企业号介绍

全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业

广电计量

广电计量一家全国化、综合性的国有第三方检测机构。专注于为客户提供计量、检测、认证以及技术咨询与培训等专业技术服务。

165 内容数 8.4w 浏览量 12 粉丝

电线电缆

型号: GB/T 5023、GB/T 5013
品牌: GRGTEST(广电计量)

--- 产品参数 ---

  • 产品范围: PVC绝缘电线(01)(BV、BVVB)、橡皮
  • 服务周期: 测试周期7个工作日左右,认证服务常规4--8周

--- 产品详情 ---

服务介绍

电缆电缆作为电器等产品必不可少的材料,电线电缆材料质量问题凸显出电器等产品安全隐患事故,如何打造出高安全、低价格、质量好的产品是企业根本,这需要第三方检验检测机构测试才能确保产品质量安全。

 

产品范围:

PVC绝缘电线(01)(BV、BVVB)、橡皮绝缘护套电线(YC、YZ)电力电缆、控制电缆(KVV、KYJYP)、绝缘、护套料、导体等

 

相关资质:

CNAS认可实验室、CMA资质认定实验室、TUV莱茵电线电缆检测合作实验室

 

服务周期:

测试周期7个工作日左右,认证服务常规4--8周(具体视认证类型定)

 

服务项目

1、测试项目(部分)

测试类型测试标准
安全检测GB/T 5023、GB/T 5013、GB/T 12706、GB/T 9330、GB/T 3956、GB/T 8815系列、IEC 60227、IEC 60245系列、IEC 60227、IEC 60228系列、AS/NZS60227系列

2、认证类型

国内:CCC、CQC

国际:CB、CE、GS、UL/cUL、ETL/cETL、SAA等

为你推荐

  • 轨道交通电子元器件失效分析2024-03-15 17:34

    产品型号:电子元器件失效分析 服务区域:全国 服务资质:CNAS 发票:可提供 加急服务:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告
  • 板卡寿命评估与可靠性提升2024-03-15 17:27

    产品型号:板卡可靠性提升 服务区域:全国 服务资质:CNAS 发票:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告 加急服务:可提供
  • 动车寿命评估与可靠性提升2024-03-15 16:46

    产品型号:可靠性提升 服务区域:全国 服务资质:CNAS 发票:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告 加急服务:可提供
  • 光、电、热、机械全参数测试2024-03-15 11:45

    产品型号:光、电、热、机械 服务区域:全国 服务资质:CNAS 报告类型:中英文电子/纸质报告 发票:可提供 加急服务:可提供
  • led失效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室2024-03-15 09:23

    产品型号:LED失效分析 服务区域:全国 服务资质:CNAS 发票:可提供 加急服务:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告
  • 光电器件 电磁继电器电性能测试2024-03-15 09:13

    产品型号:电磁继电器电性能测试 服务区域:全国 服务资质:CNAS 服务周期:常规5-7个工作日 发票:可提供 加急服务:可提供
  • AD/DA转换器电性能测试2024-03-15 08:54

    产品型号:AD/DA转换器电性能 服务区域:全国 服务资质:CMA、CNAS 服务周期:开发周期:4-8周;常规测试周期:3-5个工作日 发票:可提供 加急服务:可提供
  • 三端稳压器电气性能测试,专业第三方检测机构2024-03-15 08:44

    产品型号:三端稳压器电性能测试 服务区域:全国 服务资质:CMA、CNAS 服务周期:常规5-7个工作日 加急服务:可提供 发票:可提供
  • 大规模集成电路芯片级试验验证可靠性评价评估2024-03-14 16:28

    产品型号:芯片级试验验证 服务区域:全国 服务资质:CNAS 发票:可提供 加急服务:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告
  • 5G大规模集成电路芯片失效分析2024-03-14 16:12

    产品型号:大规模集成电路芯片 服务区域:全国 服务资质:CNAS 加急服务:可提供 发票:可提供 报告类型:中英文电子/纸质报告
  • 技术分享 | ISO 26262中的安全分析之FMEA2024-04-15 11:32

    本期内容以系统架构设计为例,讲解如何在ISO26262产品开发过程中实施安全分析,半导体层面的芯片设计也可以参考本文相关内容执行安全分析。安全分析方法ISO26262要求根据不同ASIL等级组合地使用“演绎分析”和“归纳分析”,如表1所示:表1:安全分析方法根据表1所列信息,开发团队会常常误认为ASILB是不需要执行“演绎分析”。事实上,ISO26262的要
  • 一文了解整车EMC测试2024-04-12 08:37

    EMC测试概述EMC测试基本概念EMC是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。EMC测试就是评估电子设备在电磁环境下工作时所产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。EMC测试方法EMC测试主要包括辐射测试和传导测试两种方法。EMC测试的场地一般为开阔场、半电波暗室或屏蔽室。辐射测
    99浏览量
  • 技术分享 | 芯片粘接空洞的超声检测2024-04-11 11:48

    随着电子封装技术向小型化发展,芯片散热问题逐渐成为阻碍其具有高可靠性的瓶颈,特别是功率器件,芯片粘接空洞是造成器件散热不良而失效的主要原因。因此,在对元器件的筛选检测工作中,往往需要通过超声检测手段,检测并评价芯片粘接质量,一旦粘接空洞达到相关标准的规定,均会被判为不合格并剔除,以保障其使用可靠性。要开展好芯片粘接质量的超声检测工作,正确分析辨认粘接空洞,需
  • NVH技术干货 | 汽车零部件调制音问题分析研究2024-04-10 10:42

    在实际工程中,越来越多的汽车零部件(带小电机、螺杆等)会出现调制现象,如波浪音、沙沙音、哒哒声等,会给人不悦的感觉,本文结合实际工程案例,讨论零部件出现调制音问题的主要原因和分析方法,并从后期整改端和前期设计端给予一定的经验分享。调制音问题分析一般NVH问题可以简化为“源-路径-接受者”模型,针对调制音问题分析,我们采用逆向思维“接受者-源-路径”。首先针对
    146浏览量
  • 专家访谈 | 关注汽车数据安全监管与合规:不同应用场景适用哪些法律法规?(汽车安全③:数据安全)2024-04-09 11:29

    随着智能网联汽车的普及、自动驾驶技术的发展,汽车已成为智能手机外又一重要的数据采集端口。汽车通过摄像头、传感器、麦克风、雷达、娱乐系统等车载设备收集驾驶员与乘客的个人信息、高精地图信息、环境地标信息,用于提高用户驾驶体验和提供智能驾驶功能。同时,汽车收集的大量数据通过车载通信设备,上传或共享给车企的数据平台或短距通信终端等。有数据显示,一辆自动驾驶汽车每秒钟
  • 专家访谈 | AI如何助力汽车功能安全?(汽车安全②:功能安全)2024-04-08 15:42

    在汽车行业中,确保功能安全至关重要。开发汽车功能需要一个严格的流程来最小化风险并增强安全性。本期“专家访谈”栏目,我们邀请到广电计量汽车功能安全经理曹铭,为大家介绍汽车功能开发期间的完整功能安全流程,并解读人工智能(AI)如何支持和优化相关过程。曹铭广电计量汽车功能安全经理10以上年汽车行业工作经验,曾任职电装、日产、广汽,具备汽车行业电子电气零部件及整车开
  • 技术分享丨AEC-Q102-003认证介绍2024-03-19 11:43

    2022年8月汽车电子委员协会(AEC)正式发布了AEC-Q102-003光电多芯片模组(OE-MCMs)的认证标准。Q102-003标准颁布的目的是在AEC-Q104多芯片模组的基础上对含光电多芯片模组的实际测试细节进行规范指导,满足目前逐渐增加的光电模组的认证需求。主要面向的对象是矩阵前照灯、智能RGB led及红外传感器(重点是激光雷达模组)等产品。
    122浏览量
  • 专家访谈 | 汽车信息安全强标即将落地,企业该如何应对?(汽车安全①:信息安全)2024-03-12 17:34

    智能网联汽车信息安全随着信息技术的快速发展和智能化趋势的持续推进,智能网联汽车为人们出行带来了前所未有的便利和智能化体验,但是随之而来的用户隐私泄露和网络攻击等安全问题也敲响了警钟。信息安全问题已成为制约智能网联汽车发展的一大难题。本期“专家访谈”栏目,邀请到广电计量信息化服务事业部副总经理唐迪博士,为大家解读智能网联汽车信息安全建设面临的挑战及应对思路。唐
  • 专家访谈 | FPGA到底是啥?如何做好FPGA质量控制与测试?2024-03-04 09:37

    随着数字化、智能化装备的爆发式发展,具备更高可靠性、更高集成性的FPGA产品,依靠自身的自定义编程设计、可重复性修订等特性,成功取代了传统堆叠化电子元器件设计方式,应用到装备的设计中去。未来电子信息领域,硬件装备软件化设计趋势已不可逆转。可以说,只要存在硬件,就必然有FPGA的身影。
  • 可靠性测试中HALT实验与HASS实验的区别2024-01-30 10:25

    电子产品高加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。那他们之前的区别是什么呢,跟随本文来一起了解。