Search for the product you are looking for
研发中心

ข้อมูล

Slide down

ระบบเก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ Linpin ทำให้การทดสอบฉลาดขึ้น

แหล่งที่มา:LINPIN เวลา:2025-06-04 ประเภท:ข้อมูลบริษัท

Juneng (Ningbo) Power Technology Co., Ltd. (เรียกสั้น ๆ ว่า Juneng Technology) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่NINGBO, ZHEJIANG. เป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงที่รวมการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการขายเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีระบบแสงอาทิตย์อัจฉริยะและระบบเก็บกักพลังงานเป็นแกนหลัก ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์แสงอาทิตย์/เก็บกักพลังงานสำหรับใช้ในบ้าน ตัวชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในบ้าน ระบบเก็บกักพลังงานความดันสูง/ความดันต่ำสำหรับใช้ในบ้าน; ตู้นอกบ้านสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิของระบบเก็บกักพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับระบบเก็บกักพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา เช่น ระบบแสงอาทิตย์เก็บกักและชาร์จพลังงานสำหรับใช้ในบ้าน และการจัดการความร้อนของระบบเก็บกักพลังงาน
ล่าสุด Juneng Technology ได้ร่วมมือกับ Linpin Instruments อย่างเป็นทางการ นำเข้าห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมความร้อนและความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำแบบเดินเข้าได้ สำหรับใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้ระบบเก็บกักพลังงานแบบครบวงจร และผลิตภัณฑ์เหลวสำหรับควบคุมอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์เก็บกักพลังงาน การทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เก็บกักพลังงาน

ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมความร้อนและความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำแบบเดินเข้าได้
ในความร่วมมือกับ Linpin Instruments Juneng Technology ได้ให้การประเมินที่สูงต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์การใช้งานของห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมความร้อนและความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำแบบเดินเข้าได้ ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์นี้ไม่เพียงแต่สามารถทำหน้าที่ทดสอบความร้อนสูง ความร้อนต่ำ ความชื้น และการทดสอบด้วยการเปิดไฟสำหรับผลิตภัณฑ์เก็บกักพลังงานได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบและต้นทุนได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ บริการหลังการขายที่ครอบคลุมจาก Linpin Instruments ก็ทำให้ Juneng Technology พอใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและปรับเทียบอุปกรณ์ การฝึกอบรมการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาในภายหลัง Linpin Instruments ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบ


ในฐานะผู้ให้บริการแบบครบวงจรในด้านอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมความน่าเชื่อถือในประเทศ Linpin Instruments ได้รับความไว้วางใจและคำชมจากลูกค้ามากมายด้วยข้อได้เปรียบในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และคุณภาพบริการ Juneng Technology ซึ่งเคยร่วมมือกับ Linpin Instruments มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ ได้เลือก Linpin Instruments อีกครั้ง ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในศักยภาพทางเทคนิคและกำลังการผลิตของ Linpin Instruments เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแสวงหาของ Juneng Technology ในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์


มองไปข้างหน้า Linpin Instruments จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ Juneng Technology ร่วมกันผลักดันการใช้งานและการพัฒนาการทดสอบสิ่งแวดล้อมความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป นอกจากนี้ Linpin Instruments จะยังคงยึดมั่นในปรัชญา “การทดสอบเพื่อความก้าวหน้า” ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการ เราหวังว่าจะได้ให้บริการโซลูชั่นที่มีคุณภาพและสนับสนุนทางเทคนิคแก่บริษัทที่มีความต้องการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ข่าวสารแนะนำ
การทดสอบกัดกร่อนด้วยปุ๋ยเกลือเป็นวิธีเร่งการหลักสำหรับการตรวจสอบความต้านทานกัดกร่อนของวัสดุและสารป้องกันการกัดกร่อนบนผิววัสดุ ตัวช่องทดสอบสามารถสร้างปุ๋ยเกลือแบบกลาง (NSS)、แบบกรดอะซีติก (AASS) หรือแบบกรดอะซีติกขับเคลื่อนด้วยทองแดง (CASS) อย่างต่อเนื่อง przez 48 ชั่วโมง–1,000 ชั่วโมง จะเป็นตัวกําหนดความสามารถในการทำซ้ำและความสอดคล้องของผลทดสอบ ระบบจัดหาแบรีน ซึ่งทำหน้าที่เป็น「แหล่งของเหลว」ต้องรับประกันให้เกิดความดัน、อุณหภูมิ、ความเข้มข้นและการไหลที่เสถียร คุณภาพทางวิศวกรรมของระบบนี้ส่งผลโดยตรงต่อการที่ตัวช่องทดสอบสามารถผ่านการสอบเทียบจากบุคคลที่สาม เช่น CNAS หรือ NADCAP ได้ เอกสารนี้อธิบายระบบatically 원리การทำงาน、พารามิเตอร์หลัก、การเลือกวัสดุ、ตรรกะควบคุมและรูปแบบความล้มเหลวทั่วไปของระบบ และจัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์、ผู้ใช้ปลายทางและสถาบันวัดวิเคราะห์
อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ทางกายภาพที่พื้นฐานที่สุดและโหดร้ายที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของวัสดุ องค์ประกอบ และระบบทั้งหมด มาตรฐาน GB/T 2423.1, GB/T 2423.2, GJB 150.3A, GJB 150.4A, DO-160 ส่วน 4/5, IEC 60068-2-1/-2 และ MIL-STD-810H ต่างกำหนดข้อกำหนดเชิงปริมาณเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาคงที่ โหลดความร้อน และความไม่แน่นอนของการวัด ด้วยประสบการณ์ 25 ปีในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม Linpin Instruments เปิดตัวตระกูลห้องทดสอบอุณหภูมิสูง-ต่ำรุ่น LP/GDW ซึ่งให้แพลตฟอร์มการทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สามารถสืบย้อนกลับได้ และทำซ้ำได้ พร้อมรองรับการปรับแต่งตามความต้องการและระบบห้องควบคุมขนานหลายห้อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของห้องปฏิบัติการระดับชาติ หน่วยงานตรวจสอบของบุคคลที่สาม และองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่
การทดสอบฝุ่น ซึ่งกำหนดไว้ใน GB/T 2423.37 และ IEC 60068-2-68 กลายเป็นข้อบังคับสำหรับการพิสูจน์ความสมบูรณ์ของซีลและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในหมวดกลาโหม ยานยนต์ โฟโตวอลเทอิก และระบบขนส่งทางราง ค่าใช้จ่ายโดยตรงของการทดสอบ—ทั้งวัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน แรงงาน และค่าเสื่อมราคา—มักไม่เกิน 1–3% ของราคาขาย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดจากการเลือกห้องทดสอบที่ไม่เหมาะสม—การทดสอบซ้ำ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการหยุดทำงานหลังการขาย—อาจพุ่งสูงถึง 8–12% ราคาซื้อจึงเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง ตัวกำหนดกำไรระยะยาวที่แท้จริงคือ “ต้นทุนตลอดวงจรชีวิต” (Life-Cycle Cost: LCC)
ห้องทดสอบช็อกความร้อน (Thermal Shock Test Chamber) เป็นหัวใจสำคัญของระบบทดสอบความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อม ภายในเวลาไม่กี่สิบวินาที ห้องดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายตัวอย่างจากโซนที่มีอุณหภูมิสูงสุดไปยังโซนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด เพื่อเปิดเผยความเครียดเชิงกล การเสื่อมของคุณสมบัติไฟฟ้า และความไม่เสถียรเชิงเคมีที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวอย่างรวดเร็ว บทความนี้สรุประบบหลักการทำงาน ขอบเขตการประยุกต์ใช้ ดัชนีเทคนิคสำคัญ โครงสร้าง กลยุทธ์ความปลอดภัย และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของห้องทดสอบสมัยใหม่ พร้อมใช้ตัวอย่างการออกแบบจากผู้ผลิตชั้นนำเป็นกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และอุตสาหกรรมเลือกอุปกรณ์และปรับปรุงกระบวนการได้อย่างเหมาะสม
ห้องทดสอบหมอกเกลือเป็นเครื่องมือหลักสำหรับประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุและเคลือบป้องกัน ความสามารถในการทำซ้ำและทำซ้ำได้ของการวัดจะได้รับผลโดยตรงจากคุณภาพการติดตั้ง หากมีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบในการทดสอบต่อเนื่องหลายร้อยหรือหลายพันชั่วโมง ส่งผลให้ข้อมูลเคลื่อนไหว การตัดสินความล้มเหลวของตัวอย่างผิดพลาด และเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษา ดังนั้น งานติดตั้งต้องอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพสามระดับ “วางแผน – ตรวจสอบ – ยืนยัน” เอกสารนี้อ้างอิงตาม GB/T 10587, GB/T 2423.17, ASTM B117 และ ISO 9227 รวมถึงคู่มือของผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เพื่อสรุปประเด็นควบคุมสำคัญอย่างเป็นระบบ
แนะนำผลิตภัณฑ์
Telegram WhatsApp Facebook LinkedIn