| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | obudowa ze sklejki |
| Okres dostawy: | 60 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 zestaw na miesiąc |
Laboratorium testowe efektywności energetycznej wentylatorów stołowych/podłogowych/komfortowych i regulatorów ES7821
Zastosowanie norm:
ES 7821 „Wentylatory i regulatory komfortu do użytku domowego i podobnego – Metody pomiaru wydajności”
To laboratorium testowe efektywności energetycznej wentylatorów stołowych/podłogowych/komfortowych i regulatorów zostało opracowane zgodnie z IEC 60879:2019, ES 7821:2024 i innymi obowiązującymi normami. Umożliwia precyzyjny pomiar kluczowych wskaźników wydajności, w tym prędkości powietrza, natężenia przepływu powietrza, prędkości obrotowej, zużycia energii i efektywności energetycznej, dla różnych typów wentylatorów, takich jak wentylatory stołowe, podłogowe i stojące. System obsługuje akwizycję i analizę danych do oceny produktów wentylatorów, kontroli jakości oraz celów badawczo-rozwojowych.
Przegląd systemu:
To rozwiązanie testowe przyjmuje kompaktową konfigurację jednokomorową i zawiera dedykowany moduł pomiaru przepływu powietrza, zapewniając wysoką dokładność i długoterminową stabilność oceny wydajności. Konstrukcja komory jest zbudowana z sztywnych paneli izolacyjnych z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm, w połączeniu z dwustronnymi blachami stalowymi powlekanymi kolorową powłoką o grubości 0,6 mm, zapewniając doskonałe utrzymanie ciepła i stabilne środowisko testowe.
Aby zagwarantować precyzyjną kontrolę środowiska, system jest połączony z niezależną zewnętrzną jednostką klimatyzacyjną. Integrując funkcje chłodzenia, ogrzewania i nawilżania, komora testowa może utrzymywać bardzo dokładne warunki temperatury i wilgotności, w pełni spełniając szeroki zakres scenariuszy testowych.
Oddzielny pokój kontroli i obsługi jest zlokalizowany poza komorą testową, aby pomieścić stanowiska pracy biurowej, zintegrowane szafy zasilające i sterujące, a także sprzęt zasilający o zmiennej częstotliwości. Ten pomocniczy pokój jest zazwyczaj budowany przez klienta obok komory przy użyciu modułowych konstrukcji panelowych, oferując elastyczność, łatwość instalacji i efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Cały proces testowania jest zarządzany za pomocą komputerowego systemu sterowania, umożliwiając operatorom zdalne przeprowadzanie testów bez zakłócania wewnętrznego pola przepływu powietrza. Wszystkie procedury testowe są zautomatyzowane, z zbieraniem, przechowywaniem i analizą danych w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu testów wyniki wydajności przepływu powietrza i oceny efektywności energetycznej są generowane automatycznie, zapewniając wysoką powtarzalność, zwiększoną wydajność i usprawnione zarządzanie danymi.
.
UUT
* Wentylator stołowy
* Wentylator podłogowy
* Wentylator stojący
* Zasilanie: AC 0~250V bezstopniowo regulowane, ±1%
Zawartość testu
* Prędkość wiatru: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Objętość powietrza: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Prędkość obrotowa: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Moc wejściowa: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Wartość efektywności energetycznej: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
Dokładność testu
* Objętość powietrza: po zainstalowaniu odchylenie między trzema wynikami testów a wartością średnią wynosi ±3%.
![]()
Główne części sterowania elektrycznego:
| Nr: | Nazwa | Zawartość | Zakres | Dokładność pomiaru |
| 1 | Czujnik temperatury | Temperatura | -30°C~80°C | ±0.5°C |
| 2 | Czujnik wilgotności | Wilgotność względna | 0%~100%RH | ±3%RH |
| 3 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | Ciśnienie atmosferyczne | 30-110kPa | ±0.2%FS |
| 3 | Cyfrowy miernik mocy | Wejściowe parametry elektryczne | / | ±0.1% |
| 4 | Anemometr | Prędkość wiatru | 0.3~35m/s | ±0.2m/s |
Typ wentylatora i specyfikacje łopatki
| Katalog | Średnica łopatki/mm |
| Wentylator stołowy | 200,230,250,300,350,400,450 |
| Wentylator podłogowy | 300,350,400,450, 500,600 |
| Wentylator stojący | 400,450,500,550,600 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 6300(S)×4700(G)×3100(W) |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 6000(S)×4500(G)×3000(W)±15, Ściana działowa pośrodku ma grubość 50 mm |
| Struktura konserwacji laboratorium | Izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm |
| Drzwi | Wewnętrzne 800×2000(W)×2 (Drzwi dwuskrzydłowe) |
| Rozmiar okna laboratoryjnego | 400×400mm×2 |
Systemy sterowania elektrycznego i czujniki (lista zawiera tylko niektóre modele marek):
| Nazwa urządzenia | Dokładność i klasa | Zdjęcie referencyjne |
| Szafa zasilająca i sterująca | Marka: Sinuo |
|
| Czujnik temperatury i wilgotności |
Marka: DIHUI Model:DSWP-T5W1 Punkt dziesiętny wyświetlacza: 0.01 °C Dokładność przyrządu: 0.5 °C Wilgotność: ±3%RH |
|
| Anemometr |
Marka: OMEGA Model: HHF142B Zakres: 40 FPM do 7800 FPM Dokładność przyrządu: ±1% dokładności |
|
| Czujnik ciśnienia powietrza | DWSP-T5W1 | |
| Moduł akwizycji parametrów elektrycznych |
Marka: Yokogawa Model: WT310 Dokładność: 0.1% |
|
| Komputer przemysłowy |
Marka: ADVANTECH Model: IPC-610L+SIMB I5-2400 8G 500 GSSD |
Zaprojektowany i dostosowany do specyficznych potrzeb klienta, ten system testowy jest przeznaczony głównie do oceny wydajności wentylatorów stołowych, podłogowych i stojących, obejmując szeroki zakres scenariuszy zastosowań.
W porównaniu z konwencjonalnymi stanowiskami testowymi, system zapewnia wyższą precyzję pomiaru, niezawodne i spójne wyniki danych, krótsze cykle testowe i uproszczoną obsługę, a także oferuje niższe zużycie energii i zmniejszone inwestycje początkowe.
System posiada dwuwarstwową architekturę automatycznego sterowania z obsługą komputerową i niezależną ochroną danych. Ta konstrukcja zapewnia długoterminową stabilność operacyjną i przyjazne dla użytkownika sterowanie, jednocześnie skutecznie zapobiegając utracie danych lub przerwaniu testu spowodowanemu awarią komputera, ponownym uruchomieniem lub błędami operatora. Podczas testowania system obsługuje jednoczesne rejestrowanie danych surowych, wyświetlanie krzywych procesu w czasie rzeczywistym, automatyczne obliczenia, drukowanie raportów i wizualizację wyników. Końcowe raporty z testów są generowane automatycznie w formatach określonych przez klienta.
Przyjęto zoptymalizowaną, energooszczędną konstrukcję pomieszczenia testowego, łączącą szybką reakcję i stabilne sterowanie. Mechanizm szybkiej stabilizacji pozwala systemowi osiągnąć stabilne warunki pracy w ciągu około 2,5 godziny.
Wszystkie kluczowe komponenty pochodzą od międzynarodowo uznanych marek, zapewniając doskonałą niezawodność i niski wskaźnik awaryjności. Pomiary temperatury i wilgotności są dostarczane przez czujniki DIHUI, prędkość przepływu powietrza jest monitorowana za pomocą instrumentów Testo lub TSI, a sterowanie ruchem jest obsługiwane przez silniki krokowe i serwosilniki japońskich marek lub równoważne wysokowydajne alternatywy.
Pomieszczenie testowe kładzie nacisk na wysoką wydajność i energooszczędność, wykorzystując techniki odzysku ciepła i wielopoziomowe strategie sterowania w wybranych sekcjach w celu znacznego zmniejszenia zużycia energii podczas długotrwałej pracy.
Ogólna konstrukcja charakteryzuje się czystym, nowoczesnym wyglądem, wykonana z paneli izolacyjnych znanych marek powszechnie stosowanych w chłodniach, oferując zarówno doskonałą wydajność termiczną, jak i gładkie, płaskie wykończenie zewnętrzne.
Zaprojektowane z myślą o trwałości, pomieszczenie testowe umożliwia ciągłą długoterminową pracę z wysoką niezawodnością, osiągając żywotność przekraczającą 10 lat w normalnych warunkach użytkowania.
Wyniki testów wykazują doskonałą zgodność z krajowymi laboratoriami referencyjnymi, z odchyleniami porównawczymi kontrolowanymi w granicach 3%, w pełni spełniając kryteria techniczne dla akredytacji laboratorium krajowego i wniosków o licencję produkcyjną.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | obudowa ze sklejki |
| Okres dostawy: | 60 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 zestaw na miesiąc |
Laboratorium testowe efektywności energetycznej wentylatorów stołowych/podłogowych/komfortowych i regulatorów ES7821
Zastosowanie norm:
ES 7821 „Wentylatory i regulatory komfortu do użytku domowego i podobnego – Metody pomiaru wydajności”
To laboratorium testowe efektywności energetycznej wentylatorów stołowych/podłogowych/komfortowych i regulatorów zostało opracowane zgodnie z IEC 60879:2019, ES 7821:2024 i innymi obowiązującymi normami. Umożliwia precyzyjny pomiar kluczowych wskaźników wydajności, w tym prędkości powietrza, natężenia przepływu powietrza, prędkości obrotowej, zużycia energii i efektywności energetycznej, dla różnych typów wentylatorów, takich jak wentylatory stołowe, podłogowe i stojące. System obsługuje akwizycję i analizę danych do oceny produktów wentylatorów, kontroli jakości oraz celów badawczo-rozwojowych.
Przegląd systemu:
To rozwiązanie testowe przyjmuje kompaktową konfigurację jednokomorową i zawiera dedykowany moduł pomiaru przepływu powietrza, zapewniając wysoką dokładność i długoterminową stabilność oceny wydajności. Konstrukcja komory jest zbudowana z sztywnych paneli izolacyjnych z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm, w połączeniu z dwustronnymi blachami stalowymi powlekanymi kolorową powłoką o grubości 0,6 mm, zapewniając doskonałe utrzymanie ciepła i stabilne środowisko testowe.
Aby zagwarantować precyzyjną kontrolę środowiska, system jest połączony z niezależną zewnętrzną jednostką klimatyzacyjną. Integrując funkcje chłodzenia, ogrzewania i nawilżania, komora testowa może utrzymywać bardzo dokładne warunki temperatury i wilgotności, w pełni spełniając szeroki zakres scenariuszy testowych.
Oddzielny pokój kontroli i obsługi jest zlokalizowany poza komorą testową, aby pomieścić stanowiska pracy biurowej, zintegrowane szafy zasilające i sterujące, a także sprzęt zasilający o zmiennej częstotliwości. Ten pomocniczy pokój jest zazwyczaj budowany przez klienta obok komory przy użyciu modułowych konstrukcji panelowych, oferując elastyczność, łatwość instalacji i efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Cały proces testowania jest zarządzany za pomocą komputerowego systemu sterowania, umożliwiając operatorom zdalne przeprowadzanie testów bez zakłócania wewnętrznego pola przepływu powietrza. Wszystkie procedury testowe są zautomatyzowane, z zbieraniem, przechowywaniem i analizą danych w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu testów wyniki wydajności przepływu powietrza i oceny efektywności energetycznej są generowane automatycznie, zapewniając wysoką powtarzalność, zwiększoną wydajność i usprawnione zarządzanie danymi.
.
UUT
* Wentylator stołowy
* Wentylator podłogowy
* Wentylator stojący
* Zasilanie: AC 0~250V bezstopniowo regulowane, ±1%
Zawartość testu
* Prędkość wiatru: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Objętość powietrza: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Prędkość obrotowa: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Moc wejściowa: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
* Wartość efektywności energetycznej: wentylator stojący, wentylator podłogowy, wentylator stołowy
Dokładność testu
* Objętość powietrza: po zainstalowaniu odchylenie między trzema wynikami testów a wartością średnią wynosi ±3%.
![]()
Główne części sterowania elektrycznego:
| Nr: | Nazwa | Zawartość | Zakres | Dokładność pomiaru |
| 1 | Czujnik temperatury | Temperatura | -30°C~80°C | ±0.5°C |
| 2 | Czujnik wilgotności | Wilgotność względna | 0%~100%RH | ±3%RH |
| 3 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | Ciśnienie atmosferyczne | 30-110kPa | ±0.2%FS |
| 3 | Cyfrowy miernik mocy | Wejściowe parametry elektryczne | / | ±0.1% |
| 4 | Anemometr | Prędkość wiatru | 0.3~35m/s | ±0.2m/s |
Typ wentylatora i specyfikacje łopatki
| Katalog | Średnica łopatki/mm |
| Wentylator stołowy | 200,230,250,300,350,400,450 |
| Wentylator podłogowy | 300,350,400,450, 500,600 |
| Wentylator stojący | 400,450,500,550,600 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 6300(S)×4700(G)×3100(W) |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 6000(S)×4500(G)×3000(W)±15, Ściana działowa pośrodku ma grubość 50 mm |
| Struktura konserwacji laboratorium | Izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm |
| Drzwi | Wewnętrzne 800×2000(W)×2 (Drzwi dwuskrzydłowe) |
| Rozmiar okna laboratoryjnego | 400×400mm×2 |
Systemy sterowania elektrycznego i czujniki (lista zawiera tylko niektóre modele marek):
| Nazwa urządzenia | Dokładność i klasa | Zdjęcie referencyjne |
| Szafa zasilająca i sterująca | Marka: Sinuo |
|
| Czujnik temperatury i wilgotności |
Marka: DIHUI Model:DSWP-T5W1 Punkt dziesiętny wyświetlacza: 0.01 °C Dokładność przyrządu: 0.5 °C Wilgotność: ±3%RH |
|
| Anemometr |
Marka: OMEGA Model: HHF142B Zakres: 40 FPM do 7800 FPM Dokładność przyrządu: ±1% dokładności |
|
| Czujnik ciśnienia powietrza | DWSP-T5W1 | |
| Moduł akwizycji parametrów elektrycznych |
Marka: Yokogawa Model: WT310 Dokładność: 0.1% |
|
| Komputer przemysłowy |
Marka: ADVANTECH Model: IPC-610L+SIMB I5-2400 8G 500 GSSD |
Zaprojektowany i dostosowany do specyficznych potrzeb klienta, ten system testowy jest przeznaczony głównie do oceny wydajności wentylatorów stołowych, podłogowych i stojących, obejmując szeroki zakres scenariuszy zastosowań.
W porównaniu z konwencjonalnymi stanowiskami testowymi, system zapewnia wyższą precyzję pomiaru, niezawodne i spójne wyniki danych, krótsze cykle testowe i uproszczoną obsługę, a także oferuje niższe zużycie energii i zmniejszone inwestycje początkowe.
System posiada dwuwarstwową architekturę automatycznego sterowania z obsługą komputerową i niezależną ochroną danych. Ta konstrukcja zapewnia długoterminową stabilność operacyjną i przyjazne dla użytkownika sterowanie, jednocześnie skutecznie zapobiegając utracie danych lub przerwaniu testu spowodowanemu awarią komputera, ponownym uruchomieniem lub błędami operatora. Podczas testowania system obsługuje jednoczesne rejestrowanie danych surowych, wyświetlanie krzywych procesu w czasie rzeczywistym, automatyczne obliczenia, drukowanie raportów i wizualizację wyników. Końcowe raporty z testów są generowane automatycznie w formatach określonych przez klienta.
Przyjęto zoptymalizowaną, energooszczędną konstrukcję pomieszczenia testowego, łączącą szybką reakcję i stabilne sterowanie. Mechanizm szybkiej stabilizacji pozwala systemowi osiągnąć stabilne warunki pracy w ciągu około 2,5 godziny.
Wszystkie kluczowe komponenty pochodzą od międzynarodowo uznanych marek, zapewniając doskonałą niezawodność i niski wskaźnik awaryjności. Pomiary temperatury i wilgotności są dostarczane przez czujniki DIHUI, prędkość przepływu powietrza jest monitorowana za pomocą instrumentów Testo lub TSI, a sterowanie ruchem jest obsługiwane przez silniki krokowe i serwosilniki japońskich marek lub równoważne wysokowydajne alternatywy.
Pomieszczenie testowe kładzie nacisk na wysoką wydajność i energooszczędność, wykorzystując techniki odzysku ciepła i wielopoziomowe strategie sterowania w wybranych sekcjach w celu znacznego zmniejszenia zużycia energii podczas długotrwałej pracy.
Ogólna konstrukcja charakteryzuje się czystym, nowoczesnym wyglądem, wykonana z paneli izolacyjnych znanych marek powszechnie stosowanych w chłodniach, oferując zarówno doskonałą wydajność termiczną, jak i gładkie, płaskie wykończenie zewnętrzne.
Zaprojektowane z myślą o trwałości, pomieszczenie testowe umożliwia ciągłą długoterminową pracę z wysoką niezawodnością, osiągając żywotność przekraczającą 10 lat w normalnych warunkach użytkowania.
Wyniki testów wykazują doskonałą zgodność z krajowymi laboratoriami referencyjnymi, z odchyleniami porównawczymi kontrolowanymi w granicach 3%, w pełni spełniając kryteria techniczne dla akredytacji laboratorium krajowego i wniosków o licencję produkcyjną.