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IK-Code-Testgeräte für leitfähige Ladesysteme für Elektrofahrzeuge gemäß IEC 61851-1

IK-Code-Testgeräte für leitfähige Ladesysteme für Elektrofahrzeuge gemäß IEC 61851-1

MOQ: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Standardverpackung: Sperrholzkiste
Lieferfrist: 30 Tage
Zahlungs-Methode: T/T
Lieferkapazität: 20 Sätze pro Monat
Ausführliche Information
Herkunftsort
CHINA
Markenname
Sinuo
Zertifizierung
Calibration Certificate (Cost Additional)
Modellnummer
SNQC1008B
Aufprallenergie:
5, 20J
Gleichwertige Masse:
1,7 kg, 5 kg ± 1 %
Höhenbereich:
200–2500 mm
Schaukelrohrlänge:
1000 mm
Rohrdurchmesser:
15.9 mm
Freigabemethode:
Elektromagnetische Auslösung
Fallhöhe:
0–500 mm
Hebemethode:
Motorisiert
Auswirkungshöhe:
300 - 2000 mm
Hervorheben:

Leitfähige Ladeprüfausrüstung

,

IEC 61851-1 Prüfgerät

,

IK-Code-Testgeräte

Beschreibung des Produkts
IEC 61851-1 Prüfgerät für den IK-Code von leitfähigen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge
IEC 61851-1 Prüfgerät für den IK-Code von leitfähigen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge
Angewandte Normen und Klauseln
  • IEC60068-2-75:2014 Umweltprüfungen - Teil 2-75: Prüfungen - Prüfung Eh: Hammerprüfungen
  • IEC62262:2021 Schutzgrade durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel gegen äußere mechanische Einwirkungen (IK-Code)
  • IEC 61851-1-2017 Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 12.11
  • IEC 62477-1:2022 Sicherheitsanforderungen für Leistungselektronik-Wandlersysteme und -geräte - Teil 1: Allgemeines 5.2.2.4.3
  • Abschnitt 5.19 von NB/T33008.1-2018, Abschnitt 7.15 von NB/T33001-2018, Abschnitt 7.11 von NB/T33002-2018 und Artikel 10.2.701.2 von IEC 62439-7:2022
Zweck, Geräteprinzip und Aufbau

Dieses Gerät wird für mechanische Festigkeitsprüfungen an Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Verteilern für das Laden von Fahrzeugen verwendet.

Gemäß Prüfung Eha: Pendel und Schlagwerk werden aus 1 Meter Pendelrohr in einer bestimmten Höhe frei fallen gelassen. Sie schlagen senkrecht auf das Prüfobjekt auf. Durch die Umwandlung von potenzieller Energie in kinetische Energie wird der Zweck der Schlagprüfung am Prüfobjekt erreicht.

Gemäß Prüfung Ehc: Der vertikale Fallhammer, das Schlagwerk wird aus dem Stillstand durch eine Führung senkrecht auf die horizontale Oberfläche des Prüfobjekts fallen gelassen. Durch die Umwandlung von potenzieller Energie in kinetische Energie wird der Zweck der Schlagprüfung am Prüfobjekt erreicht.

Strukturdiagramm
IEC 61851-1 Electric Vehicle Charging System IK Code Test Equipment structure diagram
Steuerung und Bedienung

SPS-Steuerung, Touchscreen-Bedienung, Hubsteuerung, Auslösesteuerung sind in der Touchscreen-Bedienung integriert. Fernbedienung über Infrarot-Fernbedienung ist ebenfalls verfügbar.

Prüfobjektbereich
  • Wandmontierte und säulenmontierte AC-Ladestationen
  • Schrankartige DC-Ladestationen

Hinweis: Die Größe der auf der Prüfplattform installierten Ladestationen darf WDH = 1*1*2,0m nicht überschreiten. Standladestationen dürfen 2,5m nicht überschreiten.

Prüfgegenstände
  • Pendelschlagprüfung (Seitenaufprall)
  • Fallhammer-Schlagprüfung (Aufprall auf die Oberseite)
Antrieb und Übertragung

Antrieb: Der Hub wird von einem Motor und einem Untersetzungsgetriebe angetrieben, während die Auslösung durch einen Elektromagneten erfolgt.

Übertragung: Präzisionskugelgewindetrieb + Linearführungsschiene

Hauptparameter - Pendelstruktur
Funktion zur Vermeidung von Sekundärschlägen Ja, es gibt ein automatisches Verriegelungs-Rückschwungrohr, das sicherstellt, dass keine Sekundärschläge auftreten.
Methode zum Anheben und Absenken des Schwungrohrs Motorantrieb, Eingabe des Höhenwerts über Touchscreen
Methode zur Auslösung des Pendels Elektromagnetische Auslösung, Ein-Klick-Auslösung
Pendelaufprallenergie 5, 20J Energie (IK08, IK10 Stufen)
Äquivalente Masse des Pendelaufprallelements 1,7 kg, 5 kg ± 1%, was bei Kombination mit dem Schwungrohr eine äquivalente Masse ergibt
Schwungrohr Stahlrohr mit einer Länge von 1000 mm und einem Außendurchmesser von 15,9 mm (5, 20J)
Aufprallhöhe des Prüfobjekts Elektrisch verstellbar nach oben und unten, Hubbereich 300 - 2000 mm, gesteuert über Touchscreen
Fallhöhe 0 - 500mm, mit Skalenanzeige, einstellbarer Aufprallwinkel
Pendulum impact energy diagram Drop height adjustment diagram Pendulum structure overview
Hauptparameter - Fallhammerstruktur
Methode zum Anheben und Absenken des Fallhammers Motorantrieb, Eingabe des Höhenwerts über Touchscreen
Methode zur Auslösung des Fallhammers Elektromagnetische Auslösung, Ein-Klick-Auslösung
Aufprallenergie des Fallgewichts 5, 20J Energie (IK08, IK10 Stufen)
Äquivalente Masse des Fallhammer-Aufprallelements 1,7 kg, 5 kg ± 1%, die äquivalente Masse des fallenden Hammers entspricht seinem Eigengewicht
Katheder 5J und 20J Fallhammer-Katheder jeweils einer
Grundplatte Verstärkte tragende Stahlgrundplatte
Aufprallhöhe des Prüfobjekts Elektrisch nach oben und unten verstellbar, Hubbereich 300 - 2000 mm, gesteuert über Touchscreen
Horizontale Aufprallposition des Prüfobjekts Einstellbare Verlängerungsposition des Fallhammer-Mechanismus, um verschiedene Punkte auf der Oberseite zu treffen
Fallhöhe des fallenden Hammers 0 - 500mm, Touchscreen-Anzeige. Durch Betätigen der Touchscreen-Tasten kann nach dem ersten Kontakt die eingestellte Höhe angepasst werden.
Drop hammer impact energy diagram Drop height adjustment diagram Drop hammer structure overview
Hauptparameter - Prüfplattformstruktur
Größe 1,0 * 1,2 Meter, kann 1 * 1 Meter große Prüfobjekte aufnehmen
Grundplatte 10 mm dick, mit Gewindebohrungen auf der Oberseite zur Montage des Prüfobjekts
Säule Montieren Sie die Säule und passen Sie sie an die Rückwand für die Montage des Prüfobjekts an
Schnellverbindungs-Trennstruktur Sie kann mit dem Schlagrahmen verbunden und getrennt werden. Beim Testen kleiner Prüfobjekte wird sie im verbundenen Zustand verwendet; beim Testen von großformatigen DC-Ladestationen wird sie im getrennten Zustand verwendet.
Funktion Überlastschutz des Motors Not-Aus-Schutz Ausgestattet mit dreifarbigen Kontrollleuchten: Gelb - zeigt Bereitschaftszustand an, Grün - zeigt Betriebszustand an, Rot - zeigt Alarmzustand an. Echtzeit-Statusanzeige ist vorhanden. Leckageschutz
Bewegungsmodus Der Schlagrahmen und die Prüfplattform sind mit Stütz- und Rollenfüßen ausgestattet, die beweglich sind und verriegelt werden können, um die Unterstützung am Boden zu sichern.
Sample platform structure overview
Anhang: Tabelle 1 - Eigenschaften der Schlagkörper
Energie / J ≤1 ±10% 2 ±5% 5 ±5% 10 ±5% 20 ±5% 50 ±5%
Äquivalente Masse ± 2% kg 0,25(0,2) 0,5 1,7 5 5 10
Materialien Nylon Stahl
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 Gemäß dem äquivalenten qualitätsangepassten Wert, siehe Anhang A
Tabelle 2 - Fallhöhe
Energie/Joule 0,14 0,2 (0,3) 0,35 (0,4) 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Äquivalente Masse/kg 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) (0,2) 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Fallhöhe ± 1% mm 56 (100) 80 (150) 140 (200) (250) 200 400 300 200 400 500
Hinweis 1: Siehe 3.2.2 Hinweis; Hinweis 2: Die Energieeinheit Joule (J) in diesem Abschnitt leitet sich von der Standard-Erdbeschleunigung (g) ab, und g wird auf 10 m/s² gerundet.
Tabelle 3 - Entsprechung zwischen IK-Codes und entsprechenden Stoßenergien
IK-Code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Stoßenergie / J a 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Hinweis: IK11 wird für spezielle Gehäuse oder Schutzgitter in extrem rauen Außenanwendungen verwendet. Wenn die einschlägigen Produktnormen etwas anderes vorschreiben, kann IK11 die Schleifprüfung nicht ersetzen.
a Gemäß dieser Norm gibt es keinen Schutz.
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EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
IK-Code-Testgeräte für leitfähige Ladesysteme für Elektrofahrzeuge gemäß IEC 61851-1
MOQ: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Standardverpackung: Sperrholzkiste
Lieferfrist: 30 Tage
Zahlungs-Methode: T/T
Lieferkapazität: 20 Sätze pro Monat
Ausführliche Information
Herkunftsort
CHINA
Markenname
Sinuo
Zertifizierung
Calibration Certificate (Cost Additional)
Modellnummer
SNQC1008B
Aufprallenergie:
5, 20J
Gleichwertige Masse:
1,7 kg, 5 kg ± 1 %
Höhenbereich:
200–2500 mm
Schaukelrohrlänge:
1000 mm
Rohrdurchmesser:
15.9 mm
Freigabemethode:
Elektromagnetische Auslösung
Fallhöhe:
0–500 mm
Hebemethode:
Motorisiert
Auswirkungshöhe:
300 - 2000 mm
Min Bestellmenge:
1
Preis:
Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen:
Sperrholzkiste
Lieferzeit:
30 Tage
Zahlungsbedingungen:
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
20 Sätze pro Monat
Hervorheben

Leitfähige Ladeprüfausrüstung

,

IEC 61851-1 Prüfgerät

,

IK-Code-Testgeräte

Beschreibung des Produkts
IEC 61851-1 Prüfgerät für den IK-Code von leitfähigen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge
IEC 61851-1 Prüfgerät für den IK-Code von leitfähigen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge
Angewandte Normen und Klauseln
  • IEC60068-2-75:2014 Umweltprüfungen - Teil 2-75: Prüfungen - Prüfung Eh: Hammerprüfungen
  • IEC62262:2021 Schutzgrade durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel gegen äußere mechanische Einwirkungen (IK-Code)
  • IEC 61851-1-2017 Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 12.11
  • IEC 62477-1:2022 Sicherheitsanforderungen für Leistungselektronik-Wandlersysteme und -geräte - Teil 1: Allgemeines 5.2.2.4.3
  • Abschnitt 5.19 von NB/T33008.1-2018, Abschnitt 7.15 von NB/T33001-2018, Abschnitt 7.11 von NB/T33002-2018 und Artikel 10.2.701.2 von IEC 62439-7:2022
Zweck, Geräteprinzip und Aufbau

Dieses Gerät wird für mechanische Festigkeitsprüfungen an Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Verteilern für das Laden von Fahrzeugen verwendet.

Gemäß Prüfung Eha: Pendel und Schlagwerk werden aus 1 Meter Pendelrohr in einer bestimmten Höhe frei fallen gelassen. Sie schlagen senkrecht auf das Prüfobjekt auf. Durch die Umwandlung von potenzieller Energie in kinetische Energie wird der Zweck der Schlagprüfung am Prüfobjekt erreicht.

Gemäß Prüfung Ehc: Der vertikale Fallhammer, das Schlagwerk wird aus dem Stillstand durch eine Führung senkrecht auf die horizontale Oberfläche des Prüfobjekts fallen gelassen. Durch die Umwandlung von potenzieller Energie in kinetische Energie wird der Zweck der Schlagprüfung am Prüfobjekt erreicht.

Strukturdiagramm
IEC 61851-1 Electric Vehicle Charging System IK Code Test Equipment structure diagram
Steuerung und Bedienung

SPS-Steuerung, Touchscreen-Bedienung, Hubsteuerung, Auslösesteuerung sind in der Touchscreen-Bedienung integriert. Fernbedienung über Infrarot-Fernbedienung ist ebenfalls verfügbar.

Prüfobjektbereich
  • Wandmontierte und säulenmontierte AC-Ladestationen
  • Schrankartige DC-Ladestationen

Hinweis: Die Größe der auf der Prüfplattform installierten Ladestationen darf WDH = 1*1*2,0m nicht überschreiten. Standladestationen dürfen 2,5m nicht überschreiten.

Prüfgegenstände
  • Pendelschlagprüfung (Seitenaufprall)
  • Fallhammer-Schlagprüfung (Aufprall auf die Oberseite)
Antrieb und Übertragung

Antrieb: Der Hub wird von einem Motor und einem Untersetzungsgetriebe angetrieben, während die Auslösung durch einen Elektromagneten erfolgt.

Übertragung: Präzisionskugelgewindetrieb + Linearführungsschiene

Hauptparameter - Pendelstruktur
Funktion zur Vermeidung von Sekundärschlägen Ja, es gibt ein automatisches Verriegelungs-Rückschwungrohr, das sicherstellt, dass keine Sekundärschläge auftreten.
Methode zum Anheben und Absenken des Schwungrohrs Motorantrieb, Eingabe des Höhenwerts über Touchscreen
Methode zur Auslösung des Pendels Elektromagnetische Auslösung, Ein-Klick-Auslösung
Pendelaufprallenergie 5, 20J Energie (IK08, IK10 Stufen)
Äquivalente Masse des Pendelaufprallelements 1,7 kg, 5 kg ± 1%, was bei Kombination mit dem Schwungrohr eine äquivalente Masse ergibt
Schwungrohr Stahlrohr mit einer Länge von 1000 mm und einem Außendurchmesser von 15,9 mm (5, 20J)
Aufprallhöhe des Prüfobjekts Elektrisch verstellbar nach oben und unten, Hubbereich 300 - 2000 mm, gesteuert über Touchscreen
Fallhöhe 0 - 500mm, mit Skalenanzeige, einstellbarer Aufprallwinkel
Pendulum impact energy diagram Drop height adjustment diagram Pendulum structure overview
Hauptparameter - Fallhammerstruktur
Methode zum Anheben und Absenken des Fallhammers Motorantrieb, Eingabe des Höhenwerts über Touchscreen
Methode zur Auslösung des Fallhammers Elektromagnetische Auslösung, Ein-Klick-Auslösung
Aufprallenergie des Fallgewichts 5, 20J Energie (IK08, IK10 Stufen)
Äquivalente Masse des Fallhammer-Aufprallelements 1,7 kg, 5 kg ± 1%, die äquivalente Masse des fallenden Hammers entspricht seinem Eigengewicht
Katheder 5J und 20J Fallhammer-Katheder jeweils einer
Grundplatte Verstärkte tragende Stahlgrundplatte
Aufprallhöhe des Prüfobjekts Elektrisch nach oben und unten verstellbar, Hubbereich 300 - 2000 mm, gesteuert über Touchscreen
Horizontale Aufprallposition des Prüfobjekts Einstellbare Verlängerungsposition des Fallhammer-Mechanismus, um verschiedene Punkte auf der Oberseite zu treffen
Fallhöhe des fallenden Hammers 0 - 500mm, Touchscreen-Anzeige. Durch Betätigen der Touchscreen-Tasten kann nach dem ersten Kontakt die eingestellte Höhe angepasst werden.
Drop hammer impact energy diagram Drop height adjustment diagram Drop hammer structure overview
Hauptparameter - Prüfplattformstruktur
Größe 1,0 * 1,2 Meter, kann 1 * 1 Meter große Prüfobjekte aufnehmen
Grundplatte 10 mm dick, mit Gewindebohrungen auf der Oberseite zur Montage des Prüfobjekts
Säule Montieren Sie die Säule und passen Sie sie an die Rückwand für die Montage des Prüfobjekts an
Schnellverbindungs-Trennstruktur Sie kann mit dem Schlagrahmen verbunden und getrennt werden. Beim Testen kleiner Prüfobjekte wird sie im verbundenen Zustand verwendet; beim Testen von großformatigen DC-Ladestationen wird sie im getrennten Zustand verwendet.
Funktion Überlastschutz des Motors Not-Aus-Schutz Ausgestattet mit dreifarbigen Kontrollleuchten: Gelb - zeigt Bereitschaftszustand an, Grün - zeigt Betriebszustand an, Rot - zeigt Alarmzustand an. Echtzeit-Statusanzeige ist vorhanden. Leckageschutz
Bewegungsmodus Der Schlagrahmen und die Prüfplattform sind mit Stütz- und Rollenfüßen ausgestattet, die beweglich sind und verriegelt werden können, um die Unterstützung am Boden zu sichern.
Sample platform structure overview
Anhang: Tabelle 1 - Eigenschaften der Schlagkörper
Energie / J ≤1 ±10% 2 ±5% 5 ±5% 10 ±5% 20 ±5% 50 ±5%
Äquivalente Masse ± 2% kg 0,25(0,2) 0,5 1,7 5 5 10
Materialien Nylon Stahl
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 Gemäß dem äquivalenten qualitätsangepassten Wert, siehe Anhang A
Tabelle 2 - Fallhöhe
Energie/Joule 0,14 0,2 (0,3) 0,35 (0,4) 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Äquivalente Masse/kg 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) (0,2) 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Fallhöhe ± 1% mm 56 (100) 80 (150) 140 (200) (250) 200 400 300 200 400 500
Hinweis 1: Siehe 3.2.2 Hinweis; Hinweis 2: Die Energieeinheit Joule (J) in diesem Abschnitt leitet sich von der Standard-Erdbeschleunigung (g) ab, und g wird auf 10 m/s² gerundet.
Tabelle 3 - Entsprechung zwischen IK-Codes und entsprechenden Stoßenergien
IK-Code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Stoßenergie / J a 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Hinweis: IK11 wird für spezielle Gehäuse oder Schutzgitter in extrem rauen Außenanwendungen verwendet. Wenn die einschlägigen Produktnormen etwas anderes vorschreiben, kann IK11 die Schleifprüfung nicht ersetzen.
a Gemäß dieser Norm gibt es keinen Schutz.
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