Industrie Nieuws

Thuis / Nieuws / Industrie Nieuws / Hoe de veiligheid en stabiliteit van draagbare doplamplader in een hoge luchtvochtigheid te verbeteren?

Hoe de veiligheid en stabiliteit van draagbare doplamplader in een hoge luchtvochtigheid te verbeteren?

In werkomgevingen zoals mijnen, tunnels en ondergrondse projecten, draagbare doplampladers moeten vaak werken onder complexe omstandigheden van hoge luchtvochtigheid, stof en zelfs corrosieve gassen. In dergelijke omgevingen veroorzaakt de oplader zeer waarschijnlijk kortsluiting, lekkage of veroudering van componenten als gevolg van vocht, die de veiligheid, stabiliteit en levensduur zijn. Om de betrouwbaarheid in omgevingen met hoge luchtvochtigheid te verbeteren, moet systeemoptimalisatie worden uitgevoerd vanuit meerdere aspecten zoals het ontwerp van de schaalbeveiliging, vochtbestendige behandeling, warmtedissipatiebeheer en intelligente beschermingsmechanismen.

Het versterken van het schaalbeschermingsniveau is de eerste verdedigingslinie tegen vochtinbreuk. Het wordt aanbevolen om een ​​waterdichte en stofbestendige schaal te gebruiken met een beveiligingsniveau van IP67 of hoger, en corrosieresistente hoogwaardig technische kunststoffen of metalen legeringen te gebruiken en siliconenafdichtingen of waterdichte strips bij de gewrichten te gebruiken om ervoor te zorgen dat waterdamp niet in het interne circuit kan doordringen. Sommige high-end producten kunnen ook overwegen om een ​​volledig afgesloten lijmverbindingsproces te gebruiken om het PCB-bord volledig van de externe omgeving te isoleren en de vochtweerstand aanzienlijk te verbeteren.

Win3 Portable cap lamp charger PE-2
Vochtbestendige coating van het circuitsysteem kan de veiligheid verder verbeteren. Het spuiten van een laag conforme coating op de gedrukte printplaat (PCB), zoals acrylhars, pararyleen of siliconencoating, kan effectief vocht, zoutspray en schimmel voorkomen van corroderende elektronische componenten en vermijden problemen zoals kortsluitstroom, lekstroom of isolatieprestatieprestaties.
Het optimaliseren van het ontwerp van de warmtedissipatiestructuur helpt het risico op warmtecumulatie veroorzaakt door vocht te verminderen. Hoewel de afgedichte schaal waterdamp effectief kan isoleren, kan deze ook warmte -dissipatie belemmeren, waardoor overmatige temperatuurstijging wordt veroorzaakt en de levensduur van componenten beïnvloedt. Daarom kan een thermisch kussen, aluminiumsubstraat of micro -koellichaam in de lader worden ingesteld en kan passieve warmteafdeling worden bereikt door een redelijke lay -out van de luchtkanaal. Voor opladers met een hoger vermogen is het ook mogelijk om te overwegen een temperatuurgevoelige controlefan toe te voegen, die automatisch begint bij hoge temperaturen om een ​​stabiele bedrijfstemperatuur te behouden.
Bovendien is het introduceren van meerdere intelligente beschermingsmechanismen ook een belangrijke maatregel om de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld:
Overspanning, overstroom- en kortsluitbescherming: voorkom dat abnormale stroom de batterij beschadigt of veiligheidsongevallen veroorzaakt;
Vochtigheidssensorkoppelingssysteem: snijd de voeding automatisch af en geluid een alarm wanneer de interne vochtigheid wordt gedetecteerd om te hoog te zijn;
Anti-reverse verbindingsbeveiliging: vermijd omgekeerde polariteitsverbinding veroorzaakt door verkeerde werking, die circuitfalen kan veroorzaken;
Integratie van Battery Management System (BMS): controleer de batterijstatus in realtime om veiligheidsrisico's te voorkomen veroorzaakt door overmatig laden en ontladen.
Gestandaardiseerd gebruik en regelmatig onderhoud mogen niet worden genegeerd. Gebruikers moeten op lange termijn blootstelling aan het apparaat in extreem vochtige omgevingen vermijden en na gebruik in een droge omgeving opslaan. Controleer tegelijkertijd regelmatig of de laadinterface wordt geoxideerd en de schaal is beschadigd en gebruik een droogdoos of ontvochtiger om de opslagruimte droog te houden, wat zal helpen de levensduur van het apparaat te verlengen.

Door het niveau van de schaalbescherming te verbeteren, kan het versterken van de vochtbestendige behandeling van het circuit, het optimaliseren van de warmtedissipatiestructuur, het integreren van intelligente beschermingsfuncties en het versterken van het dagelijkse onderhoudsbeheer, de veiligheid en stabiliteit van de draagbare caplamp-charger in hoge vochtigheid omgevingen, wat betrouwbaarder is en duurzamer en blijvende stroomgarantie voor lichte apparatuur onder verschillende HARSH-werkomstandigheden.0