تحليل محتوى معيار JB / T4088 - 2012 لعناصر التسخين الكهربائي الأنبوبي

Dec 30, 2017

ترك رسالة

تحليل محتوى معيار JB / T4088 - 2012 لعناصر التسخين الكهربائي الأنبوبي

أصبح معيار المكونات الأنبوبية الجديدة للاستخدام اليومي ساري المفعول منذ نوفمبر 2012. كنت عضوًا في النسخة المنقحة من المعيار 98 والنسخة المنقحة لعام 2012. أنا على دراية بالمعيار. النسخة الجديدة من المعيار مقارنة مع النسخة القديمة تم تعديل الكثير من المحتويات ، بالإضافة إلى البوابة وزيادة. من أجل تسهيل المؤسسات المحلية لفهم العملية وتسهيلها بدقة ، بالإضافة إلى المعيار الجديد كمعيار لتحسين المستوى التقني للمكونات الكهربائية الأنبوبية اليومية للتكيف مع احتياجات سوق التطبيقات المحلية والدولية. أنا هنا لهذا المقال على المعايير الجديدة المتعلقة بأحكام عدد من التغييرات في التحليل والعلاج ، في هذا وعلى الجميع التواصل. نظرًا لأنني لست ضمن نطاق الواجبات الرسمية ، يمكن أن تكون جميع الآراء ذات طبيعة أكاديمية فقط وليس لها أي سلطة تفسيرية. كل المحتوى للإشارة فقط!


النطاق 1


بالمقارنة مع الإصدار القديم ، تم تغيير الجهد من 440 فولت إلى 480 فولت ، وتم تغيير الطاقة

من 4000 واط إلى 6000 واط. هذا هو التكيف مع احتياجات تطوير السوق.



المصطلحات والتعريفات


2.1 المعيار الجديد على تعريف الضرر إلى تغيير طفيف ، المعيار القديم على

تحمل قيمة الجهد أقل من القيمة المحددة تالفة ، والمعيار الجديد ل

تحمل قيمة الجهد أقل من 75٪ من القيمة العادية للضرر. ضغط 1500 فولت

المنتج سليم ، بعد فترة من الاستخدام يمكن أن يتحمل ضغط 1200 فولت فقط ، لا يمكن لهذا المنتج

استخدم المعيار القديم والمعيار الجديد غير التالف.


2.2 تمت إضافة شرح للمقاومة المكافئة


يتم استخدام المقاومة المكافئة بشكل أساسي كبديل للفحص السريع للقوة

تسليمها إلى المصنع. نعلم جميعًا أن معظم أنواع المكونات الكهربائية لا يمكن أن تكون كذلك

يتم تنفيذها بقوة واحدًا تلو الآخر ، (لأن سطح الأنبوب بعد طبقة الأكسيد و

مضيعة للوقت) لذلك ، تقيس معظم الشركات المصنعة مقاومة التيار المستمر لتحديد الطاقة

مؤهل أم لا. ومع ذلك ، نظرًا لمواد السلك المقاومة عند درجات حرارة مختلفة

المقاومة لها تغيير معين ، ونحن معتادون على هذا التغيير يسمى درجة حرارة المقاومة

معامل في الرياضيات او درجة. تشير هنا إلى أن المقاومة المكافئة تختلف باختلاف التشغيل

درجة الحرارة ، المقاومة المقاسة مضروبة في عامل مضروب في العنصر عن المعدل الطبيعي

درجة حرارة قيمة درجة الحرارة.


العلاقة في المعيار: R (T) = R0 [1 + a (T-T1)]


المقاومة المكافئة = مقاومة درجة الحرارة العادية × [1 + درجة حرارة ثابتة للمقاومة

المعامل (درجة حرارة التشغيل - درجة الحرارة العادية) لهذه الصيغة لدي فكرتان ؛


يرتبط معامل درجة الحرارة للمقاومة ارتباطًا مباشرًا بدرجة الحرارة بالطبع ، ولكنه كذلك

ليست علاقة خطية.


ب يحتوي سلك المقاومة على عامل تصحيح لمعامل درجة الحرارة ذي الصلة في

المعيار المهني لسلك المقاومة. تشير قيمة التصحيح هذه إلى درجة حرارة

سلك المقاومة نفسه ، وليس لدرجة حرارة سطح العنصر.


في ضوء النقطتين السابقتين ، أعتقد أن هذه الصيغة لا يمكن حسابها بدقة. لذا أنا

تشير إلى أن سلك المقاومة يجب أن يكون في درجات حرارة مختلفة عندما تكون قيمة التصحيح

صيغة الحساب.


R (T)=Ro x Ct


يصف النص: المقاومة المكافئة=مقاومة درجة الحرارة × معامل درجة الحرارة


على سبيل المثال: يعمل مكون 220 فولت 1000 وات عندما تكون درجة حرارة سطح المكون 300 ℃ ، فإن

سلك المقاومة نفسه درجة حرارة 450 ℃ ،


جدول البحث في هذا الوقت سلك المقاومة المقابل لقيمة التصحيح ، ثم في

الحساب. نقترح هنا: مادة سلك المقاومة مع عامل تصحيح مختلف

مختلف. من المهم أن تكون المقاومة المكافئة دقيقة (بما يتوافق مع الدقة

من القوة). يوصى بأن تتحقق الشركة المصنعة من المقاومة الحرارية لـ

المكون عند درجة حرارة التشغيل المحاكاة (هذه هي المقاومة المكافئة الحقيقية). ال

خطوات التحقق هي كما يلي:


مقاومة البرد المقاسة لأول مرة ؛


ب قم بتوصيل المكون بمصدر الطاقة للسماح للمكون بالوصول إلى التشغيل الطبيعي

درجة الحرارة؛


C عندما تكون درجة الحرارة مستقرة ، قم بتدوين الطاقة (عرض الفولتميتر / ، يجب أن يكون عداد الطاقة

دقيق)؛


D قيمة القدرة المقاسة في قانون أوم&لحساب: المقاومة المكافئة=مربع

الجهد / قيمة الطاقة المقاسة


E احسب عدد درجة حرارة المقاومة ct=المقاومة المكافئة / المقاومة الباردة


إن قانون أوم جي جي للحساب دقيق للغاية ، ولا شك ، إذا كان من الممكن تجهيز الشروط

الجسر الإلكتروني الذي هو قياس القوة. في العمل الفعلي للمؤسسات على ما يعادلها

يجب ترك قوة المقاومة البديلة لنطاق السيطرة هامشًا معينًا.



3. التصنيف


بالمقارنة مع المعيار القديم أكثر دقة ، فإن الشكل ، سواء كان الاهتزاز ، سواء كان مدمجًا ،

تصنيف خصائص التسخين.



4. المتطلبات الفنية


مقارنة بالمعيار القديم لمحتوى شبكة C ؛ حول أي مادة متفجرة ، قابلة للاشتعال ، أكالة

الغازات والغبار الموصلة. تذهب الشبكة إلى درجة حرارة الحلقة.


4.2 متطلبات انحراف الطاقة لم تتغير


4.3 تيار التسرب المعيار الأصلي لا يزيد عن 0.5 مللي أمبير من الخشب المعدل لأكثر من 0.75 مللي أمبير. هنا للتوضيح ، ليس مطلوبًا تقليل ، في جوهره ، يرجع ذلك إلى نطاق المعيار الجديد هو 6KW ، نعلم جميعًا أن حجم تيار التسرب وحجم الطاقة لهما علاقة معينة ، لذا تمت المراجعة إلى 0.75 توسيع طاقة مللي أمبير أمر طبيعي


4.4 القوة الكهربائية مقارنة بالمعيار القديم لزيادة المتطلبات في ظل البرودة

الشرط ، في الواقع ، هذا يتطلب أن تكون مؤسسات الإنتاج تعمل كالمعتاد

المشروع. لأنه بارد ، وبالتالي فإن درجة حرارة العمل وحالة المد والجزر تحت

زيادة متطلبات 1500V. لجهد العمل أكبر من جهد المنتج 250 فولت

هو 1.2 مرة من جهد العمل بالإضافة إلى 1250 فولت ، ودرجة حرارة العمل لقيمة الجهد هي 1.2

مرات جهد العمل زائد 800 فولت ، قيمة الجهد المد والجزر 1.2 مرة من التشغيل

الجهد زائد 1000 فولت.


4.5 لزيادة متطلبات الحد من المواد الضارة ، في هذا الصدد الإنتاج

الشركات للسيطرة.


4.6 الجوانب الهيكلية العامة


4.6.1 يضبط حد درجة حرارة جسم الأنبوب في المواصفة القياسية القديمة في الملحق "ج". معياري

معلومة


4.6.2 قم بضبط حد سمك الجدار للأنبوب المعدني في الملحق د. مواد إعلامية


4.6.3 اضبط سماكة العزل ومسافة الزحف بين أقطاب المكون

والمسكن انظر الملحق د.


4.6.4 في المعيار الجديد ، يتغير حد طول القضيب في الأنبوب بشكل كبير عن القديم

اساسي.


أ قم بتغيير قيمة قطر الأنبوب إلى قيمة الفاصل. ذلك في العمل الفعلي علىعملية سهلة.


ب ترشيد مواصفات قضيب الرصاص ومواصفات القطر بالعقلانية. بالنسبة

على سبيل المثال ، القطر القياسي الأصلي بقطر 6.5 مم يدعم قطر قضيب 3 مم -4 مم ، والذي

غير واقعي ، والمعيار الجديد في القطر 6.5 مم يؤدي المطابقة بين 2 مم -2.5 مم ، هذا

يتماشى مع استخدام. نقترح هنا ما يلي: إذا كان العميل مطالبًا بإنتاج قطر 6،5

مم وقضبان داعمة بقطر 3 مم ، فلا تفي بالمتطلبات القياسية.

محتوى النموذج القياسي بشكل أساسي هو أن الطول لا يمكن أن يكون قصيرًا جدًا ، إذا كان الطول أقل من

يجب أن تكون متطلبات الجدول غير مؤهلة.


4.6.5 تسامح الأبعاد الهندسية للمعيار الجديد GB / 1804 في التقييم بواسطة

الفئة V ، بحيث يكون المعيار القديم مع


أكثر عملية.

4.7 بشأن التوحيد الحراري في المعيار ليس له متطلبات محددة ، ولكن يشار إليه

حد درجة الحرارة لمتطلبات جسم الأنبوب. (الملحق C)


لدي بعض الأفكار لتوحيد الحرارة:


أول ما تم تأكيده في المستقبل لمنتجاتنا المستخدمة في درجة حرارة المواد المعدنية

يجب أن تتوافق المتطلبات مع متطلبات الملحق ج ؛


لا يمكن أن يحل الملحق ج محل متطلبات توحيد التسخين ، مثل التدفئة الكهربائية الأنبوبية

العنصر المعني ، إنها قوة بعد جسم التسخين ، يجب أن تكون درجة حرارة سطح الأنبوب

موحدة ، يمكن أن يكون العمل موحدًا لتسخين المواد المختلفة ، والحقيقة التي لا يوجد فيها

لا يتطلب جهاز التسخين تسخينًا موحدًا. ثانيًا ، نعلم جميعًا أن المكونات الكهربائية

مع درجة حرارة العزل أداء السلامة سيتغير. في نفس الظروف ، فإن

كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد تيار التسرب ؛ ثم سلك المقاومة هو أيضًا

ارتفاع درجة الحرارة أقصر العمر.


أعتقد أن توحيد الحمى أو يجب تقييمه ، ولكن الطريقة القديمة لمكونات

لا يسهل تشغيل فحص فيلم الأشعة السينية ولا يضمن الدقة. لا يمكن أن تضمن

السبب الدقيق هو: تحقيق سطح أنبوب تسخين موحد بالإضافة إلى المقاومة من

يجب أيضًا أن تكون كثافة الكثافة المنتظمة لتعبئة الأسلاك موحدة ، أو سطح الأنبوب

درجة الحرارة ليست موحدة بالضرورة.


د ـ توحيد التسخين المكون من طرق التقييم:


مكونات D1 المتصلة بالطاقة لتكون مستقرة بعد اختبار درجة الحرارة ؛


إذا كان الحمل السطحي كبيرًا جدًا ، فيجب تقليل الجهد D2 للاختبار ؛


يجب قياس D3 باستخدام مقياس حرارة درجة حرارة السطح:


يجب التحكم في متطلبات درجة الحرارة D4 عند 10٪ معتدلة (راجع الأجنبي ذي الصلة

المعايير) ، فإن هذا المطلب لا يقلل من المقارنة بالمعيار القديم ؛


D5 على سطح المكون موزعة بالتساوي اختبار 5 نقاط وحساب ، من أجل

يجب استخدام التوحيد البديهي للحمى كاختبار نقطي ؛


يتم حساب D6 على النحو التالي:


، Tc=ماكس [| 1- (Tn / T مسطح) |] × 1٪


في الصيغة:


Tc ---- فرق درجة الحرارة


Tn ---- أي درجة حرارة نقطة


T متوسط ​​جميع نقاط الاختبار


4.8 متطلبات المعيار الجديد لاختبار الشد لقضبان الرصاص هي نفسها تلك

من المعيار القديم ، ولكن متطلبات اختبارات الشد وإدراج العروات الملحومة على الرصاص

يتم زيادة الحانات.


في ضوء هذا المحتوى أراه كما يلي:


صفيحة القطب الكهربائي هي جزء صغير ، لكنها مهمة جدًا مع خروج الرصاص من العصا ، إذا

سوف يكون التلامس في طور استخدام الإشعال أو بعيدًا عن اللمس ، الكهرباء العامة

العروات مشحونة ، وظهور هذا الوضع خطير للغاية.


تعتبر إدخالات B Electrode ، مثل العروات ، مهمة أيضًا في متطلبات حجمها بالإضافة إلى

اتصالهم الآمن مع شريط الرصاص. إذا كان حجم سمك رقيقة ، ثم استخدام

اتصال ضعيف ، هذه مخاطرة أمنية. بناءً على هذه النقطة ، فمن المستحسن أن الاهتمام

يجب أن تدفع لمؤسسات التصنيع. على دراية بالمتطلبات ذات الصلة في GB / 17196

(أدخل المعيار) ، يجب تعزيز متطلبات الحجم وقوة الإدخال والتحكم فيها

.


4،9 معايير جديدة لزيادة متطلبات مقاومة الجفاف


الاختبار المضاد للجفاف هو أساسًا لعناصر التسخين السائلة في مقياس الوصلة ، والجفاف ، و

مكونات من السائل إلى غاز زائد


الحرارة ومحتويات التقييم. بالنسبة لظروف الاحتراق الجاف ، لا توجد متطلبات واضحة

في المعيار ، مكتوبًا فقط بالتشاور مع المستخدم. تصحيح


في اختبار مقاومة الجفاف لدي وجهة النظر التالية:


يجب تنفيذ معيار صريح ، ولكن بسبب هذا الاختبار ،

المكونات ، إذا كان من الواضح أن استخدام الأنابيب النحاسية غير مناسب ؛


ب. ليس من الممكن استخدام اختبار الاحتراق الجاف للتأكد من أن عنصر الماء يمكن أن يكون بالكامل

آمن (لا يوجد انهيار حراري ، لا انفجار ، لا احتراق) بعد تطبيق المقياس ، منذ

يستغرق التغليف داخل العنصر أحيانًا وقتًا طويلاً سيتغير.


ج من أجل التكيف مع اختبار الاحتراق الجاف ، نحتاج إلى تعديل تصميم مكونات الماء والأنبوب

لخفض الحمل السطحي ، إذا كان الحمل لا يزال كبيرًا نسبيًا ، فلا يمكن استخدام أكسيد المغنيسيوم المعدل

، واختيار أكسيد المغنيسيوم عالي الحرارة.


لا ينطبق معيار D للحمل السطحي للأنبوب أكبر من 10W من المادة ، لذلك أعتقد

إنه خطأ ، لأن تحميل سطح الأنبوب كلما زاد حجم مكونات الجهاز ، فإن

أسرع في المقياس ، فإن الخواص الكهربائية يمكن أن تتراجع كلما زاد حجمها.

بناءً على ذلك ، يجب أن يكون لدينا هذا الفهم لمؤسسات الإنتاج ، ولا يمكن أن يكون محظوظًا

القلب ، (ليس تقييمًا للجفاف) ، في حين أن الشحنة السالبة 10 وات للمنتج يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستخدام

اختيار حشو أكسيد المغنيسيوم ذو درجة الحرارة العالية.


من أجل تحسين الأداء الفني لعناصر تسخين المياه لضمان عدم حدوث انفجار ،

لم يتم حرق الانهيار الحراري ، كما أنني كتبت مرجعًا للحصول على معلومات.


4.10 يضيف المعيار الجديد متطلبات القابلية للاشتعال لمادة الختم


هذه المقالة أساسًا وفقًا للمتطلبات الموجودة في GB / 4706.1.



5 على طريقة الاختبار


5.1 على أدوات القياس لزيادة رطوبة الأجهزة ودقتها

المتطلبات.


5.2 قياس القدرة التي أقترحها لتزويدها بمصدر طاقة منظم ، يجب أن يكون جهد الاختبار

يتم قياسها أولاً ، لضمان القياس الدقيق للطاقة الكهربائية بعد أن يكون الجهد الكهربائي

دقيق. كما ذكرنا سابقًا ، يجب التحقق من قيمة مركز المقاوم المكافئ بواسطة قوة

اختبار في درجة حرارة تشغيل محاكاة.


5.3 قياس التسرب الحالي عند درجة حرارة التشغيل


طرق محددة للاختبار والاهتمام بالعناصر:


يجب عزل المكون عن الأرض ؛


B عند درجة حرارة تشغيل محاكاة ؛


C ضبط الجهد إلى 1.15 مرة من جهد الطاقة المقدرة


D يتم قياس طرفي المكون ، أيهما أكبر.



نقترح هنا أنه في سياق الاختبار إذا كانت الذروة ثم النزول ، فيجب أن يكون هذا المكون

تكون الذروة لتحديد النتائج. لأن كمنتج كهربائي في مجرى اللحظة

إذا كانت هناك مخاطر أمنية ، فلا يمكن لمصنعي المنتجات تجنب المسؤولية


5.4 اختبار الختم واختبار تيار التسرب بعد ضغط الماء


هاتان الحالتان لتيار التسرب هما في الواقع نطاق تيار التسرب البارد على البرد

اختبار التسرب الحالي معظم الشركات لا تفعل بجدية ، في الواقع ، هو بديل العزل

طريقة اختبار المقاومة ، لأن المعيار من الإصدار 98 لإلغاء مقاومة العزل

متطلبات العنصر. طريقة الاختبار هي استخدام مكونات جهد التيار المتردد (1.06 مرة الجهد المقنن)

لم يتم تنشيطها ، يتم تطبيق جهد التيار المتردد بين القطب والغطاء.


إضافة: رقم 16 ، الطريق 3 ، منطقة صناعة Sanjiang ، Shengzhou ، Zhejiang ، الصين

الاتصال: إريك شيه

بريد الالكتروني:sale@benoelectric.com

الغوغاء: +861598895936

سكايب:ericxie123@outlook.com

Wechat&أمبير ؛ Whatsapp: +8615988295936

الموقع: www.benoindustry.com



إرسال التحقيق