| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | Sprawa sklejka |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | T/t |
| Wydajność dostaw: | 20 zestawów miesięcznie |
IEC 62208Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych do badań uderzeń mechanicznych z sterowaniem PLC
Przegląd produktu:
Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych jest zaprojektowane i wyprodukowane w pełnej zgodności z następującymi normami międzynarodowymi i krajowymi:
GB/T 20138-2023, wymagania dotyczące elementów uderzeniowych (odniesienie do GB/T 2423.55-2023);
GB 7251.5-2017, Zespoły urządzeń przełącznikowych niskiego napięcia i urządzeń sterujących, klauzule 10.2.101.3 (Próba obciążenia uderzeniowego), 10.2.101.5 (Próba weryfikacji odporności na uderzenia) oraz 10.2.101.8 (Weryfikacja odporności na uderzenia mechaniczne od przedmiotów kątowych);
GB/T 7251.4-2017, klauzula 10.2.6.2 (badanie zderzeniowe);
GB/T 39752-2021, Wymogi bezpieczeństwa i specyfikacje badań dla urządzeń zasilania pojazdów elektrycznych;
EN IEC 61851-1:2019 / IEC 61851-1:2017;
GB/T 18663.1-2008, Wymagania dotyczące badań sztywności szaf;
GB/T 20641-2014, Ogólne wymagania dotyczące obudowy zespołów urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia;
GB 17467, Prefabrykowane podstawy wysokiego/niskiego napięcia;
Q/GDW 11008.
Stosowany jest głównie do badań mechanicznych uderzeń i powiązanych badań naukowych na pudełkach liczników niskiego napięcia, prefabrykowanych podstacjach i obudowach urządzeń elektrycznych.Może wygodnie wykonywać badania mechaniczne na metalowych pudełkach licznikowych, niemetalowe pudełka licznikowe, pudełka kablowe i inne pudełka licznikowe różnych specyfikacji.
Zastosowanie, zasada i struktura:
Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych nadaje się do wykonywania:
weryfikacja odporności na uderzenia,
weryfikacja odporności na uderzenia kątowe,
weryfikacja obciążenia uderzeniowego,
Badania uderzeń stalowych kul i worków piaskowych na urządzenia rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia, stacje ładowania i szafki elektryczne.
Zasada działania:
Kłódka badawcza wykorzystuje inteligentne centralne sterowanie zintegrowane z PLC, wyświetlacz ekranu dotykowego i obsługę i może wykonywać różne badania uderzeniowe na próbkach.i proces badań jest półautomatycznyPróbka może być obracana do badań uderzeniowych ze wszystkich stron, z uwzględnieniem szerokiego zakresu rozmiarów próbek.
Kompozycja strukturalna:
Mechanizm śruby podnoszącej
Ramię wahadłowe
Platforma próbkowa z możliwością rotacji
Konsola sterująca z zintegrowanym sterownikiem PLC i interfejsem ekranu dotykowego
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Zasilanie | AC 220V / 50Hz |
| 2 | System sterowania | Inteligentne sterowanie PLC z kolorowym ekranem dotykowym |
| 3 | System napędowy | Serwomotor + reduktor do podnoszenia, sterowana silnikiem regulacja kąta, elektromagnet/ręczne uwolnienie |
| 4 | Przekaz | Precyzyjna śrubka kulista + przewodnik liniowy |
| 5 | Struktura | Struktura uderzeniowa typu ramy z obracającą się platformą próbkową |
| 6 | Zakres wielkości próbki |
Wysokość: 3001500 mm; szerokość: 2001500 mm; głębokość: 100500 mm
|
| 7 | Elementy badawcze | 1 Odporność na uderzenia (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.5) 2 Odporność na uderzenia kątowe (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.8) 3 Odporność na obciążenie uderzeniowe (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.3) |
| 8 | Aktualizacja |
Podnoszenie: elektryczne; Ramię wahadła: elektryczne/ręczne (15 kg element uderzeniowy); Obrót platformy: elektryczny; Uwolnienie: Elektromagnet |
| 9 | Zakres ruchu |
Podnoszenie: 0 ‰ 1500 mm; Zgięcie: 0°90°; Obrót platformy: 0°360° |
| 10 | System uderzeń | Tryby układu wahadłowego i układu wypuszczania pionowego; automatyczne regulacje wysokości; ustawienie wolnego kąta |
| 11 | Elementy wpływu | 2 J, 5 J, 10 J, 20 J, 50 J uderzacze; 2 kg, 15 kg kule stalowe; kątowa głowica uderzeniowa; 15 kg worek piaskowy; Ø50 mm kula stalowa |
| 12 | Wpływ przeciwdziałający skutkom wtórnym | Wyposażone w modele 2 ≈ 20 J (nie dla uderzeń 5 J lub 15 kg) |
| 13 | Weryfikacja odporności na uderzenia |
Kulka stalowa: masa 2 kg, dźwignia 1 m, energia uderzenia 20 J. Próbki cylindryczne muszą być uderzone w trzech kierunkach 120° przy szybkim przełączaniu. Rurka oscylująca: średnica zewnętrzna 9 mm, długość ≥1 m.
|
| 14 | Weryfikacja wpływu kątowego |
Zderzacz stalowy: masa 5 kg, podnoszenie 0,4 m, energia uderzenia 20 J, próbki cylindryczne muszą być szybko przesuwane w trzech kierunkach 120° w celu uderzenia;
|
| 15 | Weryfikacja obciążeń uderzeniowych |
worek z suchym piaskiem o masie całkowitej 15 kg i wymiarach zgodnie z rysunkiem 105 GB/T7251.5-2017, z automatycznym podnoszeniem i uwolnieniem,i próbki cylindryczne muszą być szybko przesuwane w trzech kierunkach 120° dla uderzenia;
|
| 16 | Specyfikacje elementów uderzeniowych | Zobacz tabela 1 |
| 17 | Energia, masa i wysokość upadku | Zobacz tabela 2 |
| 18 | Korrelacja ratingu IK | Zobacz tabela 3 |
| 19 | Zainstalowanie próbki | Ręczne załadunek/wyładunek z dużą platformą i zaciskami do próbki; obracające się i sztywne |
| 20 | Wymiary i waga | Dostosowane do konfiguracji próbki |
Tabela 1 Charakterystyka uderzającego elementu
| Energia / J |
≤ 1 ± 10% |
2 ± 5% |
5 ± 5% |
10 ± 5% |
20 ± 5% |
50 ± 5% |
| Masa równoważna ± 2% kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Materiał | Włókna włókiennicze | Stalowe | ||||
| R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D/mm | 18.5 ((20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| L/mm | Zmiana masy w zależności od masy równoważnej, patrz dodatek A. | |||||
Tabela 2 Wysokość upadku
| Energia /J | 0.14 | 0.2 | (0,3) | 0.35 | (0,4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Masa równoważna/kg | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | (0,2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Wysokość upadku ± 1% mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Uwaga 1, patrz uwaga 3.2.2; Uwaga 2 Jednostka energii tej części joula (J) jest pochodna ze standardowego przyspieszenia grawitacyjnego (g), całkowita wartość g: 10 m / s2. | |||||||||||||||
Tabela 3 Związek kodu IK z odpowiednią energią
| Kod IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
| Energia / J | a) | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
|
Uwaga 1. Jeśli wymagana jest większa energia uderzenia, zalecana wartość wynosi 50 J. Uwaga 2: Niektóre inne normy używają jednej cyfry do oznaczenia określonej energii uderzenia. |
|||||||||||
| a. Niezabezpieczone zgodnie z niniejszą normą | |||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | Sprawa sklejka |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | T/t |
| Wydajność dostaw: | 20 zestawów miesięcznie |
IEC 62208Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych do badań uderzeń mechanicznych z sterowaniem PLC
Przegląd produktu:
Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych jest zaprojektowane i wyprodukowane w pełnej zgodności z następującymi normami międzynarodowymi i krajowymi:
GB/T 20138-2023, wymagania dotyczące elementów uderzeniowych (odniesienie do GB/T 2423.55-2023);
GB 7251.5-2017, Zespoły urządzeń przełącznikowych niskiego napięcia i urządzeń sterujących, klauzule 10.2.101.3 (Próba obciążenia uderzeniowego), 10.2.101.5 (Próba weryfikacji odporności na uderzenia) oraz 10.2.101.8 (Weryfikacja odporności na uderzenia mechaniczne od przedmiotów kątowych);
GB/T 7251.4-2017, klauzula 10.2.6.2 (badanie zderzeniowe);
GB/T 39752-2021, Wymogi bezpieczeństwa i specyfikacje badań dla urządzeń zasilania pojazdów elektrycznych;
EN IEC 61851-1:2019 / IEC 61851-1:2017;
GB/T 18663.1-2008, Wymagania dotyczące badań sztywności szaf;
GB/T 20641-2014, Ogólne wymagania dotyczące obudowy zespołów urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia;
GB 17467, Prefabrykowane podstawy wysokiego/niskiego napięcia;
Q/GDW 11008.
Stosowany jest głównie do badań mechanicznych uderzeń i powiązanych badań naukowych na pudełkach liczników niskiego napięcia, prefabrykowanych podstacjach i obudowach urządzeń elektrycznych.Może wygodnie wykonywać badania mechaniczne na metalowych pudełkach licznikowych, niemetalowe pudełka licznikowe, pudełka kablowe i inne pudełka licznikowe różnych specyfikacji.
Zastosowanie, zasada i struktura:
Urządzenie do badań uderzeń wahadłowych nadaje się do wykonywania:
weryfikacja odporności na uderzenia,
weryfikacja odporności na uderzenia kątowe,
weryfikacja obciążenia uderzeniowego,
Badania uderzeń stalowych kul i worków piaskowych na urządzenia rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia, stacje ładowania i szafki elektryczne.
Zasada działania:
Kłódka badawcza wykorzystuje inteligentne centralne sterowanie zintegrowane z PLC, wyświetlacz ekranu dotykowego i obsługę i może wykonywać różne badania uderzeniowe na próbkach.i proces badań jest półautomatycznyPróbka może być obracana do badań uderzeniowych ze wszystkich stron, z uwzględnieniem szerokiego zakresu rozmiarów próbek.
Kompozycja strukturalna:
Mechanizm śruby podnoszącej
Ramię wahadłowe
Platforma próbkowa z możliwością rotacji
Konsola sterująca z zintegrowanym sterownikiem PLC i interfejsem ekranu dotykowego
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Zasilanie | AC 220V / 50Hz |
| 2 | System sterowania | Inteligentne sterowanie PLC z kolorowym ekranem dotykowym |
| 3 | System napędowy | Serwomotor + reduktor do podnoszenia, sterowana silnikiem regulacja kąta, elektromagnet/ręczne uwolnienie |
| 4 | Przekaz | Precyzyjna śrubka kulista + przewodnik liniowy |
| 5 | Struktura | Struktura uderzeniowa typu ramy z obracającą się platformą próbkową |
| 6 | Zakres wielkości próbki |
Wysokość: 3001500 mm; szerokość: 2001500 mm; głębokość: 100500 mm
|
| 7 | Elementy badawcze | 1 Odporność na uderzenia (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.5) 2 Odporność na uderzenia kątowe (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.8) 3 Odporność na obciążenie uderzeniowe (GB/T 7251.5-2017, 10.2.101.3) |
| 8 | Aktualizacja |
Podnoszenie: elektryczne; Ramię wahadła: elektryczne/ręczne (15 kg element uderzeniowy); Obrót platformy: elektryczny; Uwolnienie: Elektromagnet |
| 9 | Zakres ruchu |
Podnoszenie: 0 ‰ 1500 mm; Zgięcie: 0°90°; Obrót platformy: 0°360° |
| 10 | System uderzeń | Tryby układu wahadłowego i układu wypuszczania pionowego; automatyczne regulacje wysokości; ustawienie wolnego kąta |
| 11 | Elementy wpływu | 2 J, 5 J, 10 J, 20 J, 50 J uderzacze; 2 kg, 15 kg kule stalowe; kątowa głowica uderzeniowa; 15 kg worek piaskowy; Ø50 mm kula stalowa |
| 12 | Wpływ przeciwdziałający skutkom wtórnym | Wyposażone w modele 2 ≈ 20 J (nie dla uderzeń 5 J lub 15 kg) |
| 13 | Weryfikacja odporności na uderzenia |
Kulka stalowa: masa 2 kg, dźwignia 1 m, energia uderzenia 20 J. Próbki cylindryczne muszą być uderzone w trzech kierunkach 120° przy szybkim przełączaniu. Rurka oscylująca: średnica zewnętrzna 9 mm, długość ≥1 m.
|
| 14 | Weryfikacja wpływu kątowego |
Zderzacz stalowy: masa 5 kg, podnoszenie 0,4 m, energia uderzenia 20 J, próbki cylindryczne muszą być szybko przesuwane w trzech kierunkach 120° w celu uderzenia;
|
| 15 | Weryfikacja obciążeń uderzeniowych |
worek z suchym piaskiem o masie całkowitej 15 kg i wymiarach zgodnie z rysunkiem 105 GB/T7251.5-2017, z automatycznym podnoszeniem i uwolnieniem,i próbki cylindryczne muszą być szybko przesuwane w trzech kierunkach 120° dla uderzenia;
|
| 16 | Specyfikacje elementów uderzeniowych | Zobacz tabela 1 |
| 17 | Energia, masa i wysokość upadku | Zobacz tabela 2 |
| 18 | Korrelacja ratingu IK | Zobacz tabela 3 |
| 19 | Zainstalowanie próbki | Ręczne załadunek/wyładunek z dużą platformą i zaciskami do próbki; obracające się i sztywne |
| 20 | Wymiary i waga | Dostosowane do konfiguracji próbki |
Tabela 1 Charakterystyka uderzającego elementu
| Energia / J |
≤ 1 ± 10% |
2 ± 5% |
5 ± 5% |
10 ± 5% |
20 ± 5% |
50 ± 5% |
| Masa równoważna ± 2% kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Materiał | Włókna włókiennicze | Stalowe | ||||
| R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D/mm | 18.5 ((20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| L/mm | Zmiana masy w zależności od masy równoważnej, patrz dodatek A. | |||||
Tabela 2 Wysokość upadku
| Energia /J | 0.14 | 0.2 | (0,3) | 0.35 | (0,4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Masa równoważna/kg | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | (0,2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Wysokość upadku ± 1% mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Uwaga 1, patrz uwaga 3.2.2; Uwaga 2 Jednostka energii tej części joula (J) jest pochodna ze standardowego przyspieszenia grawitacyjnego (g), całkowita wartość g: 10 m / s2. | |||||||||||||||
Tabela 3 Związek kodu IK z odpowiednią energią
| Kod IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
| Energia / J | a) | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
|
Uwaga 1. Jeśli wymagana jest większa energia uderzenia, zalecana wartość wynosi 50 J. Uwaga 2: Niektóre inne normy używają jednej cyfry do oznaczenia określonej energii uderzenia. |
|||||||||||
| a. Niezabezpieczone zgodnie z niniejszą normą | |||||||||||