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Apparecchiatura di prova con codice IK per sistema di ricarica conduttiva per veicoli elettrici IEC 61851-1

Apparecchiatura di prova con codice IK per sistema di ricarica conduttiva per veicoli elettrici IEC 61851-1

MOQ: 1
Prezzo: Negoziabile
Imballaggio standard: Custodia in compensato
Periodo di consegna: 30 giorni
Metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 20 set al mese
Informazione dettagliata
Luogo di origine
CINA
Marca
Sinuo
Certificazione
Calibration Certificate (Cost Additional)
Numero di modello
SNQC1008B
Energia d'impatto:
5, 20J
Massa equivalente:
1,7 kg, 5 kg ± 1%
Intervallo di altezza:
200–2500 mm
Lunghezza del tubo oscillante:
1000 mm
Diametro del tubo:
15.9 mm
Metodo di rilascio:
Rilascio elettromagnetico
Altezza di caduta:
0–500 mm
Metodo di sollevamento:
Motorizzato
Altezza di impatto:
300 - 2000mm
Evidenziare:

Apparecchiatura di prova per la ricarica conduttiva

,

Apparecchiature di prova IEC 61851-1

,

Attrezzatura di prova del codice IK

Descrizione del prodotto
Apparecchiatura di prova per codice IK del sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione IEC 61851-1
Apparecchiatura di prova per codice IK del sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione IEC 61851-1
Standard e clausole applicati
  • IEC60068-2-75:2014 Prove ambientali - Parte 2-75: Prove - Prova Eh: Prove con martello
  • IEC62262:2021 Gradi di protezione dei contenitori per apparecchiature elettriche contro gli impatti meccanici esterni (codice IK)
  • IEC 61851-1-2017 Sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione - Parte 1: Requisiti generali 12.11
  • IEC 62477-1:2022 Requisiti di sicurezza per sistemi e apparecchiature di convertitori elettronici di potenza - Parte 1: Generale 5.2.2.4.3
  • Clausola 5.19 di NB/T33008.1-2018, Clausola 7.15 di NB/T33001-2018, Clausola 7.11 di NB/T33002-2018 e Articolo 10.2.701.2 di IEC 62439-7:2022
Scopo, principio dell'apparecchiatura e struttura

Questa apparecchiatura viene utilizzata per condurre prove di resistenza meccanica su colonnine di ricarica per veicoli elettrici o armadi di distribuzione per la ricarica dei veicoli.

Secondo la prova Eha: Il pendolo e l'elemento di impatto vengono rilasciati liberamente attraverso un tubo a pendolo di 1 metro da una certa altezza. Impattano sul campione nel punto più basso in direzione verticale. Attraverso la conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica, si ottiene lo scopo della prova di impatto sul campione.

Secondo la prova Ehc: Il martello a caduta verticale, l'elemento di impatto viene fatto cadere verticalmente da uno stato stazionario attraverso un condotto sulla superficie orizzontale del campione. Attraverso la conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica, si ottiene lo scopo della prova di impatto sul campione.

Diagramma strutturale
IEC 61851-1 Electric Vehicle Charging System IK Code Test Equipment structure diagram
Controllo e funzionamento

Controllo PLC, funzionamento con touchscreen, controllo sollevamento, controllo rilascio sono tutti integrati nel funzionamento con touchscreen. È disponibile anche il funzionamento remoto tramite telecomando a infrarossi.

Gamma campioni di prova
  • Colonnine di ricarica AC a parete e a colonna
  • Colonnine di ricarica DC di tipo armadio

Nota: Le dimensioni delle colonnine di ricarica installate sulla piattaforma di prova non devono superare L x P x A = 1*1*2,0 m. Le colonnine di ricarica a pavimento non devono superare i 2,5 m.

Elementi di prova
  • Prova di impatto con pendolo (impatto laterale)
  • Prova di impatto con martello a caduta (impatto sulla superficie superiore)
Azionamento e trasmissione

Azionamento: Il sollevamento è azionato da un motore e un riduttore, mentre il rilascio è ottenuto da un elettromagnete.

Trasmissione: Vite a ricircolo di sfere di precisione + guida lineare

Parametri principali - Struttura pendolo
Funzione anti-impatto secondario Sì, è presente un tubo oscillante a blocco automatico, che garantisce l'assenza di impatti secondari.
Metodo di sollevamento e abbassamento del tubo oscillante Azionamento motore, immissione valore altezza tramite touchscreen
Metodo di rilascio pendolo Rilascio elettromagnete, rilascio con un clic
Energia di impatto del pendolo Energia 5, 20J (livelli IK08, IK10)
Massa equivalente elemento di impatto pendolo 1,7 kg, 5 kg ± 1%, raggiungendo la massa equivalente se combinato con il tubo oscillante
Tubo oscillante Tubo in acciaio di lunghezza 1000 mm e diametro esterno 15,9 mm (5, 20J)
Posizione di impatto del campione Regolabile elettricamente su e giù, corsa 300 - 2000 mm, controllata da touchscreen
Altezza di caduta 0 - 500 mm, con indicatore di scala, angolo di impatto regolabile
Pendulum impact energy diagram Drop height adjustment diagram Pendulum structure overview
Parametri principali - Struttura martello a caduta
Metodo di sollevamento e abbassamento martello a caduta Azionamento motore, immissione valore altezza tramite touchscreen
Metodo di rilascio martello a caduta Rilascio elettromagnete, rilascio con un clic
Energia del peso a caduta Energia 5, 20J (livelli IK08, IK10)
Massa equivalente elemento di impatto martello a caduta 1,7 kg, 5 kg ± 1%, la massa equivalente del martello in caduta è pari al suo peso
Tubo di guida Condotti per martello a caduta da 5J e 20J, uno per ciascuno
Piastra di base Piastra di base in acciaio portante ispessita
Posizione di impatto del provino Regolabile elettricamente su e giù, corsa 300 - 2000 mm, controllata da touchscreen
Posizione orizzontale di impatto del provino Posizione di estensione del meccanismo del martello a caduta regolabile per ottenere lo scopo di impattare diversi punti sulla superficie superiore
Altezza di caduta del martello 0 - 500 mm, display touchscreen. Utilizzando i pulsanti del touchscreen, dopo il contatto iniziale, è possibile regolare l'altezza impostata.
Drop hammer impact energy diagram Drop height adjustment diagram Drop hammer structure overview
Parametri principali - Struttura piattaforma di prova
Dimensioni 1,0 * 1,2 metri, in grado di ospitare campioni da 1 * 1 metro
Piastra di base Spessore 10 mm, con fori di installazione filettati disposti sulla parte superiore per il montaggio del campione
Colonna Installare la colonna e abbinarla alla piastra posteriore per il montaggio del campione
Struttura a sgancio rapido Può essere collegata e scollegata dal telaio di impatto. Durante le prove su campioni di piccole dimensioni, viene utilizzata in modalità collegata; durante le prove su colonnine DC di grandi dimensioni, viene utilizzata in modalità scollegata.
Funzione Protezione da sovraccarico motore Protezione arresto di emergenza Dotato di spie luminose a tre colori: giallo - indica stato di standby, verde - indica stato di funzionamento, rosso - indica stato di allarme. Viene fornita indicazione dello stato in tempo reale. Protezione da dispersione
Modalità di movimento Il telaio di impatto e la piattaforma di prova sono dotati di piedi di supporto e a rulli, che sono mobili e possono essere bloccati per fissare il supporto al terreno.
Sample platform structure overview
Appendice: Tabella 1 - Caratteristiche degli elementi di impatto
Energia / J ≤1 ±10% 2 ±5% 5 ±5% 10 ±5% 20 ±5% 50 ±5%
Massa equivalente ± 2% kg 0,25(0,2) 0,5 1,7 5 5 10
Materiali Nylon Acciaio
R/mm 10 25 25 50 50 50
D/mm 18,5(20) 35 60 80 100 125
f/mm 6,2(10) 7 10 20 20 25
r/mm - - 6 - 10 17
l/mm Secondo il valore aggiustato della massa equivalente, vedere Appendice A
Tabella 2 - Altezza di caduta
Energia/Joule 0,14 0,2 (0,3) 0,35 (0,4) 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Massa equivalente/kg 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) (0,2) 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Altezza di caduta ± 1% mm 56 (100) 80 (150) 140 (200) (250) 200 400 300 200 400 500
Nota 1: Fare riferimento a 3.2.2 Nota; Nota 2: L'unità di energia joule (J) in questa sezione deriva dall'accelerazione gravitazionale standard (g), e g è arrotondato a 10 m/s².
Tabella 3 - Corrispondenza tra codici IK ed energie di collisione corrispondenti
Codice IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Energia di collisione / J a 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Nota: IK11 è utilizzato per involucri speciali o griglie protettive in applicazioni esterne estremamente difficili. Quando gli standard di prodotto pertinenti specificano diversamente, IK11 non può sostituire la prova di sabbiatura.
a Secondo questo standard, non vi è alcuna protezione.
Prodotti
Dettagli dei prodotti
Apparecchiatura di prova con codice IK per sistema di ricarica conduttiva per veicoli elettrici IEC 61851-1
MOQ: 1
Prezzo: Negoziabile
Imballaggio standard: Custodia in compensato
Periodo di consegna: 30 giorni
Metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 20 set al mese
Informazione dettagliata
Luogo di origine
CINA
Marca
Sinuo
Certificazione
Calibration Certificate (Cost Additional)
Numero di modello
SNQC1008B
Energia d'impatto:
5, 20J
Massa equivalente:
1,7 kg, 5 kg ± 1%
Intervallo di altezza:
200–2500 mm
Lunghezza del tubo oscillante:
1000 mm
Diametro del tubo:
15.9 mm
Metodo di rilascio:
Rilascio elettromagnetico
Altezza di caduta:
0–500 mm
Metodo di sollevamento:
Motorizzato
Altezza di impatto:
300 - 2000mm
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Imballaggi particolari:
Custodia in compensato
Tempi di consegna:
30 giorni
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di alimentazione:
20 set al mese
Evidenziare

Apparecchiatura di prova per la ricarica conduttiva

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Apparecchiature di prova IEC 61851-1

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Attrezzatura di prova del codice IK

Descrizione del prodotto
Apparecchiatura di prova per codice IK del sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione IEC 61851-1
Apparecchiatura di prova per codice IK del sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione IEC 61851-1
Standard e clausole applicati
  • IEC60068-2-75:2014 Prove ambientali - Parte 2-75: Prove - Prova Eh: Prove con martello
  • IEC62262:2021 Gradi di protezione dei contenitori per apparecchiature elettriche contro gli impatti meccanici esterni (codice IK)
  • IEC 61851-1-2017 Sistema di ricarica per veicoli elettrici a conduzione - Parte 1: Requisiti generali 12.11
  • IEC 62477-1:2022 Requisiti di sicurezza per sistemi e apparecchiature di convertitori elettronici di potenza - Parte 1: Generale 5.2.2.4.3
  • Clausola 5.19 di NB/T33008.1-2018, Clausola 7.15 di NB/T33001-2018, Clausola 7.11 di NB/T33002-2018 e Articolo 10.2.701.2 di IEC 62439-7:2022
Scopo, principio dell'apparecchiatura e struttura

Questa apparecchiatura viene utilizzata per condurre prove di resistenza meccanica su colonnine di ricarica per veicoli elettrici o armadi di distribuzione per la ricarica dei veicoli.

Secondo la prova Eha: Il pendolo e l'elemento di impatto vengono rilasciati liberamente attraverso un tubo a pendolo di 1 metro da una certa altezza. Impattano sul campione nel punto più basso in direzione verticale. Attraverso la conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica, si ottiene lo scopo della prova di impatto sul campione.

Secondo la prova Ehc: Il martello a caduta verticale, l'elemento di impatto viene fatto cadere verticalmente da uno stato stazionario attraverso un condotto sulla superficie orizzontale del campione. Attraverso la conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica, si ottiene lo scopo della prova di impatto sul campione.

Diagramma strutturale
IEC 61851-1 Electric Vehicle Charging System IK Code Test Equipment structure diagram
Controllo e funzionamento

Controllo PLC, funzionamento con touchscreen, controllo sollevamento, controllo rilascio sono tutti integrati nel funzionamento con touchscreen. È disponibile anche il funzionamento remoto tramite telecomando a infrarossi.

Gamma campioni di prova
  • Colonnine di ricarica AC a parete e a colonna
  • Colonnine di ricarica DC di tipo armadio

Nota: Le dimensioni delle colonnine di ricarica installate sulla piattaforma di prova non devono superare L x P x A = 1*1*2,0 m. Le colonnine di ricarica a pavimento non devono superare i 2,5 m.

Elementi di prova
  • Prova di impatto con pendolo (impatto laterale)
  • Prova di impatto con martello a caduta (impatto sulla superficie superiore)
Azionamento e trasmissione

Azionamento: Il sollevamento è azionato da un motore e un riduttore, mentre il rilascio è ottenuto da un elettromagnete.

Trasmissione: Vite a ricircolo di sfere di precisione + guida lineare

Parametri principali - Struttura pendolo
Funzione anti-impatto secondario Sì, è presente un tubo oscillante a blocco automatico, che garantisce l'assenza di impatti secondari.
Metodo di sollevamento e abbassamento del tubo oscillante Azionamento motore, immissione valore altezza tramite touchscreen
Metodo di rilascio pendolo Rilascio elettromagnete, rilascio con un clic
Energia di impatto del pendolo Energia 5, 20J (livelli IK08, IK10)
Massa equivalente elemento di impatto pendolo 1,7 kg, 5 kg ± 1%, raggiungendo la massa equivalente se combinato con il tubo oscillante
Tubo oscillante Tubo in acciaio di lunghezza 1000 mm e diametro esterno 15,9 mm (5, 20J)
Posizione di impatto del campione Regolabile elettricamente su e giù, corsa 300 - 2000 mm, controllata da touchscreen
Altezza di caduta 0 - 500 mm, con indicatore di scala, angolo di impatto regolabile
Pendulum impact energy diagram Drop height adjustment diagram Pendulum structure overview
Parametri principali - Struttura martello a caduta
Metodo di sollevamento e abbassamento martello a caduta Azionamento motore, immissione valore altezza tramite touchscreen
Metodo di rilascio martello a caduta Rilascio elettromagnete, rilascio con un clic
Energia del peso a caduta Energia 5, 20J (livelli IK08, IK10)
Massa equivalente elemento di impatto martello a caduta 1,7 kg, 5 kg ± 1%, la massa equivalente del martello in caduta è pari al suo peso
Tubo di guida Condotti per martello a caduta da 5J e 20J, uno per ciascuno
Piastra di base Piastra di base in acciaio portante ispessita
Posizione di impatto del provino Regolabile elettricamente su e giù, corsa 300 - 2000 mm, controllata da touchscreen
Posizione orizzontale di impatto del provino Posizione di estensione del meccanismo del martello a caduta regolabile per ottenere lo scopo di impattare diversi punti sulla superficie superiore
Altezza di caduta del martello 0 - 500 mm, display touchscreen. Utilizzando i pulsanti del touchscreen, dopo il contatto iniziale, è possibile regolare l'altezza impostata.
Drop hammer impact energy diagram Drop height adjustment diagram Drop hammer structure overview
Parametri principali - Struttura piattaforma di prova
Dimensioni 1,0 * 1,2 metri, in grado di ospitare campioni da 1 * 1 metro
Piastra di base Spessore 10 mm, con fori di installazione filettati disposti sulla parte superiore per il montaggio del campione
Colonna Installare la colonna e abbinarla alla piastra posteriore per il montaggio del campione
Struttura a sgancio rapido Può essere collegata e scollegata dal telaio di impatto. Durante le prove su campioni di piccole dimensioni, viene utilizzata in modalità collegata; durante le prove su colonnine DC di grandi dimensioni, viene utilizzata in modalità scollegata.
Funzione Protezione da sovraccarico motore Protezione arresto di emergenza Dotato di spie luminose a tre colori: giallo - indica stato di standby, verde - indica stato di funzionamento, rosso - indica stato di allarme. Viene fornita indicazione dello stato in tempo reale. Protezione da dispersione
Modalità di movimento Il telaio di impatto e la piattaforma di prova sono dotati di piedi di supporto e a rulli, che sono mobili e possono essere bloccati per fissare il supporto al terreno.
Sample platform structure overview
Appendice: Tabella 1 - Caratteristiche degli elementi di impatto
Energia / J ≤1 ±10% 2 ±5% 5 ±5% 10 ±5% 20 ±5% 50 ±5%
Massa equivalente ± 2% kg 0,25(0,2) 0,5 1,7 5 5 10
Materiali Nylon Acciaio
R/mm 10 25 25 50 50 50
D/mm 18,5(20) 35 60 80 100 125
f/mm 6,2(10) 7 10 20 20 25
r/mm - - 6 - 10 17
l/mm Secondo il valore aggiustato della massa equivalente, vedere Appendice A
Tabella 2 - Altezza di caduta
Energia/Joule 0,14 0,2 (0,3) 0,35 (0,4) 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Massa equivalente/kg 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) (0,2) 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Altezza di caduta ± 1% mm 56 (100) 80 (150) 140 (200) (250) 200 400 300 200 400 500
Nota 1: Fare riferimento a 3.2.2 Nota; Nota 2: L'unità di energia joule (J) in questa sezione deriva dall'accelerazione gravitazionale standard (g), e g è arrotondato a 10 m/s².
Tabella 3 - Corrispondenza tra codici IK ed energie di collisione corrispondenti
Codice IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Energia di collisione / J a 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Nota: IK11 è utilizzato per involucri speciali o griglie protettive in applicazioni esterne estremamente difficili. Quando gli standard di prodotto pertinenti specificano diversamente, IK11 non può sostituire la prova di sabbiatura.
a Secondo questo standard, non vi è alcuna protezione.
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