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热电偶补偿导线KX-GB-VVR

名称:热电偶补偿导线KX-GB-VVR

供应商:安徽中旺特电缆有限公司

价格:2.00元/米

最小起订量:100/米

地址:安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区

手机:15655066688

联系人:苏经理 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:219572548

更新时间:2025-02-12

发布者IP:36.62.200.204

详细说明

  热电偶补偿导线KX-GB-VVR我们再来分析一下有接地和没接地的区别(是未接地,是有接地)我们先看,当设备发生漏电时,金属外壳会带电。由于外壳没有接地线,所有不会有电流流向其他地方。此时零序电流互感器内的火线和零线电流大小相等方向相反,漏电开关不动作。也许有的朋友可能会说,设备放在地上会有电流流向大地。由于设备放在地上,设备外壳和大地接触不是很好,流向大地的电流非常小,往往不足以让开关动作。就好比你把设备外壳接地线直接放在地上一样是没有效果的。

   一、CBVR-ZR船用电线标准: 

   Q/12YJ 4237-2002;      

   GB 5023.1-1997;

   GB 5023.2-1997;

   GB/T18380.1-2001;  

   GB/T18380.3-2001;

   GB/T 3956-1997;

   GB 6995.3-1986;

   二、CBVR-ZR船用电缆适用范围:

   船用电线CBVR-ZR各种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能及控制用。 三、船用电线CBVR-ZR使用特性:

   1.额定电压: 450/750、0.6/1 kV;

   2.导体额定工作温度: 70℃、90℃;

   3.敷设环境温度应不低于0℃;

   4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。

   四、型号和名称:

  

型 号 工作温度 名 称 阻燃特性
CBV-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 单根垂
CBV-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 直燃烧
CBVR-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 单根垂
CBVR-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 直燃烧
CBV-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 成束燃烧
CBV-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 试验 C 类
CBVR-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 成束燃烧
CBVR-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 试验 C 类

   热电偶补偿导线KX-GB-VVR程序计数器(PC)就是存储地址的寄存器。通常,PC是按1递增设计的,也就是说,当CPU执行了0000地址中的指令后,PC会自动加1,变成0001地址。每执行一条指令PC都会自动加1,指向下一条指令的地址。可以说,PC决定了程序执行的顺序。指令电路指令电路是解读从内存中读取的指令的含义。运算电路是根据结果操作的。确切地讲,指令电路就是我们在“数字电路入门”中学过的电路,只不过电路结构稍微复杂些,所以,指令电路的工作原理就是从被符号化(被加密)的指令中,还原指令。

   五、船用电线CBVR-ZR阻燃特性:

   ZR  型电缆阻然性能达到GB/T 18380.1—2001 电缆单根垂直燃烧试验的要求;

   ZRC型电缆阻然性能达到GB/T 18380.3—2001 电缆成束燃烧试验C类的要求。

   六、船用电线CBVR-ZR产品综合数据:

标称截面 mm 2 导体 组成(硬) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBV-ZR ( C ) CBV-90-ZR ( C ) 成品外径 mm 导体 组成(软) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBVR-ZR ( C ) CBVR-90-ZR ( C ) 成品外径 mm
根数/单线标称直径 mm 铜芯 镀锡 铜芯 450/750 V 0.6/1 kV 根数 /单线标称直径 mm 铜芯 镀锡铜芯 450/750 V 0.6/1 kV
0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 7/0.25 7/0.3 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 19/1.53 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 54.3 36.0 24.5 18.1 12.1 7.41 4.62 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.263 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 55.9 36.7 24.8 18.2 12.2 7.56 4.70 3.11 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 2.4 2.6 2.8 3.0 3.4 4.2 4.8 5.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 2.4 2.6 2.8 3.0 3.6 4.4 5.3 6.0 7.2 8.8 10.8 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.5 27.5 30.5 20/0.15 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 56/0.30 84/0.30 84/0.40 126/0.40 196/0.40 276/0.40 396/0.40 360/0.50 475/0.50 608/0.50 756/0.50 925/0.50 1221/0.50 1525/0.50 58.4 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 59.9 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 0.132 0.108 0.0817 0.0654 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 4.2 4.8 6.3 7.6 8.8 11.0 12.5 14.5 17.0 19.0 21.0 23.5 26.0 29.5 32.5 2.5 2.7 2.9 3.1 3.7 4.4 5.3 6.9 8.0 9.6 12.0 13.5 15.5 18.0 20.0 22.0 24.5 27.0 30.5 33.5

    热电偶补偿导线KX-GB-VVRAD模块它的模拟量电压与数字量之间的关系如下图:在模块端10v模拟量对应4000数字量,按照此关系进行转换。在设备端位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。至于开关量与模拟量之间的转换关系,应该说是模拟量怎么控制开关量,比如说电机转速超过某值就要关掉电机、温度大于多少度就要停止加热或小于多少要加热,这时候我们经过AD模块监控这些数据,在PLC中进行比较,根据比较结果来输出相应的开关动作。