8618117273997وى شين
عربي
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
08 فبراير، 2024 المشاهدات 157 المؤلف: شيري شين

تقييم مؤشر القابلية للاشتعال لسلك الوهج باستخدام جهاز اختبار سلك الوهج

توهج اختبار الأسلاك يستخدم لمحاكاة اشتعال المواد العازلة أو غيرها من المكونات القابلة للاحتراق داخل المعدات التي قد تشتعل فيها النيران بسبب سلك ساخن أو عنصر ساخن. في ظل ظروف معينة، مثل تيارات الأعطال التي تتدفق عبر الأسلاك، والأحمال الزائدة للمكونات، وضعف الاتصالات، يمكن أن تصل بعض المكونات إلى درجة حرارة معينة تؤدي إلى اشتعال الأجزاء القريبة. ويمكن اختبار ذلك من خلال مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك اختبار واختبار السلك الساخن 850 درجة.

توهج اختبار الأسلاك مناسب لاختبار مقاومة الحريق للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمكونات، وأجزاء العزل البلاستيكية وغير المعدنية المستخدمة في الأجهزة المنزلية، مثل أغلفة المفاتيح، ومآخذ التتابع، وما إلى ذلك، في ظل ظروف الخطأ أو التحميل الزائد التي قد تؤدي إلى وصولها إلى مستويات عالية درجات الحرارة أو إشعال الأجزاء المجاورة. يحاكي جهاز اختبار السلك الساخن الإجهاد الحراري الناتج عن العناصر الساخنة أو المقاومات مثل مصادر التحميل الزائد أو مصادر الإشعال في فترة زمنية قصيرة، ويقيم خطر الحريق من خلال تقنيات المحاكاة.

مبدأ العمل توهج اختبار الأسلاك: يتم تسخين مادة محددة من سلك النيكل والكروم مقاس 4 مم (رأس السلك الساخن على شكل حرف U) إلى درجة حرارة الاختبار المحددة (300 درجة مئوية ~ 1000 درجة مئوية) بتيار عالٍ. تخضع عينة الاختبار لاختبار حارق لمدة 30 ثانية مع تطبيق ضغط محدد (1.0 نيوتن). يتم تحديد خطر اشتعال المنتجات النهائية للمعدات الكهربائية والإلكترونية من خلال ما إذا كانت عينة الاختبار ومواد الحشو تشعل أو تحافظ على الاحتراق. بعد الانتهاء من الاختبار، يتم تحديد زمن الاحتراق، وزمن الإشعال (Ti)، وزمن انطفاء اللهب (Te)، و مؤشر القابلية للاشتعال (GWFI) يتم تسجيلها.

الفيديو

توهج اختبار الأسلاك يستخدم لاختبار خصائص مقاومة الحريق للمواد والمنتجات النهائية. السلك الساخن نفسه بمثابة مصدر الإشعال. يتم ضبط درجة حرارة السلك الساخن والتحكم فيها بواسطة جهاز التحكم في درجة الحرارة. أثناء عملية الاختبار، يعمل جهاز التحكم في درجة الحرارة في الوضع اليدوي لتوليد إشارة جهد محددة على المتغير المعالج (السلك الساخن)، وبالتالي تجنب ردود الفعل على المتغير المرجعي (الحراري) على جهاز التحكم في درجة الحرارة.

يمكن ضبط درجة حرارة السلك الساخن من درجة حرارة الغرفة إلى 1000 درجة مئوية. يتم قياس درجة حرارة السلك الساخن باستخدام مزدوجة حرارية مغلفة من النوع K (الفئة 1) وفقًا للمعيار IEC60584-2. أثناء عملية الاختبار، يتم نقل عينة الاختبار نحو السلك الساخن بسرعة ثابتة تبلغ 11mm/s ثم يتم إعادتها. يتم التحكم في وقت التسخين لمدة 30 ثانية بواسطة جهاز توقيت. يتم سحب حامل عينة الاختبار نحو السلك الساخن بقوة قدرها 1N. مصدر الطاقة هو 230 فولت تيار متردد ± 10% (50 هرتز). ويمكن توفير الشروط الفنية الأخرى إذا لزم الأمر.

مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك اختبار واختبار السلك الساخن 850 درجة هما طريقتان شائعتان لاختبار مقاومة الحريق للمواد. يتم استخدامها على نطاق واسع في مجالات مثل البناء والطيران والصناعة الكيميائية. الغرض من هذه الاختبارات هو تقييم أداء مقاومة الحريق للمواد للتأكد من قدرتها على منع انتشار الحريق بشكل فعال وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات في حالة نشوب حريق.

مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك الاختبار هو طريقة لتقييم قابلية احتراق المواد. أثناء الاختبار، يتم تعريض العينة لمصدر لهب محدد، ويتم ملاحظة خصائص احتراقها لتحديد قابليتها للاشتعال. عادة ما يتم التعبير عن نتيجة الاختبار كنسبة مئوية، تمثل النسبة المئوية لمساحة حرق المادة إلى المساحة الإجمالية. تشير قيمة مؤشر القابلية للاشتعال المنخفضة إلى أداء أفضل لمقاومة الحريق للمادة.

اختبار السلك الساخن 850 درجة هو طريقة لتقييم المقاومة الحرارية للمواد. في الاختبار، يتم تسخين سلك معدني قطره 1 مم إلى 850 درجة مئوية وتلامسه مع مادة الاختبار. إذا كانت المادة قادرة على تحمل درجة حرارة السلك العالية دون حدوث ضرر كبير أو ذوبان، فيمكن اعتبارها تتمتع بمقاومة جيدة للحرارة.

تلعب طريقتا الاختبار هاتان دورًا مهمًا في تصميم المنتج واختيار المواد.

1. إنها تساعد المصنعين والمصممين على اختيار المواد المناسبة المقاومة للحريق لضمان أن المنتجات تتمتع بمقاومة كافية للحريق في حالة نشوب حريق. ومن خلال تقييم قابلية المواد للاحتراق وأداء مقاومتها للحرارة، يمكن تقليل مخاطر استخدام مواد قابلة للاحتراق بسهولة أو مواد لا يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية، وبالتالي تقليل مخاطر حدوث الحريق وانتشاره.

2. ال مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك يمكن أيضًا استخدام اختبار واختبار السلك الساخن 850 درجة لتقييم الفرق في أداء مقاومة الحريق بين المواد المختلفة. ومن خلال مقارنة نتائج الاختبار للمواد المختلفة، يمكن تحديد المواد الأكثر ملاءمة لبيئات تشغيل محددة. على سبيل المثال، في مجال البناء، هناك حاجة إلى مواد ذات مؤشر قابلية اشتعال أقل ومقاومة أعلى للحرارة لتوفير مستوى أعلى من الأمان. في المجالات عالية المخاطر مثل الطيران والصناعة الكيميائية، تكون متطلبات أداء مقاومة الحريق للمواد أعلى، مما يجعل طرق الاختبار هذه ذات أهمية خاصة.

3. ال مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك يمكن أيضًا استخدام الاختبار واختبار السلك الساخن 850 درجة للإشراف والتحقق من مراقبة جودة المنتج. يمكن للمصنعين استخدام طرق الاختبار هذه للتأكد من أن منتجاتهم تتوافق مع معايير ومتطلبات مقاومة الحريق ذات الصلة. ومن خلال إجراء اختبارات منتظمة، يمكن اكتشاف مشكلات الأداء المتعلقة بالمواد أو المنتجات في الوقت المناسب، ويمكن اتخاذ تدابير التحسين المناسبة لتحسين سلامة المنتج. والموثوقية.

4. ال مؤشر قابلية اشتعال الأسلاك يعد الاختبار واختبار السلك الساخن 850 درجة من الطرق المهمة لتقييم أداء مقاومة المواد للحريق. ويمكن تلخيص تطبيقها وأهميتها على النحو التالي: المساعدة في اختيار المواد المناسبة المقاومة للحريق لتقليل مخاطر الحريق. تقييم الفرق في أداء مقاومة الحريق بين المواد المختلفة واختيار المادة الأنسب؛ تستخدم لمراقبة جودة المنتج لضمان الامتثال لمعايير ومتطلبات مقاومة الحريق. تتمتع طرق الاختبار هذه بتطبيقات واسعة في مختلف المجالات وتلعب دورًا مهمًا في ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

ملحوظة:

1. يجب أن يتمتع مستخدمو هذا الجهاز بمصدر طاقة ثابت، حيث أن تقلبات الجهد يمكن أن تؤثر على التغيرات في درجات الحرارة.
2. يتم استخدام المزدوجة الحرارية فقط لأغراض المعايرة ويجب وضع علامة عليها على مقياس التيار الكهربائي بعد المعايرة بحيث يمكن استخدامها في الاختبارات اللاحقة. بعد أن تبرد درجة الحرارة إلى درجة حرارة الغرفة، يجب إزالة المزدوجة الحرارية بعناية من السلك الساخن قبل بدء الاختبار (المزدوجة الحرارية هي عنصر مستهلك ولا يغطيها ضمان المنتج).
3. لا ينبغي تشغيل السلك الساخن في درجات حرارة عالية لفترات طويلة لتجنب تقصير عمر الخدمة. يجب تقليل التيار وإيقاف تشغيل مصدر الطاقة على الفور بعد كل استخدام.
4. بعد الانتهاء من كل اختبار، يجب تنظيف غرفة الاحتراق أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويجب الحرص على عدم التأثير على المزدوج الحراري والسلك الساخن.
5. بعد حدوث الاحتراق، يمكن استخدام مروحة العادم لطرد غاز النفايات، ولكن لا ينبغي تشغيل المروحة أثناء الاختبار لتجنب التأثير على نتائج الاختبار.
6. إذا كانت الصيانة مطلوبة، خاصة عند استبدال السلك الساخن، تأكد من ربط البراغي المفككة. وبخلاف ذلك، قد يؤثر ضعف الاتصال على الدائرة الحالية ويؤدي إلى إنشاء واجهة ذات درجة حرارة عالية. بعد استبدال الأجزاء، يجب تشديد جميع البراغي.

• ZRS-3H جهاز اختبار سلك التوهج وفقًا لـ IEC60695-2-1، IEC60695-2-10, IEC60695-2-11، IEC60695-2-12، IEC60695-2-13 (GB/T5169.10, GBT5169.11, GBT5169.12, GB/T5169.13) <طرق الاختبار الأساسية لسلك التوهج، طرق الاختبار الأساسية لجهاز سلك التوهج>، UL 746A, IEC829, DIN695 و VDE0471.

تقييم مؤشر القابلية للاشتعال لسلك الوهج باستخدام جهاز اختبار سلك الوهج

ZRS-3H جهاز اختبار سلك الوهج

العلامات:

ترك رسالة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

=