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应用解决方案

电动自行车整车底盘测功系统

电动自行车整车底盘测功系统完全满足国家标准GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》 中第6.3.3.1条款“电动机额定连续输出功率”、6.3.3.2条款“电动机低速运行转矩”、6.3.3.3条款“电动机空载反电动势”、6.3.3.4条款“电动机电感值差异系数”试验要求,应用于电动自行车生产厂家及质检院所进行电动车出厂型式测试及质量抽查检验。也可以用作电动车开发数据的分析。测试项目包含电动自行车整车及电动机所有指标:前轮制动力,后轮制动力,制动性能,启动性能,车速性能,最高车速,爬坡性能,欠压测试,过流测试,续行里程,百里功耗,电池容量,滑行距离,额定连续输出功率,低速运行转矩,空载反电动势电感值差异系数。设计人性化、操作方便。

  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 测试系统主要技术参数:

    加载扭矩:(0~100)N.m, 精度:0.5级。

    测试车速:(0~30)km.h,精度:0.2级。

    电流:DC (0~50)A, 精度:0.5级。     

    电压:DC(0~100)V, 精度:0.5级。

    电动车无极变速。

    制动力: (0~1000)N,精度:1级。

  • 测试系统组成介绍:

    3.1测试系统组成由:主控柜,精密直流电源、测试平台、夹具执行机构等组成。

    3.2主控柜:该柜造型美观,操作方便,适合不同身高人的操作。柜体上安装了一块用于测量测试直流电源电压表和交流电压表,柜体两边的百合叶用于强电柜通风散热,柜底部有用于布线的开孔直径60mm各两个,方便接线。柜体中间安装两块竖隔板,用于安装电气。

    3.3测试系统平台订做参考。



    图(1)



    图(2 )

     

    测试系统主要功能:

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  • 符合标准:
    电动自行车整车底盘测功系统完全满足国家标准GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》 中第6.3.3.1条款“电动机额定连续输出功率”、6.3.3.2条款“电动机低速运行转矩”、6.3.3.3条款“电动机空载反电动势”、6.3.3.4条款“电动机电感值差异系数”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。
  • GB/T 40086-2021仿真冰场检验项目及检测设备清单

    为了让大家更好开展仿真冰场检测任务工作,现Delta德尔塔仪器整理了GB/T 40086-2021标准下的仿真冰场检验项目及检测设备清单如下。
  • 医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单

    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。
  • 锂电池安全性能自动化测试系统

    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。

资讯中心

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  • 无人机抗风测试技术解析及抗风测试风墙应用探究

    在无人机技术飞速发展的今天,其应用场景已从消费级航拍延伸至工业巡检、物流配送、应急救援、农业植保等多个领域。无论是在高空测绘时遭遇突发阵风,还是在山区救援中面对复杂气流,无人机的抗风性能都直接决定了作业安全性、任务完成度和数据可靠性。抗风测试作为验证无人机抗风能力的核心环节,形成了涵盖多种技术手段的完整体系,其中抗风测试风墙技术以其独特的优势,在中大型无人机和复杂场景抗风测试中占据着愈发重要的地位。
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    无人机检测设备实验室的建设周期受规模等级(中小型 / 工业级 / 科研级)、审批效率及设备定制周期影响,整体跨度在 6-36 个月之间。其中,核心系统(风墙 + 数据采集)的安装调试是关键耗时环节,中小型实验室可在 10 个月内落地,科研级实验室则需 2 年以上。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
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