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文档简介

1范围本文件界定了家用和类似用途浊度敏感/传感功能电自动控制器的术语和定义,规定了分类及命本文件适用于各类具有浊度敏感/传感功能设计的家用和类似用途浊度敏感控制器(以下简称“浊度敏感控制器”)产品的设计、生产和测试。2规范性引用文件GB/T2423.7—2018环境试验第2部分:试验方法试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品)环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T13200—1991水质浊度的测定3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。浊度turbidity溶液对光线通过时所产生的阻碍程度。敏感控制器sensingcontrol一种自动控制器,其激励是通过一个对所声明的特定起动量敏感的元件来完成的。浊度敏感控制器turbiditysensitivecontrol对液体浊度敏感,检测并输出浊度相应电参数值的敏感控制器。24.1按技术原理分类按技术原理可分为:——模拟浊度敏感控制器;——数字浊度敏感控制器。4.2按光线折射方向分类按光线折射可分为:—透射/散射比(投射和散射混合模式,原理解释见附录A)。5技术要求5.1环境条件浊度敏感控制器应能在以下环境中正常工作:——工作温度:4℃~80℃;——大气压强:86kPa~110kPa;5.3尺寸浊度敏感控制器的外形尺寸及装配的公差尺寸应符合制造商声明。5.5.1常温一致性△Vmax——当前浊度敏感控制器最大值偏差;35.5.2寿命试验后一致性按照6.5.2的方法试验,在测试环境后的浊度敏感控制器“(最大差值或最小差值一平均差值)/平均差值×100%”的绝对值应不大于40%。5.6准确性按照6.6的方法试验,在测试环境下,浊度敏感控制器测试准确性应不低于制造商声明的范围。示例:制造商声明浊度敏感控制器准确度范围为0.85倍~1.15倍标准浊度,则按照6.6方法得出的等效浊度值Diffav范围为850NTU≤Diffm≤1150NTU。浊度标准液的配置按GB/T13200—1991。数字信号输出式浊度敏感控制器以其输出的等效浊度值进行上述计算。5.7耐浸水性按照6.7的方法试验后,应符合5.4和5.5的要求。5.8电气强度按照6.8的方法试验,测试过程中,应无电弧或击穿现象。5.9绝缘电阻5.10低温工作按照6.10的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。5.11高温贮存按照6.11的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。5.12稳态湿热按照6.12的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。5.13高低温冲击按照6.13的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。5.14温湿度交变按照6.14的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性4按照6.15的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。5.16扫描振动按照6.16的方法试验,3h试验刚结束时,应无明显的外观损伤和影响使用性能的机械损伤,在常温下恢复2min后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。按照6.17的方法试验后,塑料零件应无开裂,且试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求。按照6.18的方法试验,试验前后浊度敏感控制器输出应符合输出特性要求,以及一致性要求。6试验方法6.1环境条件——相对湿度;45%~75%;--气压:86kPa~106kPa。在测量之前,浊度敏感控制器应在测量温度下放置足够长的时间,以使整个浊度敏感控制器都达到这一温度。注:与试验后规定的恢复时间相同,通常就足以达到此目的。当在规定温度以外的温度下进行测量时,如有必要,应将测量结果校正到规定温度下的数值。测量期间的环境温度应在试验报告中说明。6.2外观检查用视检方法进行,标志牢固度用酒精棉球轻擦3次的方法检查。6.3尺寸检查用游标卡尺测量检查。在不透光的塑料工装内测试,浊度敏感控制器探头区域全部浸入水中,试验样品数量6个,放入工装之中,测试标准浊度液处于流动状态。输出特性测试示意图见图1。③③④⑦①图1输出特性测试示意图VoNTU;——当前浊度敏感控制器第i次测试V¹000NTU;——当前浊度敏感控制器第i次测试1000NTU时所得输出值。—6式中:△Vmax——当前浊度敏感控制器最大值偏差;△Vmin——当前浊度敏感控制器最小值偏差;Diffmax——当前浊度敏感控制器10次测试差值的最大值;Diffmn——当前浊度敏感控制器10次测试差值的最小值。6.5.2寿命试验后一致性将浊度敏感控制器安装到工装上,注入浊度为400NTU测试用浊度标准液,水温保持(25±2)℃,浊度敏感控制器通以额定工作电压,连续测试21d,试验结束后,用去离子水冲洗干净浊度敏感控制器探头区域,自然晾干12h。6.6准确性将6只浊度敏感控制器安装在测试工装中后,在工装中加入0NTU和1000NTU浊度标准液,浊度敏感控制器通电15s后透过工装检测,每3s读取一个数值,连续读取10次,去掉最大值和最小值,其余8个值的均值为测试值。6.7耐浸水性将浊度敏感控制器探头区域全部浸入在水位高(10±1)cm,水温为(20±10)℃的水箱中24h。测试结束后,擦干塑料组件表面水珠后按6.4测试,检查是否符合5.4要求。之后,按6.5测试,检查是否符合5.5要求。6.8电气强度用电压表精度不低于5%的高压试验设备进行,泄漏电流在5mA档,导电部分(金属pin)与非导电部分之间施加1800V经历1s。6.9绝缘电阻浊度敏感控制器模块置于6.1规定的大气条件中,除另有规定外,试验电压宜选取直流50V、100V、250V、500V。在不施加激励电源的条件下,用绝缘电阻测试仪或具备绝缘电阻测试功能的其他仪表,在浊度敏感控制器引出线(应与外壳无连接)与壳体之间施加试验电压,10s后测量浊度敏感控制器引出线(应与外壳无连接)与壳体之间的绝缘电阻,检查是否符合5.9要求。如浊度敏感控制器为塑料壳体,壳体应包覆金属锡箔,以便提供一个试验电极进行测试。6.10低温工作浊度敏感控制器放置于(一20±2)℃的低温(空气)环境(温箱中)下,通以额定工作电压,保持500h。其中,浊度敏感控制器的红外二极管的工作状态应是持续导通发光状态,试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。6.11高温贮存浊度敏感控制器放置于(80±2)℃的高温(空气)环境下,不通电保持500h。试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。浊度敏感控制器放置于(80±2)℃,相对湿度85%的高温高湿环境下,通以额定工作电压,保持1000h。其中,浊度敏感控制器的红外二极管的工作状态应是持续导通发光状态。试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。6.13高低温冲击按GB/T2423.22—2012中的试验Na方法进行试验。样品不通电,根据表1所示时间段进行试验,每个循环周期包含t₁、t2、t3、t4四个阶段。每个试验温度点的持续时间t₁、t₃为30min。试验进行温度点切换时,两个温度点之间的转换时间t2、t4不大于3min。试验推荐周期为200个循环。试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。表1高低温冲击试验条件阶段温度设定/℃6.14温湿度交变本试验过程中浊度敏感控制器将通以额定工作电压。其中,浊度敏感控制器的红外二极管的工作状态应是持续导通发光状态;且升/降温速率为1K/min。按照图2单循环周期进行72次循环试验,试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。温度相对湿度单循环周期温度相对湿度单循环周期相对湿度93%,1.5h升温时间1.25h-20℃5%相对湿度9%60℃,相对降温时间4omin降温时间1.25图2温湿度交变循环周期示意图8按GB/T2423.17—2024进行。将待测浊度敏感控制器放置在温度为35℃的盐雾箱内用浓度为(5±1)%(质量分数)氯化钠溶液喷雾24h,试验后用去离子水(或蒸馏水)冲洗干净,自然晾干12h。试验结束后在常温环境放置12h后开始检测。方向各持续时间1h,共3h。检查有无明显的外观损伤和影响使用性能的机械损伤。在常温下恢复6.17跌落按照GB/T2423.7—2018进行,浊度敏感控制器从500mm高处任意方向跌落水泥地板上3次。7检验规则7.1.1检验项目制造商在产品出厂前应对浊度敏感控制器进行出厂检验。出厂检验的检验项目见表2。进行抽样。表2中序号1、序号2和序号3的检验,AQL值为1.5,其余检验的AQL值为1.0。按照7.1.2规定的抽样方案判定合格,则该批次产品合格;否则,为不合格。7.2型式检验7.2.1进行型式检验的时机a)新产品试制定型鉴定时;c)停产1年以上,再恢复生产时;d)正常生产时,每年至少1次;9f)市场监管机构提出进行型式检验要求时。7.2.2检验项目型式检验的检验项目见表2。每次型式检验从出厂检验合格的产品中随机抽取3只为1组,共抽取6组进行试验。先检验表2中序号1~序号10的所有项目,检验合格后按表2中序号11~序号18的分组及试验顺序进行试验。表2常规检验、型式检验的检验项目、要求、检验方法、检验方式检验项目出厂1234561√√√√√√√√2√√√√√√√√3√√√√√√√√4√√√√√√√√5√√√√√√√√6√√√√√√√√7√√√√√√√√8√√√√√√√√9√√√√√√√√电气强度√√√√√√√√√√√√√√√√一√√一√√一√√一√√一√一√√一√√7.2.4合格判定型式检验应全部符合要求。如有一项不合格时可重新抽取加倍数量(即增抽6只)的产品,就该不合格项目进行复验,如仍有不合格时,则判该批产品为不合格品。经型式检验的样品不能作为商品出售流入市场。8.1标志8.2包装8.3运输和贮存运输过程中应避免雨、雪直接淋袭或强烈日光曝晒;不准许受到强烈的冲击或振动。包装好的浊度敏感控制器应贮存在环境温度为-40℃~85℃,相对湿度不大于85%,周围没有强磁场和腐蚀性物质的仓库中。(资料性)浊度敏感控制器检测原理浊度敏感控制器的浊度检测通过光学散射和吸收原理,检测液体中悬浮颗粒物的浓度,从而评估液体的浑浊程度。根据光电探测器的位置和检测方式,浊度检测可分为透射法、90°散射法和多角度散射法等类型,广泛应用于水质监测、工业过程控制、环境监测和实验室分析等领域。浊度检测的基本原理可分为以下步骤。a)光源发射光束:浊度敏感控制器内部有一个光源(通常是LED或激光),它发射一束光进入待测液体。b)光与悬浮颗粒物相互作用:当光束穿过液体时,液体中的悬浮颗粒物会散射和吸收部分光线。散射的光线会向各个方向传播,而吸收的光线则会减少光束的强度。c)检测散射光或透射光:浊度敏感控制器内部有一个或多个光电探测器,用于检测散射光或透射光的强度。根据探测器的位置和检测方式,浊度检测可分为以下不同类型。1)

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