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应用解决方案

充电接口温升测试系统

充电接口温升测试系统,测试项目:a)温度监测;b)温升;执行标准:GB/T 20234.1-2023标准;温度监测对应条款 6.2.9 和 7.24;温升对应条款 6.3.13 和 7.24;温升试验用参考试具对应附录 B。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 主要技术参数:
    1、测试项目:a)温度监测;b)温升;
    2、执行标准:GB/T 20234.1-2023标准;温度监测对应条款 6.2.9 和 7.24;温升对应条款 6.3.13 和 7.24;温升试验用参考试具对应附录 B;
    4、控制系统:配置西门子、三菱、欧姆龙等知名品牌 PLC 模块,并配置 7 英寸及以上彩色液晶触摸控制屏;
    5、运行方式:手动或程控运行;
    6、温升测量:通道数不少于 20 路,温度测试范围(-50~400)℃,温度测试误差范围[-0.2℃,+0.2℃],分辨率≤0.1℃;
    7、热电偶:支持 J、K、E、S、N、B、R 型热电偶测量;
    8、主电源额定电压输出范围:AC(0~10)V(单相),电压精度等级为 0.5 级或更优,分辨力≤0.1V;
    9、主电源额定电流输出范围:AC(0~1200)A(单相),电流精度等级为 0.5 级或更优,分辨力≤1A;
    10、控制触头电源:电流范围 AC(0~2)A;
    11、电源设置方式:具备可程式编辑设置,能设置不少于 10 段的电流输出程序,可连续实施不同电流值,带时钟开关功能,操作界面设定,自动调整,自动复位;
    12、电流补偿功能:具备多段电流补偿功能,确保温度准确性,可通过补偿系数自行校准;
    13、输出工位:1 个工位;
    14、数据显示:可实时显示各通道温度值,电流值、以及时间轴曲线图;
    15、采样频率:10ms~5s 可调;
    16、数据记录间隔:(1~3600)s 可调;
    17、数据保存:具备测试数据自动或者手动保存功能,存储空间至少 8GB 以上;
    18、数据导出:具备 USB 数据导出功能,数据能导出 CSV、XLSX 等格式文件;
    19、配置绝缘纤维板,尺寸不小于长 1000mm×宽 1000mm;
    20、温升试验用参考试具通则要求:基本结构尺寸应符合 GB/T 20234.2 和 GB/T20234.3 最新标准的要求,参考试具内部应无垫圈或密封圈,配有支架方便在试验台上使用;
    21、配置直流车辆插座(参考 250A)、交流车辆插座(参考 32A 和 63A)参考试
    各一套,配 K 型热电偶,线径不大于 0.3mm,配端子或端头加热单元,总加热功率不小于 50W,热电偶和加热单元安装位置参考图 15 和图 16;
    图 15 温度监测试验参考试具(插套)

    图 16 电缆组件温度监测试验布置

    22、配置直流车辆插头(250A)、交流车辆插头(32A 和 63A)参考试具各一套,配 K 型热电偶,线径不大于 0.3mm,配端子或端头加热单元,总加热功率不小于 50W,热电偶和加热单元安装位置参考图 17 和图 18;
    图 17 温度监测试验参考试具(插销)

    图 18 供电插座和车辆插座温度监测试验布置

    23、配置加热源,输出工位不少于 3 个,每个工位的额定输出功率不少于 50W,加热范围(15~95)℃,温升速率控制在(2.5±0.5)K/min。具备温度可控功能,通过温感线反馈控制输出功率,实现温度保持;具备可编辑程序,可设置连续温度点以及对应保持时间。


  • 充电接口温升测试系统,测试项目:a)温度监测;b)温升;执行标准:GB/T 20234.1-2023标准;温度监测对应条款 6.2.9 和 7.24;温升对应条款 6.3.13 和 7.24;温升试验用参考试具对应附录 B。
  • 符合标准:
    GB/T 20234.1-2023标准;温度监测对应条款 6.2.9 和 7.24;温升对应条款 6.3.13 和 7.24;温升试验用参考试具对应附录 B。

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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。

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  • 无人机抗风试验风墙:重构抗风测试的核心力量

    在无人机抗风测试领域,“风墙”正逐渐取代传统风洞成为新一代核心测试装置。当一架植保无人机在模拟田间紊流的风墙前完成100次姿态修正测试,当海事无人机在风墙构建的12级强风环境中通过极限验证,风墙以其独特的动态风场构建能力、高效测试效率和精准数据反馈,彻底改变了抗风测试的固有模式。作为无人机抗风试验的“新型标尺”,风墙不仅是测试设备的技术迭代产物,更成为把控无人机抗风质量、适配多元应用场景的核心力量。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。
  • 抗风试验装置如何适配场景演进?解锁无人机质量升级密码

    当农业植保无人机在田间遭遇突发阵风仍能精准喷洒,当海事巡检无人机在8级海风中稳定传回船体监测数据,当高空测绘无人机在乱流中保持航线精度——这些场景背后,不仅是无人机抗风性能的直观体现,更折射出抗风试验装置对场景需求的深度适配能力。随着无人机应用从常规环境向极端场景延伸,抗风测试早已超越“是否能抗风”的基础验证,演变为“如何精准匹配场景风场特性”的技术博弈。而抗风试验装置作为这场博弈的核心工具,其技术迭代与场景适配能力,正成为解锁无人机质量升级的关键密码。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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