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应用解决方案

电梯光幕综合性能测试装置

电梯光幕综合性能测试装置用于检测电梯光幕的最大探测距离、距离偏移值、偏转角度值、探测性能综合试验、动作时间试验、抗干忧试验可靠性寿命试验;设备采用PLC与工控电脑控制,采用数控技术原理,试验参数直接在电脑上设置,试验数据直接从电脑上读取。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 技术规格表:

    检验项目

    检验内容与要求

    检验方法

    最大有效探测距离试验

    5.5m±0.01m;

    确定光幕正确安装并无错位、偏转及中间无遮挡后,接收端从零位缓慢向外移动,同时监测光幕的稳定性,直到光幕发出报警,此时的距离即为光幕的最大接收距离。

    零距离错位试验

    垂直允许错位距离50mm±1mm;

    将光幕按正常工作位置安装在夹具上,调整夹具使光幕发射端与接收端处于最对中位置,此时将电脑内位置数据清零;向上移动光幕发射端,当光幕发出接收失效报警后,停止移动,此时的位移值即为向上垂直错位距离;将光幕发射端回归零位,然后向下移动光幕发射端,当光幕发出接收失效报警后,停止移动,此时的位移值即为向下垂直错位距离。

    水平允许错位距离50 mm±1mm;

    将光幕按正常工作位置安装在夹具上,调整夹具使光幕发射端与接收端处于最对中位置,此时将电脑内位置数据清零;向前移动光幕发射端,当光幕发出接收失效报警后,停止移动,此时的位移值即为向前水平错位距离;将光幕发射端回归零位,然后向后移动光幕发射端,当光幕发出接收失效报警后,停止移动,此时的位移值即为向后水平错位距离。

    角度错位试验

    纵向错位角度±15º;

    将光幕按正常工作位置安装在夹具上,调整夹具使光幕发射端与接收端处于最对中位置,此时将电脑内位置数据清零;顺时针转动光幕接收端(旋转轴心线为接收端前表面垂直中心线),当光幕发出接收失效报警后,停止转动,此时的偏转值即为向顺时针纵向错位角度;将光幕发射端回归零位,然后逆时针转动光幕接收端,当光幕发出接收失效报警后,停止转动,此时的偏转值即为向逆时针纵向错位角度。

    横向错位角度±15º。

    将光幕按正常工作位置安装在夹具上,调整夹具使光幕发射端与接收端处于最对中位置,此时将电脑内位置数据清零;顺时针转动光幕接收端(旋转轴心线为接收端前表面水平中心线),当光幕发出接收失效报警后,停止转动,此时的偏转值即为向顺时针横向错位角度;将光幕发射端回归零位,然后逆时针转动光幕接收端,当光幕发出接收失效报警后,停止转动,此时的偏转值即为向逆时针横向错位角度。

    探测性能综合试验

    遮光棒、遮光板、遮光条探测盲区

    遮光棒自光幕一端移动到另一端,移动过程中,适时监测光幕状态,标定光幕的感应区与盲区,并可以结合遮光棒的直径计算出感应区与盲区尺寸。

    动作时间试验

    遮光响应时间、恢复时间,试验精度0.01s。

    遮光棒自上而下匀速移动,移动过程中适时监控光幕的报警状态,结合光棒的移动速度,绘出状况反应曲线,软件可根据曲线图测量光幕的反应时间、恢复时间。

    干扰试验

    光干扰,光强度20000~100000   Lx

    从光幕的接收端对面向接收端发射对应强度的白光,此时监测光幕的状态,检测光幕抗光干忧性能。

    电压波动干扰试验

    迅速切换电源的电压,同时监测光幕的状态,检测光幕抗电压波动干忧性能。

    变频器

    启动设备内的变频器,同时监测光幕的状态,检测光幕抗变频干忧性能。

    接触器

    启动设备内的接触器,同时监测光幕的状态,检测光幕抗接触器干忧性能。

    可靠性寿命试验

    测量和记录运行时间、运行次数、失效次数。

    用一块遮光板按设定的速度从光幕中间插入与移开,同时监测光幕的状态,直到完成设定的测试次数或样品失效。

     


    销售热线:0769-83110798

    技术咨询:18128028677

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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

  • 无人机测试风墙:实验室里的 “低空风境复刻者”,筑牢无人机安全飞行防线

    随着低空经济从 “概念” 走向 “落地”,无人机已深度融入物流、植保、应急救援等民生场景。但低空环境的复杂性 —— 楼宇间的 “穿堂风”、山区的突发阵风、农田的乱流 —— 成为无人机安全飞行的最大变量。据行业统计,超 40% 的无人机飞行故障与风场应对能力不足直接相关。作为无人机安全性能的 “终极检验场”,无人机测试实验室正迫切需要一款能精准复刻真实风境的核心设备,而无人机测试风墙正是填补这一需求的关键载体,它以 “墙式” 立体风场模拟能力,让实验室测试更贴近实际飞行场景,为无人机安全出厂筑起第一道防线。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。
  • 可移动风场模拟装置:无人机测试实验室的 “安全校准仪”,撑起低空经济发展底气

    低空经济的崛起让无人机从专业领域走向大众场景,物流配送、应急救援、农业植保等领域的高频应用,将 “飞行安全” 推到了产业发展的核心位置。据行业数据显示,近 30% 的无人机事故源于对复杂风场环境的应对不足 —— 突发阵风、楼宇湍流、低空乱流等不可控风况,往往导致无人机姿态失控、载荷偏移,甚至直接坠毁。而无人机测试实验室作为产业安全的 “第一道关卡”,其核心设备的技术能力直接决定了无人机的安全边界,可移动风场模拟装置正是这道关卡中不可或缺的 “安全校准仪”。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。
  • 无人机抗风试验风墙在物流配送中的运用研究

    随着无人机物流配送从“试点探索”迈向“规模化落地”,其在城市楼宇、乡村旷野、港口园区等多元场景的作业稳定性成为核心制约因素。风况作为影响无人机配送效率与安全的关键变量,直接决定了配送时效、货物完好率及运营成本。无人机抗风试验风墙(以下简称“风墙”)作为模拟复杂风场、验证配送无人机抗风性能的核心装备,通过精准复现物流场景风况、量化抗风性能指标,为物流无人机的选型、优化及合规运营提供了刚性技术支撑,成为打通无人机物流“最后一公里”的重要保障。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。
  • 无人机抗风试验装置在消防灭火中的运用探析

    在现代消防灭火体系中,无人机凭借其机动灵活、视野开阔、可深入危险区域等优势,已成为火情侦察、物资投送、通信中继的核心装备。然而,消防现场的建筑穿堂风、火焰热气流、高空阵风等复杂风况,极易导致无人机姿态失稳、操控失效,甚至引发坠机事故,直接影响救援行动的安全性与效率。无人机抗风试验装置作为精准验证、优化无人机抗风性能的核心工具,其在消防灭火场景中的针对性运用,成为破解这一难题的关键所在,为消防无人机的实战化应用提供了坚实技术保障。