详细说明
SC-FF46PRplc作为工业控制现场主要器件,其上位机可以是PL工业电脑或电脑等,他们之间的“工作”就是传输数据、传递控制信号,是通过通讯方式实现数据传输、传递控制信号。首先看看机器有没有运行的反馈信号。如果没有,那么按照你的判断方式也可以做到,但要在PLC中设定一个运行信号,让它等于你的各种开关的综合判断结果。这样再让上位机采集就可以了。PLC是高速采集设备,上位机软件只是个监控画面+数据库,最多加个以太网。
软芯计算机电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电子计算机监控系统或传输信号,数字信号抗干扰性能要求较高的场合,也可以适用于抗干扰性能要求较高的检测仪器,仪表以及自动化设备连线用。
【详细说明】
DJYVPR 24*2*1.5软芯计算机电缆
用途
软芯计算机电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电子计算机监控系统或传输信号,数字信号抗干扰性能要求较高的场合,也可以适用于抗干扰性能要求较高的检测仪器,仪表以及自动化设备连线用。
使用特性
1、额定电压450/750V。
2、软芯计算机电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3、软芯计算机电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
计算机电缆型号
型号
|
名称
|
DJYVP DJVVP
|
铜芯聚(氯)绝缘铜丝聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYVP1 DJVVP1
|
铜芯聚(氯)绝缘铝/塑复 合带聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYVP2 DJVVP2
|
铜芯聚(氯)绝缘铜带聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYP2VP2 DJVP2VP2
|
铜芯聚(氯)绝缘铜带、铜带总聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYPVP DJVPVP
|
铜芯聚(氯)绝缘铜丝、铜丝总聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYVPR DJVVPR
|
铜芯聚(氯)绝缘铜丝聚氯护套电子计算机控制软电缆
|
DJYP2V22 DJVP2V22
|
铜芯聚(氯)绝缘铜带钢带铠装聚氯护套电子计算机控制电缆
|
DJYP1VP1 DJVP1VP1
|
铜芯聚(氯)绝缘铝/塑复合带、铝/塑复合带总聚氯护套电子计算机控制电缆
|
SC-FF46PR但电线压降大,地电位不稳定,会严重影响数字电路和处理机正常工作,因此必须用240mm或以上的电线。关于手机充电线,我们都知道原装的质量好,因为内部导线截面积大、电阻小,充电线本身电压降小,能保证到手机端电压基本为5V,充电电流大,充电就快。但市场买的充电线,导线细电阻大,电压降也大,到手机端电压比5V低很多,充电就慢。电线粗细的选取,涉及到用电安全,一定要留有余量,不能只从经济角度考虑,必须把安全放在首位。
计算机电缆规格
型号
|
额定电压V
|
标称截面mm2
|
线芯对数
|
DJYVP、DJYVP1、DJYVP2、DJYVPR、DJYPVPR、DJYP2V22、DJYP1VP1、DJYP2VP2、DJYPVP、DJVVP、DJVVP1、DJVVP2、DJVVPR、DJVPVPR、DJVP2V22、DJVP1VP1、DJVP2VP2、DJVPVP
|
450/750V
|
0.5、0.75、1.0、1.5、2.5
|
1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37
|
电缆导体应符合以下要求
标称截面mm2
|
导体种类
|
20℃时直流电阻不大于Ω/km
|
70℃时绝缘电阻不大于
|
不镀锡
|
镀锡
|
0.5
|
1
|
36
|
36.7
|
0.0130
|
0.5
|
5
|
39.0
|
40.1
|
0.0130
|
0.75
|
1
|
24.5
|
24.8
|
0.0120
|
0.75
|
2
|
24.5
|
24.8
|
0.0140
|
0.75
|
5
|
26.0
|
26.7
|
0.0110
|
1.0
|
1
|
18.1
|
18.2
|
0.0110
|
1.0
|
2
|
18.1
|
18.2
|
0.0130
|
1.0
|
5
|
19.5
|
20
|
0.0100
|
1.5
|
1
|
12.1
|
12.2
|
0.0110
|
1.5
|
2
|
12.1
|
12.2
|
0.0100
|
1.5
|
5
|
13.3
|
13.7
|
0.0100
|
2.5
|
1
|
7.41
|
7.56
|
0.0100
|
2.5
|
2
|
7.41
|
7.56
|
0.0090
|
2.5
|
5
|
7.98
|
8.21
|
0.0090
|
SC-FF46PR分析来看,在对变压器充电时,励磁涌流往往是引起变压器误动跳闸致使充电不成功的因素之一,务必引起高度重视:2011年3月,某变电站全停检修恢复送电时,运行人员在接调度令退出220kV线路断路器充电保护时,未退出充电保护功能压板,造成在对主变充电时励磁涌流定值达到断路器充电保护定值而动作跳闸。2013年6月,某变电站新设备投产过程中,因220kV线路断路器过流及充电保护压板未退出,在合上220kV#2主变220kV侧202断路器时,220kV#2主变产生的励磁涌流导致220kV线路断路器充电保护动作、220kV线路差动出口动作、220kV线路远跳出口动作,引起220kV线路两侧断路器跳闸跳闸事件。