂也具有零消耗臭氧潜能值 (ODP)。就这些制冷剂的化学成分而言,A2L 制冷剂是氢氟烯烃 (HFO) 或 HFO 混合物。与以前在 HVAC 系统中使用的 HFC 和 HCFC 制冷剂(即 R-410A 和 R-22 等)相比,A2L 制冷剂更节能,同时也更符合全球绿色能源倡议。下面的表 1 展示了一些常见的 HVAC 制冷剂以及相应的 GWP/ODP 值。



    A2L 制冷剂的缺点是与其化学成分相关的固有轻度可燃性,这意味着需要制定设备制造商法规,以减轻制冷剂在 有点火源的条件下可能发生燃烧的危险情况。下面的图 1 详细显示了这些制冷剂的不同类型以及点火和燃烧数据。



    为了保持安全运行,空调设备采用了特殊组件,例如符合安全标准IEC 60335-2-40 :2022的制冷剂检测系统 (RDS)。 RDS 可以检测具体制冷剂,在超过预定义阈值时会触发缓解措施,例如激活风扇以稀释制冷剂浓度。RDS 的要求 包括: • 泄漏气体不得超过 LFL 的 25%。 • 在 RDS 复位后的 5 分钟内,泄漏气体不得超过 LFL 的 15%。 • 制冷剂检测系统应在直接暴露于 25% LFL 后 30 秒内输出。 RDS 器件通常包含检测元件、具体制冷剂的校准元件和用于与 HVAC 设备通信的接口。这些系统由工厂预装,设 计寿命为 10 到 15 年,需定期进行自检以保持可靠性。这些 RDS 器件对于防止危险的制冷剂泄漏至关重要,并 重点采用了各种检测技术,如 A2L 检测中使用的非色散红外传感器、紧凑型金属氧化物传感器和分子特性光谱 仪。部署 RDS 和遵守安全标准是业界应对法规变化的重要举措。 检测的易燃性下限必须达到或保持表 2 第二行所示的值以下。



  • 符合标准:
    A2L制冷剂热表面点燃温度试验装置完全满足标准 IEC 60335-2-40:2022《家用和类似用途电器.安全.第2-40部分:电热泵、空调和除湿器的特殊要求》附录KK章节以及GBT4706.32-2024《家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》附录KK章节的试验要求。

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应用解决方案

  • GB 811-2022头盔检测设备解决方案

    东莞市高升电子精密科技有限公司是集检测设备开发、生产和销售于一体的综合性企业,通过了国家高新技术企业和ISO三体系认证,拥有多项仪器发明专利和计算机软件著作权。公司旗下品牌“Delta德尔塔仪器”专注于摩托车、电动自行车乘员头盔的检测设备设计研发、生产制造以及检测实验室辅导和规划。针对头盔视野、刚度性能、佩戴装置强度、固定装置稳定性、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能、表面凸起结构剪切力及摩擦力以及护目镜性能等关键指标,为客户提供数据准确、性能稳定的头盔检测设备,严格遵循GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》和GB 24429-2009《运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》等国家标准,保证头盔产品质量的安全可靠。
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    医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单,包括通用检验实验室(物理检验实验室、化学检验实验室、生物学评价检验实验室、电气安全检验实验室、电磁兼容检验实验室、环境试验检验实验室),专业检验实验室(有源植入医疗器械检验实验室、麻醉和呼吸医疗器械检验实验室、牙科医疗器械检验实验室、机电医疗器械检验实验室、医院硬件设备检验实验室、体外诊断医疗器械检验实验室、无源植入医疗器械检测实验室、眼科和光学医疗器械检测实验室、可重复使用医疗器械检验实验室、计划生育检验实验室、一次性使用医疗器械检验实验室、残障人康复辅具检验实验室、诊断和治疗用辐射医疗器械检验实验室)等仪器设备。
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    锂电池安全性能自动化测试系统,通过软件控制机器人,自动完成样品到各种锂电池安全性能间隔从设备的装卸更换,并通过对设备的远程通讯及控制,自动输出测试数据及测试结果。该系统的成功研发,突破性地实现了检测环境健康安全、测试效率及质量的同步提升。

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