ការវិភាគលើស្តង់ដារនៃប្រទេសចិន និងប្រទេសដទៃទៀត,
ការវិភាគលើស្តង់ដារនៃប្រទេសចិន និងប្រទេសដទៃទៀត,
BSMI គឺខ្លីសម្រាប់ការិយាល័យស្តង់ដារ Metrology និងអធិការកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1930 ហើយត្រូវបានគេហៅថា National Metrology Bureau នៅពេលនោះ។ វាគឺជាអង្គការអធិការកិច្ចកំពូលនៅសាធារណរដ្ឋចិន ដែលទទួលបន្ទុកលើការងារលើស្តង់ដារជាតិ មាត្រវិទ្យា និងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលជាដើម។ ស្តង់ដារអធិការកិច្ចនៃគ្រឿងអគ្គិសនីនៅតៃវ៉ាន់ត្រូវបានអនុម័តដោយ BSMI ។ ផលិតផលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើការសម្គាល់ BSMI លើលក្ខខណ្ឌដែលពួកគេអនុលោមតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាព ការធ្វើតេស្ត EMC និងការធ្វើតេស្តដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍អគ្គិសនី និងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានសាកល្បងតាមគ្រោងការណ៍បីដូចខាងក្រោមៈ ប្រភេទ-អនុម័ត (T) ការចុះឈ្មោះវិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល (R) និងការប្រកាសអនុលោម (D) ។
នៅថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 វាត្រូវបានប្រកាសដោយ BSMI ថាចាប់ពីថ្ងៃទី 1stឧសភា 2014, 3C Secondary lithium cell/battery, Secondary lithium power bank and 3C battery charger មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅកាន់ទីផ្សារតៃវ៉ាន់ទេ រហូតទាល់តែពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធ (ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម)។
ប្រភេទផលិតផលសម្រាប់ការសាកល្បង | ថ្មលីចូមបន្ទាប់បន្សំ 3C ដែលមានក្រឡាតែមួយ ឬកញ្ចប់ (រូបរាងប៊ូតុងមិនរាប់បញ្ចូល) | 3C Secondary Lithium Power Bank | ឧបករណ៍សាកថ្ម 3C |
ចំណាំ៖ កំណែ CNS 15364 1999 មានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014។ ក្រឡា ថ្ម និង ទូរស័ព្ទចល័តធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពដោយ CNS14857-2 (កំណែ 2002) ប៉ុណ្ណោះ។
|
ស្តង់ដារសាកល្បង |
CNS 15364 (កំណែ 1999) CNS 15364 (កំណែ 2002) CNS 14587-2 (កំណែ 2002)
|
CNS 15364 (កំណែ 1999) CNS 15364 (កំណែ 2002) CNS 14336-1 (កំណែ 1999) CNS 13438 (កំណែ 1995) CNS 14857-2 (កំណែ 2002)
|
CNS 14336-1 (កំណែ 1999) CNS 134408 (កំណែ 1993) CNS 13438 (កំណែ 1995)
| |
គំរូអធិការកិច្ច | RPC Model II និង Model III | RPC Model II និង Model III | RPC Model II និង Model III |
● ក្នុងឆ្នាំ 2014 ថ្មលីចូមដែលអាចសាកបានបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ ហើយ MCM បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីវិញ្ញាបនប័ត្រ BSMI និងសេវាកម្មសាកល្បងសម្រាប់អតិថិជនទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសអ្នកដែលមកពីប្រទេសចិនដីគោក។
● អត្រាខ្ពស់នៃការឆ្លងកាត់៖MCM បានជួយអតិថិជនរួចហើយដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ BSMI ច្រើនជាង 1,000 រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងពេលតែមួយ។
● សេវាដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ៖MCM ជួយអតិថិជនដោយជោគជ័យចូលទៅក្នុងទីផ្សារជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈសេវាកម្មដែលភ្ជាប់មកជាមួយនូវនីតិវិធីសាមញ្ញមួយ។
សីតុណ្ហភាពនៃការធ្វើតេស្តគឺខុសគ្នា។ IEC 62620:2014 និង JIS C 8715-1:2018 គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់ជាង 5 ℃ ជាង IEC 61960-3:2017 ។ សីតុណ្ហភាពទាបនឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែខ្ពស់នៃ viscosity នៃអេឡិចត្រូលីតដែលនឹងបណ្តាលឱ្យមានចលនាទាបនៃអ៊ីយ៉ុង។ ដូច្នេះ ប្រតិកម្មគីមីនឹងថយចុះ ហើយធន់ទ្រាំនឹង Ohm និងប៉ូឡារីស៉ីសស៊ីសនឹងកាន់តែធំ ដែលនឹងធ្វើឱ្យនិន្នាការនៃការកើនឡើង DCIR ។SoC គឺខុសគ្នា។ SoC ដែលត្រូវការនៅក្នុង IEC 62620:2014 និង JIS C 8715-1:2018 គឺ 50%±10% ខណៈពេលដែល IEC 61960-3:2017 គឺ 100% ។ ស្ថានភាពនៃការគិតថ្លៃគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ចំពោះ DCIR ។ ជាធម្មតាលទ្ធផលតេស្ត DCIR នឹងទាបជាងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃ SoC ។ នេះទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃប្រតិកម្ម។ នៅក្នុង SoC ទាប ភាពធន់នឹងការផ្ទេរបន្ទុក Rct នឹងខ្ពស់ជាង។ ហើយ Rct នឹងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃ SoC ដូច្នេះខណៈដែល DCIR.The discharge period គឺខុសគ្នា។ IEC 62620:2014 និង JIS C 8715-1:2018 ទាមទាររយៈពេលបញ្ចេញយូរជាង IEC 61960-3:2017។ រយៈពេលជីពចរវែងនឹងបណ្តាលឱ្យមាននិន្នាការកើនឡើងទាបនៃ DCIR ហើយបង្ហាញគម្លាតពីលីនេអ៊ែរ។ ហេតុផលគឺថាការកើនឡើងនៃពេលវេលាជីពចរនឹងបណ្តាលឱ្យ Rct ខ្ពស់ហើយក្លាយជាលេចធ្លោ។ ចរន្តបញ្ចេញគឺខុសគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចរន្តបញ្ចេញមិនចាំបាច់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹង DCIR ទេ។ ទំនាក់ទំនងត្រូវបានកំណត់ដោយការរចនា។ ទោះបីជា JIS C 8715-1: 2018 សំដៅលើ IEC 62620: 2014 ក៏ដោយ ពួកវាមាននិយមន័យផ្សេងគ្នាលើថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់។ IEC 62620:2014 កំណត់ថាថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់អាចបញ្ចេញចរន្តមិនតិចជាង 7.0C ទេ។ ខណៈពេលដែល JIS C 8715-1: 2018 កំណត់ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់គឺអាចបញ្ចោញដោយ 3.5C ។