ການວິເຄາະກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງຈີນແລະປະເທດອື່ນໆ,
ການວິເຄາະກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງຈີນແລະປະເທດອື່ນໆ,
BSMI ແມ່ນສັ້ນສໍາລັບສໍານັກງານມາດຕະຖານ, Metrology ແລະການກວດກາ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 1930 ແລະເອີ້ນວ່າສໍານັກ Metrology ແຫ່ງຊາດໃນເວລານັ້ນ. ມັນແມ່ນອົງການກວດກາສູງສຸດຂອງສາທາລະນະລັດຈີນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ການວັດແທກແລະການກວດສອບຜະລິດຕະພັນແລະອື່ນໆ. ມາດຕະຖານການກວດກາຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄຕ້ຫວັນແມ່ນໄດ້ກໍານົດໂດຍ BSMI. ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍ BSMI ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການທົດສອບ EMC ແລະການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກ ໄດ້ຖືກທົດສອບຕາມ 3 ແບບດັ່ງລຸ່ມນີ້: ປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ (T), ການລົງທະບຽນການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ (R) ແລະການປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງ (D).
ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2013, ມັນໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍ BSMI ວ່າຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1st, ພຶດສະພາ 2014, 3C Secondary lithium cell/battery, Secondary lithium power bank and 3C battery charger are not permission to access to Taiwan market until they are inspected and qualified according to the standard related standard (ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້).
ປະເພດຜະລິດຕະພັນສໍາລັບການທົດສອບ | ແບັດເຕີຣີ Lithium ສຳຮອງ 3C ທີ່ມີເຊລດຽວ ຫຼືຊຸດ (ຮູບປຸ່ມບໍ່ລວມ) | 3C Secondary Lithium Power Bank | ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີ 3C |
ຂໍ້ສັງເກດ: CNS 15364 1999 version is valid to 30 April 2014. Cell, battery and ມືຖືພຽງແຕ່ດໍາເນີນການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດໂດຍ CNS14857-2 (ສະບັບ 2002).
|
ມາດຕະຖານການທົດສອບ |
CNS 15364 (ຮຸ່ນ 1999) CNS 15364 (ຮຸ່ນ 2002) CNS 14587-2 (ຮຸ່ນ 2002)
|
CNS 15364 (ຮຸ່ນ 1999) CNS 15364 (ຮຸ່ນ 2002) CNS 14336-1 (ຮຸ່ນ 1999) CNS 13438 (ຮຸ່ນ 1995) CNS 14857-2 (ຮຸ່ນ 2002)
|
CNS 14336-1 (ຮຸ່ນ 1999) CNS 134408 (ຮຸ່ນ 1993) CNS 13438 (ຮຸ່ນ 1995)
| |
ຮູບແບບການກວດກາ | RPC Model II ແລະ Model III | RPC Model II ແລະ Model III | RPC Model II ແລະ Model III |
● ໃນປີ 2014, ແບດເຕີລີ່ lithium ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບໃນໄຕ້ຫວັນ, ແລະ MCM ເລີ່ມໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ BSMI ແລະການບໍລິການທົດສອບສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມາຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
●ອັດຕາການຜ່ານສູງ:MCM ໄດ້ຊ່ວຍລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ 1,000 ໃບຢັ້ງຢືນ BSMI ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນໃນຄັ້ງດຽວ.
● ການບໍລິການລວມ:MCM ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນຜ່ານການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນແບບຄົບວົງຈອນ.
ອຸນຫະພູມການທົດສອບແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. IEC 62620:2014 ແລະ JIS C 8715-1:2018 ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ 5 ℃ສູງກວ່າ IEC 61960-3: 2017. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຈະເຮັດໃຫ້ viscosity ຂອງ electrolyte ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ions ຕ່ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຕິກິລິຍາເຄມີຈະຊ້າລົງ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ Ohm ແລະການຕໍ່ຕ້ານ polarization ຈະກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມຂອງ DCIR ເພີ່ມຂຶ້ນ.SoC ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. SoC ທີ່ຕ້ອງການໃນ IEC 62620:2014 ແລະ JIS C 8715-1:2018 ແມ່ນ 50%±10%, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61960-3:2017 ແມ່ນ 100%. ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການແມ່ນມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ DCIR. ໂດຍປົກກະຕິຜົນການທົດສອບ DCIR ຈະຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງ SoC. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນຂອງການຕິກິຣິຍາ. ໃນ SoC ຕ່ໍາ, ຄວາມຕ້ານທານການໂອນຄ່າ Rct ຈະສູງກວ່າ; ແລະ Rct ຈະຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ SoC, ດັ່ງນັ້ນ DCIR.The ໄລຍະເວລາ discharge ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. IEC 62620:2014 ແລະ JIS C 8715-1:2018 ຕ້ອງການໄລຍະເວລາປ່ອຍທີ່ຍາວກວ່າ IEC 61960-3:2017. ໄລຍະເວລາກໍາມະຈອນຍາວຈະເຮັດໃຫ້ທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ DCIR ຕ່ໍາ, ແລະນໍາສະເຫນີ deviation ຈາກ linearity. ເຫດຜົນແມ່ນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເວລາກໍາມະຈອນຈະເຮັດໃຫ້ Rct ສູງຂຶ້ນແລະກາຍເປັນເດັ່ນ. ກະແສໄຫຼອອກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະແສໄຫຼບໍ່ຈໍາເປັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ DCIR. ຄວາມສໍາພັນແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການອອກແບບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ JIS C 8715-1: 2018 ຫມາຍເຖິງ IEC 62620: 2014, ພວກເຂົາມີຄໍານິຍາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບແບດເຕີຣີທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງ. IEC 62620:2014 ກໍານົດວ່າແບດເຕີຣີທີ່ມີລະດັບສູງສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 7.0C. ໃນຂະນະທີ່ JIS C 8715-1: 2018 ກໍານົດແບດເຕີຣີທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງແມ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ 3.5C.