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应用解决方案

灼热燃油试验仪

  灼热燃油试验是IEC60950-1:2005、GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》标准4.6.2条款及附录A.3规定的模拟安全试验项目,。是将10mL规定性能(38MJ/L 0.845g/mL~0.865g/mL)的燃油,加热至燃烧1mim后,按一定的高度(100mm)和一定的流量(1mL/s)全部平稳地倒在试品(防火防护外壳)的开孔中央,以是否点燃试品下规定距离(50mm)和规定密度(40g/m2)的引燃铺垫物来对试品的防火防护性能进行评定。 热燃油试验仪适用于电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备等电工电子产品及其部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其他固体可燃材料行业。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 主要技术参数:

    1、 试验燃油:平均热值38MJ/L,密度0.845g/mL~0.865g/mL,闪点43.5℃~93.5℃;

    2、 油勺:不锈钢材质,¢65mm,容积>10mL;

    3、 倒油流量:1mL/s;

    4、 引燃铺垫物:40g/m2标准漂白纱布;

    5、 引燃铺垫距离:试品下约50mm;

    6、 热油倾倒高度:100mm;

    7、 热油持燃时间:60s(1s~9999s双计时 可预置);

    8、 热油倾倒时间:10s(1s~9999s双计时 可预置);

    9、 试验区背景色:黑色;

    10、外形尺寸:宽600mm×深700mm×高1000mm,排气孔ф100mm;

    11、试验电源:0.5kVA;220V 50Hz。

  • 设备特点:

    1)一体式机箱,箱体材质采用冷轧钢板烤漆处理,内箱喷涂有防腐蚀性涂料,耐锈耐油耐高温,底部加装脚轮,便于移动;

    2)PLC触摸屏控制操作,试验数据可存储;

    3)起火自动报警,烟雾自动排空。

  • 符合标准:

    灼热燃油试验机满足IEC60950-1:2005、GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》标准4.6.2条款及附录A.3规定的模拟安全试验要求。

销售热线:0769-83110798

技术咨询:18128028677

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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  • 无人机可靠性测试解析:以风墙抗风测试为核心的性能核验之道

    在无人机技术飞速迭代的当下,其应用场景已从消费级航拍延伸至工业巡检、应急救援、农业植保、物流运输等关键领域。无论是穿越城市楼宇的配送无人机,还是翱翔于高空的电力巡检无人机,可靠性都是衡量其核心价值的生命线。可靠性测试作为无人机研发、量产及运维全流程中的关键环节,通过模拟复杂真实环境与极端工况,检验无人机在长期使用或突发状况下的稳定运行能力,而抗风测试中“风墙”技术的应用,更是其中保障无人机复杂气象适应性的核心手段。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”全靠猜?风墙测试系统:给飞行安全上把“锁”

    “刚起飞的植保无人机被阵风掀翻,药箱摔碎不说,还砸坏了农田里的大棚”“山区巡检的无人机遭遇乱流,姿态失控直接撞向山体”……在无人机应用越来越广的今天,“抗风能力不足”早已不是小问题,轻则造成设备损坏,重则引发安全事故。而解决这一问题的关键,正是很多人不了解的“无人机风墙测试系统”。它到底有多重要?今天就来拆解其中的门道。
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    无人机技术作为战略性新兴产业的核心支撑,其发展离不开政府的统筹规划与高校的科研育人双轮驱动。政府单位与高校建设无人机实验室,虽核心目标不同——政府侧重公共服务、行业监管与产业赋能,高校聚焦人才培养、基础研究与技术突破,但均需立足自身定位构建科学的建设体系。其中,抗风测试作为无人机性能验证的关键环节,其设备配置更是实验室核心能力的重要体现。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。
  • 厂家视角下无人机实验室建设与抗风测试体系搭建指南

    在无人机行业高速发展的当下,产品性能与安全可靠性成为厂家核心竞争力的关键。自建专业实验室不仅是研发迭代的“加速器”,更是质量管控的“防火墙”,而抗风测试作为验证无人机户外作业能力的核心环节,其设备配置与流程设计直接决定产品市场认可度。本文将从厂家实际需求出发,系统梳理无人机实验室建设要点及抗风测试关键设备配置方案。