생산물 기술
관련 표준 테스트 요구 사항
IEC62133-2012, UL1642, UN38.3 및 31241-2014 표준 표준을 충족합니다.
온도 사이클링 테스트 챔버 : 4.5.1에 명시된 테스트 방법에 따라 배터리를 완전히 충전 한 후 배터리를 테스트 챔버에 배치하고 다음 단계에 따라 테스트를 수행하십시오 (그림 1 참조).
a) 6시간 동안 온도를 75°C ± 2°C로 유지합니다.
b) 6시간 동안 -40°C ± 2°C의 온도를 유지합니다.
c) 총 10 사이클로 a)에서 b)까지의 단계를 반복합니다.
d) 주변 온도를 20°C ± 5°C로 복원합니다.
테스트 프로세스 중 두 온도마다 변환 시간은 30분을 넘지 않아야 합니다.
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주요 매개 변수
모델 |
MBS-RC125 |
MBS-RC216 |
MBS-RC512 시리즈 |
MBS-RC1000 시리즈 |
내부 상자 크기 : W * H * D mm |
500*500*500 |
600*600*600 |
800*800*800 |
1000*1000*1000 |
외부 상자 크기 W*H*D mm |
700*1250*600 |
820*1380*800 |
1020*1580*1000. |
1250*1800*1150 |
조건 |
샘플이 없을 때 주위 온도 +25ºC, 부하 없음(메모에 따른 일부 매개변수)을 나타냅니다. |
온도 범위 |
RtºC에서 150ºC |
온도 변동 |
±0.5ºC |
온도 편차 |
≤±2ºC |
온도 균일성 |
≤1ºC |
워밍업 시간 |
+RTºC는 약 +150ºC(5ºC/min±2ºC)까지 상승합니다. |
내부 상자 재질 |
SUS304 미러 3 괜찮은 스테인레스 스틸 |
외부 상자 재질 |
SECC. 강판, 미분화 소성 도료 (두께 1.5mm) |
밑바닥 |
범용 휠 |
관찰 창 |
350*350mm (20mm 방폭 유리) |
전원 공급 장치 전압 |
220V 50헤르츠 |
히팅 파워 |
약 3kW |
힘 |
2.0kW 급 |
USB 인터페이스 |
테스트 데이터를 내보낼 수 있습니다. |
보조 기능 |
방폭형 압력 릴리프 장치, 연기 배출 장치 |
참고: 챔버의 치수를 사용자 정의하여 운영 요구 사항에 완벽하게 맞도록 하여 테스트 매개변수를 최적화할 수 있는 탁월한 유연성과 정밀도를 제공합니다.
주요 기능
배터리가 폭발할 때 압력을 해제하여 상자 본체가 변형되거나 상자 도어가 떨어지는 것을 방지할 수 있는 방폭 압력 릴리프 포트가 있습니다.
박스 도어에는 방폭 체인이 설치되고 유리 투시창에 방폭 그릴이 추가되어 배터리가 폭발할 때 박스 도어가 떨어지거나 유리가 튀어 사람을 다치게 하는 것을 방지합니다.
내부 상자와 테스트 랙은 절연, 고온 저항 및 마찰 저항을 제공하는 Te-flon으로 처리되어 배터리 전극 및 탭과 상자 본체 사이의 접촉으로 인한 단락을 방지합니다.
구조적 프로세스
1. 회사의 하드웨어 장비:
1 수입 독일 레이저 기계; 1 Amada AIRS - 일본에서 255NT 펀칭기; 10개 이상의 독일 이산화탄소 용접 기계 및 아르곤 아크 용접 기계. 우리는 3D 판금 분해 도면 및 가상 어셈블리 설계를 위해 Autodesk Inventor 3D 도면 소프트웨어를 사용합니다.
2. 외부 포탄은 고품질 직류 전기를 통한 강철 플레이트로 만들고 정전기 분말 살포 및 굽기 페인트로 끝냈습니다.
3. 안 약실은 수입한 SUS#304 스테인리스로 만들고 - 약실 안쪽에 고열 - 고습도 공기의 누설 그리고 침투를 방지하기 위하여 충분히 - 침투 용접 과정을 아르곤 아크 채택합니다. 내부 챔버 라이너의 둥근 모서리 디자인은 측벽의 응축수를 더 잘 배출할 수 있습니다.
냉동 시스템 기술
1. 3D 냉동 시스템 관리 도면.
2. 냉동 시스템의 주파수 변환 제어 기술: 주파수 변환 냉동 시스템에서 50Hz의 전원 공급 장치 주파수가 고정되어 있어도 주파수 변환기를 통해 주파수를 변경할 수 있으므로 압축기의 회전 속도를 조정하고 냉각 용량을 지속적으로 변경할 수 있습니다. 이것은 압축기의 운용 부하가 시험 약실 안쪽에 실제적인 짐과 일치한다는 것을 보증합니다 (i.e, 시험 몸 안쪽에 온도가 상승할 때, 압축기의 빈도는 냉각 수용량을 강화하기 위하여 증가합니다; 반대로, 온도가 떨어질 때, 압축기의 빈도는 냉각 수용량을 감소시키기 위하여 줄입니다). 이를 통해 작동 중 불필요한 손실을 크게 줄이고 에너지 절약 목표를 달성할 수 있습니다. 테스트 챔버의 작동 초기에는 압축기의 주파수를 증가시켜 냉동 시스템의 용량을 향상시키고 급속 냉각의 목적을 달성 할 수도 있습니다. 테스트 챔버는 챔버 내부의 온도를 정확하게 제어할 수 있는 주파수 변환 냉동 시스템을 채택하고 챔버 내부의 온도를 작은 온도 변동으로 일정하게 유지합니다. 동시에 냉동 시스템의 안정적인 흡입 및 배출 압력을 보장하여 압축기의 작동을 보다 안정적이고 신뢰할 수 있게 만들 수 있습니다. 전자 팽창 흐름 서보.
냉동 시스템 기술 및 기타 에너지 절약 기술
1. PID + PWM (전자 팽창 밸브는 열 에너지 작업 조건에 따라 냉매 흐름을 제어)의 원리를 기반으로 한 VRF 기술을 채택했습니다. PID + PWM (냉매 흐름 제어)의 원리를 기반으로하는 VRF 기술은 저온에서 에너지 절약 작동을 가능하게합니다 (전자 팽창 밸브는 열 에너지 작업 조건에 따라 냉매 흐름 서보를 제어). 저온 작동 상태에서는 히터가 작동에 참여하지 않습니다. PID + PWM을 통해 냉매 흐름과 방향을 조정하고 냉동 파이프라인, 콜드 바이패스 파이프라인 및 핫 바이패스 파이프라인의 3방향 흐름을 조절함으로써 작업실의 온도를 자동으로 일정하게 유지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 저온 작업 조건에서 작업실의 온도를 자동으로 안정화할 수 있으며 에너지 소비를 30% 줄일 수 있습니다. 이 기술은 덴마크 회사인 Dan-foss의 ETS 시스템 전자 팽창 밸브를 기반으로 하며 냉동 용량에 대한 다양한 요구 사항에 따라 냉동 용량을 조정하는 데 적용할 수 있습니다. 즉, 다른 냉각 속도 요구 사항이 충족될 때 압축기의 냉동 용량 조정을 실현할 수 있습니다.
2. 두 세트의 압축기 (크고 작은)의 그룹화 설계 기술은 부하 작업 조건 (대형 시리즈 설계)에 따라 자동으로 시작 및 중지 할 수 있습니다. 냉동 장치는 반밀폐형 압축기 세트와 완전 밀폐형 1단계 냉동 시스템 세트로 구성된 바이너리 캐스케이드 냉동 시스템으로 구성됩니다. 구성의 목적은 챔버 내부의 부하 작업 조건과 냉각 속도에 대한 요구 사항에 따라 다른 압축기 장치를 지능적으로 시작하여 챔버 내부의 냉동 용량 작업 조건과 압축기의 출력 전력 사이의 최상의 일치를 달성하는 것입니다. 이러한 방식으로 압축기는 최상의 작업 조건 범위에서 작동할 수 있어 압축기의 수명을 연장할 수 있습니다. 더 중요한 것은 단일 대형 세트의 기존 디자인과 비교하여 에너지 절약 효과가 매우 분명하고 30% 이상에 도달할 수 있다는 것입니다(단시간 항온 제어 시 VRF 기술과 협력).

냉동 회로 기술
전기 부품은 배전 레이아웃 작업 중에 기술 부서에서 발행한 배전 조립 도면에 따라 설치해야 합니다.
국제적으로 유명한 브랜드인 Omron, Sch-neider 및 German Phoenix 단자대를 선택합니다.
와이어 코드는 명확하게 표시되어야 합니다. 전선의 품질을 보장하기 위해 유서 깊은 국내 브랜드(Pearl River Cable)를 선택해야 합니다. 제어 회로의 경우 선택한 와이어의 최소 크기는 0.75제곱밀리미터 RV 연동선입니다. 모터 압축기와 같은 모든 주요 부하의 경우 EC 와이어 트로프의 배선을 위한 안전 전류 표준에 따라 와이어 직경을 선택해야 합니다.
압축기 단자함의 케이블 개구부는 단자함의 단자가 성에로 인해 단락되는 것을 방지하기 위해 밀봉제로 처리해야 합니다.
단자의 모든 고정 나사는 안정적인 고정을 보장하고 풀림 및 아크와 같은 잠재적 위험을 방지하기 위해 표준 고정 토크로 조여야 합니다.
냉동 시리즈 공정
1. 표준화
1.1 배관 공정의 표준화 및 고품질 강관의 용접; 배관 레이아웃은 기계 모델 시스템의 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 표준에 따라 수행되어야 합니다.
1.2 강관은 매우 용접 점 및 용접 도중 생성된 내부 관 산화물의 수를 감소시키는 수입한 이탈리아 관 벤더에 의해 한 조각으로 구부려지고, 체계의 신뢰성을 개량합니다!
2. 파이프 충격 흡수 및 지원
2.1 METENK 은 냉동 구리 파이프의 충격 흡수 및 지지에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다. 파이프의 충격 흡수 상황을 충분히 고려하여 냉동 파이프에 원형 아크 굽힘을 추가하고 특수 나일론 고정 클램프를 사용하여 설치합니다. 이를 통해 원형 진동 및 온도 변화로 인한 파이프 변형 및 누출을 방지하고 전체 냉동 시스템의 신뢰성을 향상시킵니다.
2.2 무산화 용접 공정 잘 알려진 바와 같이 냉동 시스템 파이프 내부의 청결도는 냉동 시스템의 효율성 및 서비스 수명과 직접적인 관련이 있습니다. METEMK 은 용접 중 파이프 내부에서 발생하는 다량의 산화물 오염을 방지하기 위해 표준화된 가스 충전 용접 작업을 채택합니다.
회사 프로필
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