屋顶光伏电池组件燃烧测试仪

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屋顶光伏电池组件燃烧测试仪相关的厂商

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  • 400-860-5168转3181
    上海瞬渺光电技术有限公司(“简称”瞬渺技术”)系注册于上海市级工业开发区,国家级高新技术区,在全球设有 4 个分支机构。瞬渺科技(香港)有限公司(简称“瞬渺香港”)系注册于香港,系上海瞬渺光电技术有限公司关联子公司。公司现有员工 35 人,所有员工拥有本科、硕士、博士学历。初步形成了一支经验丰富、服务意识出众的工作团队。公司自成立以来,一直秉承“实事求是,热心服务”的宗旨,倾力于配合国内、国际招投标光电相关项目的合作,汇聚多方面优秀人才,全心全意为客户提供一流服务。面对未来,公司全体员工充满信心,并将坚定不移地为打造一个诚信务实、创新高效的过硬企业品牌而奋勇拼搏。我们的客户遍及世界 30 多个国家和地区,在国内著名研究所和高校以及企事业也有着广泛的应用。在中国光伏领域具有较高市场占有率。公司多次各院校及研究所采购招标活动中中标,中标后我公司都能信守承诺,保质保量,按时交货,做好售后服务,得到了广大客户的认可。光伏行业成功客户瞬渺科技的服务覆盖了售前、售中和售后全过程。有专门的技术应用队伍和维修部门。专注光伏研发测试,服务光伏领域,与光伏产业共创辉煌!我们致力于太阳能电池单片及组件相关测试技术与设备推广,竭力服务光伏产业。我们是中国光伏测试行业最专业、最权威的领导者之一。 我们提供的产品有台阶仪、少子寿命仪、碳氧分析仪、反射仪、椭偏仪、四探针测试仪、PN类型测试仪、单片太阳电池测试仪、太阳电池组件测试仪、太阳电池光谱响应分析仪及红外太阳能电池组件缺陷EL检测仪等。 依据IEC61215,IEC61646,IEC61730,UL1703,IEC62108,IEEE1513等法规,我们为客户提供全套的太阳能光伏产品测试解决方案,从生产线在线测试到整个光伏实验室测试,太阳能电池组件整条生产线设备,以及新建太阳能电池工厂的规划咨询、新建实验室的规划咨询、TUV认证、UL认证、欧洲市场开拓等方面服务,同时我们也是中国目前唯一一家能够有实力提供这些服务的专业公司。 我们是德国WEP、美国sinton instruments、美国CDE、美国PVM、美国MVS在中国的战略合作伙伴,中国大陆地区一级代理商。 我们的产品不仅深得苏州UL光伏实验室、上海TUV光伏实验室、上海Intertek光伏实验室、中国信息产业部、中国科学院华东光伏检测中心、天津十八所等检测机构厚爱,更被常熟阿特斯、保定天威英利、扬州晶澳、上海电气等知名光伏厂家广泛使用。
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屋顶光伏电池组件燃烧测试仪相关的仪器

  • 产品介绍泰思泰克屋顶燃烧测试系统依据UL 1730、IEC 61730-2要求设计研发。是在模拟真实条件下来评估屋顶及组件的耐火性能的仪器,在A1.82m、B 2.4m和C 3.9m情况下评定试样的等级A~C级。同时可应用于光伏电池组件阻燃性能测试使用。标准? UL 1730 : 多户住宅和旅馆房间的个人居住单元的烟尘探测监视器:电动信号器探测住宅烟尘状况? UL 790 : 屋顶覆盖材料的标准防火测试方法? IEC 61730-2 附录A: 光伏组件燃烧测试? ASTM E 108-04: 屋顶覆盖材料的标准防火测试方法特点1、 不锈钢工装结构,美观耐腐蚀;2、 电子自动控制甲板倾斜率3、 系统温度自动控制; - 等级 A, B : 760 ±28℃(1400 ±50℉) - 21,000 ~ 22,000 Btu/min - 等级 C : 704 ±28℃(1300 ±50℉) - 18,000 ~ 19,000 Btu/min4、 高精度燃气控制阀控制燃气流量5、 高精度压力表及压力调节阀控制气体压力6、 每种传送到燃烧器中的气体需遵循不同的测试和控制方法7、 - LNG: 使用MFM可精确测量气流量(气流量由自动控制阀控制)8、 -LPG: 使用逆变器系统调节空气流动速率:测试甲板上速率为19±8 km/h(5.5m/sec)9、 系统制动化程度高。 采用自动点火方法,测试同时可自动点火10、通风管道上附有导板,以便保护供应测试甲板的气流紊流度不受外界干扰11、通风管道上装有斜率调整面板,用于调整空气流动方向12、燃烧器顶端58.7mm处安装有热电偶,可测试温度888±28℃13、使用DAQ系统可自动控制和完成测试机型TTech-UL1730尺寸大约 6,000(W)x2,200(D)x2,000(H)mm电源AC 380V 3-Phase, 50/60Hz, 50A重量Approx. 850kg说明书可提供排气最小 400?/min工具丙烷气/液化天然气,压缩气体,吸尘器,电脑 测试结果1) 火焰蔓延的一般性能标准? 屋顶覆盖材料的任何部分(组件或面板)以火焰或发光颗粒形式从测试甲板上吹落? 可通过滑动,裂开,弯曲屋顶覆盖材料等方式使屋顶甲板外露? 火安全等级A: 火焰蔓延范围是 1.82M, 火安全等级B: 火焰蔓延范围是2.4M, 火安全等级C: 火焰蔓延范围是 3.9M, 从试样边缘开始测量火焰蔓延状态2) 屋面燃烧的一般性能标准? 面板或组件的任何部分以火焰形式从测试甲板上吹落或掉落? 屋顶甲板的某部分或者屋顶结构中某块面板或组件的一部分以发光粒子的形式消失? 继续保持组件或面板的燃烧状态
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  • 仪器简介:MOTIS SCF2009 屋顶材料燃烧测试系统是在模拟真实条件下来评估屋顶及组件的耐火性能的仪器,在A1.82m、B 2.4m和C 3.9m情况下评定试样的等级A~C级。同时可应用于光伏电池组件阻燃性能测试使用。技术参数:ASTM E 108 屋顶覆盖材料的防火测试;UL790 屋顶覆盖材料的防火测试;NFPA 256 屋顶覆盖层的防火测试;IEC 61730-2 光伏电池组件 附录A 防火测试火焰传播主要特点:1)胶合板屋顶覆盖材料,尺寸为:1,300(W) × 1,000(D) × 120(H),用于安装测试样品2)非燃性测试板,安装在测试板的末端,能阻挡测试板下面回火的产生3)不锈钢扇形调节板,测试角度可调整,尺寸为:1,440(L) x 940(H) mm4)主框架用于支撑测试支架,耐腐蚀钢结构,尺寸为:1,020(L) x 1,000(D) x 1,473(H) mm5)不燃板组件,安装在框架前端,模拟屋檐和檐口,将火焰从燃烧器延展至试样,尺寸为: 330(W) x 2,130(D) x 584(H) mm6)测试台面板空气流动速率为:19± 8 km/h(5.5m/sec),并配置风速计监测7) 独立的抽风管道,可从实验室外部抽取空气8) 风道中安装有蜂巢式滤网,气体入风口安装导向叶9) 风道中可调节的紊流片,能加强风速,减少紊流,不锈钢制,不会随风压的变化而改变位置10) 风道材料为不锈钢制,防腐蚀并耐高温,尺寸为:2,130(W) x 762(H) x 3,000(L) mm11) 风机为220V,50HZ,三相电,配备反向系统能自动调节风速,最小流量为300m3/min12) 反向器具备无极变速功能,可在0-100%间调节功能13) 气体燃烧器(用于间歇施火、火焰传播和飞火试验),1.12m长,直径60.3mm,在朝着测试板的一边有一个12.7mm宽0.91m长的狭缝14) 气体燃烧器可提供22,000Btu/min(387kWh),并可根据A、B、C三种燃烧等级,自动调节气体流速15) 自动点火系统,保证测试的安全性能,点火电极最小高压为1.8kVp质量流量计根据不同标准,控制气体流速,Class A & B : 21,000 ~ 22,000 Btu/min(369 ~ 387 kWh) 10 分钟,Class C : 18,000 ~ 19,000 Btu/min(316 ~ 334 kWh) 4 分钟16) 数据采集系统,采用LabView 程序语言编写,数据采集板卡为美国NI公司提供17) 数据采集系统包含以下部分:1. 16 位热电偶输入模块2. 16 位模数转化输入模块3. 数据输入输出模块4. 12 位模数转化输出模块5. 4和8槽背板6. Labview 时时模块7. Labview 时时/以太网络模块18) 电脑系统19) Brand 测试系统,提供气体燃烧器,其火焰可吞没燃烧物料,气体燃烧器温度可调节为880± 10℃20) 金属网栅可支撑物料,托盘为可旋转式,以便于充分燃烧物料
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  • 屋顶材料燃烧测试仪 400-860-5168转4727
    标准规范ENV 1187 Test 1, 2, 3 and 4应用范围确定屋顶材料在外部火冲击下的耐燃性能产品介绍ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能:● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)包含:● 篮子–由直径3mm的低碳钢丝制成,形成约50×50mm的网眼。这是顶部和底部的开放式篮子,有四个10毫米长的伸出脚,每个角落有一个。篮子的外部尺寸为300×300×200mm深。篮子的质量是650±50克;● 木丝–由约2mm宽×0.2mm至0.3mm厚的纤维组成,由软木制成● 天平–用于称量木棉,其标称容量至少为2公斤,精度为±1克● 计时器– 24小时内的最小精度为±5秒屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2) FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2)包含:● 配有风扇和盖子的风道–该风道由1.0mm厚的钢板制成。位于上下空气通道之间的壁通道部分由钢板和不燃性纤维增强硅酸钙板制成,厚度为11±2 mm,密度为680±50 kg /m3● 婴儿床点火支架–婴儿床点火支架受到保护,不受气流影响,它由一个木制婴儿床的支撑和一个带五个垂直燃烧器管的管线燃烧器组成。管线燃烧器安装在支架的中央,燃烧器管的轴线和婴儿床的最低边缘在同一平面上● 木婴儿床– 8根(不带结的10×10×100mm松木)(其中6根钉在彼此之间8mm的距离上,其余2根钉子)● 105±5°C恒温干燥箱● 干燥器● 平衡器● 计时器● 风速计● 流量计屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3)FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3)主要设备组成有燃烧釜、送风及辅助热辐射。左侧主框架包括组装热辐射板,4个活动气体燃烧软管,火花盒,引导轨和引导轨延长部分。右侧是双向分流器和组装控制器。 设备包含:● 辐射板,校准板和样品支撑框架。● 进气空气供应系统包括鼓风机和控制器,能够施加可变的空气流过校准元器件的表面,温度在20°C ± 10°C。● 风速计,精度为0.1m/s。● 出口喷嘴配有挡板和导流板,以避免涡流。● 辐射板,由四个独立的燃气辐射器构成,固定在与被校准元件平行,上方距离为500 ± 20mm处。● 每个辐射板配有单独的质量流量控制器,能够提供总的热辐射热为12.5 ± 0.5 kW/m2,辐照分布在校准元器件的表面。● 质量流量控制器(4 ×丙烷和4 ×空气),点火器和火焰传感仪器,电磁阀和回火阀安装在气体分流器处, 6.5”彩色触摸屏控制气体的质量流量(mg/s),还可显示质量流量。● 硅酸钙板校准元件● 热流计● 试样夹 屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能:● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。 FTT的屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)主要包括: 辐射板带有校准装置的样品盒样品盖与吸入箱组件观察窗导轨样本推车火花盒(图上未显示)8.4个燃气燃烧器软管(图上未显示) 在ENV 1187测试方法4屋面测试中,测试样本被放置在样品盒中,样品盒被放置在样品盖上,并创造一个空气密封的环境。根据测试样品的类型,样品盖可以以45°角倾斜或水平的角度支撑。 在测试过程中,样品的底面可以通过安装在样品盖和吸入箱组合上的观察窗来观察,以将样品移动到正确的位置进行测试。样品推车的高度可以调整。样品通过样品对准夹具和一套停止系统移动,以达到正确的位置。 燃烧器组件,又叫燃烧釜,包括一个模拟城市燃气火焰。 吸入箱组件通过吸入口软管连接到样品盖上,模拟“风”的作用。利用安装在双分流器支架上的斜管压力计和速度控制器组件,建立并控制样品下侧的压降。在标本盖的另一侧有一个吹出板。 辐射板组件(安装在主框架上)提供测试样品表面的“辅助热辐射源”。辐射板可以45°角倾斜或水平支撑。辐射板由四个表面燃烧加热器组成,它们分别由双分流器组件和控制箱控制。每个燃烧器的空气和气体流量可以调节,以让热流计达到12±1.5千瓦/ m2。 校准组件包含保存四个热流计的校准元件。该组件位于样品盖上的样品夹上。热流计通过安装在校准组件上的歧管提供水。
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屋顶光伏电池组件燃烧测试仪相关的资讯

  • 精彩案例 | 钙钛矿太阳能电池应用于光伏屋顶和光伏幕墙
    3月22日,国家发改委发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知,提到积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用,推广光伏发电与建筑一体化应用。光伏发电与建筑一体化是少数同时符合“稳增长”和“减碳”的发展方向,未来有望受到政策支持,从而迎来快速发展。光伏屋顶和光伏幕墙是光伏建筑一体化两大细分方向。光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶,并能有效提供工业厂房用电需求的绿色建筑类型。光伏幕墙则是将幕墙(比如石材幕墙、玻璃幕墙)和光伏发电功能相结合的幕墙,相较于屋顶,建筑幕墙表面积更大,能有效提高发电量。更适用于高楼大厦安装光伏发电的需求。接下来我们通过两个案例来更直观的了解:案例1. 广州美术馆,具有世界唯一的全建筑光伏组件发电幕墙项目,整体幕墙面积达到7万㎡。案例2. 北京世园会中国馆,整个光伏系统装机容量80kW,年发电量约8.3万度。显而易见,发电玻璃光伏幕墙的一项核心科技为太阳能电池。布劳恩一家位于波兰的客户-SAULE Technologies,其联合创始人兼首席技术官 Olga Malinkiewicz 发明了一种在柔性箔上印刷钙钛矿太阳能的方法并获得了专利。该项技术目前应用在光伏屋顶和光伏幕墙等方向。接下来我们通过视频来详细了解吧~自2014年SAULE Technologies公司成立以来,就一直在使用布劳恩手套箱研究开发钙钛矿太阳能电池。SAULE Technologies公司实验室布劳恩提供的稳定的水、氧含量 1ppm的惰性气体氛围支持着每一个需要惰性气体氛围的应用。在钙钛矿太阳能电池行业,我们不仅为行业用户提供手套箱,还可以根据客户具体需求开发出智能的交钥匙设备解决方案,提供用于惰性气体环境的镀膜、封装以及表征分析等一系列工艺设备。工欲善其事,必先利其器,如果您想了解更多产品详情,欢迎致电我们!
  • 太阳能电池组件污染的实际成本
    越来越多的太阳能行业报告表明,太阳能电池组件污染所造成的经济损失和生产损失令人吃惊。什么是太阳能电池组件污染,它会造成哪些影响,可以采取什么措施来预防或减少这种污染?Kipp & Zonen 公司研发的灰尘监测系统DUSTIQ是如果解决这一难题的? 什么是太阳能电池组件污染? 太阳能电池组件污染是由空气中的污染物和颗粒物(如沙子、土壤、盐、鸟粪、花粉、雪、霜)以及不同类型的尘埃颗粒物(如二氧化硅、灰烬、钙和石灰石)沉降在光伏组件表面造成的。地面上小至 25 微米的微尘,通过风吹、农业活动、火山活动、交通运输以及附近人和动物的运动而移动。 中东和北非 (the MENA region) 是粉尘积聚发生率最高的地区,这一问题影响了全球的光伏工业园区,导致维护、维修的成本增加,并可能降低了能源产量。如果不加以控制,最初的光伏污染会导致能量的产能减少;特别是长期积累的污垢,如遇潮湿会导致微粒胶结,鉴于此情况下形成的硬质不透明层几乎不可能去除,最终会致使太阳能电池组件完全丧失产能。在较干燥的环境中(降水量通常需要超过 20 毫升才能影响组件表面的清洁),以及在倾斜角度较小的光伏组件配置中,空气污染和污染物积聚的严重程度会加剧。大部分电力于正午时(太阳在天空中处于最高点时)在光伏站内产生,日出和日落时的生产损失最大,虽然这些时刻仅占当天剩余时间的总产能的一小部分,但准确监测颗粒污染可以为维护计划提供信息,从而降低运行和维护成本 (O&M),并充分发挥太阳能转换高效生产时间的潜能。光伏组件的性能还受到组件温度和辐照度变化的影响,致使最初的颗粒污染进一步恶化为软硬阴影问题。在多支路配置中,单个电池或隔离区内的软阴影可以通过公用逆变器在其他并联支路中引发电流不平衡。在单个支路上,光伏阵列隔离区上的硬阴影将降低支路电压,但与在单个支路上的软阴影一样,逆变器将检测并调节降低电压。然而,并联阵列中不同支路上的电压不匹配(即部分阴影),意味着连接到单个公共逆变器的不同并联支路将传送不同电压,致使调节最佳电压值以达到最大功率这一过程变得复杂且不可预测。 如何降低光伏污染的影响,同时提高产能 减少因光伏组件污染而导致的发电量,降低产量损失造成的不利影响, 重要因素是准确收集有关污染率(SR) 的数据,并与同类“洁净”组件的预期数据进行比较。详细而准确地监控污染率将通过显著减少“停机”时间来确定计划内和计划外维护的时间和成本效益。有效的数据记录和报告可使清洁污染的光伏组件的时间更有效,而非依赖固定的维护计划。这种固定维护计划可能会产生不必要的清洁成本或在纠正不可预测的环境事件的影响方面出现延误。优化电厂组件功能的关键在于正确的预防性、纠正性的维护策略。
  • 科研用户特价 | 钙钛矿/有机太阳能电池组件仿真软件
    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Laoss是一款用于设计、构建、仿真、优化钙钛矿/有机太阳能电池组件和OLED面板,对其热学、光学和电学性能进行仿真的软件。对于提高面板和组件效率、优化其性能、缩短研发周期、节省材料成本等有着具大的帮助。目前,针对中国科研单位用户,Fluxim 团队决定给予最大幅度的优惠,详情请与我公司联系。主要特点• 简单易用,快速有限元分析模拟仿真• 直观图像化用户界面以及Workflow• 普通计算机即可快速运行仿真计算• 具备可视化大范围输出数据及结果的功能分析方法• 基于电&热仿真的有限元分析法• 焦耳(电阻)加热的电热耦合• 强大的3D-Ray追踪光学模拟仿真计算,模拟&优化• 分析大面积组件/面板电极电损耗 for PV and OLED• 评估电极中的电流 for PV and OLED• 计算大型器件的 I-V 曲线 for PV and OLED• 优化太阳能电池组件效率 for PV• 计算组件/面板上的温度分布 for PV and OLED• 量化像素串扰效应 for OLED• 优化电极的几何形状 for LED and PV• 模拟缺陷和电分流对组件/面板的影响 for PV and OLED‍‍三大主功能‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍1.电学模块• 仿真大面积OLED面板和太阳能电池组件的特性(填充因子vs电导率,2D电位分布,电流密度,欧姆损耗,总输出功率等)• 优化OLED面板和光伏组件中的电极设计以减少电功率损失• 研究非理想效应(例如电分流)• 自动化优化电极的几何形状‍‍‍‍‍‍‍‍• 了解RGB OLED像素数组中的电串扰‍‍‍‍‍‍‍‍优化电极设计:电势图电极优化:电势图非理想效应(电分流)研究自动优化电极几何形状:输出功率vs钙钛矿太阳能电池的电极宽度OLED 像素数组中的电势图:层与层之间的漏电流造成OLEDs未正常工作‍‍2.热学模块• 模拟OLED面板或太阳能电池组件中的热学和电流(电热耦合)之间的双向相互作用• 在标准作业程序下计算OLED面板和太阳能电池组件中的温度分布• 分析由于电热耦合导致的OLED面板和太阳能电池组件中的非理想I-V特性曲线• 电热耦合可模拟热产生和电学性能两者之间相互作用‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(1)具有六角形栅极的组件中的电位分布(2)对应(1)的温度分布(1)双向电热耦合相互作用引起的温度分布(2)模拟I-V特性曲线3.光学模块• 仿真研究具有复杂3D光学组件或表面纹理化的OLED面板和太阳能电池的组件• 通过构建独立的3D光学组件来仿真其对OLED面板和太阳能电池组件的贡献• 仿真OLED面板中的光学串扰• 可与SETFOS结合方便地分析光耦合几何特性‍‍仿真菲涅耳透镜或其他3D光学组件与太阳能电池或OLED耦合以提高效率光学串扰仿真曲面显示仿真更新后的4.1版本增加了以下功能1.交流模拟2.Laoss-Setfos整合集成一体化全面仿真3.金属栅线预定义:栅线数量、角度和base offset等4.预先定义像素形貌:XY方向像素数量5.几何设计导入和预定义几何设计6.可跳过在Laoss光学模块中切割三角形步骤7.固定偏振角 Phi 对于非偏振BSDFs8.关闭Laoss前检查改变参数,运行一个仿真或者加载一个不同的仿真9.Laoss光学:设定每个主要方向的独立边界形式10.Laoss光学模块:光谱图11.在XY结果图表中显示界面几何结构12.项目和模拟结果保存‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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  • 【分享】电池测试仪介绍

    电池测试仪,主要用于检测电流、电压、容量、内阻、温度、电池循环寿命,并给出曲线图。电池测试仪有多个通道可供选择。可以单点启动,单点控制,同时测不同型号、类型的电池(镍氢,镍镉,锂电等)。电池测试仪根据电池的形态及电池组装后的成品分类,测试仪又可分为:电芯测试仪,成品电池测试仪,手机电池测试仪,笔记本电池测试仪,移动DVD电池测试仪,蓄电池测试仪,都可以做综合性能测试。

  • 动力电池组测试系统更加省电

    经济的快速发展和环境日益槽糕的状态对于人们来来说,问题也日益凸显,所以,不论什么设备,都需要节能,动力电池组测试系统在使用中节能省电是十分必须的。  调整动力电池组测试系统合理的运行负载,在保证动力电池组测试系统安全运行的情况下,主机组运行在70%-80%负载比运行在满负载小时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合动力电池组的运行情况综合考虑。  降低动力电池组测试系统冷凝温度,在满足动力电池组测试系统安全和生产需求的前提下,尽量提高无锡冠亚动力电池组测试系统蒸发温度和降低冷凝温度,为此需加大对动力电池组测试系统的改造,以保证冷却水效能。车,专用于新能源汽车永磁同步电动机、开关磁阻电机、异步电动机及其控制器测试时的精密控温设备。  动力电池组测试系统在运行中,要防止和减少冷却循环水机管道结垢,如果循环水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上,使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,并使运行的电费大幅度上升。此时除了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行管道清洗,节省电量的同时提升制冷效果。  动力电池组测试系统在运行过程中,节能减排在一定程度上可以节约企业运行成本,为企业创造更大的效益。

  • 【分享】蓄电池容量测试仪的功能及应用

    蓄电池容量测试仪又称蓄电池放电仪,用来检测电瓶的性能和容量,维护和保养电瓶的仪器。蓄电池容量测试仪具有放电功率大、体积小、重量轻的优点。蓄电池容量测试仪的上位机数据管理软件功能齐全,随机配有大型数据库分析软件,可存储、记录、打印多组蓄电池在各种时期的充、放电及恒流测试的多种报表。 蓄电池容量测试仪采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。采用PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,使整个放电过程更安全。蓄电池容量测试仪可在线、快速检测蓄电池容量、全面记录蓄电池充放电数据;可全面测试蓄电池组在放电、充电及恒流测试中的总电压、电流、单体电压等数据,蓄电池容量测试仪具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位监控PC主机三者之间通过无线方式进行通讯,简化接线,灵活方便。 蓄电池容量测试仪用于精确检测蓄电池的实际容量和性能,可以实时检测每一组电池的整组电压、单节电压、实时充电电流、放电电流、实时充入容量、放出容量及监测时间,蓄电池容量测试仪适用于-24V、-48V及UPS蓄电池容量的全面测试,可在线快速检测蓄电池容量,测量并记录电池组总电压、电流以及各单体电压、容量等参数。

屋顶光伏电池组件燃烧测试仪相关的耗材

  • 织物垂直方向多功能燃烧测试仪
    产品介绍:泰思泰克垂直方向多功能燃烧测试仪整合国际国内多项纺织品垂直燃烧测试标准而设计研发及生产;该测试仪可实现垂直方向底部点火燃烧及侧面表面点火等点火方式;适用于通过对垂直竖向纺织品及组件边缘及底边点火检测其易燃性能、还可检测睡衣用面料和面料组合,帷幕及窗帘、防护服织物的阻燃性能; 产品型号:TTech-ISO6940-M 符合标准:ISO 6940:2004 垂直竖向试样易燃性能 ISO 6941:2003 垂直竖向试样火焰蔓延性能 ISO 10047:1993 织物表面燃烧时间确定 BS 5438:1989 垂直竖向纺织品及组件底边及边缘点火阻燃性能 BS 5722:1991 睡衣用面料和面料组合的阻燃性能 BS EN1103:2005 服用面料燃烧性能 BS EN 13772:2003 帷幕及窗帘火焰蔓延性能 ISO 15025:2002 防护服隔热及阻燃性能 AS 2755.1、2、3 澳大利亚及新西兰垂直竖向试样易燃性能 GB/T 8745、GB/T 8746、GB/T 5456 等中国国家标准技术参数:1、 不锈钢箱体结构,美观大方,耐腐蚀;2、 结构设计融入人体工学,各种实验方便操作;3、 试样夹持方式柔性设计,可自由安装各种标准测试试样,并配有各标准规定试样夹;4、 各种实验时间自由设定;焰燃时间、续燃时间、引燃时间等系统自动保存;5、 高压自动点火;打火时间自由设定;6、 配备各种实验火焰高度尺;7、 燃烧器电机驱动自动进退;8、 进口流量计,精确控制气体流量;9、 进口压力表及调压阀精确控制燃气压力;10、 精密针阀精确控制燃气流量及火焰高度;11、 进口燃烧器高度可调;燃气流量可调;空气流量可调;12、 火焰角度指示盘可显示操作角度 13、 喷灯角度可自动调整,精确定位;14、 PLC及触摸屏智能 控制系统,实验方便、简捷;15、 实验数据自动存储,自由调取;16、 实验数据自由打印; 织物垂直方向多功能燃烧测试仪主要功能特色: 1、落地式机座,无须置于操作台上,方便操作人员使用 2、大型燃烧机架,可悬挂多种测试针框,满足不同测试标准所需 3、配备7种测试针框以及1套不锈钢试样夹,满足各国测试标准 4、滚轴丝杆调节燃烧器前进及后退,燃烧器高度可通过旋钮调节 5、一键式点火方式,采用电火花点火 6、丁烷及丙烷燃烧气体可程序切换 7、火焰角度指示盘可显示操作角度 8、主机自带火焰高度量尺,探测垂直火焰高度 9、步进电机驱动方式,可驱动燃烧器运动 10、点火装置角度精度为0.18度,精准定位 13、触摸屏操作方式,便于操作人员使用 14、人机界面及PLC控制模式,预制各国测试标准
  • 酒精喷灯燃烧测试仪 MT182
    产品介绍:泰思泰克酒精喷灯燃烧测试仪根据MT182设计研发并制造;该仪器适用于煤矿井下用非金属制品的实验室条件下做燃烧试验用的酒精喷灯燃烧测试;酒精喷灯燃烧试验箱由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。主要用于托辊、输送带、煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊、煤矿用塑料假顶带的阻燃性能测定。产品型号:TTech-MT182符合标准:MT182、MT141、 MT914 MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》MT914-2008《煤矿用整芯阻燃输送带》GB/T3685-1996《输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法》 MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 MT 181-88《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 MT 191-89《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》 MT 449-1995《煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 MT 450-1995《煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法盒判定规则》 MTT 98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》 MT 141-2005《煤矿井下用塑料网MT 820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》 MT 821-2006《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》 MT558-2005《煤矿井下用塑料管材》 MT147-1995《煤矿用阻燃抗静电织物整芯输送带》技术参数1. 同时符合MT113,MT914,MT182三项标准要求2. 箱体用不锈钢材质制作。3. 附火焰温度校准包和火焰高度检测标尺4. 附刻度侧臂,最小刻度0.1mL.5. PLC+HMI实现自动控制,自动化程度高,计时准确, 6个试样自动计时与平均值的计算,并在触摸屏显示与读取,试验数据可通过USB导出并打印。6. 计时精确度可达0.01s7. 燃烧箱尺寸660*660*1050mm8. 控制箱尺寸910*660*1050mm9. 配置透明观查门,排风扇。酒精喷灯燃烧测试仪仪器特点1.采用精密式酒精喷灯;2.燃烧时间自动定时;3.明焰与炽燃时间自动计时,数码显示;4.火焰高度可调节;5.配有专门排风系统,废气自动排出。酒精喷灯燃烧测试仪仪器指标1、燃烧时间:0 ~99.99秒任意设置, 精度±0.01秒。2、有焰和无焰时间计时器:0~99.99秒,精度:±0.01秒;3、工作电源:AC220v;50Hz;50W;4、燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物(客户自配);5、火焰高度:150mm-180mm;
  • 汽车内饰物燃烧测试仪-跳表式 FMVSS302、ISO 3795、GBT8410
    产品介绍泰思泰克汽车内饰物燃烧测试仪是根据ISO3795标准中规定的有关条款设计制造。适用于鉴别汽车(轿车、多用乘客车、载货汽车和客车)内饰材料水平燃烧试验。汽车内饰物燃烧试验仪由试验部分和控制部分组成采用一体化设计,方便现场安装和调试。控制系统自动化程度高,具有自动点火功能。温度和时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。标准FMVSS 302联邦汽车安全标准302 ? ISO 3795 GB/T8410-2006其他相关标准:SAE J369:2003 ---美国机械工程师协会   HES D6003-99 --- 本田汽车   NES M0094:2003 --- 日产汽车;ES-X60410:2001 ----三菱汽车   TRANS/WP29/78/Rev.1:1997 附录4 ---- 欧盟   TL 1010:1997---大众汽车 ;GS 97038-2003 ----BMW ; GM 9070P:1996---通用汽车特点先进工业外观与控制设计;1、 不锈钢结构箱体;底部通风孔间距:横向63.5mm,纵向127mm。2、 通风孔数量:10个、直径19mm。3、 燃烧器内径为Φ9.5mm。喷灯顶端距试样自由端中心一下19mm4、 钢化玻璃门便于观察测试;5、 配备:不锈钢样品夹及试样模板;6、 燃烧箱内置钢板尺;精度:1mm;可方便读取燃烧长度;不用取出试样测量燃烧长度;7、 使用美国汉堡进口本生灯,燃烧火焰精度更高,调节范围20mm~100mm。8、 火焰测量装置;火焰高度38mm9、 自动点火、自动计时;控制部分: 1、 独立控制箱配备点火按钮、计时按钮、计时器、电源开关;2、 计时精度0.1s3、 15s自动熄火;4、 自动点火,数显表计时;规格机型TTech-GBT8410-1尺寸200(W)×381(D)×356(H)mm电源AC 220V , 50/60Hz, 10A重量约 50kg说明书提供
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