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摘要:随着家用电器的广泛应用,家用电器的类型和数量也随之增多。家用电器的安全稳定性直接关系着人们的生命安全,如果家用电器在运行期间出现安全事故,不仅会给人们带来经济损失,还会给人们的生命安全造成威胁,因此,电器企业一定要重视家用电器的检测技术,做好家用电器的检测工作,保证家用电器的安全稳定性,进一步保证人们电器使用安全。基于此,本文主要探究了安全检测技术在家用电器检测中的应用,以供参考。
关键词:安全检测技术;家用电器检测;应用
引言:在当前人们日常生活中,家用电器数量和种类逐渐增多,同时也对家用电器的质量和安全性提出了更高的要求。现阶段针对家用电器行业,逐渐开展了安全性检测工作,并应用了各项安全性检测技术,以此在质量检测环节对家用电器各种安全隐患予以有效避免。
一、家用电器安全检测技术
1、虚拟仪器技术
在科学技术不断发展背景下,各类磁敏、压敏、热敏、光敏等传感设备不断成熟且日益扩大应用范围,同时信息提取技术也不断完善,使各种设备以及技术应用成本持续下降,所以家用电器设备安全检测领域也开始广泛应用虚拟仪器技术。该技术融合了计算机技术和测量仪器优势,不仅能够对家用电器各类信息相关技术加以处理,还可有效弥补以往家电电器显示、存储及传输等环节存在的缺陷,此外还有助于对家用电器设备硬件进行监控和保护,拓展电器多项功能,使家用电器更具稳定性以及安全性。
2、直接检测技术
在对家用电器进行安全检测过程中,检测人员经常会运用此技术,具体是根据人员其专业技能和检测经验,对家用电器展开针对性的检验。在直接检测技术应用过程中,需要检测人员用肉眼对家用电器设备多个电器元件进行检查,观察设备有无变形、变色等问题,同步判断相关电器使用期间有无问题,对电器使用中的安全风险进行评估。由于此技术主要凭借检测人员的肉眼或者经验来判断,具有较强的主观性,所以具有一定缺陷。
3、电气强度检测技术
电气强度检测技术也被称作耐压测验,主要是利用电压所产电压作用测验电器的抗击穿性能。电气强度检测技术包含两种,分别是直流耐压和工频交流,对于家用电器,在检测过程中运用的主要是交流耐压检测技术。正常情况下,家用电器可承载的正弦波为50Hz,正弦波频率保持在1000~3000v,耐压测试时间一般为1min,如果电压高于上述数值,就可产生绝缘击穿情况,由此造成使用者触电甚至威胁人员生命安全,所以在应用此技术过程中,要注意必须在规定电压数值范围之内使用。
二、家用电器存在的安全隐患分析
家用电器在使用过程中主要存在以下安全隐患:(1)触电安全隐患。这种隐患可以分为2种,即通过接触家用电器金属外壳部件引发的触电和人体直接触电,当前家用电器主要采用220V的非安全电源,一旦电流经过人体,超过人体可接受的范围,就会严重威胁到生命安全。(2)部分家用电器由于长时间处于工作状态,电器线路不仅会老化,还会因为高温而软化,出现自燃,导致火灾发生。(3)家用电器结构复杂,零部件较多,若出现短路故障,会引起火灾,甚至还伴随着较为严重的爆炸,例如,边充电边玩手机,因为机身温度过高所引起的爆炸事件时有发生。(4)由于电子产品的特征,电视、电脑等家用电器在使用过程中会不可避免地出现辐射电磁波,威胁人体健康。(5)部分劣质家用电器存在元器件和原材料质量不合格的问题,在高温的影响下,会释放出有毒有害物质,如一氧化碳、氯化氢等,对人体健康造成威胁的同时,还会对环境造成严重污染。
三、安全检测技术在家用电器检测中的应用
1、检测电位器
在对电位器进行检测过程中,首先要对家用电器和电源接触点位进行检测,保证两者相连接部位保持紧密连接状态。其次,要对电阻片和活动臂两者相连情况进行检测,主要可利用万用表来检测家用电器安全性能,若检测过程中万用表指针无变化或浮动幅度比较小,这就代表电阻片和动臂两者连接正常,而若指针变动幅度比较大,就意味着两者连接存在故障,应结合实际用电要求,通过有效的技术手段进行合理调整,一直调整到两者保持正常运行状态。最后,在通过万用表展开安全检测期间,应考虑家用电器实际功率,对万用表档位进行合理调整,若万用表表针未出现变动,这代表家用电器某个点位发生故障。
2、空载电流检测
为使家用电器能够安全可靠的运行,还需要通过检测技术实现定期检测,而其中空载电流检测属于一项至关重要的检测技术。在该技术应用中,主要有两种方式,其一是通过直接测量的方式进行家用电器检测。为防止检测结果受到次绕组影响,主要可采取断路处理措施,实际检测前要先了解家用电器功率情况,之后合理调整电流档位,标准、规范的连接初级电绕组,随后展开空载电流检测。在对家用电器进行空载电流检测之后,若检测结果数据高于正常空载电流数值,就代表相应电器存在故障,此时要采取针对性的维修措施,而若检测结果和正常值没有较大差异,就代表电器保持正常运行状态,能够安全、放心的使用。其二,是在对家用电器实现测量检测前,要先使空载次组和初级绕组两者串联,随后检测家用电器空载电流,如果检测过程中发生短路问题,可在电源接通之后对贴心发热位置进行观察,一般就可明确故障点位,进而展开精准维修。
3、日常维修与检测
家用电器日常使用期间,为使电器正常运行,最大程度降低安全隐患发生几率,要通过合理、科学的检测技术,定期对家用电器展开安全检测,以及时发现安全隐患,同步采取有效的解决措施,避免因为家用电器不正常运转为使用者带来麻烦。同时,如果冰箱、电视、洗衣机、空调等家用电器在使用期间发生异常情况,如出现火花、异常发热、发出异响或者电视异常花屏等,都要立即采取断电处理措施,同时要尽快联系专业电器维修人员展开检查维修,以防发生用电安全事故。
4、发热试验
为对家用电器正常使用过程中的热危险进行考核,要展开发热试验,不同的器具类型比如电动器具、电热器具、组合器具等其有着不同的测试方法,在试验过程中要根据各类电器正常使用期间的安装情况以及放置点位合理选择支撑物以及测试角等。对于电动器具以及组合器具,试验过程中主要选择1.06倍或者是0.94倍的额定电压,对于电热器具,试验过程中需要保持1.15倍的额定输入功率。热试验期间,主要有两种绕组升温测量方式,即阻值法、热电偶法。相比之下,阻值法测量具有较高复杂性,应用中要把握以下注意事项:①须于恒温恒湿的实验室环境中展开试验;②对阻值进行测量的微欧姆要有较高精度③试验稳定之后,需及时断开开关,迅速测量绕组,在规定时间内以间隔读取的方式读取电阻值(8个以上),随后通过外推法,先进行变化曲线的绘制,随后推算断电瞬间相应电阻值,根据有关公式对绕组温升进行计算。
四、结束语
综上所述,家用电器的安全检测工作具有较强的专业性,与使用者的人身安全息息相关,加强此项技术的检测力度和重视程度,实行定期检测的方式,全方位地保障家用电器的安全使用,同时,要不断创新,研究出更为有效的检测手段,最大程度确保使用的稳定性。
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