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家电FFU入门

文章来源:http://www.jiejingfang.com/  2013年07月01日  点击数:3863

家电FFU入门

 

1.      HA (EN)

EN60335-1

1>.      电热类是只用发热丝工作.

2>.      组合型,即发热丝带马达,并且马达功率没有超过总功率的50%.

3>.      如果马达超过总功率的50%,则是马达工作型器具.

4>.      电热类和组合类都是按照电热类的计算方法来进行测试的,如:吹风,带风扇的取暖器;马达类产品如:风扇,榨汁机,吸尘器.

 

1)     Input test

 

电热类:

根据铭牌核对其功率:允许偏差范围+5% ~ -10%(其中+5%和20W比较,哪个大用哪个,比如铭牌标称300W,300*5%=15W<20W,那么偏差范围是20W ~ -10%)

230V, 50Hz, 2000W                       在230V的电压下测试

220V~240V, 50Hz, 2000W                  在230V的电压下测试

220V~240V, 50Hz, 1800~2000W             分别测220V和240V的电压下对应的功率

对于PTC发热材料的产品,取铭牌电压范围最高值测试.

 

马达类:

根据铭牌核对其功率:允许偏差范围+15%(其中+15%和60W比较,哪个大用哪个,同上)

230V, 50Hz, 1000W                       在230V的电压下测试

220V~240V, 50Hz, 1000W                  在230V的电压下测试

220V~240V, 50Hz, 800~1000W             分别测220V和240V的电压下对应的功率

 

2)     Heating

 

电热类:

在1.15倍的的功率下测试温升(举例小于1倍如0.85倍的功率与1.15倍功率计算方法)

230V, 50Hz, 2000W                        0.85倍=0.85*2000W; 1.15倍=1.15*2000W

220V~240V, 50Hz, 2000W  0.85倍=0.85*2000W*(220/230)2; 1.15倍=1.15*2000W*(240/230)2

220V~240V, 50Hz, 1800~2000W              0.85倍=0.85*1800W; 1.15倍=1.15*2000W

 

对于PTC发热材料的产品,取铭牌电压范围最高值*根号1.15,其中其他倍数的测试,0.85倍不用开根号,1.06倍,1.24倍都要开根号,也就是说小于1倍不用开根号,参照EN60335-1,cls 5.13


取暖器在做正常温升(heating)的测试中,如产品中含感应环境温度的温控,须将此温控短路后进行测试,如果环境温控是电子温控,则需要把感温头的温度保持在一个固定值,让其在实验中不要动作,也就是相当于短路,一般的方法是直接把感温头拆出来浸没在冷水里,参照EN60335-2-2,cls 5.6


热风枪一般2种结构:

1.发热丝外只有陶瓷片保护,则陶瓷片看作基本绝缘,外围需要6层云母片做附加绝缘.

2.如果没有陶瓷片,则外围需要10层云母片做加强绝缘,7层云母片是不正确的

3.不论以上哪种结构,感温线的点布在从外往里数的第6层上,限制600K

要强调,客户有可能做安规的时候用的陶瓷片加6层云母片,而实际做PPT的时候是用的10层云母片,甚至更少.须注意核对安规报告的照片文档.

 

附带说一下温控和热保的概念:

对于thermostat和temperature limiter都是heating(正常温升)中动作,通过温度来控制的,thermostat有上下限范围,而temperature limiter只有单限制,都可调,称作温控。

对于thermal cut-out是Abnormal operatoion (非正常工作)中动作,通过温度或电流控制的,不可调,叫热保。

 

因此,正常温升中动作的叫温控,非正常动作的叫热保,比如,碎枝机上的复位开关是非正常堵转中通过电流过大来断开机器回路的,所以认为是cut-out(限流保护器)。

 

而thermal link是thermal cut-out的一种,一次性,动作后要通过全部跟换,或更换其中一部分来维持原来的功能,也可以理解成保险丝。

 

马达类:

在0.94倍和1.06倍的的功率下测试温升,哪个温升大用哪个.

 

举例:吸尘器,对于吸尘器,吸的状态,需要堵吸尘口,吹的状态不用堵,直接测.

 

吸尘器吸的状态下测试(管子接到最长,不接吸尘的头子和延长杆):

230V, 50Hz, 1000W                       

230V出风口全开3分钟,得到功率Pi,全堵20秒,得到功率Pf,算出平均功率Pm=(Pi+Pf)/2,在1倍电压(230V)下,将产品堵到平均功率Pm的值,然后在0.96倍或者1.06倍最大电压(230V)下进行测试.

 

220V~240V, 50Hz, 1000W 

230V出风口全开3分钟,得到功率Pi,全堵20秒,得到功率Pf,算出平均功率Pm=(Pi+Pf)/2,在1倍电压(230V)下,将产品堵到平均功率Pm的值,然后在0.96倍(220V)或者1.06倍(240V)下进行测试.

 

220V~240V, 50Hz, 800~1000W             

220V或者240V出风口全开3分钟,得到功率Pi,全堵20秒,得到功率Pf,算出平均功率Pm=(Pi+Pf)/2,在1倍电压(220V或者240V)下,将产品堵到平均功率Pm的值,然后在0.96倍(220V)或者1.06倍(240V)下进行测试,相当于220V对应0.94倍,240V对应1.06倍,分别2个实验,参照EN60335-2-2,cls3.1.9


吸尘器吹的状态下测(管子接到最长,不接吸尘的头子和延长杆):

230V, 50Hz, 1000W                    0.94倍=0.94*230V; 1.06倍=1.06*230V           

220V~240V, 50Hz, 1000W               0.94倍=0.94*220V; 1.06倍=1.06*240V

220V~240V, 50Hz, 800~1000W           0.94倍=0.94*220V; 1.06倍=1.06*240V     

 

强调下,对于吸尘器的温升,如果吸的温升通过,而吹的温升没有通过,可以让客户把吹的功能去掉,把吹风口改一下,让吹风口的进风直径不变,管子插不进去就可以了,然后在说明书上说明没有吹风的功能.

 

其他马达类的测试方法与吸尘器吹的状态下测试相类似,看产品而定.(具体参照EN60335-2标准里的要求)

 

3)Abnormal operatoion

 

电热类:

例1:电热类非正常实验对于OBI,TESCO等客户一般不要求做,要做也放到功能里面去了,如取暖器的盖布实验,但非正常EN60335-1,cls 19.5里的实验是要求class I类电气封闭式加热管的温控和热保,必须在两根加热管的两端的两个回路里,比如两根这种加热管的烤盘,取暖器。这其实是一个结构问题,不能忽视,比较难理解,具体看19.5。


以上所说的其实是在11章正常温升下(1.15倍,如果是取暖器,需要短路环境温控),然后将一根加热管一端的导线拆下搭在加热管的金属外壳上,此时,加热管的金属外壳可以当做导体来使用,使此根加热管短路,然后将另一根加热管也如法炮制,进行第二次试验,再然后将电源线插头换个方向插入插座,使插头正负极反接,这样进行上述的实验各一次,一共做4次试验,看产品是否出现冒浓烟,起火,外壳融化导致带电部件与外部可触摸端得绝缘效果被破坏等危险现象出现。

 

为什么要做上述的这个实验?上述的实验是为了防止哪一方面或者说哪个危险的点?这个是值得思考的地方,标准里的每一条要求,每一条实验,都是有它的目的性,有所需要防护的危险的点,不能盲目的死记硬背,如果你明白它的原理,这样的点积累的多了,自然而然就能产生安规或者说安全的一个系统概念,即便你第一次见的产品,也能够大致估计出它所要防护的点,至于说标准里要求的测试方法,也就一目了然了。

 

以上这个实验为了防止的危险是,一旦加热管里的加热丝烧断搭在加热管的金属外壳上,那么电流就直接通过烧断的加热丝流到加热管的金属外壳上,导致此根加热管短路,如果温控和热保不是分别保护两根加热管的时候,一个加热管短路,而另一根加热管没有任何保护,就会出现温度过高导致危险的产生,因此如果温控和热保或者两个温控分别将两根加热管保护起来,上述实验就很容易通过,因此说上述实验其实是一个结构问题。


例2:对于取暖器的盖布实验,其实并不复杂,但是首先要理解几个定义,来判别该产品是否需要做此次非正常试验,具体参照EN60335-2-30的实验方法和EN60335-1,EN60335-2-30和IEC60675(取暖器性能标准)里面对特殊词语的定义。


首先理解EN60335-2-30里的19.103,如上所述,有3种取暖器不需要做此实验,分别是:

1)heaters for mounting at high level, except those intended to be installed in wardrobes;

2)visibly glowing radiant heaters;

3)portable fan heaters.

第一种:除放在衣橱里的heaters for mounting at high leve,参照EN60335-2-30,cls 3.103的定义,固定在高于1.8m的地方的取暖器就叫做heaters for mounting at high leve,那么也就是说只要固定在高于1.8m并且不是在衣橱内的取暖器就可以不用做此实验。

 

第二种:visibly glowing radiant heaters,参照EN60335-2-30,cls 3.101和IEC60675,cls 3.6的定义,其中IEC60675,cls 3.6解释的更为详细,就是指在取暖器完全安装好的情况在,在离取暖器2m远,离地面1.2m高的地方可以看见加热元器件,并且在正常使用过程中加热元器件的温度是高于650℃的我们认为是visibly glowing radiant heaters,常见的卤素灯,石英管取暖器不需要做此实验。


说到这里,我想简单解释一下“the visible surface”和“non-visible part”,参照IEC60675,cls 3.5和cls 3.3。

1)the visible surface是指可见的发热表面,这种表面是透明的固体材料,使热光源向外辐射,这种透明的固体材料可以是非普通玻璃的石英类材料,常见的裸露的石英加热管外表面,因此拥有这种加热管,并且正常工作下温度超过75K的取暖器就叫做radiant heater。

2)non-visible part是指在取暖器完全安装好的情况在,在离取暖器2m远,离地面1.2m高的地方看不到取暖器的加热元器件,这样的加热元器件就叫做non-visible part,如果这种加热元器件,在正常工作下温度超过75K,并且热气是通过自然的空气对流(非风扇或其它装置帮助)从一个或多个出口排放,那么这种取暖器就叫做convector heater。


第三种:portable fan heaters,参照EN60335-1,cls3.5.1,EN60335-2-30,cls 3.102和IEC60675,cls 3.4,首先要解释下

1)protable appliance是指能够在工作状态下被移动,或者重量小于18kg非固定式的器具,满足其中1个条件,就可以被认为是protable appliance。

2)fan heater是指通过风扇的帮助使空气流动通过加热元器件,其实就是带风扇的取暖器就叫fan heater。

3)portable fan heaters那么就是指同时满足上面2种情况的取暖器,但是有一个特例,一般的带风扇的取暖器底座上都有一个翻到开关,一旦提起来移动它或者翻倒取暖器就就不工作了,但是小于18kg而且非固定式的,这样的带风扇的取暖器是portable fan heaters,而有一种带风扇的取暖器翻到开关单独挂在风扇上,一旦翻到,风扇停止工作,而发热丝还在继续工作,这种带风扇的取暖器虽然也小于18kg而且是非固定式的,但是就不认为是portable fan heaters,因为它在翻到状态下风扇不工作而本身取暖的功能还在继续,所以这种特殊结构的取暖器需要做盖布实验。


说了上面三种情况下的取暖器不用做盖布实验,那么我们来分析一下,为什么这三种情况下不用做呢?第一种取暖器由于挂的太高超过1.8m,一般人都不会把布或者其他毛巾类的盖上去,第二种取暖器由于温度很高而且发出的亮度很高,一般人都会有警惕,不会往上面盖布,第三种取暖器由于有热风吹出来而且可以移动,一般人都能感觉到吹出来的热风,知道这是个取暖器,也不会轻易盖布上去,所以这样以来上述的一种风扇上单独挂翻到开关的取暖器要做盖布实验也很好理解了。

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