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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。

资讯中心

  • 符合 CNAS 要求的无人机风墙测试系统实验室建设实践

    随着低空经济的快速崛起,无人机在物流、巡检、农业等领域的应用日益广泛,其抗风性能直接决定作业安全与任务成功率。GB 42590-2023标准明确要求,所有民用无人机必须通过抗风飞行性能试验方可上市。建设具备CNAS认可资质的无人机风墙测试系统实验室,既能为行业提供权威的性能验证服务,也能为无人机研发优化提供数据支撑。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。
  • 无人机抗风试验风墙:保障无人机稳健飞行的关键设施

    在无人机技术飞速发展的当下,无论是消费级无人机的日常航拍,还是工业级无人机的电力巡检、农业植保,亦或是军用无人机的侦察任务,都离不开稳定的飞行性能。而抗风能力作为无人机飞行性能的核心指标之一,直接关系到飞行安全与任务完成质量。无人机抗风试验风墙,便是评估和提升无人机抗风能力的关键设施,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,也由此打破了加拿大加蒂诺公司设计生产的Wind-Tunnel-Datasheet抗风试验装置的技术垄断。
  • 无人机抗风试验风墙:守护“天空快递”的隐形屏障

    当无人机遭遇6级强风(10.8-13.8m/s),传统飞控系统可能因风速突变导致姿态失控。作为抗风性能测试的核心设备,风墙通过模拟真实风场环境,成为无人机研发的“刚需工具”。我国2023年实施的GB 42590标准明确,所有民用无人机必须通过抗风飞行性能试验才能上市。
  • 无人机实验室建设全攻略:从规划到落地的专业指南

    在低空经济呈爆发式增长的当下,无人机的身影愈发频繁地穿梭于大众视野。从繁华都市的物流配送,到广袤农田的植保作业,从应急救援的前沿阵地,到影视拍摄的独特视角,无人机正以惊人的速度融入我们生活的方方面面。据权威预测,到 2025 年,民用无人机产值预计将突破 1800 亿元大关,这一数字不仅是对市场潜力的有力预估,更是行业蓬勃发展的生动注脚。